数字电子钟课程设计 报告.docx
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1、数字电子钟课程设计 报告 单片机应用技术 课程设计报告书 1 目 录 一、课程设计的目的及意义3 1.1 课程设计的目的3 1.2 课程设计的意义3 二、课程设计概况3 三、课程设计方案及内容4 3.1 总体设计方案4 3.2 硬件设计7 3.3 软件设计 12 3.4元器件清单 15 3.5数字钟实物图 16 四、总结 16 参考书目 18 附录一 19 附录二 20 附录三 21 2 设计题目 数字电子钟 一、 课程设计的目的及意义 1、课程设计的目的 l 进一步掌握各芯片的逻辑功能及使用方法; l 进一步掌握数字钟的设计方法和和计数器相互级联的方法; l 进一步掌握数字系统的设计和数字系
2、统功能的测试方法; l 进一步掌握数字系统的制作和布线方法。 3 2、课程设计的意义 20世纪末,电子技术获得了飞速发展,在其推动下,现代电子产品几乎渗透了社会的各个领域,有力的推动了社会生产力的发展和社会信息化程度的提高,同时也使现代电子产品性能进一步提高,产品更新换代的节奏也越来越快。时间对人们来说总是那么宝贵,工作的忙碌性和繁杂性容易使人忘记时间,忘记了要做的事情,但是,一旦重要的事情,一时的耽误可能酿成大祸。 目前,单片机正朝着高性能和多品种方向发展,发展趋势将是进一步向着CMOS化、低功耗、小体积、大容量、高性能、低价格和外围电路内装化等几个方面发展。 单片机模块中最常见的是数字钟,
3、数字钟是一种利用数字电路技术实现时、分、秒计时的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更长的使用寿命,因此得到了广泛使用。 数字电子钟是采用数字电路对时、分、秒数字显示的计时装置,广泛用于个人家庭、车站、码头、办公室等公共场所,成为人们日常生活中不可缺少的必需品。由于数字集成电路的发展和石英晶体振荡器的广泛应用,使得数字钟的精度远远超过老式钟表,钟表的数字化给人们的生产生活带来了极大的方便,而且大大的扩展了钟表原来的报时功能,因此研究数字钟及扩大其应用,有着日常现实的意义。 二、课程设计概况 数字钟具有显示时、分、秒的功能; 有校时功能,可以分别对时及分进行单独校时
4、,使其校正到标准时间; 计时过程具有报时功能,当时间到达整点前10秒进行蜂鸣报时,报时声音四低一高,并且要求走时准确。 4 三、课程设计方案及内容 3.1 总体设计方案 本次设计时钟电路,使用了AT89S51单片机芯片控制电路,单片机控制电路简单且省去了很多复杂的线路,使得电路简明易懂, 使用键盘上的按键来调整时钟的时、分、秒,用一扬声器来进行定时提醒,同时使用C语言程序来控制整个时钟显示,使得编程变得更容易,这样通过四个模块:键盘、单片机芯片、扬声器、显示屏即可满足设计要求。 芯片 键盘 单 片 机 扬声器 显示屏 图3-1 数字钟总体设计框图 数字钟的工作原理 1)晶体振荡器电路 晶体振荡
5、器是构成数字式时钟的核心,它保证了时钟的走时准确及稳定。 电路通过CMOS非门构成的输出为方波的数字式晶体振荡电路,这个电路中,CMOS非门U1与晶体,电容和电阻构成晶体振荡器电路,U2实现整形功能,将振荡器输出的近似于正弦波的波形转换为较理想的方波。输出反馈电 阻R1为非门提供偏置,使电路工作于放大区域,即非门的功能近似于一个高增益的反相放大器.电容C1,C2与晶体构成一个谐振型网络,完成对振荡频率的控制功能,同时提供了一个180度相移,从而和非门构成一个正反馈网络,实现了振荡器的功能。由于晶体具有较高的频率稳定性及准确性,从而保证了输出频率的稳定和准确。 晶体XTAL的频率选为32768H
6、Z.该元件专为数字钟电路而设计,其频率较低,有利于减少分频器级数。从有关手册中,可查得C1,C2均为30pF.当要求频率准确度和稳定度更高时,还可接入校正电容并采取温度补偿措施。 由于CMOS电路的输入阻抗极高,因此反馈电阻R1可选为10M.较高的反馈电阻有利于提高振荡频率的稳定性。非门电路可选74HC00。 5 2)分频器电路 通常,数字钟的晶体振荡器输出频率较高,为了得到1Hz的秒信号输入,需要对振荡器的输出信号进行分频。 通常实现分频器的电路是计数器电路,一般采用多级2进制计数器来实现。例如,将32768Hz的振荡信号分频为1HZ的分频倍数为32768(215),即实现该分频功能的计数器
7、相当于15极2进制计数器。常用的2进制计数器有74HC393等。 本实验中采用CD4060来构成分频电路。CD4060在数字集成电路中可实现的分频次数最高,而且CD4060还包含振荡电路所需的非门,使用更为方便。 CD4060计数为14级2进制计数器,可以将32768HZ的信号分频为2HZ,CD4060的时钟输入端两个串接的非门,因此可以直接实现振荡和分频的功能。 3)时间计数单元 时间计数单元有时计数,分计数和秒计数等几个部分。 时计数单元一般为12进制计数器计数器,其输出为两位8421BCD码形式;分计数和秒计数单元为60进制计数器,其输出也为8421BCD码。 一般采用10进制计数器74
8、HC390来实现时间计数单元的计数功能。为减少器件使用数量,可选74HC390,该器件为双25-10异步计数器,并且每一计数器均提供一个异步清零端(高电平有效)。 秒个位计数单元为10进制计数器,无需进制转换,只需将QA与CPB(下降沿有效)相连即可。CPA(下降没效)与1HZ秒输入信号相连,Q3可作为向上的进位信号与十位计数单元的CPA相连。 秒十位计数单元为6进制计数器,需要进制转换.将10进制计数器转换为6进制计数器,其中Q2可作为向上的进位信号与分个位的计数单元的CPA相连。 分个位和分十位计数单元电路结构分别与秒个位和秒十位计数单元完全相同,只不过分个位计数单元的Q3作为向上的进位信
9、号应与分十位计数单元的CPA相连,分十位计数单元的Q2作为向上的进位信号应与时个位计数单元的CPA相连。 时个位计数单元电路结构仍与秒或个位计数单元相同,但是要求,整个时计数单元应为12进制计数器,不是10的整数倍,因此需将个位和十位计数单元合并为一个整体才能进行12进制转换.利用1片74HC390实现12进制计数功能的电 6 路,尚余-2进制计数单元,正好可作为分频器2HZ输出信号转化为1HZ信号之用。 4)译码驱动及显示单元 计数器实现了对时间的累计以8421BCD码形式输出,选用显示译码电路将计数器的输出数码转换为数码显示器件所需要的输出逻辑和一定的电流,选用CD4511作为显示译码电路
10、,选用LED数码管作为显示单元电路。 5)校时电源电路 当重新接通电源或走时出现误差时都需要对时间进行校正.通常,校正时间的方法是:首先截断正常的计数通路,然后再进行人工出触发计数或将频率较高的方波信号加到需要校正的计数单元的输入端,校正好后,再转入正常计时状态即可。 根据要求,数字钟应具有分校正和时校正功能,因此,应截断分个位和时个位的直接计数通路,并采用正常计时信号与校正信号可以随时切换的电路接入其中。图3-7所示即为带有基本RS触发器的校时电路。 6)整点报时电路 一般时钟都应具备整点报时电路功能,即在时间出现整点前数秒内,数字钟会自动报时,以示提醒。其作用方式是发出连续的或有节奏的音频
11、声波,较复杂的也可以是实时语音提示。 根据要求,电路应在整点前10秒钟内开始整点报时,即当时间在59分50秒到59分59秒期间时,报时电路报时控制信号。报时电路选74HC30,选蜂鸣器为电声器件。 图3-2 数字钟显示原理图 7 3.2 硬件设计 一、数字钟的原理图 二、 数字钟的PCB版图 8 硬件接线: 把单片机系统区域中的P1.0-P1.7端口用8芯排线连接到动态数码显示区域中的A-H端口上; 把单片机系统区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到动态数码显示区域中的S1-S8端口上; 把单片机系统区域中的P0.0/AD0、P0.1/AD1、P0.2/AD2端口分别用导线连接到独立式
12、键盘区域中的SP3、SP2、SP1端口上。 1、数字钟的组成框图 振荡器产生高稳定的高频脉冲信号,作为数字钟是时间基准,再经分频器输出标准秒脉冲信号。秒计数器满60后向分计数器进位,分计数器满60后复位,数码管显示归零。计时出现误差时可以用校时电路进行校分、校秒。 9 图3-3 数字钟组成框图 2、系统时钟误差分析 时间是一个基本物理量,具有连续、自动流逝、不重复等特性。我国时间基准来自国家授时中心、人们日常使用的时钟九就是以一定的精度与该基准保持同步的。结合时间概念和误差理论可以定义时钟的走时误差S=S1-S2,S1 表示程序实际运行计算的秒;S2 表示 客观时间的标准秒。S0 时表示时钟秒
13、单元数值刷新滞后,即走时误差为“慢”;反之, S0 表示秒单元数值胡刷新超前,即走时误差为“快”。 本次设计的单片机时钟系统中,其误差主要来源包括晶体频率误差,定时器溢出误差, 延迟误差。晶体频率产生这震荡,容易产生走时误差;定时器溢出的时间误差,本应这一秒溢出,但却在这一秒溢出,造成走时误差;延时时间过长或过短,都会造成与基准时间产生偏差,造成走时误差。 三、 各部分功能介绍 1、AT89S51单片机 l 单片机的发展及应用 10 单片机诞生于20世纪XX年代末,经历了SCM、MCU、SoC三大阶段。单片机由运算器、控制器、存储器、输入输出设备构成单片机是一种集成在电路芯片,是采用超大规模集
14、成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。 目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡,民用豪华轿车的安全保障系统,录像机、摄像机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。更不用说自动控制领域的机器人、智能仪表、医疗器械以及各种智能机械了。因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计
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