C52单片机电子时钟电路设计 课程设计.doc
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1、单片机原理及应用课程设计题 目: C52单片机电子时钟电路设计 姓 名: 陶鹏鹏 专 业: 电子科学与技术 班 级: 121班 指导教师: 高 海 涛 安徽科技学院 数理学院目录1、基于单片机的电子时钟电路设计1.1设计任务与要求1.1.1设计目的:1.1.2设计要求:1.2方案设计2、单片机应用系统简介2.1AT89C52单片机的功能结构2.2单片机的引脚定义及功能2.3 定时计数器2.3.1定时/计数器结构2.3.2工作原理2.4键盘接口技术2.5复位操作2.6 显示控制模块3、硬件电路设计3.1电子时钟的电路图3.2单元电路设计3.2.1晶振、复位电路模块3.2.2键盘控制模块3.2.3
2、蜂鸣器电路模块3.2.4显示器电路模块4、软件设计4.1系统主程序设计4.2主程序清单4.3系统仿真与调试5、结论与心得摘 要电子钟是一种利用数字电路来显示秒、分、时的计时装置,与传统的机械钟相比,它具有走时准确、显示直观、无机械传动装置等优点,因而得到广泛应用。随着人们生活环境的不断改善和美化,在许多场合都用到电子时钟。现在高精度的计时工具大多数都使用了石英晶体振荡器,由于电子钟、石英钟、石英表都采用了石英技术,因此走时精度高,稳定性好,使用方便,不需要经常调试,数字式电子钟用集成电路计时时,译码代替机械式传动,用数码管显示器代替指针显示进而显示时间,减小了计时误差,这种表具有时、分、秒显示
3、时间的功能,还可以进行时,分和秒的校对,片选的灵活性好。 本课程设计就是用一块89C52单片机和共阴极数码管显示屏及其他元器件设计出一个电子时钟。用单片机的定时器来产生时钟信号,通过扫描几个按键来控制时钟。把这几个模块的程序及原理图设计好后组合在一起就成了一个电子时钟。 关键词:89C52单片机;共阴极数码管;定时器;石英晶体振荡器;1、基于单片机的电子时钟电路设1.1设计任务与要求 1.1.1设计目的:(1)学习输出口的使用方法;(2)学习定时/计数器的使用;(3)学习中断的使用;1.1.2设计要求:电路的基本功能应包括数码显示时间、可以手动调节时间、定时闹铃等,制作出实物并调试演示成功。1
4、.2方案设计 方案:该系统采用52系列单片机AT89C52作为控制核心,该系统可以完成运算控制、信号识别以及显示功能的实现。由于用了单片机,使其技术比较成熟,应用起来方便、简单并且单片机周围的辅助电路也比较少,便于控制和实现。整个系统具有极其灵活的可编程性,能方便地对系统进行功能的扩张和更改。AT89C52单片机特点如下:(1)单片机按照工业控制要求设计,抵抗工业噪声干扰优于一般的CPU,程序指令和数据都可以写在ROM里,许多信号通道都在同一芯片,因此可靠性高,易扩充。(2)单片机有一般电脑所必须的器件,如三态双向总线,串并行的输入及输出引脚, 可扩充为各种规模的微电脑系统。(3)控制功能强:
5、单片机指令除了输入输出指令,逻辑判断指令外还有更丰富的条件分支跳跃指令。AT89C52单片机晶振 复位电路独立键盘电路显示电路蜂鸣器电路图1.1时钟电路结构设计总框图2、单片机应用系统简介2.1AT89C52单片机的功能结构如下图所示,单片机是属于三总线结构,89C52单片机功能方框图。图2.1单片机内部结构框2.2单片机的引脚定义及功能图2.1双列直插式引脚分布引脚功能:VCC工作电源+5V。GND电源地。ALE/PROG访问外部存储器时作为低8位地址锁存控制信号;在对EPROM编程时作为编程脉冲输入;在不访问外部存储器和非EPROM编程状态下,该脚输出频率为1/6单片机晶振频率的方波信号,
6、该信号,可作为时钟脉冲,但在访问数据存储器时会丢失一个脉冲。PSEN外部程序存储器读选通信号。EA/VPP访问程序存储器控制信号。当EA为低电平时,只读外部存储器,当EA为高电平时则先读内部程序存储器,再读外部程序存储器;这个引脚在编程时接编程电压VPP。RST复位信号,对系统复位信号要2T。XTAL1片内振荡电路输入端。XTAL2片内振荡电路输出端。P0-P3输入输出端口。2.3 定时计数器 2.3.1定时/计数器结构图2.2定时/计数器结构89C52单片机内部设有两个16位定时/计数器,简称为定时器0(T0)和定时器1(T1)。定时器计数器的结构如图2.2所示:TMOD方式控制寄存器,用于
7、设定定时计数器的工作方式 TCON定时器控制寄存器,用于启动定时计数器 IE中断允许控制寄存器:定时计数器是微机的中断源2.3.2工作原理89C52系列单片机内部定时计数器的工作原理可用图2.3来说明。图2.3 定时计数器的工作原理定时/计数功能选择:当CT0时,为定时器功能,此时,C与A相连(计数脉冲为机器周期);当CT1时,为计数功能,此时,C与B相连(计数脉冲从 P3.4或P3.5口输入)。 定时/计数器设置:定时计数器设置由工作方式控制寄存器(TMOD)、定时控制寄存器(TCON)以及中断允许寄存器(IE)共同完成。2.4键盘接口技术 键盘分两类:独立连接多键盘和矩阵式键盘,如图2.4
8、所示。图2.4独立式键盘独立式按键结构独立式按键结构的键盘是最简单的键盘电路,每个键独立接入一根输入线。这种键盘的优点是结构简单、使用十分方便,目前这种结构的键盘应用还相当普遍,这种键盘的缺点是随着键数数量的增加所占用的I/O口线也增加。独立式按键结构的键盘在没有键按下时,数据输入线均为高电平,当有键按下时,与之对应的数据线将变成低电平。因此可用位指令判别是否有键按下。2.5复位操作复位操作是单片机的初始化操作,单片机在进入运行前和在运行过程中程序出错或操作失误使系统不能正常运行时,需要进行复位操作。复位操作后,程序将从0000H开始重新执行。除此之外,复位操作还使单片机的ALE和PSEN引脚
9、信号在复位期间变为无效状态。单片机对复位信号的要求:一是复位信号为高电平,二是复位信号有效持续时间不少于24个振荡脉冲(两个机器周期)以上。在这里特别要提醒的是,在一个应用系统中,如果有几片单片机同时工作,在程序上有连接关系,系统复位时,应确保每一片单片机同时复位。复位信号由单片机的RST引脚输入,复位操作有上电自动复位、按键复位和外部脉冲复位三种方式。随着单片机技术的发展,目前有些单片机内部带有看门狗电路,当程序进行出错或进入了无休止循环时,看门狗电路将利用软件强行使系统复位。2.6 显示控制模块图2.5八位共阴数码管显示为了节省I/O口,采用动态显示的方法,用两片74HC573,用作段锁存
10、和位锁存器。3、硬件电路设计3.1电子时钟的电路图图3.1电子时钟电路原理图3.2单元电路设计 3.2.1晶振、复位电路模块 图3.2晶振、复位电路图晶振电路:采用12Mhz的晶振,22pF的电容。当MCS-5l系列单片机的复位引脚RST(全称RESET)出现2个机器周期以上的高电平时,单片机就执行复位操作。如果RST持续为高电平,单片机就处于循环复位状态。根据应用的要求,复位操作通常有两种基本形式:上电复位和上电或开关复位。上电复位要求接通电源后,自动实现复位操作。上电后,保持RST一段高电平时间。3.2.2键盘控制模块 图3.2键盘控制电路图根据题目要求,只需要6个按键(如图3.2),选用
11、独立按键模式。 这6个键的功能分别为: KEY1:时钟时位加键,每按一次时位的时间值加1;KEY2:时钟时位减键,每按一次时位的时间值减1;KEY3:时钟分位加键,每按一次分位的时间值加1;KEY4:时钟分位减键,每按一次分位的时间值减1;KEY5:时钟秒位加键,每按一次秒位的时间值加1;KEY6:时钟秒位减键,每按一次秒位的时间值减1;3.2.3蜂鸣器电路模块图3.3蜂鸣器电路模块喇叭一脚与单片机的P1.1脚相连,一脚接地。如图3.3所示。3.2.4显示器电路模块4、软件设计4.1系统主程序设计初始化程序:设置单片机的定时器0工作在模式1(16位定时器),对定时器0赋初值,开启总中断和定时器
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