基于单片机的电子时钟毕业设计论文.doc
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1、基于单片机的电子时钟毕 业 设 计 开 题 报 告1本课题的研究意义(1)巩固和提高学过的基础理论和专业知识;(2)提高运用所学专业知识进行独立思考和综合分析、解决实际问题的能力;(3)培养掌握正确的思维方法和利用软件和硬件解决实际问题的基本技能;(4)增强对实际电路的认识,掌握分析处理方法,进行调试、计算等基本技能的训练,使之具有一定程度的实际工作能力。(5)掌握科研、资料查询的基本方法以及获取新知识的能力。(6)促使我们学习和获取新知识,掌握自我学习的能力。(7)通过参与实际工作,使我们了解社会和工作,具备一定的实际工作能力(8)通过设计数字电子钟,了解电子钟的工作原理和内部构造。2本课题
2、的主要内容1根据数字电子钟课题任务制定合理、可行的工作计划;2进行必要的调研和资料搜集、文献阅读;3软件设计要符合软件工程规范,硬件设计符合原理表示、电路图纸和工艺要求的各种规范;4制定系统的测试方法,并根据完整的测试数据对系统的性能指标做出分析和评价;5.实现数字电子钟的显示时间和时间校对的功能;6对课题成果进行总结,撰写毕业设计说明书3本课题的重点和难点及预期目标本课题的重点是:设计出能显示时间且能校对时间的一个电子钟;本课题的难点是:熟练掌握Proteus、ProtelSE99及keil c51的应用和能实现的功能;预期目标:实现时间显示且能校对时间的一块电子时钟。4设计提纲、进度计划1
3、、 了解机的基本机构;2、 根据数字电子钟课题任务制定合理、可行的工作计划;3、 根据课题任务书选择合理的单片机;4、 根据课题任务书绘出合理的原理图;5、 根据课题任务书编写正确的应用程序;6、 在应用软件中进行仿真练习;7、 购买元器件进行焊接;8、 下载程序进行调试;9、 撰写设计论文。进度计划:第十一周:查阅资料,搜集所需信息;第十二、三周:根据数字电子钟课题任务制定合理、可行的工作计划;第十四、五周:根据所制定的任务书编写电气原理图;第十六、七周:根据所制定的任务书编写程序在Proteus中进行仿真调试;第十八、九周:编写毕业设计论文,装订成册;第二十周:进行毕业答辩;5、完成课题所
4、需条件及落实措施1、资料:相关设备资料和图纸资料已由指导教师提供,其他的参考资料通过图书馆和网络查询,可满足完成任务设计需要;2、机、plc、Proteus、ProtelSE99、eil c51及软件运行环境;3、时间和场地:由于要参加毕业实习,学院提供了教为灵活教学进度计划、辅导时间及相应的教室、实验室,可保证灵活有效地按进度完成设计任务。指导教师意见:(对本课题的深度、广度及工作量的意见)参考文献、资料:1 代启化.基于Proteus的电路设计与仿真J.现代电子技术.2006,第19期.2 曹洪奎;马莹莹 基于Proteus单片机系统设计与仿真J. 辽宁工学院学报07年04期3 侯玉宝 基
5、于Proteus的51系列单片机设计与仿真M电子工业出版社,2008.2702884 蔡希彪,曹洪奎; 单片机电子时钟系统的设计与仿真 J;中国科技信息; 2007年04期5 方怡冰.单片机课程的教学与实验改革J.电气电子教学学报.2006,第3期.6 刘文秀.单片机应用系统仿真的研究J.现代电子技术.2005, 第286 期7 张友德.单片微型机原理、应用与实验M.上海:复旦大学出版社,2003.225256.8 李光飞.单片机设计实例指导M.北京:北京航空航天大学出版社,2004.5,96100.9 胡汉才 单片机原理及其接口技术M. 北京: 清华大学出版社 , 1996.89110.10
6、 杨立民.单片机技术及应用M.西安:西安电子科技大学出版社.1997.90120.【11】李军.51系列单片机高级实例开发指南 北京航空航天大学出版社 指导教师: 年 月 日 目录第一章 绪论71.1 引言71.2 Proteus软件简介8第二章 单片机的相关知识82.1 单片机简介82.2单片机的发展史92.2.1 4位单片机92.2.2 8位单片机92.2.3 16位单片机92.2.4 32位单片机102.2.5 64位单片机102.3单片机的特点102.4 AT89C51单片机介绍112.4.1 主要特性112.4.2 管脚说明12第三章 硬件电路设计143.1电子钟系统硬件组成143.
7、2电子时钟系统设计流程153.3单片机的基本结构153.4单片机的选择203.5Protel DXP电路图设计223.6 Proteus 电路图设计23第四章软件设计244.1 程序流程图设计244.2 源程序设计294.3 KeilC51进行程序调试344.4 仿真与调试354.4.1 Proteus中Hex 文件选择354.4.2 Proteus进行电子钟系统仿真35结束语36参考文献37致 谢38第一章 绪论1.1 引言近年来随着计算机在社会领域的渗透和大规模集成电路的发展,单片机的应用正在不断地走向深入,由于它具有功能强,体积小,功耗低,价格便宜,工作可靠,使用方便等特点,因此越来越广
8、泛地应用各个领域. 本文的电子钟系统是以单片机(AT89C51)为核心,时钟芯片DS1302、数码管显示驱动芯片MAX7219等元器件组成。具体介绍应用Proteus的ISIS软件进行单片机系统的电子钟设计与仿真的实现方法。该方法既能准确验证所设计的系统是否满足技术要求,又能提高系统设计的效率和质量,降低开发成本,具有推广价值。随着半导体技术的飞速发展,以及移动通信、网络技术、多媒体技术在嵌入式系统设计中的应用,单片机从4位、8位、16位到32位,其发展历程一直受到广大电子爱好者的极大关注。单片机功能越来越强大,价格却不断下降的优势无疑成为嵌入式系统方案设计的首选,同时单片机应用领域的扩大也使
9、得更多人加入到基于单片机系统的开发行列中,推动着单片机技术的创新进步。然而传统的单片机系统开发除了需要购置诸如仿真器、编程器、示波器等价格不菲的电子设备外,开发过程也较繁琐。来自英国Labcenter Electronics公司的Proteus软件很好地诠释了利用现代EDA工具方便快捷开发单片机系统的优势。它包括PROTEUS VSM(Virtual System Modelling)、PROTEUS PCB DESIGN两大组成部分,在PC机上就能实现原理图电路设计、电路分析与仿真、单片机代码级调试与仿真、系统测试与功能验证以及形成PCB文件的完整嵌入式系统设计与研发过程。单片机系统作为一种
10、典型的嵌入式系统,其系统设计包括硬件电路设计和软件编程设计两个方面, 其调试过程一般分为软件调试、硬件测试、系统调试3个过程。如果采用单片机系统的虚拟仿真软件Proteus,则不用制作具体的电路板也能够完成以上工作。1.2 Proteus软件简介PROTEUS软件由Labcenter公司开发,是目前世界上最先进、最完整的嵌入式系统设计与仿真平台,可以实现数字电路、模拟电路及微控制器系统与外设的混合电路系统的电路仿真、软件仿真、系统协同仿真和PCB设计等功能,是目前唯一能够对各种处理器进行实时仿真、调试与测试的EDA工具。微控制器系统相关的仿真需建立编译和调试环境,可选择Keil C51uVis
11、ion2 软件。该软件支持众多不同公司的芯片,集编辑、编译和程序仿真等于一体,同时还支持PLM、汇编和C语言的程序设计。它的界面友好易学,在调试程序、软件仿真方面有很强大的功能。 其革命性的功能是:将电路仿真和微处理器仿真进行协同,直接在基于原理图的虚拟原型上进行处理器编程调试,并进行功能验证,通过动态器件如电机、LED、LCD、开关等,实时看到运行后的输入、输出的效果,配合系统配置的虚拟仪器如示波器、逻辑分析仪等, Proteus为我们建立了完备的电子设计开发环境。第二章 单片机的相关知识2.1 单片机简介单片微型计算机简称单片机,是典型的嵌入式微控制器(Microcontroller Un
12、it),常用英文字母的缩写MCU表示单片机,它最早是被用在工业控制领域。单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。最早的设计理念是通过将大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,使计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对体积要求严格的控制设备当中。INTEL的Z80是最早按照这种思想设计出的处理器,从此以后,单片机和专用处理器的发展便分道扬镳。2.2单片机的发展史2.2.1 4位单片机 1975年,美国德克萨斯仪器公司首次推出4位单片机TMS-1000;此后,各个计算机公司竞相推出四位单片机。日本松下公司的MN1400系列,美国洛克威尔公司的PPS/1系列等。四位单片机的主要应用领域有:PC机的
13、输入装置,电池充电器,运动器材,带液晶显示的音/视频产品控制器,一般家用电器的控制及遥控器,电子玩具,钟表,计算器,多功能电话等。 2.2.2 8位单片机 1972年,美国Intel公司首先推出8位微处理器8008,并于1976年9月率先推出MCS-48系列单片机。在这以后,8位单片机纷纷面市。例如,莫斯特克和仙童公司合作生产的3870系列,摩托罗拉公司生产的6801系列等。随着集成电路工艺水平的提高,一些高性能的8位单片机相继问世。例如,1978年摩托罗拉公司的MC6801系列及齐洛格公司的Z8系列,1979年NEC公司的UPD78XX系列。这类单片机的寻址能力达64KB,片内ROM容量达4
14、-8KB,片内除带有并行IO口外,还有串行IO口,甚至还有AD转化器功能。8位单片机由于功能强,被广泛用于自动化装置、智能仪器仪表、智能接口、过程控制、通信、家用电器等各个领域。2.2.3 16位单片机 1983年以后,集成电路的集成度可达几十万只管/片,各系列16位单片机纷纷面市。这一阶段的代表产品有1983年Intel公司推出的MCS-96系列,1987年Intel推出了80C96,美国国家半导体公司推出的HPC16040,NEC公司推出的783XX系列等。16位单片机主要用于工业控制,智能仪器仪表,便携式设备等场合。2.2.4 32位单片机 随着高新技术只智能机器人,光盘驱动器,激光打印
15、机,图像与数据实时处理,复杂实时控制,网络服务器等领域的应用与发展,20世纪80年代末推出了32位单片机,如Motorlora公司的MC683XX系列,Intel的80960系列,以及近年来流行的ARM系列单片机。32位单片机是单片机的发展趋势,随着技术的发展及开发成本和产品价格的下降,将会与8位单片机并驾齐驱。2.2.5 64位单片机 近年来,64位单片机在引擎控制,智能机器人,磁盘控制,语音图像通信,算法密集的实时控制场合已有应用,如英国Inmos公司的Transputer T800是高性能的64位单片机。2.3单片机的特点1 . 单片机的存储器ROM和RAM时严格区分的。ROM称为程序存
16、储器,只存放程序,固定常数,及数据表格。RAM则为数据存储器,用作工作区及存放用户数据。 2 . 采用面向控制的指令系统。为满足控制需要,单片机有更强的逻辑控制能力,特别是单片机具有很强的位处理能力。 3 . 单片机的I/O口通常时多功能的。由于单片机芯片上引脚数目有限,为了解决实际引脚数和需要的信号线的矛盾,采用了引脚功能复用的方法,引脚处于何种功能,可由指令来设置或由机器状态来区分。 4 . 单片机的外部扩展能力很强。在内部的各种功能部件不能满足应用的需求时,均可在外部进行扩展,与许多通用的微机接口芯片兼容,给应用系统设计带来了很大的方便。2.4 AT89C51单片机介绍AT89C51是一
17、种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROMFalsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除100次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。AT89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵
18、活性高且价廉的方案。AT89C51单片机2.4.1 主要特性与MCS-51 兼容 4K字节可编程闪烁存储器 寿命:1000写/擦循环 数据保留时间:10年 全静态工作:0Hz-24Hz 三级程序存储器锁定 128*8位内部RAM 32可编程I/O线 两个16位定时器/计数器 5个中断源 可编程串行通道 低功耗的闲置和掉电模式 片内振荡器和时钟电路 2.4.2 管脚说明VCC:供电电压。GND:接地。P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编
19、程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。 P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部
20、程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示:P3.0 RXD串行输入口P3.1 TXD串行输出口P3.2 /INT0外部中断
21、0P3.3 /INT1外部中断1P3.4 T0记时器0外部输入P3.6 /WR外部数据存储器写选通P3.7 /RD外部数据存储器读选通RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在执行M
22、OVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。/PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。/EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
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