单片机课程设计(论文)基于单片机的交通灯设计.doc
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1、单片机课程设计论文 设计成员: 指导老师: 目录 摘要2 1、设计目的2 2、系统设计2 2.1 电路框图设计3 2.2 硬件电路设计33、 设计原理分析34、 芯片简介4 4.1.、STC89C52芯片图4 4.2、芯片引脚介绍4 4.3、74HC244芯片图5 4.4、功能简介5 4.5、74HC244芯片使用说明6 4.6、共阳数码管引脚简介65、硬件资源及其分配76、程序框图77、遇到的问题及解决方案88、参考文献9 9、设计心得体会10附录一:整个基于AT89C52控制的交通灯的汇编程序 13 附录二:课程设计原理图17附录三:课程设计实物图18基于STC89C52单片机数显交通灯的
2、设计摘要:随着微型电子技术的发展,单片机的应用在不断走向深入。它在工业控制、数据采集、智能化仪表、机电一体化、家用电器等领域得到了广泛的应用,极大地提高了这些领域的技术水平和自动化控制。本项目主要从单片机应用上来实现十字路口交通灯智能化管理,用来控制车辆的正常运作。单片机的核心部分是中央处理器(CPU),CPU主要包括运算器和控制器两个部分,运算器中主要包括了累加器,寄存器组,算术逻辑单元,是处理能力的核心。控制器是计算机的指挥核心,包括指令部件、时序部件和微操作控制部件,其功能是完成CPU内外的数据交换。和普通计算机不同的是,单片机采用哈佛型的体系结构,而普通的计算机采用的诺伊曼型的结构,即
3、单片机采用的是数据和程序存储器分离,而通用的计算机则是使用相同的存储空间。单片机的存储分为RAM和ROM两种,其中ROM又包括PROM,EPROM,EEPROM等多种不同的类型,程序通常固化存储在ROM中,丰富的存储类型也使得单片机更加适合工业上不同场合的需要。重要的是,单口是不可缺少的一个部分。定时器使用方便,控制方式很灵活,精度完全能够满足一般工业控制的需要。单片机的I/O系统类型丰富,具有很强的输入输出片机还具有很强的存储扩展能力,有能力满足不同的存储需要。 单片机内部内置的定时器和I/O接能力,定时器和I/O的特性也是单片机区别于普通计算机的一大特色。关键词:单片机 数码管 智能化管理
4、 交通灯1、设计目的 基于AT89S51单片机数显交通灯的设计,主要具有以下功能:1东西南北路口执直与转弯交替进行,数码管显示直行通行倒计时。2红绿黄灯显示包括人行道在内的道路交通状态。3某一方向道路拥挤时,可以人工调节东西南北方向通行时间。4紧急情况下,各路口交通等显示红灯,数码管保持数据不变。2、系统设计2.1框图设计按照系统设计的要求和功能,将系统分为主控模块,LED显示模块,电源电路,复位电路,晶振电路,驱动电路灯几个模块,系统组成框图如图1所示。主控模块采用AT89S52单片机,显示模块采用七段共阳LED数码管。 电源电路A道LED显示电路红黄绿灯显示电路复位电路 AT89S52单片
5、机晶振电路B道LED显示电路红黄绿灯显示电路按键电路图1 基于AT89S52单片机数显交通灯系统组成框图2.2 硬件电路设计 图2 硬件电路设计图3、 设计原理分析这个设计主要的硬件资源是:AT89C51 74HC244 数码管 这要利用了STC89C52的P0、P1、P2口。首先用P0口8个引脚分别控制数码管的8段显示,再用p1.2-p1.7留个引脚控制LED灯的亮灭,p2.0-p2.3口分别输出数据给74hc244,控制数码管的阳极。4、 芯片简介4.1.、STC89C52芯片图:图3 STC89C52芯片引4.2、芯片引脚介绍: 4.2.1主电源引脚Vss和Vcc Vss 接地。 Vcc
6、 正常操作时为十5伏电源。 4.2.2外接晶体引脚XTAl1和XTAL2 XTAL1 内部振荡电路反相放大器的输入端,是外接晶体的一个引脚。当采用外部振荡器时,此引脚接地 XTAL2 内部振荡器的反相放大器的输出端,是外接晶体的另一端。当采用外部振荡器时,此引脚接外部振荡源。 4.2.3控制或与其它电源复用引脚 RST/Vpd,ALE/PROG,PSEN 和EA/Vpp。 RST/Vpd 当振荡器运行时。在此引脚上出现两个机器同期的高电平(由低到高跳变),将使单片机复位。 在 Vcc掉电期间,此引脚可接上备用电源,由 Vpd向内部 RAM提供备用电源,以保持内部RAM中的数据。 ALE/PRO
7、G 正常操作时为ALE功能(允许地址钱存),提供把地址的低字节锁存到外部锁存器。ALE引脚以不变的频率(振荡周期的1/6)周期性地发出正脉冲信号。因此,它可用作对外输出的时钟,或用于定时目的。但要注意,每当访问外部数据存储器时,将跳过一个 ALE脉冲。 ALE端可以驱动(吸收或输出电流)八个 LSTTL电路。 对于 EPROM型单片机,在 EPROM编程期间,此引脚接收编程脉冲(PROG功能)。 PSEN 外部程序存储器读选通信号输出端。在从外部程序存储器取指令(或数据)期间;PSEN 在每个机器周期内两次有效。 PSEN 同样可以驱动八个LSTTL输入。 EAVpp EA为内部程序存储器和外
8、部程序存储器选择端。当EA为高电平时,访问内部程序存储器(PC值小于4K)。当EA为低电平时,则访问外部程序存储器。对于EPROM型单片机,在EPROM编程期间,此引脚上加21VEPROM编程电源(Vpp)。 4.2.4 输入/输出引脚 P0.0P0.7,P1.0P1.7,P2.0P2.7,P3.0P3.7 P0.0P0.7: P0是一个 8位漏极开路型双向 I/O口。在访问外部存储器时,它是分时传送的低字节地址和数据总线。PO口能以吸收电流的方式驱动八个LSTTL负载。 P1.0P1.7: P1是一个带有内部提升电阻的 8位准双向 I/O口。它能驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载。 P
9、2.0P2.7: P2是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口。在访问外部存储器时,它输出高8位地址。P2口可以驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载。 P3.0P3.7:P3是一个带有内部提升电阻的 8位准双向 I/O口。能驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载。P3口还用于第二功能4.3、74HC244芯片图图4 SN74HC244N(八同相三态缓冲器/线驱动器)4.4、功能简介如果输入的数据可以保持比较长的时间(比如键盘),由该芯片可构成三态数据缓冲器。74HC244芯片的引脚排列如上图所示。 由于AT的51系列单片机一般用并口进行编程,理论上可以直接用单片机的几根I/O口接并口线
10、,但如果电路板没做好,可能会连带把计算机并口烧坏,所以要加个74HC244芯片隔离一下。4.5、74HC244芯片使用说明 74HC244芯片内部共有两个四位三态缓冲器,使用时可分别以1G和2G作为它们的选通工作信号。 当1/OE和2/OE都为低电平时,输出端Y和输入端A状态相同;当1/OE和2/OE都为高电平时,输出呈高阻态。4.6、共阳数码管引脚简介图5 数码管引脚图5、硬件资源及其分配。 图6 硬件资源分配图6、程序框图设置定时,显示初始化南北绿灯亮,东西红灯亮,延时南北黄灯闪烁,东西红灯亮,延时 南北红灯亮,东西绿灯亮,延时南北红灯亮,东西黄灯闪烁,延时 开 始图7 程序流程图7、遇到
11、的问题及解决方案7.1问题:(1)焊接的线路有问题(2)数码管不亮(3)发光二极管不太亮7.2解决方法(1)检查电路并重新焊接。(2)检查数码管是否界的正确或本身存在质量问题,重新接线或换个数码管。(3)发光二极管接驱动。8、参考文献1柴钰. 单片机原理及应用. 西安:西安电子科技大学出版社,2009年.2薛钧义,张彦斌. MCS-51/96系列单片微型计算机及其应用 M. 西安:西安交通大学出版社,1997.3周向红. 51系列单片机应用与实践教程M. 北京:北京航空航天大学出版社,2008.4杨居义,杨尧,王益斌,杨晓琴. 单片机课程设计指导 M. 清华大学出版社.2009年设计心得体会经
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