基于单片机AT89C51的电子时钟的课程设计.doc
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1、苏 州 市 职 业 大 学课程设计任务书 课程名称: 单片机原理与应用课程设计 起讫时间: 2011年6月22日-6月28日 院 系: 电子信息工程系 班级: 09电子3班 指导教师: 金小华 系 主 任: 张红兵 一、 课程设计课题基于单片机的电子时钟的设计二、 课程设计要求1. 掌握使用proteus软件的方法。2. 理解单片机的时钟显示方法。3. 明确设计指标,写出设计方案,设计出硬件原理图。4. 基于硬件的软件设计与调试。5. 将结果向指导教师演示,由教师提问验收通过;6. 打印程序清单,撰写程序说明,完成课程设计报告书,进行分组讨论设计心得。三、 课程设计工作量1. 第一天:明确课程
2、设计任务和目标,熟悉单片机系统调试软件仿真实现。 2. 第二天:明确设计指标,设计电路原理图。3. 第三、四天:基于硬件的软件设计与调试。 4.第五天:学生演示设计调试结果,教师提问验收。打印程序清单,撰写程序说明,完成课程设计报告书。 四、 课程设计说明书内容有指导书的可省略1, 单片机结构、原理。2, 电子时钟硬件设计原理图,原理图分析。3, 软件设计软件简介,调试过程。4, 硬件、软件程序清单。苏 州 市 职 业 大 学课程设计说明书 名称 基于单片机的电子时钟的设计 2011年6月22日至2011年6月28日共一周院 系 电子信息工程系 班 级 09电子3班 姓 名 于宁 学 号 09
3、7302340 系主任 张红兵 教研室主任 陆春妹 指导教师 金小华 学习文档 仅供参考目录第一章 电子时钟11.1 电子时钟简介11.2 电子时钟的基本特点11.3 电子时钟的原理1第二章 单片机识的相关知识22.1单片机简介22.2单片机的发展史22.3 单片机的特点32.4 89C51单片机介绍3第三章 控制系统的硬件设计63.1 单片机型号的选择63.2 数码管显示工作原理63.3 键盘电路设计73.4系统工作原理73.5整个电路原理图9第四章 控制系统的软件设计104.1 程序设计104.2程序流程图134.3伟福硬件仿真器简介144.4仿真图及结果分析15第五章 附录程序17第六章
4、 结束语19参考文献20学习文档 仅供参考第一章 电子时钟1.1 电子时钟简介 本作品采用Atmel公司的AT89C51单片机,以汇编语言为程序设计的基础,设计一个用四位数码管显示时、分的时钟。现代的电子时钟是基于单片机的一种计时工具,采用延时程序产生一定的时间中断,用于一秒的定义,通过计数方式进行满六十秒分钟进一,满六十分小时进一,满二十四小时小时清零。从而到达计时的功能,是人民日常生活补课缺少的工具。1.2 电子时钟的基本特点 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
5、电路计时时,译码代替机械式传动,用LED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、秒显示时间的功能,还可以进行时和分的校对,片选的灵活性好。1.3 电子时钟的原理 该电子时钟由89C51,BUTTON,六段数码管等构成,采用晶振电路作为驱动电路,由延时程序和循环程序产生的一秒定时,到达时分秒的计时,六十秒为一分钟,六十分钟为一小时,满二十四小时为一天。而电路中唯一的一个控制键却拥有多种不同的功能,按下又松开,可以实现屏蔽数码管显示的功能,到达省电的目的;直接按下不松开,则可以通过按键实现分钟的累加,每按一次分钟加一;而连续两次按下按键不放松,则可实现小时的调节,同样每按
6、一次小时加一。第二章 单片机识的相关知识2.1单片机简介 单片机是指一个集成在一块芯片上的完整电脑系统。尽管他的大 部分功能集成在一块小芯片上,但是它具有一个完整电脑所需要的大部分部件:CPU、内存、内部和外部总线系统,目前大部分还会具有外 存。同时集成诸如通讯接口、定时器,实时时钟等外围设备。而现在最强大的 单片机系统甚至可以将声音、图像、网络、复杂的输入输出系统集成在一块芯片上。2.2单片机的发展史单片机诞生于20世纪70年代末,经历了SCM、MCU、SoC三大阶段。 起初模型1.SCM即单片微型电脑Single Chip Microcomputer阶段,主要是寻求最正确的单片形态嵌入式系
7、统的最正确体系结构。“创新模式”获得成功,奠定了SCM与通用电脑完全不同的发展道路。在开创嵌入式系统独立发展道路上,Intel公司功不可没。 Micro Controller Unit2.MCU即微控制器Micro Controller Unit阶段,主要的技术发展方向是:不断扩展满足嵌入式应用时,对象系统要求的各种外围电路与接口电路,突显其对象的智能化控制能力。它所涉及的领域都与对象系统相关,因此,发展MCU的重任不可防止地落在电气、电子技术厂家。从这一角度来看,Intel逐渐淡出MCU的发展也有其客观因素。在发展MCU方面,最著名的厂家当数Philips公司。 Philips公司以其在嵌入
8、式应用方面的巨大优势,将MCS-51从单片微型电脑迅速发展到微控制器。因此,当我们回忆嵌入式系统发展道路时,不要忘记Intel和Philips的历史功绩。 嵌入式系统单片机是嵌入式系统的独立发展之路,向MCU阶段发展的重要因素,就是寻求应用系统在芯片上的最大化解决;因此,专用单片机的发展自然形成了SoC化趋势。随着微电子技术、IC设计、EDA工具的发展,基于SoC的单片机应用系统设计会有较大的发展。因此,对单片机的理解可以从单片微型电脑、单片微控制器延伸到单片应用系统。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称为程序存储器,只存放程序,固定常数,及数据表格
9、。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 89C51单片机介绍 VCC:电源。 GND:接地。 P0口:P0口为一个8位漏
10、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
11、,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
12、,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:口管脚 备选功能P3.0 RXD串行输入口P3.1 TXD串行输出口P3.2 /INT0外部中断0P3.3 /INT1外部中断1P3.4 T0记时器0外部输入P3.5 T1记时器1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 P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。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
13、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MOVX,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
14、部程序存储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。 o图2.1 89C51单片机第三章 控制系统的硬件设计3.1 单片机型号的选择 通过对多种单片机性能的分析,最终认为89C51是最理想的电子时钟开发芯片。89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能CMOS8位微处理器,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
15、个芯片中,ATMEL的89C51是一种高效微控制器,而且它与MCS-51兼容,且具有4K字节可编程闪烁存储器和1000写/擦循环,数据保留时间为10年等特点,是最好的选择。3.2 数码管显示工作原理数码管是一种把多个LED显示段集成在一起的显示设备。有两种类型,一种是共阳型,一种是共阴型。共阳型就是把多个LED显示段的阳极接在一起,又称为公共端。共阴型就是把多个LED显示段的阴极接在一起,即为公共商。阳极即为二极管的正极,又称为正极,阴极即为二极管的负极,又称为负极。通常的数码管又分为8段,即8个LED显示段,这是为工程应用方便如设计的,分别为A、B、C、D、E、F、G、DP,其中DP 是小数
16、点位段。而多位数码管,除某一位的公共端会连接在一起,不同位的数码管的相同端也会连接在一起。即,所有的A段都会连在一起,其它的段也是如此,这是实际最常用的用法。数码管显示方法可分为静态显示和动态显示两种。静态显示就是数码管的8段输入及其公共端电平一直有效。动态显示的原理是,各个数码管的相同段连接在一起,共同占用8 位段引管线;每位数码管的阳极连在一起组成公共端。利用人眼的视觉暂留性,依次给出各个数码管公共端加有效信号,在此同时给出该数码管加有效的数据信号,当全段扫描速度大于视觉暂留速度时,显示就会清晰显示出来。 图 3.1 共阴数码管3.3 键盘电路设计 该设计只用了一个键盘,但实现的功能却是比
17、较完善,减少了硬件资源的损耗,该键盘可以实现小时和分钟的调节以及控制是否进入省电模式。当按键按下又松开,可以实现屏蔽数码管显示的功能,到达省电的目的;直接按下不松开,则可以通过按键实现分钟的累加,每按一次分钟加一;而连续两次按下按键不放松,则可实现小时的调节,同样每按一次小时加一。到达时间调节的目的。图3.2 多功能控制键 经多方论证硬件我们小组采用AT89C51单片机和7SED六位共阴极数码管等来实现单片机电子时钟的功能,详细元器件列表如表3.1所示:表3.1 详细元器件列表AT89c511片7SED六位共阴极数码管1片NPN三极管6个10uf电容1个30p电容2个10K电阻11个360欧姆
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