单片机多功能数字电子时钟设计毕业设计论文(26页).doc
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1、-单片机多功能数字电子时钟设计毕业设计论文-第 25 页单片机多功能数字电子时钟设计绪论概述时间对人们来说是非常宝贵的,准确的掌握时间和分配时间对人们来说至关重要。因此自从时钟发明的那刻起,就成为人类的好朋友。随着时间的流逝,科学技术的不断发展和提高人们对时间计量的精度要求越来越高,应用越来越广。怎样让时钟更好、更方便、更精确的显示时间,这就要求人们不断设计研发。出新型的时钟。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,石英表,石英钟都采用了石英技术,因此走时精度高稳定性好、使用方便、不需要经常调校。数字式电子钟用集成电路计时时译码代替机械式传动,用LCD显示器代替指针进而显示时
2、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。 时钟电路在计算机系统中起着非常重要的作用是保证系统正常工作的基础。在单片机的应用系统中,时钟有两个方面的含义。一是指为保障系统正常工作的基准振荡定时信号、主要由晶振和外围电路组成,晶振频率的大小决定了单片机系统工作的快慢二是指系统的标准定时时钟即定时时间。它通常有两种实现方法:一是用软件实现,即用单片机内部的可编程定时器/计数器来实现,二是用专门的时钟芯实现。2研究目的通过利用STC89C52单片机和DS1302芯片和DS18B20以及外围的按键和LCD显示器等部件显示完整的日历和温度,设计一个基
3、于单片机的电子时钟。通过设计可以很好的学习单片机的基础知识。具有日历、时间、温度显示功能。设计的电子时钟通过液晶显示器显示并能通过按键对时间进行设置。第一章 设计要求与方案论证1.1设计要求1具有年、月、日、星期、时、分、秒显示功能,2具有年、月、日、星期、时、分、秒校正功能,3具有12/24小时切换显示功能,4具有显示温度功能。1.2系统基本方案选择和论证1.2.1 单片机芯片的选择方案和论证方案一:采用STC89C52芯片作为硬件核心。STC89C52内部具有8KB ROM 存储空间,512字节数据存储空间、带有2K字节的EEPROM存储空间与MCS-51系列单片机完全兼容,STC89C5
4、2可以通过串口下载。方案二:采用AT89S52。AT89S52片内具有8K字节程序存储空间、256字节的数据存储空间没有EEPROM存储空间也与MCS-51系列单片机完全兼容,具有在线编程可擦除技术。两种单片机都完全能够满足设计需要、STC89C52相对ATS89C52价格便宜且抗干扰能力强。考虑到成本因素,因此选用STC89C52。1.2.2 显示模块选择方案和论证方案一采用点阵式数码管显示。点阵式数码管是由八行八列的发光二极管组成,可用来显示数。但体积较大、且价格也相对较高、从便携实用的角度出发,不采用此种方案。方案二采用LED数码管动态扫描。LED数码管价格便宜,对于显示数字最合适,但功
5、耗较大且显示容量不够,所以也不用此种方案。方案三采用LCD液晶显示屏。液晶显示屏的显示功能强大,可显示大量文字、显示多样,清晰可见,且价格适中所以采用了LCD数码管作为显示。1.2.3 时钟芯片的选择方案和论证方案一直接采用单片机定时计数器提供秒信号,使用程序实现年、月、日、星期、时、分、秒计数。采用此种方案虽然减少芯片的使用、节约成本,但是实现的时间误差较大。所以不采用此方案。方案二采用DS1302时钟芯片实现时钟。DS1302芯片是一种高性能的时钟芯片,可自动对秒、分、时、日、周、月、年以及闰年补偿的年进行计数,而且精度高,工作电压2.5V5.5V范围内2.5V时耗电小于300nA.1.2
6、.4温度传感器的选择方案与论证:方案一:使用热敏电阻作为传感器,用热敏电阻与一个相应阻值电阻相串联分压,利用热敏电阻阻值随温度变化而变化的特性,采集这两个电阻变化的分压值,并进行A/D转换。此设计方案需用A/D转换电路,增加硬件成本而且热敏电阻的感温特性曲线并不是严格线性的,会产生较大的测量误差。方案二:采用数字式温度传感器DS18B20,此类传感器为数字式传感器而且仅需要一条数据线进行数据传输,易于与单片机连接,可以去除A/D模块,降低硬件成本,简化系统电路。另外,数字式温度传感器还具有测量精度高、测量范围广等优点。1.3 电路设计最终方案决定综上各方案所述,对此次作品的方案选定: 采用ST
7、C89C52单片机作为主控制系统;采用DS1302作为时钟芯片;采用1602 LCD液晶作为显示器件。第二章 主要元器件介绍2.1 STC89C52介绍2.1.1 STC89C52主要功能及PDIP封装STC89C52是由深圳宏晶科技公司生产的与工业标准MCS-51指令集和输出管脚相兼容的单片机。STC89C52主要功能如表1所示其PDIP封装如表1所示 主要功能特性。表2-1 STC89C52主要功能表:主要功能特性32兼容MCS51指令系统8K可反复擦写Flash ROM32个双向I/O口256X8Bit内部RAM3个16位可编程定时/计数器中断时钟频率024MHZ2个串行中断可编程UAR
8、T串行通道两个外部中断共6个中断源2个读写中中断口线3级加密位低功耗空闲和掉电模式软件设置睡眠和唤醒功能2.1.2 STC89C52引脚介绍 主电源引脚 (2根)VCC(Pin40):电源输入,接+5V电源GND(Pin20):接地线外接晶振引脚 (2根)XTAL1(Pin19):片内振荡电路的输入端XTAL2(Pin20):片内振荡电路的输出端控制引脚 (4根)RST/VPP(Pin9):复位引脚引脚上出现2个机器周期的高电平将使单片机复位。ALE/PROG(Pin30):地址锁存允许信号PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平
9、从外部程序存储器读指令,如果接高电平则从内部程序存储器读指令。可编程输入/输出引脚 (32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O口,分别位P0、P1、P2、P3口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0口(Pin39Pin32):8位双向I/O口线名称为P0.0P0.7P1口(Pin1Pin8):8位准双向I/O口线名称为P1.0P1.7P2口(Pin21Pin28):8位准双向I/O口线名称为P2.0P2.7P3口(Pin10Pin17):8位准双向I/O口线名称为P3.0P3.7其功能引脚如图2-1所示。图2-1 STC89C52 PDIP封装图2.1.3 STC89C52最
10、小系统最小系统是指能进行正常工作的最简单电路。STC89C52最小应用系统电路如图2.2所示。它包含五个电路部分:电源电路、时钟电路、复位电路、片内外程序存储器选择电路、输入/输出接口电路。其中电源电路、时钟电路、复位电路是 保证单片机系统能够正常工作的最基本的三部分电路,缺一不可。电源电路 芯片引脚VCC一般接上直流稳压电源+5V,引脚GND接电源+5V的负极,电源电压范围在45.5之间,可保证单片机系统能正常工作。为提高电路的抗干扰性能,通常在引角VCC与GND之间接上一个10uF的电解电容和一个0.1uF陶片电容,这样可抑制杂波串扰,从而有效确保电路稳定性。时钟电路 单片机引脚18和引脚
11、19外接晶振及电容,STC89C52芯片的工作频率可在233MHz范围之间选,单片机工作频率取决于晶振XT的频率,通常选用11.0592MHz晶振。两个小电容通常取值3pF,以保证振荡器电路的稳定性及快速性。复位电路 一般若在引脚RST上保持24个工作主频周期的高电平,单片机就可以完成复位但为了保证系统可靠地复位复位电路应使引脚RST保持10ms以上的高电平。如图复位电路带有上电自动复位功能当电路上电时,由于C1电容两端电压值不能突变,电源+5V会通过电容向RST提供充电电流,因此在RST引脚上产生一高电平,使单片机进入复位状态。随着电容C1充电,它两端电压上升使得RST电位下降,最终使单片机
12、退出复位状态。正常运行时可按复位按钮对单片机复位,如图2-2所示图2-2 STC89C52最小系统2.2 DS1302时钟芯片介绍2.2.1 DS1302概述DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟芯片,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V5.5V。采用双电源供电,主电源和备用电源,同时提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。采用三线接口与CPU进行同步通信,图2-3所示图2-3 DS1302封装图2.2.2 DS1302引脚介绍各引脚功能为:VCC:主电源Vcc2:备用电源。当Vcc2Vcc1+0.2V时,
13、由Vcc2向DS1302供电:当Vcc20;x-)for(y=110;y0;y-);由for循环构成的延时函数,z的取值为这个函数的延时ms数,如delay(200);大约延时200ms. delay(500);大约延时500ms。因下文多次用到,固在此先作说明。4.3 对DS1302读写操作函数。在对DS1302时钟芯片操作前,应对其操作时序有所了解,参看前文DS1302介绍。DS1302采用串行方式与单片机进行通信,一个机器周期只能读写一个字节的一位,因此在单片机与DS1302芯片间传输一字节,8位数据要分8次进行且先从低位开始传输。4.3.1 向DS1302写数据/*写数据字节子函数*/
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