单片机课程设计-基于单片机的数字音乐盒设计(共48页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业湖南湖南铁铁路科技路科技职业职业技技术术学院学院单单片机片机课课程程设计设计题题 目:基于目:基于单单片机的数字音片机的数字音乐乐盒盒设计设计 专专 业业:机:机电电一体化一体化系系 部:机械工程系部:机械工程系姓姓 名:名: 班班 级级: :309-2 班班精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业基于单片机的数字音乐盒设计任 务 书一、任务设计一款基于 AT89C51 单片机的数字音乐盒。二、设计要求(1)利用单片机的 I/O 口产生一定频率的方波,驱动蜂鸣器,发出不同的音调,从而演奏乐曲。(2)共有10首音乐,每首乐曲都由相应的按键控制,并有开关
2、键、暂停键、上一曲及下一曲控制键;(3)利用 LCD 液晶显示歌曲的序号、播放时间,开机时显示英文欢迎提示字符。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业目 录任任 务务 书书 .1 1目目 录录 .2 21 概述 .5 51.1 单片机数字音乐盒有关介绍.5 51.2 LED 显示屏控制技术状况.91.3 本设计任务 .102 总体方案论证与设计.12122.1 单片机的选取 .122.2 LED 显示方式.132.3 LED 驱动模块.132.4 系统总体结构框图 .143 系统硬件设计 .15153.1 AT89C51 芯片功能和硬件连接.153.2 LED 显示器.183.3 键盘 .
3、193.4 系统复位电路的设计 .203.5 时钟电路模块 .203.6 输出显示电路 .213.7 音频输出部分 .213.8 整体硬件电路 .234 系统软件设计.254.1 主模块的设计 .254.2 外部中断源系统设计 .264.3 基本显示模块设计 .27精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业4.4 系统初始化程序 .284.5 音调、节拍以及编码的确定方法.284.6 程序流程图.334.7 文档顶端程序清单 .355 调试结果 .465.1 系统总电路图 .465.2 运行结果及分析 .46总 结 .48参考文参考文献献 .4949 精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业
4、1 概述传统的音乐盒多是机械音乐盒,其工作原理是通过齿轮带动一个带有铁钉的铁桶转动,铁桶上的铁钉撞击铁片制成的琴键,从而发出声音。但是,机械式的音乐盒体积比较大,比较笨重,且发音单调。水、灰尘等外在因素,容易使内部金属发音条变形,从而造成发音跑调。另外,机械音乐盒放音时为了让音色稳定,必须放平不能动摇,而且价格昂贵,不能实现大批量生产。基于单片机设计制作的电子式音乐盒。与传统的机械式音乐盒相比更小巧,音质更优美且能演奏和弦音乐。电子式音乐盒动力来源是电池,制作工艺简单,可进行批量生产,所以价格便宜。基于单片机制作的电子式音乐盒,控制功能强大,可根据需要选歌,使用方便。所放歌曲的节奏可以根据需要
5、进行设置,根据存储容量的大小,可以尽可能多的存储歌曲。另外,可以设计彩灯外观效果,增设放歌时间、序号显示灯功能,使音乐盒的功能更加丰富。1.1 单片机数字音乐盒有关介绍电子音乐已广泛地应用于社会生活的各个领域。其类型从音乐卡片到CD、MP3 等多种多样,制作原理也各不相同。声音是通过振动产生的。单片机对某一 I/O 引脚以一定的频率循环置 1 和清 0,这一引脚便产生一定频率的方波,该方波通过放大后作用于扬声器便产生一定频率的声音。若改变输出方波的频率,产生的声音也就改变了。通过控制输出方波的时间长短,声音的长短也就得到控制。因此,根据乐谱,单片机就可产生电子音乐。音乐中最关键的两个要素是音符
6、和节拍。单片机控制的音乐发生器系统由硬件电路和软件两部分构成。利用单片机控制的电子音乐发生器软硬件上具有独特的优点,系统的开发周期短,成本低,电路制作容易。更换歌曲时,硬件电路无需作任何修改,只需修改软件即可实现。软件编程时,可用 51 系列单片机的汇编语言或 C51 语言实现。同时还可根据个人的习好通过软件改变节拍的延时时间,增加电子音乐的趣味性。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业1.1.1 发音原理介绍发音原理:播放一段音乐需要的是两个元素,一个是音调,另一个是音符。首先要了解对应的音调,音调主要由声音的频率决定,同时也与声音强度有关。对一定强度的纯音,音调随频率的升降而升降;对一
7、定频率的纯音、低频纯音的音调随声强增加而下降,高频纯音的音调却随强度增加而上升。另外,音符的频率有所不同。基于上面的内容,这样就对发音的原理有了一些初步的了解。 音符的发音主要靠不同的音频脉冲。利用单片机的内部定时器/计数器0,使其工作在模式 1,定时中断,然后控制 P3.7 引脚的输出音乐。只要算出某一音频的周期(1/频率),然后将此周期除以 2,即为半周期的时间,利用定时器计时这个半周期时间,每当计时到后就将输出脉冲的 I/O 反相,然后重复计时此半周期时间再对 I/O 反相,就可在 I/O 脚上得到此频率的脉冲。1.1.2 音符频率的产生音符及定时器初始值:例如:中音 1(do)的音频=
8、523HZ,周期 T=1/523s=1912s定时器/计数器 0 的定时时间为:T/2=1912/2s=956s定时器 956s的计数值=定时时间/机器周期=956s/1s=956(时钟频率=12MHZ)装入 T0 计数器初值为 65536-956=64580将 64580 装入 T0 寄存器中,启动 T0 工作后,每计数 956 次时将产生溢出中断,进入中断服务时,每次对 P3.0 引脚的输出值进行取反,就可得到中音 DO(523HZ)的音符音频。将 51 单片机内部定时器工作在计数器模式 1 下,改变计数初值 TH0,TL0 以产生不同的频率。下表 1.1 是 C 调各音符频率与计数初值
9、T 的对照表: 表 1.1 C 调各音符频率与计数初值 T 的对照表音符频率(Hz)/初值(s)音符频率(Hz)/初值(s)精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业低 1DO262/63627中 1DO 523/64580高 1DO1042/65056低 2RE 294/63835中 2RE589/64687高 2RE 1245/65134低 3M330/64021中 3M 661/64780高 3M1318/65157低 4FA 350/64107中 4FA700/64822高 4FA 1397/65178低 5SO393/64264中 5SO 786/64900高 5SO1568/652
10、17低 6LA 441/64402中 6LA 882/64969高 6LA 1760/65252低 7SI 495/64526中 7SI 990/65031高 7SI 1967/65282音符、音符编码及定时器初始值:为了产生音符,必须求出音符低音 5高音 5 的计数初值。例如 C 调的低 1DO 的 THTL=65536-50000/262=63627,中音 DO 的 THTL=65536-/523=64580,高音 DO 的 THTL=65536-/1042=65056。为了方便写谱,对其进行简单的编码,在编程时,根据音符编码(表 1.2)查找对应的计数初值。比如说音乐是 C 调的,那么出
11、现低音的 5SO,直接将代码写为 1;出现低音6LA,直接写一个 2 的代码;出现低音 7SI,直接写一个 3 代码。表 1.2 音符编码表精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业1.1.3 节拍频率的产生节拍的产生与编码:音乐中的节拍用延时时间产生。例如,1 拍=0.4s,1/4 拍=0.1s,以此类推。假设 1/4 拍执行一次延时程序,则 1/2 拍就执行两次延时程序,所以只要求出 1/4 拍的延时时间,其余节拍就是它的倍数。为了方便,将节拍数也进行了编码,并且计算了乐谱节拍编程时的延时时间,如表 1.3 和表 1.4 所示。表 1.3 节拍数编码表按 1/4 拍为一个延时时间的节拍编码
12、与节拍对应的表按 1/8 拍为一个延时时间的节拍编码与节拍对应的表节拍编码节拍节拍编码节拍节拍编码节拍节拍编码节拍11/466/411/866/822/488/422/888/833/4A10/433/8A10/844/4C12/444/8C12/8音符音符编码音符音符编码不发音0低 5SO1低 6LA2低 7SI3中 1DO4中 2RE5中 3M6中 4FA7中 5SO8中 6LA9中 7SIA高 1DOB高 2REC高 3MD高 4FAE高 5SOF高 6LAG精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业55/4F15/455/8表 1.4 乐谱节拍编程时的时间延时表乐谱节拍1/4 拍的延时
13、时间乐谱节拍1/8 拍的延时时间4/4125 ms4/462 ms3/4187 ms3/494 ms2/4250 ms2/4125 ms音符编码和节拍编码完成后,在编程时,每个音符占一个字节,高四位是音符编码,低四位是节拍编码。1.2 LED 显示屏控制技术状况显示屏的控制系统包括输入接口电路、信号控制、转换和数字化处理电路及输出接口电路等,涉及的具体技术很多,其关键技术包括串行传输与并行传输技术、动态扫描与静态锁存技术、自动检测及远程控制技术等。1.2.1 串行传输与并行传输技术LED 显示屏的数据传输方式主要有串行和并行两种。日前普遍采用串行控制技术,显示屏每个单元内部的不同驱动电路和各级
14、联单元之间,每个时钟仅传送一位数据。采用这种方式的驱动 IC 种类较多,不同显示单元之间的联线较少,可减少显示单元的数据传输驱动元件,从而提高整个系统的可靠性和性价比,具体工程实现也较为容易。1.2.2 动态扫描与静态锁存技术LED 显示屏控制系统实现显示信息的刷新技术有动态扫描和静态锁存两种方式。一般室内显示屏多采用动态扫描技术,即一行发光二极管共用一行驱动寄存器,根据共用一行驱动寄存器的发光二极管像素数目,分为1/4、1/16 扫描等。室外显示屏基本上采用静态锁存技术,即每一个发光一精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业极管都对应有一个驱动寄存器,无需时分工作,从而保证了每一个发光一极
15、管的亮度占空比为 100%。动态扫描法可以大大减少控制器的 I/O 口,因此应用较广。1.2.3 自动检测及远程控制技术LED 显示屏的构成复杂,特别是室外显示屏,供电、环境亮度、环境温度条件等都直接影响显示屏的正常运行。在 LED 显示屏的控制系统中,因根据需要对温度、亮度、电源等进行自动检测控制,也可根据需要,远程实现对显示屏的亮度、色度调节、图像水平和垂直位置的调节以及工作方式的转换等。1.3 本设计任务随着人类社会的发展,人们对视觉、听觉方面的享受提出了越来越高的要求。小小的音乐盒可以给人们带来美好的回忆,提高人们的精神文化享受。传统的音乐盒多是机械型的,体积笨重,发音单调,不能实现批
16、量生产。本文设计的音乐盒是以单片机为核心元件的电子式音乐盒,体积小,重量轻,能演奏和旋音乐,功能多,使用方便,可以批量生产,具有一定的商业价值。本设计是基于单片机控制的数字音乐盒的设计,由单片机 AT89C51 芯片和 LED 数码管为核心,辅以必要的电路,构成的一个单片机数字音乐盒。若该设计使用数字电路完成,所设计的电路相当复杂,大概需要十几片数字集成块,其功能也主要依赖于数字电路的各功能模块的组合来实现,焊接的过程比较复杂,成本也非常高。若用单片机来设计制作完成,由于其功能的实现主要通过软件编程来完成,那么就降低了硬件电路的复杂性,而且其成本也有所降低,所以在该设计中采用单片机利用 AT8
17、9C51,它是低功耗、高性能的 CMOS 型 8 位单片机。片内带有 4KB 的 Flash 存储器,且允许在系统内改写或用编程器编程。另外, AT89C51 的指令系统和引脚与 8051 完全精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业兼容,片内有 128B 的 RAM、32 条 I/O 口线、2 个 16 位定时计数器、5 个中断源、一个全双工串行口等。在该设计中利用单片机 I/O 口产生一定频率的方波,驱动蜂鸣器,发出各种不同的音调,从而演奏乐曲,并能够由 LCD 显示信息。键盘在单片机应用系统中能实现向单片机输入数据,传送命令等功能,是人工干预单片机的主要手段。本设计采用 4*4 键盘,
18、16*2 LCD,七段显示数码管 LED。在开机按钮按下时有英文欢迎提示字符,播放时显示歌曲序号(或名称)。在演奏过程中可通过功能键选择乐曲,暂停,播放。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业2 总体方案论证与设计本设计是基于单片机的数字音乐盒设计,由单片机 AT89C51 芯片和 LED数码管为核心,辅以必要的电路,构成的一个单片机电子数字音乐盒。要求利用 I/O 口产生一定频率的方波,驱动蜂鸣器,发出不同的音调并采用LCD 显示信息,从而演奏乐曲,开机时有英文欢迎提示字符,播放时显示歌曲序号(或名称),可通过功能键选择乐曲,暂停,播放。本设计采用 4*4键盘,16*2 LCD,七段显示
19、数码管 LED。下面对各模块的设计逐一进行论证比较。2.1 单片机的选取首先选择单片机中最为普遍的 MCS51 系列。其中 AT89C2051 是美国ATMEL 公司生产的低电压、高性能 CMOS 8 位单片机,片内含 2k bytes 的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)和 128bytes 的随机数据存储器(RAM),器件采用 ATMEL 公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准 MCS-51 指令系统,片内置通用 8 位中央处理器和 Flash 存储单元,功能强大的 AT89C2051 单片机可应用于许多高性价比的应用场合。主要性能: 和 MCS-51 产品兼容; 2KB 可重
20、编程 FLASH 存储器(1000 次); 2.7-6V 电压范围; 全静态工作:0Hz-24KHz 2 级程序存储器保密锁定 128*8 位内部 RAM 15 条可编程 I/O 线 两个 16 位定时器/计数器 6 个中断源 可编程串行通道精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业 高精度电压比较器(P1.0,P1.1,P3.6) 直接驱动 LED 的输出端口由于完成核心功能音频输出只需一个 I/O 口,并且额外功能 LED移位显示可根据所选单片机的剩余 I/O 口进行设计,因此 AT89C2051 足以满足基本要求。其 20 个引脚体积小巧,内部 2k 字节的程序存储器容量适中,低压低频工
21、作条件,并且价格低廉容易购得。综上,本次设计选择 AT89C2051 单片机。2.2 LED 显示方式方案一:静态显示。将一帧图像中的每一个二极管的状态分别用 0 和1 表示,若为 0,则表示 LED 无电流,即暗状态;若为 1 则表示二极管被点亮。若给每一个发光二极管一个驱动电路,一幅画面输入以后,所有 LED的状态保持到下一幅画。对于静态显示方式,所需的译码驱动装置很多,引线多而复杂,成本高,且可靠性也较低。方案二:动态显示。对一幅画面进行分割,对组成画面的各部分分别显示,是动态显示方式。动态显示方式,可以避免静态显示的问题。但设计上如果处理不当易造成亮度低,闪烁问题。因此合理的设计既应保
22、证驱动电路易实现,又要保证图像稳定、无闪烁。动态显示采用多路复用技术的动态扫描显示方式,复用的程度不是无限增加的,因为利用动态扫描显示使我们看到一幅稳定画面的实质是利用了人眼的暂留效应和发光二极管发光时间的长短,发光的亮度等因素。通过实验发现,当扫描刷新频率(发光二极管的停闪频率)为 50Hz,发光二极管导通时间1ms 时显示亮度较好,无闪烁感。鉴于上述原因,采用方案二。2.3 LED 驱动模块方案一:采用静态锁存方式,将每一个 LED 发光管的一端接至单片机的一个 I/O 口,另一端通过电阻接电源。这种方法可以直接驱动 LED,原理精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业简单,驱动能力强,
23、LED 的亮度也可以通过限流电阻调节,非常方便,但此种方法太浪费单片机的 I/O 口,只适合于较小的系统。方案二:采用动态扫描方式,通过三极管驱动并联在一起的 LED 发光管的一端(共阴或共 2 端),LED 发光管的另一脚接通用 I/O 口,控制其亮灭。该方法能驱动较多的 LED,控制方式较灵活,而且节省单片机的资源。比较以上两种方案,系统设计中采用方案二。2.4 系统总体结构框图精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业3 系统硬件设计本设计中用到了 AT89C51 单片机,4*4 键盘,蜂鸣器,2 LCD 等硬件电路常用元器件。3.1 AT89C51 芯片功能和硬件连接AT89C51 是
24、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,俗称单片机。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,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。3.1.1 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 RAM32 可编程 I/O 线两个 16 位
25、定时器/计数器5 个中断源 精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业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 3.1.2 管脚说明(如图 3.1): 图 3.1VCC: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
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