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一、设计要求与方案论证 3
1.1 设计要求: 3
1.1.1基本要求 3
1.1.2发挥部分 3
1.2 系统基本方案选择和论证 3
1.2.1单片机芯片的选择方案和论证: 3
1.2.2 显示模块选择方案和论证: 4
1.2.3时钟芯片的选择方案和论证: 4
1.3 电路设计最终方案决定 4
二、理论分析与计算 4
2.1,秒数的产生由定时器T0产生: 4
三.系统的硬件设计与实现 5
3.1 电路设计框图: 5
3.2 系统硬件概述: 6
3.3 主要单元电路的设计 6
3.3.1单片机主控制模块的设计 6
3.3.2显示模块的设计 7
3.3.3闹钟模块的设计 9
3.3.4电源稳压模块 9
四、系统的软件设计 10
4.1程序流程框图 10
4.2闹钟模块流程图: 11
4.3按键调整模块流程图: 11
五、测试方案与测试结果分析 13
5.1 测试仪器 13
13
5.3 模块测试 13
5.3.1显示模块测试 13
5.4测试结果分析与结论 14
5.4.1测试结果分析 14
5.4.2 测试结论 14
14
参考文献 14
附录一:系统电路图 15
附录三:系统C程序 16
一、设计要求与方案论证
1.1 设计要求:
1.1.1基本要求
(1)准确显示:时、分、秒(24小时制)
(2)显示星期
(3)显示公历
(4)时间、日期、星期可调节
(5)断电记忆功能
1.1.2发挥部分
(1)闹钟功能
(2)显示阴历
(3)显示24节气
(4)其他
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89C51芯片作为硬件核心,采用Flash ROM,内部具有4KB ROM 存储空间,能于3V的超低压工作,而且与MCS-51系列单片机完全兼容,但是运用于电路设计中时由于不具备ISP在线编程技术, 当在对电路进行调试时,由于程序的错误修改或对程序的新增功能需要烧入程序时,对芯片的多次拔插会对芯片造成一定的损坏。
方案二:
采用AT89S52,片内ROM全都采用Flash ROM;能以3V的超底压工作;同时也与MCS-51系列单片机完全该芯片内部存储器为8KB ROM 存储空间,同样具有89C51的功能,且具有在线编程可擦除技术,当在对电路进行调试时,由于程序的错误修改或对程序的新增功能需要烧入程序时,不需要对芯片多次拔插,所以不会对芯片造成损坏。
所以选择采用AT89S52作为主控制系统.
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,对于显示文字比较适合,如采用在显示数字显得太浪费,且价格也相对较高,所以不用此种作为显示.
方案二:
采用LED数码管动态扫描,LED数码管价格适中,对于显示数字最合适,但无法显示图形文字,在显示星期是也只能用数字表示,而且采用动态扫描法与单片机连接时,在编程时比较复杂。所以也不采用了LED数码管作为显示。
方案三:
采用LCD液晶显示屏,液晶显示屏的显示功能强大,可显示文字,图形,显示多样,清晰可见,所以在此设计中采用LCD液晶显示屏.
1.2.3时钟芯片的选择方案和论证:
方案一:
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,位的RAM做为数据暂存区,工作电压2.5V~5.5V范围内,2.5V时耗电小于300nA.但在,题目中明确规定不能选用不可以使用任何专用的时钟芯片和模块,因此不采用此方案。
方案二:
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。采用此种方案可以减少芯片的使用,也可以节约成本。所以采用此方案。
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AT89S52作为主控制系统;采用单片机定时器提供时钟; 液晶显示屏作为显示。
二、理论分析与计算
2.1,秒数的产生由定时器T0产生:
T0置10ms定时初值dc00H(2^16=65536D,dc00H=56320D)
定时时间=(65536-56320)*(1/11.0592)*12=10ms (单片机晶振f0=11.0592Mhz)
用累加的方法让定时时间累加一百次即可产生一秒时间:100*10ms=1000ms=1s
2.2. 总天数的算法:首先用if语句判断定义年到输入年之间每一年是否为闰年,是闰年,该年的总天数为366,否则,为355。然后判断输入的年是否为定义年,若是,令总天数S=1,否则,用累加法计算出定义年到输入年之间的总天数,再把输入年的一月到要输出的月份之间的天数累加起来,若该月是闰年中的月份并且该月
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