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目录
摘要
系统总体方案设计·····························3
1.1、基本功能·······································3
1.2、方案选择········································3
1.3、系统总体框图及设计思想·························3
系统硬件设计 ····························4
2.1、控制器的选择··································4
2.2、单片机控制模块设计······························5
2.3、时钟显示模块设计·······························5
2.4、键盘调时模块设计·································7
2.5、整点报时电路设计·································8
2.6、电子时钟整体电路·································8
第三章 系统软件设计··································9
3.1端口地址与内存单元的分配·························9
3.2软件系统模块功能介绍·····························9
3.3软件系统程序流程图································9
3.4 程序说明定时器初值计算···························13
第四章 结论或总结·····································13
参考文献·······································14
附录:程序源码及电气原理图·····················14
摘要
随时代的发展,生活节奏的加快,人们的时间观念愈来愈强;随自动化、智能化技术的发展,机电产品的智能度愈来愈高,用到时间提示、定时控制的地方也会愈来愈多,因此,设计开发数字时钟具有良好的应用前景。
由于单片机价格的低成本、高性能,在自动控制产品中得到了广泛的应用。本设计利用Atmel公司的AT89S52单片机对电子时钟进行开发,设计了实现所需功能的硬件电路,应用汇编语言进行软件编程,并用实验板进行演示、验证。
在介绍本单片机的发展情况基础上,说明了本设计实现的功能,以及实验板硬件情况,并对各功能电路进行了分析。主要工作放在软件编程上,用实验板实现时间、日期、定时及它们的设定功能,详细对软件编程流程以及调试进行了说明,并对计时误差进行了分析及校正,提出了定时音与显示相冲突问题及解决方案。实验证明效果良好,可以投入使用。
第一章系统总体方案设计
1.1 基本功能
1、可采用12或24小时制。
2、能够通过按键准确调整时间、星期,采用增量键盘;
3、具有整点报时的功能。
4、七位共阴极LED显示星期、时、分、秒。
1.2方案选择
本设计为方案一:采用AT89C51单片机内部定时器实现定时功能完成数字时钟设计。
显示方案为方案五:采用专用LED显示驱动器实现LED的驱动控制。
1.3 系统总体框图及设计思想
设计一个具有特定功能的电子时钟。该电子时钟上电或按键复位后能自动显示系统提示符“P.”, 进入时钟准备状态;第一次按电子时钟启动/调整键,电子时钟从0时0分0秒开始运行,进入时钟运行状态;再次按电子时钟启动/调整键,则电子时钟进入时钟调整状态,此时可利用各调整键调整时间,调整结束后按启动/调整键,则电子时钟再次进入到时钟运行状态。
根据需求分析所要实现功能的具体要求,将整个电子时钟系统分为:单片机控制模块、按键调时模块、时钟显示模块和整点报时模块。设计的总体方案如图
本设计的所有的软件、参数均存放在89S51的Flash ROM和内部RAM中,减少了芯片的数量整机的电流。由于89S51芯片内部Flash ROM有,RAM有个字节,故软件时键盘采用动态扫描方式。AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,
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