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毕业设计-基于单片机的作息时间控制
基于单片机的作息时间控制
江宁校区 09机电一体化 刘荣
指导老师 赵华
【摘要】目前,我国单片机的应用领域主要是工业生产过程控制,数据采集与处理、实时控制及优化控制。单片机应用带来了巨大的经济效益,提高了效率,降低了成本,提高了产品质量,推动着生产力的发展。本次设计主要介绍单片机的应用实例,加深了对单片机的理解,进一步开拓视野,为今后应用微机解决生产实际问题起了一个入门的作用。通过本次设计,我掌握了解决问题的思路和方法.使自己分析问题和解决问题的能力大为提高
图2-2
2. 2 芯片比较
2.2.1 单片机选型
当今单片机厂商琳琅满目,产品性能各异。Intel8051系列、Motorola和M68HC系列、Atmel的AT89系列、荷兰Pilips的PCF80C51系列、Microchip公司的PIC系列、Atmel的AT90S系列、韩国三星公司的KS57C系列4位单片机、台湾义隆的EM-78系列等)单片机系统中有两种?LED显示方式,即静态显示和动态显示,静态显示的优点是显示效果好,编程简单,但由于输出的每一位都需要锁存,使用的硬件较多;动态显示方式中,各位数码管的a–h端并连在一起,每一时刻只有一位数码管被点亮,各位依次轮流被点亮,硬件电路简单,但由于需要不停地进行刷新显示,降低了CPU的效率,而且编程的工作量很大。为了解决动态显示中存在的问题,Intel?公司研制出了专用的键盘、显示器接口电路芯片8279,该芯片能自动完成对显示的刷新,同时还可以对键盘自动扫描,识别闭合键的键号,使用非常方便。8279用A0来区分信息特征,当A0为0时,CPU从8279读出的是状态,写入的是命令,且每个命令也有自己的特征;当A0=1时读出和写入的都是数据。8279内部有两个缓冲区,即一个8字节的FIFO(First?In?First?Out)键盘RAM和一个16字节的显示RAM,显示数据时只要将待显示数据的段码写入显示RAM即可;当有键闭合时,8279会自动执行去抖、得到键值、等待按键释放等操作,最后,将键值存入FIFO?RAM中,程序只需从FIFO中读取键值即可,编程十分简单,具体实验线路图17所示。?
8279键盘、显示器接口器件是实现人机对话的主要部件,它已为广大用户欢迎和广泛应用。然而在有些应用场合,既要键盘具有普通的数据输入和控制功能,又要键盘具备按钮功能。例如,微机控制的注塑机,在手动控制时需要有点动功能:按钮按下进行调模运动,按钮松开,调模运动停止。本文介绍使8279构成的键盘具有以上功能的实现方法,供读者参考使用。为了使8279具有合适的键盘、显示功能,首先要对芯片初始化。可适当地挑选8279的控制字,例如:使8279具有8位显示、右端输入、编码键盘、双键锁定时可选控制字10H.这时每次按键都将产生键特征码,并且存放在FIFOROM中,同时使8279的IRQ引脚变为高电平,可作为向CPU申请中断信号,如果CPU是中断开放的,则转向中断服务程序,可在中断服务程序中读取特征码。每当CPU读取FIFOROM中的数据后,8279自动撤消IRQ信号,IRQ引脚变为低电平。CPU返回主程序后,可由键特征码来决定程序的流向。问题是,当CPU从8279的FIFOROM中读取键特征码后,IRQ虽然恢复底电平,但FIFOROM中的数据并没有消失,仍保存在里面,这时即使使用对改8279清除的指令D3H,也不能将FIFOROM中的数改变,只有按其它键才能改变FIFOROM中的数据,因这样是无法实现按钮功能的。????为了使键盘具有按钮功能,应该利用的传感方式功能,在传感器方式中,每当检测到传感状态变化时,就变为高电平,图是以构成的系统为例,说明引脚电平的翻新过程。?
引脚功能
CS:片选信号。高电平有效,低电平时进入等待模式。在连续的指令之间,CS信号必须持续至少250ns的低电平,才能保证芯片正常工作。
CLK:串行时钟信号。在CLK的上升沿,操作码、地址和数据位进入器件或从器件输出。在发送序列时,CLK最好不停止,以防止读写数据的错误。
DI:串行数据输入。可在CLK的同步下输入开始位、操作码、地址位和数据位。
DO:串行数据输出。在CLK同步下读周期时,用于输出数据;而在地址擦写周期或芯片擦写周期时,该端用于提供忙闲信息。
VSS:接地。
VCC:接+电源。
ORG:存贮器构造配置端。该端接VCC或悬空时,输出为16位;接GND时,输出为8位。
指令及时序地址擦指令(ERASE)
该指令用于强迫指定地址中所有数据位都为“”。一旦信息在DI端上被译码,就需使CS信号保持至少250ns的低电平,然后将CS置为高电平,这时,DO端就会指示“忙”标志。DO为“0”,表示编程正在进行;D
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