单片机时钟控制系统课程设计.doc
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1、目 录1.课程设计目的第2页2.课程设计题目描述和要求第2页3.课程设计报告内容第2页4.课程设计体会第13页参考文献第13页附录1第14页单片机时钟控制系统设计1、课程设计目的1.1、掌握单片机实际系统的开发步骤;1.2、进一步掌握单片机的中断系统及其服务程序的编写方法;1.3、掌握定时系统、计数初值的计算;1.4、掌握硬件设计并熟悉AT89C51的功能及引脚;1.5、掌握单片机汇编程序的设计、编写及调试的方法;2、课程设计题目描述和要求基于AT89C51(时钟频率等于12MHZ)设计单片机时钟控制系统,主要由AT89C51、6位LED显示器、4个按钮组成。通过AT89C51内部定时器T0中
2、断来计时,再通过6位LED显示器来显示出来,通过定时器T1、外部中断0、外部中断1及外部按钮来调整时间。其中4个按钮的作用如下:按钮1:单片机的复位按钮;按钮2:小时的调整按钮;按钮3:分钟的调整按钮;按钮4:秒的调整按钮。按复位键后,单片机时钟从零开始计时;当时间出现偏差时,可以通过时、分、秒的调整按钮来调整时间或者通过调整按钮来设定我们所需要的初始时间;当时间达到了23时59分59秒时,再过1秒时钟控制系统就会自动变为0时0分0秒。3、课程设计报告内容3.1总体方案该时钟控制系统电路是基于AT89C51芯片设计的,还包括一些LED显示管、按钮、晶振器等。其设计原理如图1所示: 图1 硬件框
3、架图利用上述设计原理图,通过Protel软件可得系统的电路原理图(见附录1)。3.2硬件介绍本设计采用硬件有AT89C51单片机,并行I/O接口芯片74LS273、6个LED显示器和4个控制按钮, 其中3个按钮调整时间(按钮2:小时的调整按钮;按钮3:分钟的调整按钮;按钮4:秒的调整按钮)。3.2.1 AT89C51单片机介绍 AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROMFalsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失内存制造技术制造,与工业标准
4、的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁内存组合在单个芯片中,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。AT89C51引脚图如图2所示。 图2 AT89C51引脚图1)主要特性 与MCS-51 相容;4K字节可编程闪烁内存;寿命:1000写/擦循环;数据保留时间:10年;全静态工作:0Hz-24Hz;三级程序内存锁定;1288位内部RAM;32可编程I/O线;两个16位定时器/计数器;5个中断源;低功耗的闲置和掉电模式;片内振荡器和时钟电路。2)管脚说明 VCC:供电电压。 GND:接地。 P0口:P0口为一个8
5、位漏极开路双向I/O口,每脚可吸收TTL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FLASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FLASH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I/O口,P1口缓冲器能接收输出4个TTL门电流。P1口管脚写入“1” 后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。 P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口
6、缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序内存或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将
7、输出电流这是由于上拉的缘故。P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,P3口同时为闪烁编程和编程校验接收控制信号。RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。ALE/PROG:当访问外部内存时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时,ALE只有在执行MOVX,MOVC指令
8、是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。 /PSEN:外部程序内存的选通信号。在由外部程序内存取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。 /EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序内存(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序内存。注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序内存。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。 XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。 XTAL2:来自反向振
9、荡器的输出。3.2.2并行I/O接口芯片74LS273介绍74LS273是8位数据/地址锁存器,一种带清除功能的8D触发器, 1D8D为数据输入端,1Q8Q为数据输出端,正脉冲触发,低电平清除,常用作8位地址锁存器。其管脚图为:图3 74LS273的管脚D0D7:出入;Q0Q7:输出;第一脚WR:主清除端,低电平触发,即当为低电平时,芯片被清除,输出全为0(低电平);CP(CLK):触发端,上升沿触发,即当CP从低到高电平时,D0D7的数据通过芯片,为0时将资料锁存,D0D7的数据不变。3.2.3七段LED显示器介绍单个LED是由7段发光二极管构成的显示单元。有10个引脚,对应于7个段、一个小
10、数点和两个公共端。在显示电路中,这些发光二极管有两种接法:共阳极接法和共阴极接法。所以,采用了4个LED连体的、内部已将其相应段接好的共阳极LED,它具有12个引脚,含7个段和4个公共端,为提高数码管的亮度,可在位选在线加入一个三极管驱动电路。 上电后系统经过初始化,查询是否有功能切换键按下:有,则进入用户设定模式状态;无,则进入默认缺省工作状态。在缺省工作状态下,LED数码管按照程序设定好的若干亮灯花样模式程序顺序调用往下走,如果想进入用户设定模式状态,只需按下功能切换键即可。共阳极7段LED数码管引脚图如图4所示。从图可以看出,要是数码管显示数字,有两个条件:(1)是要在VT端加正电源;(
11、2)要使(a,b,c,d,e,f,g,dp)端接低电平或“0”电平。这样才能显示的。 图4 共阳极7段LED数码管本设计LED采用共阳极连接,其驱动代码如下表所示。 驱动代码表显示数值. g f e d c b a驱动代码(16进制)011000000C0H111111001F9H210100100A4H310110000B0H41001100199H51001001192H61000001182H711111000F8H81000000080H91001000090H3.3单元电路介绍3.3.1时钟电路MCS-51的时钟信号可以由两种方式产生:一种是内部方式,利用芯片内部的振荡电路,产生时钟
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