基于单片机AT89C51控制的电子时钟课题设计报告Word格式.docx

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基于单片机AT89C51控制的电子时钟课题设计报告Word格式.docx

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基于单片机AT89C51控制的电子时钟课题设计报告Word格式.docx

本次设计的题目是可以正常的显示时、分、秒。

本系统利用单片机实现具有计时、校时等功能的数字时钟,是以单片机AT89C51为核心元件,同时采用四位一体数码管动态显示“时”、“分”、“秒”的现代计时装置。

它具有显示直观,校时功能等特点,利用单片机实现的数字时钟具有编程灵活,便于功能的扩充等优点。

本次设计可分为两部分:

硬件部分、软件部分。

硬件部分包括:

AT89C51单片机四位一体显示器。

主要由AT89C51单片机、显示输出电路、按钮输入电路等几大部分组成。

具体说来,系统智能控制部分由单片机及其相关的外围电路组成,外围电路包括复位电路、数字钟电路、键盘设计。

利用单片机将复位电路、显示电路等正确的连接在一起,并通过单片机的编程来实现本次设计任务中的要求。

2.2结构框图

3硬件设计

3.1时钟电路

89C51片内没有一个由反向放大器所构成的震荡电路,XTAL1和XTAL2分别是振荡电路的输入端和输出端。

内部方式时钟电路只要在XTAL1和XTAL2引脚上外接定时元件,内部振荡电路就能产生自激震荡,晶体频率可以在1.2MHZ到12MHZ之间,电容值在5PF到30PF之间,电容可起频率微调作用,在5PF到30PF之间,频率越高,电容值越小

3.2复位电路

按键电平复位是通过复位端经电阻与VCC接通而实现的,也是一个高电平有效电路,无极电容C的两端不能突变,所以Ua=Vcc,Uab=Ua-Ub,Ub=Ua-Uab

3.3四位一体数码管显示

4软件设计

4.1主程序流程图

4.2初始化

voidcsh(void)

{

TMOD=0X11;

TH0=0XF8;

TL0=0X30;

smg=0xff;

EA=1;

ET0=1;

minute=0;

minute1=0;

TH1=0xd8;

TL1=0xf0;

TR1=1;

ET1=1;

lsd_4=1;

4.3数码管显示

voidsmgxs(void)

if(xtw==1)

{

xt_en4=1;

smg=smgxsm[qw];

xt_en1=0;

}

if(xtw==2)

xt_en1=1;

smg1=smgxsm[bw];

if(dp_en==1)

{

smg=smg1&

0x7f;

}

else

smg=smg1;

xt_en2=0;

if(xtw==3)

{

xt_en2=1;

smg=smgxsm[sw];

xt_en3=0;

if(xtw==4)

xt_en3=1;

smg=smgxsm[gw];

xt_en4=0;

}

4.4数码管关闭

voidsmggb(void)

4.5按键处理

voidkey_cl(void)

if(zqz==0)

if(ziqz==1&

&

dqz==1)

smg_en=!

smg_en;

TR0=1;

if(ziqz==2&

dqz==2)

smg_tz=!

smg_tz;

if(ziqz==3&

dqz==3)

sj_xz=!

sj_xz;

if(ziqz==4&

dqz==4)

sjsz++;

if(sjsz==5)

{

sjsz=0;

}

if(ziqz==7&

dqz==7)

clock_en=1;

if(sjsz==1)

lsd_1=0;

if(ziqz==5&

dqz==5)

minute1++;

if(minute1>

=10)

{

minute1=0;

minute++;

}

if(minute>

=6)

minute=0;

if(ziqz==6&

dqz==6)

minute1--;

if(minute1==-1)

minute1=9;

minute--;

if(minute==-1)

minute=5;

if(sjsz==2)

lsd_1=1;

lsd_2=0;

hour1++;

if(hour1>

hour1=0;

hour++;

if(hour>

=2&

hour1>

=4)

hour=0;

hour1--;

if(hour1==-1)

hour1=9;

hour--;

if(hour==-1)

hour=2;

hour1=3;

if(sjsz==3)

lsd_3=0;

c_hour1++;

if(c_hour1>

c_hour1=0;

c_hour++;

if(c_hour>

c_hour1>

c_hour=0;

c_hour1--;

if(c_hour1==-1)

c_hour1=9;

c_hour--;

if(c_hour==-1)

c_hour=2;

c_hour1=3;

if(sjsz==4)

lsd_2=1;

c_minute1++;

if(c_minute1>

c_minute1=0;

c_minute++;

if(c_minute>

c_minute=0;

c_minute1--;

if(c_minute1==-1)

c_minute1=9;

c_minute--;

if(c_minute==-1)

c_minute=5;

5制作与调试

在决定做数字钟的时候,先在PROTUES上画好图,进行仿真,刚开始的时候出现了几个错误,用错了了几个元器件,经过几次修改之后,终于在PROTUES上做好了,接着到Protel99S进行画图,因为已经在PROTUES上画好图了,所以只要对着PROTUES画图就可以了,基本上没什么困难,但有些图在图库上没有,要自己手动去画,花了比较上的时间,还有一个四位一体数码管的管脚,只要一画错,基本上就很麻烦了,所以画封装的时候,一定要搞懂四位一体数码管管脚是怎么接的,另外有几个元器件封装也要自己画。

在Protel99S上画完图之后打印给老师看,老师看了之后给我指出了几个小错误,而且跟我一样的有很多,以前根本没注意到过,总是认为自己看的懂就行了,现在知道不仅要自己看的懂,别人也一样要看得懂,不然画图就没意义了,改好之后又给老师看了一遍,老师觉得没问题就给我签字了,去把器件领好。

领好之后在Protel99S上画原理图,画完之后发现因为封装原因有好几个地方需要修改,浪费了比较长的时间,画好之后去打印出来给老师去看,老师说三极管的封装不对,太小了,会出问题,看了一下,发现真的有点小,改好之后检查一下,看看还有没有不够大的,发现按键貌似也有点小,很难放进去,于是把按钮的封装也改了一下,经过元器件一个一个放置之后,又给老师看了看,老师说没问题就去做电路板吧,于是当天晚上就开始加夜班,争取把电路板早点完成,还好晚上人也不是很多,也就十多个,也就在腐蚀电路板的时候等了一些时间,其余的时候没人跟你抢,板完成之后就开始焊元器件了,不过因为之前腐蚀和打孔的时候有几个孔比较难焊,所以那几个焊的比较难看,之前数字钟的程序写过,已经烧进单片机里面了,所以直接插进去就行了,结果是失望的,但庆幸的是,最起码电路没接错,只是反应跟预期的不一样而已,反了一下,老师说有人看表是这样看的,还不累死,只能程序改一下,把位选通改了一下,又把程序烧到单片机内,还好,成功了,不然估计要崩溃了,确定没问题之后给老师看过,就把电路板上交了。

6结论

通过这次实习,我发现了自己的很多的坏习惯,有一些是经常犯的,已经不是一次两次了,明明知道是你对的,但有时候就是控制不住去犯了,比如粗心大意,经常出一些小问题,可是出的问题不是很难的那种,只要注意点根本就可以避免。

还发现自己的很多不足,有时候有点懒散,专业知道学的也不够扎实,希望经过以后的时间能够改正这些坏习惯。

附录1系统实物图

附录2仿真图

附录三原理图

附录四PCB图

(注:

可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!

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