基于单片机的简易秒表设计--电气工程技术毕业设计论文.doc
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1、目 录第一部分 设计任务与调研1第二部分 设计说明3第三部分 设计成果9第四部分 结束语14第五部分 致谢15第六部分 参考文献16一、设计任务与调研1.1毕业设计的主要任务 以STC89C52单片机为核心,辅以必要的电路, 设计一个简易的秒表。由5V直流电源供电,能够通过数码管准确显示时间、调整时间,从而到达学习、设计、开发软、硬件的能力。1.2设计的思路单片机的模块中最常见的就是数字钟,数字钟是一种利用数字电路技术以实现分、秒计时的装置,与传统机械式的时钟相比具有更高直观性和准确性,并且无机械装置,有着更长的使用寿命,因此能够被广泛的使用。现如今,高精度的计时工具大多都使用了石英晶体振荡器
2、,由于电子钟,石英钟,石英表都采用了石英技术,因此走时精度和稳定性高,不需要经常调校使用方便。数字式电子钟是用集成电路计时,译码代替机械式传动,用LED显示器代替了指针显示进而显示时间,计时误差减小。这种表具有时,分,秒显示时间的功能,还可以进行时、分和秒的校对,灵活性好。在计算机系统中,时钟电路的作用是非常重要的,是确保系统可以正常工作的基础。在一个单片机应用系统中,时钟有着两个方面的含义:一是指为保障系统能够正常工作的基准振荡定时信号,主要是由晶振和外围电路构成,晶振频率的大小决定了单片机系统工作的快慢;二是指系统的标准定时时钟,它通常有两种实现方法:一是用软件实现,即用单片机内部的可编程
3、定时/计数器来实现,但是误差比较大,主要是用于对时间精度要求不高的场合;二是用专门的时钟芯片实现,时间精度很高,常用的时钟芯片有:DS1302,DS12C887等。本设计采用单片机内部的定时/计数器来实现电子时钟计时,由STC89C52单片机和LED数码管为核心,辅以必要的电路,构成单片机电子时钟。1.3与本课题相关的资料1.3.1 计时模块本设计最主要的部分是数字时钟,基于硬件电路,考虑用软件来实现数字时钟。原理为:在单片机内部存储器设三个字节分别用来存放时钟的时、分、秒信息。利用定时器与软件结合实现1秒定时中断,而每产生一次中断,其存储器内相应的秒值增加1;若秒值达到了60,就将其清零,并
4、将相对应的分字节值加1;若分值达到了60,则清零分字节,并将时字节值加1;若时值达到24,则将十字节清零。该方案具有硬件电路简单的特点。但由于每次执行程序时,定时器都要重新赋初值,所以该时钟精度不高。而且,由于是软件实现,当单片机不上电,程序不执行时,时钟将不工作。1.3.2系统控制器的选择 单片机具有性价比高、电压低、可靠性强、功耗低等特点,使其能够发展和大范围的推广。单片机的算术运算功能强,软件编程灵活自由,可用软件编程以实现各种逻辑功能,本身带有定时器、计数器,可以用来定时和计数,并且其功耗低,体积小,计数成熟和成本低等优点。基于以上分析,本设计采用了STC89C52单片机作为控制器1.
5、3.3显示电路的选择显示用液晶,硬件不复杂,用软件能达到很好的控制。不过液晶字符显示器虽然可以很清晰地显示非常丰富的内容,但是液晶字符式价格昂贵,而且在本设计中并不需要用到复杂的显示内容,因此我们放弃了此方案。从经济的角度来考虑,为了降低制作和设计的成本,我们选用LED数码管显示。虽然显示的内容相对有限,但也能显示数字和几个英文字母,在此设计中已经足够用了,并且价格相比液晶字符式要低。1.4调研的目的和总结。单片机体积小、重量轻、具有较强的抗干扰能力、环境要求不高、价格低廉、可靠性高、灵活性好、开发容易。因具有上述的优点,在我国自动化控制领域得以广泛地应用。例如在自动检测、智能仪表仪器、家用电
6、器、电力电子、机电一体化设备等各个方面,而51单片机是各单片机中最为典型和最有代表性的一种。这次毕业设计通过对它的学习应用,设计一个由数字电路实现对 “秒”数字显示的计时装置。数字钟的精度、稳定性是远超老式机械钟的。在这次设计中,我们将采用LED数码管,根据数码管动态显示原理来进行显示,用12MHz的晶振产生振荡脉冲,定时器计数。在此次设计中,电路具有显示时间的其本功能,可以实现对时间的调整。二、 设计过程与说明2.1整体方案设计2.1.1设计要求1)可实现0-99计数2)具有按键暂停功能2.1.2 系统概述以STC89C52单片机为核心器件,配合电阻电容晶振等元器件,构成单片机的最小系统。其
7、它个模块围绕着单片机最小系统展开。其中包括,显示设备为共阴数码管;电源供电则采用USB 5V供电,同时还包括按键部分,实现暂停开始。2.1.3系统框图数码管显示单片机最小系统电源部分按键部分 图2-1系统框图2.2最小系统模块 2.2.1 STC89C52简介(1)概述STC89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用了ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,内置通用8位中央处理器和Flash存储单元,功能强大的STC89C52单片
8、机可提供许多较复杂系统控制应用场合。 STC89C52有40个引脚,32个外部双向输入/输出(I/O)端口,内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,2个读写口线。STC89C52有PDIP、PQFP/TQFP及PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求。 (2)8051单片机的引脚图STC89C52单片机采用40个引脚,双列直插式封装,用HMOS工艺制造,其外部引脚排列如图2-2所示。 图2-2 STC89C52引脚图 2.2.2最小系统电路 STC89C52的最小系统如图2-3所示,整个最小系统由三个部分组成,晶振电路部分、复位电路部分、电源电路等三个部分组成。
9、晶振电路包括2个30pF的电容C2和C3,以及12M的晶振X1。电容在这里是起振作用,帮助晶振更容易的起振,取值范围是15-33pF。晶振的取值也可以是24M,晶振的取值越高,单片机的执行速度越快。在进行电路设计的时候,晶振部分越靠近单片机越好。单片机复位电路就好比电脑的重启部分,当电脑在使用中出现死机的情况时,只要按下重启按钮,电脑内部的程序就会重新开始执行。单片机也是一样,当单片机系统在运行中,如受到环境干扰而出现程序跑飞的情况,按下复位按钮,内部的程序就会自动重新开始执行。复位电路由10uF的极性电容C1和10K的电阻R4构成。用电容电压不能突变的性质可以知道,当系统一上电,RESET脚
10、将会出现高电平,并且这个高电平持续的时间由电路的RC值来决定。典型的51单片机当RESET脚的高电平持续两个机器周期以上就将复位,所以适当组合RC的取值就可以保证可靠的复位。在电路图中,电容的的大小是10uF,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0-3.5V增加,这个时候RESET引脚所接收到的电压是5V-1.5V。在5V正常工作的51单片机中小于1.5V的电压信号为低电平信号,而大于1.5V的电压信号为高电平信号。所
11、以在开机0.1S内,单片机系统自动复位(RESET引脚接收到的高电平信号时间为0.1S左右)。最后一个是电源部分,实物可以采用5V的USB直接供电,手机充电器、电脑USB口、移动电源等设备都可以进行供电。此外,除了单片机最小系统的3个部分之外,这里还多了一些外部电路。由于STC89C52的P0口是漏极开路输出,因此在P0口接了一个10K的排阻R1,使得P0口可以作为普通的I/O口使用,本设计用P0口来做液晶的数据口。特别注意的是,对于31脚(EA),当接高电平时,单片机在复位后从内部ROM的0000H开始执行;当接低电平时,复位后直接从外部ROM的0000H开始执行。由于我们的程序存储在了单片
12、机内部,所以EA要接高电平,保证单片机是从内部读取程序去执行的。 图2-3 单片机最小系统电路2.3显示电路2.3.1 数码管简介8字形LED数码管实质是由七个发光管构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。当数码管特定的段加上电压后,这些特定的段就会发亮,形成我们眼睛看到的字样。如:显示一个“2”字,那么应当是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。发光二极管的阳极连接到一起连接到电源正极的称为共阳数码管,发光二极管的阴极连接到一起连接到电源负极的称为共阴数码管。常用LED数码管显示的数字和字符是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、
13、D、E、F。 led数码管的结构及工作原理:led数码管(LED Segment Displays)是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部完成连接,只需引出它们的各个笔划,公共电极。led数码管常用段数一般为7段有的另加一个小数点,还有一种是类似于3位“+1”型。位数有半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等等.,led数码管根据LED的接法不同分为共阴和共阳两类,了解了LED的这些特性,这对编程是很重要的,因为对于不同类型的数码管,除了它们的硬件电路有差异外,编程方法也是不同的。图2是共阴和共阳极数码管的内部电路,它们的发光原理是一样的,只是它们的电源极性不同而已。
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