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可编程作息时间控制器设计

可编程作息时间控制器设计
可编程作息时间控制器设计

信息工程学院课程设计报告书

题目: 可编程作息时间控制器设计

专业:电子信息科学与技术

班级:

学号:

学生姓名

指导教师:

2013 年 5 月 13日

信息工程学院课程设计任务书

学号学生姓名专业(班级)设计题目可编程作息时间控制器设计

设计技术参数 0.5v低电压驱动蜂鸣器

5V外部稳压电源供电1602LCD显示日期和时间

LED提示闹钟到来

设计要求(1)按照给定的时间模拟控制,实现广播、上下课打铃、灯光控制(屏幕显示)。

(2)具备日期和时钟显示。

文字报告字数大约在2000字,页数在20页左右

工作计划 (1)整体设计构思

(2)查阅有关资料

(3)编写调试程序

(4)画出电路图

(5)装载程序,查看结果

参考资料[1]《单片机原理及应用(第二版)》张毅刚彭喜元彭宇北京高等教育出版社

[2]刘和平. 单片机编程与入门.重庆大学出版社,2002.68-99,111-122

[3]陈明荧. 89C51单片机课程设计实训教材.清华大学出版社,2003.38-67,102-118

指导教师签字教研室主任签字

年月日

信息工程学院课程设计成绩评定表

学生姓名:学号:专业(班级):电子

课程设计题目:可编程作息时间控制器设计

指导教师评语:

成绩:

指导教师:

年月日

摘要

本设计是可编程作息时间控制器设计,由单片机AT89C51芯片和LCD、LED显示器,辅以必要的电路,构成一个单片机四路可调闹钟。电子钟可采用数字电路实现,也可以采用单片机来完成。LCD显示“时”,“分”,LED亮灯来表示闹钟的到来,定时时间到能发出警报声。现在是自动化高度发达的时代,特别是电子类产品都是靠内部的控制电路来实现对产品的控制,达到自动运行的目的,这就需要我们这里要做的设计中的电器元件及电路的支持。

在这次设计中主要是用AT89S51来进行定时,也结合着其他辅助电路实施控制,在定时的时候,按一下控制小时的键对小时加一;按一下控制分钟的键对分钟加一;到达预设的时间,此电路就会发出报警声音提示已经到点。

关键字:四路可调闹钟 AT89C51 LCD

目录

1 任务提出与方案论证 0

1.1 单片机型号的选择 0

1.2 按键的选择 0

1.3 显示器的选择 0

1.4 计时部分的选择 0

2 总体设计 (1)

2.1系统总框图 (1)

2.2原理及工作过程说明 (1)

2.3系统电路图 (2)

3详细设计 (3)

3.1主程序部分的设计 (3)

3.2独立式键盘的接口电路 (3)

3.3 1602LCD液晶显示器 (4)

3.4闹钟子函数 (8)

4总结 (9)

参考文献 (10)

1 任务提出与方案论证

1.1 单片机型号的选择

通过对多种单片机性能的分析,最终认为AT89C51是最理想的电子时钟开发芯片。AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能CMOS8位微处理器,器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,而且它与MCS-51兼容,且具有4K字节可编程序存储器和1000次擦写循环,数据保留时间为10年,是最好的选择。

1.2 按键的选择

本次设计按照题目要求使用独立式按键。由于按键较少,在修改时间或设置闹铃时间时就不能直接输入,只能通过加或减完成,稍为麻烦一些,但其程序简单。

1.3 显示器的选择

选用1602LCD液晶显示器。

1.4 计时部分的选择

如果使用时钟芯片,系统就不怕掉电且时间精确。但这种芯片比较贵,况且,设计本系统主要是为了学习单片机程序的编写和调试以及设计硬件电路的一些方法,因此采用软件的方法来计时而没有采用价格较高的时钟芯片。

2 总体设计

2.1系统总框图

2.2原理及工作过程说明

制作一个可编程作息时间控制器闹钟,当4路闹钟中的任一路到时,均会点亮灯、打铃。如有需求,可对程序进行调整,增加闹钟的路数及到时后的处理方式。

定时闹钟的基本功能如下。

(1)显示时钟时间,格式为“时时:分分”,并可重新设置。

(2)显示闹铃时间,格式为“时时:分分”,且显示闪烁以便与时钟时间相区分。闹铃时间可重新设置。

(3)程序执行后工作指示灯LED闪烁,表示时钟工作为时钟显示模式.LCD显示的初始时间为“23:58”。按下K2,闪烁显示的“00:00”为闹铃的时间,单击K3又返回时钟显示模式。时钟从“23:58”开始计时,定时时间“00:00”到时,继电器开关接通,控制电器的开启,且可发出声响(可控)。

时钟与闹铃时问的设置可通过4个功能按键Kl~K4实现,具体说明如下。

(1)时钟时间的设置:首先单击Kl进入时钟设置模式。此时每单击一下Kl,则小时增l,

单击一下K2,则分钟增1,再单击K3则设置完成,返回时钟显示模式。此时小时和分钟均已发生变化。

(2)闹铃的时间设置:首先单击,K3进入闹铃的设置模式。此时每单击一下Kl ,则小时增1,单击一下K2,则分钟增l ,最后单击.K3则设置完成,返回闹铃显示模式。此时闹铃的小时和分钟均已发生变化。

(3) K4的功能:闹钟更换。

(4) K2单独的功能:显示闹铃时间。

2.3系统电路图

v d d G N D v d d

G N D

r w vdd r s e rs e XTAL2

18

XTAL1

19

ALE 30EA

31

PSEN

29RST

9

P0.0/AD039P0.1/AD138P0.2/AD237P0.3/AD336P0.4/AD435P0.5/AD534P0.6/AD633P0.7/AD732P1.01P1.12P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78

P3.0/RXD 10P3.1/TXD 11P3.2/INT012P3.3/INT113P3.4/T014P3.7/RD

17

P3.6/WR 16P3.5/T115P2.7/A1528P2.0/A821P2.1/A922P2.2/A1023P2.3/A1124P2.4/A1225P2.5/A1326P2.6/A1427U1

AT89C51

R1

1k

X1

CRYSTAL

C1

30pF

C2

30pF

C3

30pF

D 7

14

D 613D 512D 411D 310D 29D 18D 07

E 6

R W 5R S 4V S S 1V D D 2V E E

3LCD1

LM016L

12345678

161514131211109

RN1

RX8

VCC

VDD VCC

BUZ1

BUZZER

D2

LED-RED

R2

15

R3

300

SW1

SW-SPST

3详细设计

3.1主程序部分的设计

程序部分主要采用了程序结构的模块化设计,避免了一些函数的不必要的重复书写,使程序变得单间易懂。程序在执行时,主程序要须通过调用子函数就可完成相应的功能。主程序流程图如下图3-1。

图3-1主程序流程图

3.2独立式键盘的接口电路

1

P1.0

2

P1.1

3

P1.2

4

P1.3

5

P1.4

6

P1.5

7

P1.6

8

P1.7

AT89C51

PROGRAM

在单片机应用系统中,有时只需要几个简单的按键向系统输入信息。这时,可将每个按键接在一根I/O接口线上,这种方式的连接称为独立式键盘。每个独立式按键单独占有一根I/O接口线,每根I/O接口线的工作状态不会影响到其他 I/O接口线。这种按键接口电路配置灵活,硬件结构简单,但每个按键必须占用一根I/O接口线,I/O接口线浪费较大。故只在按键数量不多时采用这种按键电路。在此电路中,按键输入都采用低电平有效。

3.3 1602LCD 液晶显示器

v d d G N D N D

r w r s e D 7

14

D 613D 512D 411D 310D 29D 18D 07

E 6

R W 5R S 4V S S 1V D D 2V E E

3LCD1

LM016L

1602LCD 的基本参数及引脚功能

1602LCD 分为带背光和不带背光两种,基控制器大部分为HD44780,带背光的比不带背光的厚,是否带背光在应用中并无差别,两者尺寸差别如下图3-3-1所示:

图3-3-11602LCD 尺寸图 1602LCD 主要技术参数: 显示容量:16×2个字符 芯片工作电压:4.5—5.5V 工作电流:2.0mA(5.0V) 模块最佳工作电压:5.0V

字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm 引脚功能说明

1602LCD 采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表3-1所示:

表3-1:引脚接口说明表 编号 符号 引脚说明 编号 符号 引脚说明 1

VSS

电源地

9

D2

数据

2 VDD 电源正极10 D

3 数据

3 VL 液晶显示偏压11 D

4 数据

4 RS 数据/命令选择12 D

5 数据

5 R/W 读/写选择13 D

6 数据

6 E 使能信号14 D

7 数据

7 D0 数据15 BLA 背光源正极

8 D1 数据16 BLK 背光源负极

第1脚:VSS为地电源。

第2脚:VDD接5V正电源。

第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。

第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。

第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W 共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低电平时可以写入数据。

第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。

第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。

第15脚:背光源正极。

第16脚:背光源负极。

10.8.2.3 1602LCD的指令说明及时序

1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如表3-2所示:

表3-2:控制命令表

序号指令RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

1 清显示0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 光标返回0 0 0 0 0 0 0 0 1 *

3 置输入模式0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S

4 显示开/关控制0 0 0 0 0 0 1 D C B

5 光标或字符移位0 0 0 0 0 1 S/C R/L * *

6 置功能0 0 0 0 1 DL N F * *

7 置字符发生存贮器地址0 0 0 1 字符发生存贮器地址

8 置数据存贮器地址0 0 1 显示数据存贮器地址

9 读忙标志或地址0 1 BF 计数器地址

10 写数到CGRAM或DDRAM) 1 0 要写的数据内容

11 从CGRAM或DDRAM读数 1 1 读出的数据内容

1602液晶模块的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。(说明:1为高电平、0为低电平)

指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置。

指令2:光标复位,光标返回到地址00H。

指令3:光标和显示模式设置 I/D:光标移动方向,高电平右移,低电平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效,低电平则无效。

指令4:显示开关控制。 D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示 C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标 B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁。

指令5:光标或显示移位 S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标。

指令6:功能设置命令 DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线 N:低电平时为单行显示,高电平时双行显示 F: 低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符。

指令7:字符发生器RAM地址设置。

指令8:DDRAM地址设置。

指令9:读忙信号和光标地址 BF:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。

指令10:写数据。

指令11:读数据。

与HD44780相兼容的芯片时序表如下:

表3-3:基本操作时序表

读状态输入RS=L,R/W=H,E=H 输出D0—D7=状态字写指令输入RS=L,R/W=L,D0—D7=指令码,E=高脉冲输出无

读数据输入RS=H,R/W=H,E=H 输出D0—D7=数据写数据输入RS=H,R/W=L,D0—D7=数据,E=高脉冲输出无读写操作时序如图3-3-2和3-3-3所示:

图3-3-3 读操作时序

图3-3-3写操作时序

1602LCD的RAM地址映射及标准字库表

液晶显示模块是一个慢显示器件,所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平,表示不忙,否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在哪里显示字符,图3-3-4是1602的内部显示地址。

图3-3-4 1602LCD内部显示地址

例如第二行第一个字符的地址是40H,那么是否直接写入40H就可以将光标定位在第二行第一个字符的位置呢?这样不行,因为写入显示地址时要求最高位D7恒定为高电平1所以实际写入的数据应该是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H)。

在对液晶模块的初始化中要先设置其显示模式,在液晶模块显示字符时光标是自动右移的,无需人工干预。每次输入指令前都要判断液晶模块是否处于忙的状态。

1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,如图3-3-5所示,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”

图3-3-5字符代码与图形对应图

1602LCD 的一般初始化(复位)过程 延时15mS

写指令38H (不检测忙信号) 延时5mS

写指令38H (不检测忙信号) 延时5mS

写指令38H (不检测忙信号)

以后每次写指令、读/写数据操作均需要检测忙信号 写指令38H :显示模式设置 写指令08H :显示关闭 写指令01H :显示清屏

写指令06H :显示光标移动设置 写指令0CH :显示开及光标设置

3.4闹钟子函数

闹钟时间的判别主要是通过设定时间与实时时间对逐位对比确定是否进行闹铃。 其工作流程图如下图3-4。

图3-4

中断 闹钟1到? 闹钟2 到? 闹钟3到? 闹钟4到?

闹钟打开

显示时间和日期 N N

N N Y

Y

Y

Y

4总结

通过自己的不懈努力,我终于完成了设计的任务要求。功能上基本达标:时钟的显示,日期显示,调时功能、校时功能、闹铃功能、闹钟设功能。其精确可以满足日常生活显示时间的需要。在本次设计的过程中,我发现很多的问题,虽然以前没有做过这样的设计但通过这次设计我学会了很多东西,单片机课程设计重点就在于软件算法的设计,需要有很巧妙的程序算法,虽然以前写过几次程序,但我觉的写好一个程序并不是一件简单的事,比如写一个程序看其功能很少认为编写程序简单,但到编程的时候才发现一些细微的知识或低级错误经常犯做不到最后常常失败,所以有些东西只有学精弄懂并且要细心才行,只学习理论有些东西是很难理解的,更谈不上掌握。

从这次的课程设计中,我们真真正正的意识到,在以后的学习中,要理论联系实际,把我们所学的理论知识用到实际当中,学习单机片机更是如此,程序只有在经常的练习的过程中才能提高,我想这就是我在这次课程设计中的最大收获。

参考文献

[1]《单片机原理及应用(第二版)》张毅刚彭喜元彭宇北京高等教育出版社

[2]刘和平. 单片机编程与入门.重庆大学出版社,2002.68-99,111-122

[3]陈明荧. 89C51单片机课程设计实训教材.清华大学出版社,2003.38-67,102-118

附录

#include

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

sbit key1=P1^0;

sbit key2=P1^1;

sbit key3=P1^2;

sbit key4=P1^3;

sbit lcden=P3^4;

sbit lcdrs=P3^5;

sbit lcdrw=P3^6;

sbit led=P2^2;

sbit sound=P2^7;

int a,b,i,min,hour,minge,minshi,hourge,hourshi,sec,secge,secshi,cnt,cnt1, nian=2013,yue=5,ri=5, amin1=1,ahour1,aminge1,aminshi1,ahourge1,ahourshi1,

amin2=1,ahour2,aminge2,aminshi2,ahourge2,ahourshi2,

amin3=1,ahour3,aminge3,aminshi3,ahourge3,ahourshi3,

amin4=1,ahour4,aminge4,aminshi4,ahourge4,ahourshi4;

uchar code table1[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};

uchar code table2[]="Time:00:00 " ;

uchar code Alarm_1[]="Alar1:00:00 ";

uchar code Alarm_2[]="Alar2:00:00 ";

uchar code Alarm_3[]="Alar3:00:00 ";

uchar code Alarm_4[]="Alar4:00:00 ";

uchar code riqi[]="2013-05-06 ";

uchar num1,num2,alarm1,alarm2,alarm3,alarm4;

bit flag=0;

void delay(unsigned int z) //延时程序

{

uint i,j;

for(i=z;i>0;i--)

for(j=110;j>0;j--);

}

void write_com(uchar com) //LCD命令控制,写指令函数

{

delay(5) ;

lcdrs=0;

P0=com;

delay(5);

lcden=1;

delay(5);

lcden=0;

}

void write_data(uchar date) //LCD数据控制,写数据函数{

delay(5);

lcdrs=1;

P0=date;

delay(5);

lcden=1;

delay(5);

lcden=0;

}

void write_nian(uchar add , uint date) //年显示函数

{

uchar qian,bai,shi,ge;

qian=date/1000;

bai=(date-1000*qian)/100;

shi=(date-qian*1000-bai*100)/10;

ge=date%10;

write_com(0x80+0x40+add);

write_data(table1[qian]);

write_data(table1[bai]);

write_data(table1[shi]);

write_data(table1[ge]);

}

void write_yue(uchar add , uchar date) //月显示函数

{

uchar shi,ge;

shi=date/10;

ge=date%10;

write_com(0x80+0x40+add);

write_data(0x30+shi);

write_data(0x30+ge);

}

void write_ri(uchar add , uchar date) //日显示函数

{

uchar shi,ge;

shi=date/10;

ge=date%10;

write_com(0x80+0x40+add);

write_data(0x30+shi);

write_data(0x30+ge);

}

void qi()

{

write_nian(0,nian);

write_yue(5,yue);

write_ri(8,ri);

write_com(0x80+0x40+7);

write_data('-');

write_com(0x80+0x40+4);

write_data('-');

}

void time() //设置时间函数

{

while(1)

{

if(key1==0)

{

delay(10);

if(key1==0)

{

if(hour==23) //"时"设置

hour=0;

else

hour++;

hourge=hour%10;

hourshi=hour/10;

write_com(0x0f);

delay(2);

write_com(0x80+6);

write_data(table1[hourge]); //"时"个位写入LCD第1行第6位

delay(5);

write_com(0x80+5);

delay(2);

write_data(table1[hourshi]); //"时"十位写入LCD第1行第5位

while(!key1);

}

}

if(key2==0)

{

delay(10);

if(key2==0)

{

if(min==59) //"分"设置

min=0;

else

min++;

minge=min%10;

minshi=min/10;

write_com(0x0f);

write_com(0x80+9);

write_data(table1[minge]); //"分"个位写入LCD第二行第9位

delay(1);

write_com(0x80+8);

write_data(table1[minshi]); //"分"十位写入LCD第二行第8位

delay(1);

while(!key2);

}

}

if(key3==0)

{

delay(10);

if(key3==0)

{

write_com(0x0c); //整体显示,关光标,不闪烁

TR1=1; //定时计数器1启动

while(!key3);

break; //key3松开时,显示时间"时""分"位均已设置完毕

}

}

}

}

void display1() //设置闹钟1时间函数

{

{

if(key1==0)

{

delay(10);

if(key1==0)

{

if(ahour1==23) //闹钟"时"设置

ahour1=0;

else

ahour1++;

ahourge1=ahour1%10;

ahourshi1=ahour1/10;

write_com(0x0f);

write_com(0x80+0x40+8);

write_data(':');

write_com(0x80+0x40+7);

write_data(table1[ahourge1]);

delay(1);

write_com(0x80+0x40+6);

write_data(table1[ahourshi1]);

delay(1);

while(!key1);

}

}

if(key2==0) //闹钟"分"设置

{

delay(10);

if(key2==0)

{

if(amin1==59)

amin1=0;

else

amin1++;

aminge1=amin1%10;

aminshi1=amin1/10;

write_com(0x0f);

write_com(0x80+0x40+10);

write_data(table1[aminge1]);

delay(1);

write_com(0x80+0x40+9);

write_data(table1[aminshi1]);

delay(1);

while(!key2);

基于单片机的作息时间控制钟系统设计

课 设 计 任 务 书

摘 要 片 机 作 息 时 间 控 制 系 统 设 计 的 目 的 和 意 义: 着 计 算 机 技 术 的 发 展 和在控制系统中的广泛应用,以及设备向小型化、智能化发展,作为高新技术之一的单片机以其体积小、功能强、价格低廉、使用灵活等优势,显示出了很强的生命力。进入21世纪以来,开发推出单片机的公司很多,各种高性能单片机芯片市场也异常活跃,新技术的不断采用,更加使单片机的种类、性能以及应用领域不断扩大和提高。因其功耗低,超高型,低成本,功能完整,在国内越来越受到用户的重视和广泛使用。 随着科技的进步和技术不断的提升。一块大而复杂的模拟电路花费了您巨大的精力,繁多的元器件增加了您的成本。而现在,只需要一块几厘米见方的单片机,写入简单的程序,就可以使您以前的电路简单很多。相信您在使用并掌握了单片机技术后,不管在您今后开发或是工作上,?一定会带来意想不到的惊喜。?以AT89S52为核心控制器件的作息时间控制钟,由键盘、声音输出模块、电源转换模块和存储模块四部分组成。它利用AT89S52的定时/计数器来计算时间,并用存储器记录数据,保证了系统的可靠性。

AT89S52单片机是整个设计的核心控制器件,根据从键盘接受的数据控制整个系统的工作流程。整体性好,人性化强、可靠性高,实现了对时间控制的智能化,摆脱了传统由人来控制时间的长短的不便,是现代学校必不可少的设备。 本次校园作息时间控制系统主要用于学校,对一些以24小时为周期的开关量进行自动控制。如上下课打铃及扩音设备的开与关。采用AT89S52单片机来实现对上述开关量的控制,利用24C02芯片来存储数据,设有六位数码管、可以实时显示时间、系统还设有输入键盘,用以修改实时时钟,体现了系统简单、工作稳定可靠、价廉、控制时间精确及系统体积小等优点。 关键词:作息时间控制; AT89S52; 24C02 目录 1 绪论 (1) 背景介绍.................................................. 作息时间控制钟概述 (1) 2 硬件介绍 (2) 硬件仿真环境介绍 (2) 系统整体设计 (2) 控制钟硬件设计 (3) 系统整体电路图 (4) 3作息时间控制钟软件设计 (6) 总体介绍 (6) 软件环境介绍 (6) 流程图介绍 (6) 系统主程序 (6) 系统数据读写子程序 (10) 显示子程序 (14) 报警扫描子程序 (19) 键盘扫描子程序 (20) 设置时钟子程序 (22) T1定时器中断子程序 (25) 4 系统调试 (28) 5结论 (29) 6附录 (24) 参考文献 (30) 主要元件列表 (31) 1 绪论 背景介绍 随着计算机技术的发展和在控制系统中的广泛应用,以及设备向小型化、智能化发展,作为高新技术之一的单片机以其体积小、功能强、价格低廉、使用灵活等优势,显示出了很强的生命力。进入21世纪以来,开发推出单片机的公司很多,各种高性能单片机芯片市场也异常活跃,新技术的不断采用,更加使单片机的种类、性能以及应用领域不断

可编程作息时间控制器设计(单片机)

2013~2014学年第2学期 《单片机原理与应用》 课程设计报告 学校:北华航天工业学院 题目:可编程作息时间控制器设计 专业:惺惺惜惺惺 班级:Bxxxxx 姓名:xxxxx 学号:惺惺惜惺惺信息学、、指导教师:xx 电子工程系 2013年6月14日

《可编程作息时间控制器设计》任务书 课题名称 可编程作息时间控制器设计 指导教师xx 执行时间2013~2014学年第一学期第16周学生姓名学号承担任务 Zzz Zxxxx 设计目的1、掌握汇编语言的基本结构及应用; 2、掌握各个部分功能的设计及应用; 3、学会使用protues软件进行电路仿真。 设计要求1、按照给定的时间模拟控制实现上下课打铃、灯光控制(屏 幕显示); 2、具有各日期和时钟显示。 摘要 本课题是应用AT89C52为核心控制器件的作息时间控制钟,由键盘、声音输出模块、电源转换模块和存储模块四部分组成。它利用AT89C52的定时/计数

器来计算时间,并用存储器记录数据,保证了系统的可靠性。AT89C52单片机是整个设计的核心控制器件,根据从键盘接受的数据控制整个设计的工作流程。整体性好,人性化强,可靠性高,实现了对时间控制的智能化,摆脱了传统由人来控制时间的长短的不便,可对一些以24小时为周期的开关量进行自动控制。如上下课打铃及扩音设备的开与关。采用AT89C52单片机来实现对上述开关量的控制,设有8位数码管、可以实时显示时间、系统还设有输入键盘,用以修改实时实时时钟,体现了系统简单、工作稳定可靠、价廉、控制时间精确及系统体积小等特点。 首先设计各个模块的屏幕显示,其次是各个模块需要调用的小程序,有PC 机的日期和时钟,响铃声音,按键,屏幕显示以及延时的调用等等,最后是将各个功能模块与其中需要的小程序通过正确的汇编语言组建起来。这样便完成了源文件的建立。再通过.ASM源文件生成的.EXE可执行文件进行仿真。该仿真可以模拟实现:与PC机日期时钟保持一致的显示功能,仿照已设定的响铃时间进行打铃功能,根据已设定的早晚作息时间灯光控制的功能,键盘输入修正响铃时间,随时手动按键实现响铃的功能。 目录 摘要 .................................................................................................................. - 1 -目录 .................................................................................................................. - 2 -第一章绪论 ........................................................................................................ - 3 - 1.1 课题研究的目的与意义............................................................................ - 3 - 1.2 研究内容及采用方法................................................................................ - 3 - 1.2.1 主要研究内容................................................................................. - 3 - 1.2.2 主要采用方法................................................................................. - 3 - 1.3课题的研究原理......................................................................................... - 4 -第2章可编程作息时间控制器的方案设计 ...................................................... - 5 - 2.1总体方案组成框图及设计流程图........................................................... - 5 - 2.2具体步骤实施........................................................................................... - 7 - 2.2.1日期和时钟显示功能的设计......................................................... - 7 - 2.2.2 上下课打铃功能的设计............................................................... - 11 - 2.2.3 灯光显示功能的设计................................................................... - 13 - 2.2.4 修改响铃时间功能的设计........................................................... - 13 - 2.2.5 模拟手动控制功能的设计........................................................... - 14 -第3章可编程作息时间控制器的protues仿真 ............................................ - 16 - 3.1 仿真结果................................................................................................... - 16 - 3.2性能及误差分析....................................................................................... - 17 -附录 ..................................................................................... 错误!未定义书签。参考文献 ............................................................................... 错误!未定义书签。

学校作息时间控制系统设计

课程设计说明书 题目学校作息时间控制系统设计

课程设计任务书 系(部):专业: 指导老师:年月日教研室主任:年月日

目录 一、系统总体方案选择与说明 (3) 二、系统结构框图与工作原理 (3) 2.1 设计示意图 (3) 2.2 单片机核心控制模块 (4) 2.3 LCD液晶显示模块 (4) 2.4 声音模块 (4) 2.5 调节模块 (4) 三、软件设计与说明 (4) 四、课程设计体会 (7) 五程序清单 (7) 六参考文献 (11) 一、系统总体方案选择与说明 题设计是一个具有打铃、广播功能的作息时间控制系统。采用SG12864液晶具有良好的菜单式人机界面更使本系统增色不少。由单片机核心控制模块、调节模块、时间模块、LCD液晶显示模块、声音模块5个部分组成。现代机关企业,特别是学校要求对时间加以控制,要按时打铃及播放广播,以保证学习与工作的正常运行。本课题设计实现了这些功能,给学校及其他机关企业带来方便,整体性好,人性化强、可靠性高,实现了对时间控制的智能化。 通过对单片机最小系统的研究,进一步深化和巩固所学基础理论、专业知识及实验技能,提高学生的技术应用能力,使学生了解和掌握单片机应用系统的软、硬件设计过程、方法及实现,为以后设计和实现单片机应用系统打下良好基础。 二、系统结构框图与工作原理 2.1 设计示意图 图2-1 系统电路框图 以单片机为核心,设计一个智能化作息时间控制器。该控制器要求的功能有:按本校作息时间接通/断开电铃;并用12864液晶屏的第一行显示本人的姓名和学号,第二行显示实时时钟。作息时间控制

器用于学校教学楼的时间控制,利用单片机内部定时器实现时间基准定时,显示的内容要求有时、分、秒各两位,并能调节小时和分钟。 2.2 单片机核心控制模块 采用AT89C51,它具有Flash ROM,内部具有4KB ROM 存储空间,能于3V的超低压工作,而且与MCS-51系列单片机完全兼容。 2.3 LCD液晶显示模块 LCD12864为128*64点阵型液晶显示模块,可显示各种字符及图形,可与CPU直接接口,具有8位标准数据总线、6条控制线及电源线,采用KS0107控制IC。 该模块包括的函数为LCD_inti()//LCD 的初始化、checkbusy()//检查LCD是否忙碌、writecode()//写命令、 writedata()//写数据、hanzi()//显示汉字、 zifu()//显示数字或字符。 2.4 声音模块 电路板上的主控模块直接接一个蜂鸣器,构成一个简单的音响电路,该电路利用单片机的一个引脚作为音源,一个引脚接高电平,导通时,蜂鸣器发声,比一个引脚接地时候的声音要大些。脉冲信号的频率决定了其发出声音的音调。 该模块比较简单,其函数为void s_fmq()//蜂鸣器叫、nling()//判断是否闹铃。 2.5 调节模块 该模块要实现6个模式的调节和转变。调节模式的实现只用了三个按钮,分别是Mode 、Inc和Dec 按钮。 三、软件设计与说明

基于单片机校园作息时间控制系统

课程设计任务书 分院专业 学生姓名学号 设计题目基于单片机校园作息时间控制系统 课程设计内容及要求: 内容: 1设计电路,选择器件 2 利用Protel画原理图 3 编程,调试 4 焊接电路,调试 要求: 1.系统时间设计,设计以24小时为周期的时间钟。 2.LED数码管显示时间。 3.设计键盘,通过键盘修改时间、设定闹铃。 进度及安排:(10天) 1.查资料(2天) 2.设计电路画电路图(2天) 3.编程与调试(2天) 4.焊接硬件电路并调试(2天) 5.写报告(2天) 指导教师(签字): 年月日分院院长(签字): 年月日

单片机作息时间控制系统设计的目的和意义: 随着计算机技术的发展和在控制系统中的广泛应用,以及设备向小型化、智能化发展,作为高新技术之一的单片机以其体积小、功能强、价格低廉、使用灵活等优势,显示出了很强的生命力。进入21世纪以来,开发推出单片机的公司很多,各种高性能单片机芯片市场也异常活跃,新技术的不断采用,更加使单片机的种类、性能以及应用领域不断扩大和提高。因其功耗低,超高型,低成本,功能完整,在国内越来越受到用户的重视和广泛使用。 随着科技的进步和技术不断的提升。一块大而复杂的模拟电路花费了您巨大的精力,繁多的元器件增加了您的成本。而现在,只需要一块几厘米见方的单片机,写入简单的程序,就可以使您以前的电路简单很多。相信您在使用并掌握了单片机技术后,不管在您今后开发或是工作上,一定会带来意想不到的惊喜。以AT89S52为核心控制器件的作息时间控制钟,由键盘、声音输出模块、电源转换模块和存储模块四部分组成。它利用AT89S52的定时/计数器来计算时间,并用存储器记录数据,保证了系统的可靠性。AT89S52单片机是整个设计的核心控制器件,根据从键盘接受的数据控制整个系统的工作流程。整体性好,人性化强、可靠性高,实现了对时间控制的智能化,摆脱了传统由人来控制时间的长短的不便,是现代学校必不可少的设备。 本次校园作息时间控制系统主要用于学校,对一些以24小时为周期的开关量进行自动控制。如上下课打铃及扩音设备的开与关。采用AT89S52单片机来实现对上述开关量的控制,利用24C02芯片来存储数据,设有六位数码管、可以实时显示时间、系统还设有输入键盘,用以修改实时时钟,体现了系统简单、工作稳定可靠、价廉、控制时间精确及系统体积小等优点。 关键词:作息时间控制; AT89S52; 24C02

可编程作息时间控制器设计文件

扬州大学能源与动力工程学院 题目:可编程作息时刻操纵器设计课程:单片机原理及应用课程设计专业:电气工程及其自动化 班级: 姓名: 学号:

第一部分 任 务 书

《单片机原理及应用》课程设计任务书 一、课题名称 详见《单片机课程设计题目(一)》:要紧是软件仿真,利用Proteus软件进行仿真设计并调试; 《单片机课程设计题目(二)》:要紧是硬件设计,利用单片机周立功实验箱进行设计并调试。 二、课程设计目的 课程设计是课程教学中的一项重要内容,是达到教学目标的重要环节,是综合性较强的实践教学环节,它对关心学生全面牢固地掌握课堂教学内容、培养学生的实践和实际动手能力、提高学生全面素养具有专门重要的意义。 《单片机原理及应用》是一门理论性、有用性和实践性都专门强的课程,课程设计环节应占有更加重要的地位。单片机原理及应用课程设计的目的是让学生在理论学习的基础上,通过完成一个涉及MCS-51单片机多种资源应用并具有综合功能的小系统目标板的设计与编程应用,使学生不但能将课堂上学到的理论知识与实际应用结合起来,而且能进一步加深对电子电路、电子元器件等知识的认识与理解,同时在软件编程、排错调试、相关软件和仪

器设备的使用技能等方面得到较全面的锻炼和提高。为今后能够独立进行某些单片机应用系统的开发设计工作打下一定的基础。通过单片机硬件和软件设计、调试、整理资料等环节的培训,使学生初步掌握工程设计方法和组织实践的差不多技能,逐步熟悉开展科学实践的程序和方法。 三、课程设计内容 设计以89C51单片机和外围元器件构成的单片机应用系统,并完成相应的软硬件调试。 1. 系统方案设计:综合运用单片机课程中所学到的理论知识,学生依照所选课题的任务、要求和条件进行总体方案的设计。 2. 硬件电路设计:对方案中以单片机为核心的电路进行设计计算,包括元器件的选择和电路参数的计算,并画出总体电路图。 3. 软件设计:依照已设计出的软件系统框图,用汇编语言或C51编制出各功能模块的子程序和整机软件系统的主程序。 4. 调试:在单片机EDA仿真软件环境Proteus下进行仿真设计并调试;或在单片机周立功实验箱上进行相关设计并调试。 四、课程设计要求 设计一个以单片机为核心的可编程作息时刻操纵器:按照给定的时刻模

基于单片机的作息时间控制器设计

单片机原理及系统课程设计 专业:电气工程及其自动化 班级:姓名: 学号:

指导教师: 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2014 年1 月13 日 单片机原理及系统课程设计报告 基于单片机的作息时间控制器设计 1. 课程设计目的 (1)进一步熟悉和掌握单片机的最小系统结构及其工作原理。 (2)掌握单片机的接口技术和键盘扫描、数码管显示的原理及拓展使用方法。(3)通过课程设计,提高综合运用所学知识的能力,掌握单片机程序设计、调试,应用电路设计、分析及调试检测。 2. 设计方案及原理 本设计是作息时间控制器,设计其实现的功能主要有:使用4位七段显示器来显示当前的时间,由LED闪动作为秒计数表示,显示格式为“时分”,并可显示日期,显示格式为“月日”,年份单独显示。由4个按键来作功能设置,可以设置现在的日期、时间及定时设置时间,一旦设置的时间到则作出相应动作:发光二极管闪亮,同时播放音乐。 单数码管显示模块片机最按键控制模块小系闹钟模块统 系统方框图图1 3. 硬件设计 3.1单片机 AT89C52提供以下标准功能:8K字节FLASH闪存,256字节内部RAM,32个

I/O口线,3个16位定时/计数器,一个6向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。同时,AT89C52可降至0Hz的静态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作模式。空闲方式停止CPU工作,但允许RAM,定时/计数器,串行通信口及中断系统继续工作。掉电方式保存RAM中的内容,但振荡器停止工作并禁止其他所有部件工作直到下一个硬件复位。 3.2 按键控制模块 按键设定部分比较简单,因为本系统按键少,所以在设计上采用了独立按键方式,程序的编制上也采用了简单的扫描方式。按键控制模块主要有由四个按键1 单片机原理及系统课程设计报告 组成:K1、K2、K3、K4、。其中K1的功能是模式切换键;K2的作用是加一;K3的作用是闹钟使能;K4的作用是减一。 K1KKK按键控制模2 3.3 数码管显示模块 时间显示模块主要由四位七段数码管来显示,配合按键控制模块的校正与设定时间,相应的显示。时间正常显示时,LED每闪动60次,分钟自动加一;每六十分钟小时自动加一;每24小时天自动加一。 数码管显示模块图3 3.4 闹钟模块闹钟模块快的主要功能即闹铃。当设定时间与当前时间一致时, 则闹钟自动闹铃进行提示,同时二极管闪亮一分钟后,自动退出响铃状态,若按K3键,闹钟退出响铃状态。 2

学校作息时间控制系统

长沙学院 课程设计说明书 题目学校作息时间控制系统设计系(部) 电子与通信工程系 专业(班级) 电子信息工程2班 姓名 学号2011026215 指导教师 起止日期2013.12.16——2013.12.20

长沙学院课程设计鉴定表

课程设计任务书 系(部):电子与通信工程系专业:电子信息工程 指导老师:年月日教研室主任:年月日

目录 一、系统总体方案选择与说明 (4) 二、系统结构框图与工作原理 (4) 2.1 设计示意图 (4) 2.2 单片机核心控制模块 (5) 2.3 LCD液晶显示模块 (5) 2.4 声音模块 (5) 2.5 调节模块 (5) 三、软件设计与说明 (5) 四、课程设计体会 (8) 五程序清单 (8) 六参考文献 (12) 一、系统总体方案选择与说明 题设计是一个具有打铃、广播功能的作息时间控制系统。采用SG12864液晶具有良好的菜单式人机界面更使本系统增色不少。由单片机核心控制模块、调节模块、时间模块、LCD液晶显示模块、声音模块5个部分组成。现代机关企业,特别是学校要求对时间加以控制,要按时打铃及播放广播,以保证学习与工作的正常运行。本课题设计实现了这些功能,给学校及其他机关企业带来方便,整体性好,人性化强、可靠性高,实现了对时间控制的智能化。 通过对单片机最小系统的研究,进一步深化和巩固所学基础理论、专业知识及实验技能,提高学生的技术应用能力,使学生了解和掌握单片机应用系统的软、硬件设计过程、方法及实现,为以后设计和实现单片机应用系统打下良好基础。 二、系统结构框图与工作原理 2.1 设计示意图 图2-1 系统电路框图 以单片机为核心,设计一个智能化作息时间控制器。该控制器要求的功能有:按本校作息时间接通/断开电铃;并用12864液晶屏的第一行显示本人的姓名和学号,第二行显示实时时钟。作息时间控制

作息时间控制器

信息科学与技术学院微机原理与接口技术课程设计报告 题目名称:作息时间控制系统学生姓名:肖艳林 学号: 2010508082 专业年级:电子信息工程1班指导教师:刘恩博 时间: 2013年1月14号

设计内容 根据所学的可编程逻辑控制芯片,来设计作息时间控制系统。该作息时间控制系统设计要求有一下三点; 1.能显示时间(时、分、秒), 2.并在规定的作息时间闹给出钟信号。 3.扩展功能:可以手动输入作息时间表。 设计思路 根据设计要求,初步思路如下; 1:计时单元由定时/计数器8253的通道0来实现。定时采用硬件计数和软件技术相结合的方式,即通过8253产生一定的定时时间,然后再利用软件进行计数。 从而实现24小时制定时。8253定时时间到了之后产生中断信号,8253在中断 服务程序中实现时、分、秒的累加。 2:时间显示采用实验平台上的 3个LED数码管分别显示时、分、秒。采用动态扫描方式实现。 3:单脉冲产生单元来输入 系统硬件设计主要利用proteus仿真软件中的电路模块。硬件电路主要由单脉冲产生单元,8253定时计数器,8255并行接口单元,LED显示电路,8086处理器,译码器等等。系统的总体仿真电路如图所示。 仿真模块硬件设计: 1,cpu模块结构电路如图所示

2,数码管显示电路如图所示 ,3,8253计时器和8255接口结构示意图如图所示

4脉冲电路结构图如图所示

程序流程图 1,主程序如图所示 2,Led数码管显示框图

3,计数器流程框图 仿真过程 1、由于初始给它设定了时间如“ 00,00,00”则开始只显示 00,00,00。仿 真电路图如下图所示. 2、在初始设定的时间下由秒个位开始变化..到十向秒十位加一..等到秒十位变

作息时间控制系统

课程设计 设计题目作息时间控制系统 姓名 学号 专业(班级)通信工程 指导老师王 日期2015年

目录 一设计任务书 (3) 1,任务书 (3) 2,背景现状 (4) 3,作息时间表 (4) 二设计方案 (4) 1,方案论证 (4) 2,设计原理 (4) 3,创新点 (5) 三硬件系列说明与电路原理图 (5) 1,硬件说明 (5) 2,电路图 (7) 四、软件主要模块流程图及源程序和程序注解 (7) 1,程序流程图 (7) 五课程设计总结 (8) 1,自己的收货与体会 (8) 2,遇到问题和解决方法 (8) 3,技术实现技巧和创新点 (8) 4,作品存在的问题和改进设想 (8) 六参考文献 (8)

2,背景现状 学校以及一些企事业单位通常使用传统的电铃声作为上下课、上下班的时间信号。且不说人工打铃的繁琐,铃声的单调和乏味,光是那突然骤响的刺耳铃声就常常激起周围居民的不满。多年来,中国各地从大学到小学乃至幼儿园,从城市到农村,从冬到夏,那特有的铃声响遍了大江南北,成了学校的特色和“专利”。正是这种铃声.让一些学生产生了厌烦情绪,甚至一些学生把铃声看成是考试的代名词,以至于一听到这种声音就产生紧张、恐惧心理。 有教育专家建议,学校教育理应彰显“人”的个性,并从“小”处做起。推进素质教育,于细微之处加强对学生的人文关怀,起到润物无声的育人目的。为此,我开发了“作息时间控制系统”来管理学校日常作息时间,播放自起床、早操、上下课直到晚熄灯等信号音乐,并且还可以控制电视、路灯、室内照明等电气设备。从此屏弃那传统的铃声,代之以现代化优美、怡人的环境音乐,让学生在一次次的铃声音乐中受到美的熏陶,体验音乐的魅力,形成愉悦的心境。既激活学生的艺术细胞,又达到优化育人环境,陶冶学生情操的效果。无形之中推进了素质教育,营造良好的校园氛围。 现今,高精度的计时工具大多数都使用了石英晶体振荡器,由于电子钟,石英表,石英钟都采用了石英技术,因此走时精度高,稳定性好,使用方便,不需要经常调校。数字式电子钟用集成电路计时时,译码代替机械式传动,LED显示器代替指针显示,减小了计时误差。这种电子钟具备显示时、分、秒的功能,还可以对时、分、秒进行校对,片选的灵活性好。随着科学技术的迅速发展,电子时钟正迅速取代纸质日历、年历和一般机械电子时钟,以其走时准确、功能多样、外观时尚、使用方便,深受消费者的青睐。 3,作息时间表 二、设计方案 1、方案论证 单片机的定时器功能科实现装置模拟时钟,根据需要,在一些特定的时刻送出相应的控制信号,驱动电铃发声,已完成预定的控制要求。另实验箱中的集成电路块集成了8279芯片、键盘和显示器,具有编程功能为时间初始输入和显示提供了平台。还有电铃的集成电路为打铃、广播提供了方法。 2、设计原理

可编程作息时间控制器设计与制作

淮北师范大学 硬件课程设计 可编程作息时间系统 目录 引言 (3) 1、概述 (3)

1.1、概要设计报告 (3) 1.2、时间运行系统功能实现 (3) 1.3、报时时间设置及调时功能实现 (3) 1.4、时分显示系统 (4) 2、总体设计 (4) 2.1、业务流程图 (4) 2.2、所需芯片介绍及芯片原理图及控制字 (5) 2.2.1、8255A的结构和功能 (5) 2.2.2、8255A的控制字 (7) 2.2.3、8255A的工作方式 (8) 2.3、可编程计数器/定时器8253介绍 (9) 2.3.1、8253的内部结构和引脚信号 (9) 2.3.2、8253的初始化步骤和门控信号的功能 (10) 2.4、0832D/A转换器芯片介绍 (13) 3、芯片详细设计 (15) 3.1、软件程序流程图及详解 (15) 3.2、功能说明 (18) 4、分析与测试 (18) 5、课程设计结论 (18) 5.1、本设计的可行性与优点分析 (18) 5.2、设计中的不足分析与改进 (19) 6、课程设计体会 (19) 参考文献 (19) 致谢 (20) 引言

随着计算机技术的发展和在控制系统中的广泛应用,以及设备向小型化,智能化发展,作为高新技术之一的单片机以其体积小,功能强,价格低廉,使用灵活等优势,显示出很强的生命力。其功耗低,超高型,成本低,功能完整,在国内越来越受到用户的重视和广泛使用 1、概述 1.1、概要设计报告 作息时间控制系统主要有四大子系统功能实现:1.时间运行系统 2.报时时间值设置及调时系统 3.时分显示系统 4.报时响应系统。时间运行系统让时间一直运行着;报时时间值设置及调时系统使得用户可以随时设置时间;时分显示系统让用户可以清楚知晓当前系统时间,报时响应系统完成当当前时间与报时时间值一致时进行响应(如LED 闪烁)。四大子系统的协调有序的运行,保证了作息时间控制系统具有报时,调时,显时功能,还达到了与用户可交互的目的. 1.2、时间运行系统功能实现 时间运行与调节利用可编程的计数器/定时器8255芯片的可编程使时钟频率经过在8253的处理而产生符合要求的脉冲送入8255,进而执行计时子程序使得改变时间参数而计时,进行时间计算,并用实时检测程序将时间参数用数码管显示电路显示出小时与分钟以及秒钟数。与此同时也进行与报时时间段程序的不断调用,使得在规定时刻进行报时。 可选择5253通道0与通道1实现60秒定时,通道1输出out1接8255的输出端口,完成上述连接后,编程实现小时,分钟的变化的子程序,以及对8253,8255进行初始化编程,计时程序实现时间运行(每次执行中断服务程序时,使得MINUTE参数+1,当到达59时,重新返回到零,并使得hour参数+1,) 1.3报时时间设置及调时功能实现 1)每次程序运行前,彻底清除以前的报时时间设置值,恢复系统默认报时时间值。 2)程序运行后,用户可一次性设定报时时间值(一旦有设定操作,则原有的默认报时时间值全部清零)。此为最新值,报时以新时间为准。报时时间设置结束以后要进行一次校时设置。 3) 设定完所有报时时间值后,可通过按“D”(display)显示已经设定好的完整

基于单片机的时间控制系统

摘要 学校时间方面,由于时间多,时间乱等原因,不得不去改善其时间方面的设备。单片机作息时间控制实现了对时间控制的智能化,摆脱了传统由人来控制时间长短的不便,是现代学校必不可少的设备。在整个设计中,我们主要用的是单片机的自动控制原理,包括硬件和软件。在硬件部分,包括继电器,存储器和显示器接口芯片;软件部分,主要是主程序设计。软硬件结合在一起,先调试子程序,然后逐级叠加调试,最后系统调试通过。 在本论文中我是利用单片机把自动复位电路,显示电路,电源电路,继电器电路,电铃电路连接起来,再通过单片机的编程实现设计要求。单片机作息时间控制系统是利用定时器计时处理来做秒计数,当所设置的时间到了,则发出一阵声响,启动继电器,由继电器可以控制放音机开启或关闭。时,分,秒数据是存在变量内并写入七段显示器的缓冲区内,由显示器扫描程序中定时扫描而显示出时间。 关键词:单片机;定时;显示

Abstract With the continuous development of scientific progress, all walks of life continue to improve and update technology in school time, as time is over, time disorder and other reasons, had to improve their timing equipment. SCM rest time control to achieve the intelligent control of time, from the traditional by people to control the duration of the inconvenience it is essential to the modern school facilities. Throughout the design, we mainly used the automatic control of microcomputer principles, including hardware and software. On the hardware parts, including relays, memory and display interface chip; software components, mainly the main program design. Hardware and software together, the first debugging subroutines, and then stack one level debugging, the final system debugging through. In this paper, I have to use microcontroller to automatically reset circuit, display circuit, power supply circuits, relay circuit, electric bell circuit connected, and through the MCU programming design requirements. SCM rest time control system is to use the timer to do time dealing with seconds count, when the set time is up, then a flurry of sound, start relay, Radio Cassette Recorder can be controlled by the relay on or off. Hours, minutes, seconds, there is a variable data is within the seven-segment display and write within the buffer by the display scanning program regularly scans and show the time. Keywords: microcontroller,;timing; display

基于单片机的作息时间控制钟系统设计

基于单片机的作息时间控制钟系统设计 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

课 设 计 任 务 书

摘 要 片 机 作 息 时 间 控 制 系 统 设 计 的 目 的 和 意 义 : 着 计 算 机 技术的发展和在控制系统中的广泛应用,以及设备向小型化、智能化发展,作为高新技术之一的单片机以其体积小、功能强、价格低廉、使用灵活等优势,显示出了很强的生命力。进入21世纪以来,开发推出单片机的公司很多,各种高性能单片机芯片市场也异常活跃,新技术的不断采用,更加使单片机的种类、性能以及应用领域不断扩大和提高。因其功耗低,超高型,低成本,功能完整,在国内越来越受到用户的重视和广泛使用。 随着科技的进步和技术不断的提升。一块大而复杂的模拟电路花费了您巨大的精力,繁多的元器件增加了您的成本。而现在,只需要一块几厘米见方的单片机,写入简单的程序,就可以使您以前的电路简单很多。相信您在使用并掌握了单片机技术后,不管在您今后开发或是工作上, 一定会带来意想不到的惊喜。以AT89S52为核心控制器件的作息时间控制钟,由键盘、声音输出模块、电源转换模块和存储模块四部分组成。它利用AT89S52的定时/计数器来计算时间,并用存储器记录数据,保证了系统的可靠性。AT89S52单片机是整个设计的核心控制器件,根据从键盘接受的数据控制整个系统的工作流程。整体性好,人

性化强、可靠性高,实现了对时间控制的智能化,摆脱了传统由人来控制时间的长短的不便,是现代学校必不可少的设备。 本次校园作息时间控制系统主要用于学校,对一些以24小时为周期的开关量进行自动控制。如上下课打铃及扩音设备的开与关。采用AT89S52单片机来实现对上述开关量的控制,利用24C02芯片来存储数据,设有六位数码管、可以实时显示时间、系统还设有输入键盘,用以修改实时时钟,体现了系统简单、工作稳定可靠、价廉、控制时间精确及系统体积小等优点。 关键词:作息时间控制; AT89S52; 24C02 目录 1 绪论 (1) 背景介绍.................................................. 作息时间控制钟概述 (1) 2 硬件介绍 (2) 硬件仿真环境介绍 (2) 系统整体设计 (2) 控制钟硬件设计 (3) 系统整体电路图 (4) 3作息时间控制钟软件设计 (6) 总体介绍 (6) 软件环境介绍 (6) 流程图介绍 (6) 系统主程序 (6) 系统数据读写子程序 (10) 显示子程序 (14) 报警扫描子程序 (19) 键盘扫描子程序 (20) 设置时钟子程序 (22) T1定时器中断子程序 (25) 4 系统调试 (28) 5结论 (29) 6附录 (24) 参考文献 (30) 主要元件列表 (31) 1 绪论 背景介绍 随着计算机技术的发展和在控制系统中的广泛应用,以及设备向小型化、智能化发展,作为高新技术之一的单片机以其体积小、功能强、价格低廉、使用灵活等优势,显示出了很强的生命力。进入21世纪以来,开发推出单片机的公司很多,各种高性能单片机芯片市场也异常活跃,新技术的不断采用,更加使单片机的种类、性能以及应用领域

基于单片机的作息时间控制器毕业设计

本科毕业设计基于单片机的作息时间控制器

基于单片机的作息时间控制器 摘要 单片机应用技术飞速发展,纵观我们现在生活的各个领域,而STC89C52RC 单片机在其中表现得很出色。本系统是由STC89C52RC单片机为控制核心,辅以必要的外围电路,设计了一个结构简单,功能齐全的作息时间控制器,采用DS1302时钟芯片来对计算时间,显示采用LCD1602液晶模块进行数字显示,设计出了更准确定时、更省电的控制系统。它具有设置时间、日期、星期的基本功能,并且能够显示年、月、日、时、分、秒、星期。能够设置多个闹钟时间,并能检测温度。系统选用单片机最小系统应用程序,添加比较程序、时间调整程序及蜂鸣程序,通过时间比较程序触发蜂鸣,实现闹钟功能,完成设计所需求的软件环境。测试程序的可行性并用Proteus进行仿真。 系统读取方便、显示直观、功能多样、电路简洁、成本低廉等诸多优点,具有广阔的市场前景。 关键词:作息时间控制器STC89C52RC DS1302 LCD1602

Time Schedule Controller Based on Microcontroller Huang Xiaolin (College of Engineering, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China) Abstract: The rapid development of microcomputer application technology, in all areas of life we are now, and STC89C52RC single chip microcomputer in which did very well. This system is composed of STC89C52RC single chip microcomputer as control core, with the necessary peripheral circuits, design a simple structure, time controller with complete functions, using the clock chip DS1302 to calculate time, shows the use of LCD1602 liquid crystal module for digital display, design a more accurate timing control system, the more energy. It has set the time, date, week basic functions, and can display year, month, day, time, minutes and seconds, week. To set a number of alarm clocks, and can detect temperature. The system choose the smallest SCM system applications, add comparison program, time to adjust the procedure and buzzer procedures, through the time comparison procedures triggered buzzer, alarm clock function, completed the design needs of the software environment. Feasibility test program with the Proteus simulation. The system is easy to read, intuitive display, functional diversity, simple circuit, low cost and many other advantages, has broad market prospects. Key words: time schedule controller stc89C52rc ds1302 lcd1602

基于单片机的校园作息时间控制系统

计算机控制技术 课程设计 成绩评定表 设计课题基于单片机的校园作息时间控制系统学院名称:电气工程学院 专业班级:自动化0705 学生姓名:胡超 学号: 20074280515 指导教师:王黎 设计地点:中原路校区2-417 设计时间:2010-06-14~2010-06-20

计算机控制技术课程设计 课程设计名称:基于单片机的校园作息时间控制系统专业班级:自动化0705 学生姓名:胡超 学号:20074280515 指导教师:王黎 课程设计地点: 课程设计时间:2010.06.14—2010.06.20

计算机控制技术课程设计任务书

摘要 校园是一个生活非常有规律的地方,良好的作息时间制度是学生能够安心学习的有力保证。社会在进步,教育事业在稳步发展,许多学校规模不断扩大,此时,良好的作息时间制度显得更加重要。可靠、安全、方便的校园作息时间控制系统是学校需求的。用单片机设计这样一个控制系统能够很好的满足要求。 该控制系统是采用AT89S52单片机来实现的,控制系统偶6位数码显示器,具有实时显示时钟(显示当前时间的小时、分钟及秒)功能,通过外扩锁存器还可以实现多点、多电器设备的控制。该控制系统可广泛应用于学校、工厂和机关单位的自动打铃,电视、室内照明及其他对象控制,也可用于家庭或学生寝室进行时间指示基多点时间提醒。 该校园作息时间控制系统实现了对上下课打铃、教学楼照明、学生宿舍灯、 校园路灯四个开关量的精确控制,月时间累计误差小于等于1分钟,该系统设有 键盘电路,方便定期进行时间校准。体现了系统简单、工作稳定可靠、价廉、控 制时间精确及系统体积小等优点。 关键词:AT89S52、时钟芯片

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