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智能电子时钟代码

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代码:

Ds18b20设置子程序:

sbit DQ = P2^3; // 定义DQ引脚为P2.3

/******************************* 延时函数******************************** * 功能:在11.059MHz的晶振条件下调用本函数需要24μs ,然后每次计数需16μ**************************************************************************/ void DS18_delay(int useconds) {

int s;

for (s=0; s

}

/******************************* 复位函数******************************* * 功能:完成单总线的复位操作。

* 复位时间为480μs,因此延时时间为(480-24)/16 = 28.5,取29μs

* 经过70μs之后检测存在脉冲,因此延时时间为(70-24)/16 = 2.875,取3μs

**************************************************************************/ unsigned char ow_reset(void)

{

unsigned char presence;

DQ = 0; // 将DQ 线拉低

DS18_delay(29); // 保持480μs

DQ = 1; // DQ返回高电平

DS18_delay(3); // 等待存在脉冲

presence = DQ; // 获得存在信号

DS18_delay(25); // 等待时间隙结束

return(presence); // 返回存在信号,0 = 器件存在, 1 = 无器件

}

/****************************** 位写入函数******************************* * 功能:向单总线写入1位值:bitval

*************************************************************************/ void write_bit(char bitval) {

DQ = 0; // 将DQ 拉低开始写时间隙

if(bitval==1) DQ =1; // 如果写1,DQ 返回高电平

DS18_delay(5); // 在时间隙内保持电平值,

DQ = 1; // DS18_delay函数每次循环延时16μs,因此DS18_delay(5) = 104μs

}

/**************************** 字节写入函数******************************* * 功能:向单总线写入一个字节值:val

*************************************************************************/ void ds18write_byte(char val) {

unsigned char i;

unsigned char temp;

for (i=0; i<8; i++) { // 写入字节, 每次写入一位

temp = val>>i;

temp &= 0x01;

write_bit(temp);

}

DS18_delay(5);

}

/**************************** 位读取函数********************************

* 功能:从单总线上读取一位信号,所需延时时间为15μs,因此无法调用前面定义

* 的DS18_delay()函数,而采用一个for()循环来实现延时。

* ***********************************************************************/ unsigned char read_bit(void) {

unsigned char i;

DQ = 0; //将DQ 拉低开始读时间隙

DQ = 1; // then return high

for (i=0; i<3; i++); // 延时15μs

return(DQ); // 返回DQ 线上的电平值

}

/**************************** 字节读取函数******************************* * 功能:从单总线读取一个字节的值

*************************************************************************/ unsigned char DSread_byte(void) {

unsigned char i;

unsigned char value = 0;

for (i=0;i<8;i++) { // 读取字节,每次读取一个字节

if(read_bit()) value|=0x01<

DS18_delay(6);

}

return(value);

}

/******************************* 读取温度函数***************************** * 功能:如果单总线节点上只有一个器件则可以直接掉用本函数。如果节点上有多个器* 件,为了避免数据冲突,应使用Match ROM函数来选中特定器件。

* 注:本函数是根据DS1820的温度数据格式编写的,若用于DS18B20,必须根据

* DS18B20的温度数据格式作适当修改。

**************************************************************************/

unsigned int ReadTemperature(void)

{

unsigned char get[10];

unsigned char temp_lsb,temp_msb;

unsigned int t;

unsigned char k;

ow_reset();

ds18write_byte(0xCC); // 跳过ROM

ds18write_byte(0x44); // 启动温度转换

DS18_delay(5);

ow_reset();

ds18write_byte(0xCC); // 跳过ROM

ds18write_byte(0xBE); // 读暂存器

for (k=0;k<2;k++){get[k]=DSread_byte();}

temp_msb = get[1]; // Sign byte + lsbit

temp_lsb = get[0]; // Temp data plus lsb

t=temp_msb*256+temp_lsb;

t=t&0x0ff0;

if(t<0xff&&t>0xf0)

t=(-1)*t;

return t>>4;

//temp_f = (((int)temp_c)* 9)/5 + 32;

// 输出华氏温度值

}

控制时钟芯片DS1302进行万年历的显示代码:

/******************************************************************** 该程序实现了用单片机来控制时钟芯片DS1302进行万年历的显示。

这个代码相对来说很复杂,注释比较多,大家可以仔细分析。

程序运行,首先设置时间。

按S19,进行某一位的设置,会看到某一位上面会闪烁。

按S20,数值加1.

按S21,数值减1.

设置完后,时间会进行运行。

另外,1602上也会有时间显示的。

开发板上有一个J28跳线,用跳线帽短接,时间掉电后不会丢失。

因为费电,所以建议J28不要一直短接。

***********************************************************************/ #include

#include"DS18B20_3.H"

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;

//flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值

#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)

#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)

//液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)

sbit rs=P2^5;

sbit rw=P2^6; //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了

sbit en=P2^7;

sbit P1_0=P1^0;

sbit SCLK = P1^6; /*实时时钟时钟线引脚*/

sbit IO = P3^5; /*实时时钟数据线引脚*/

sbit RST = P1^7; /*实时时钟复位线引脚*/

sbit ACC0=ACC^0;

sbit ACC7=ACC^7;

/************************************************************

ACC累加器=A

ACC.0=E0H

ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。

累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,

是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,

常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。

***************************************************************/

//校时按键与C51的引脚连接定义

sbit key1=P3^2; //设置键

sbit key2=P3^3; //加键

sbit key3=P3^4; //减键

/**************************************************************/

uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年显示的固定字符

uchar code tab2[]={" : : "};//时间显示的固定字符

//延时函数,后面经常调用

void delay(uint xms)//延时函数,有参函数

{

uint x,y;

for(x=xms;x>0;x--)

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

}

/********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/

/*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/

write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****

{

rs=0;//数据/指令选择置为指令

rw=0; //读写选择置为写

P0=com;//送入数据

delay(1);

en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备

delay(1);

en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令

}

write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****

{

rs=1;//数据/指令选择置为数据

rw=0; //读写选择置为写

P0=dat;//送入数据

delay(1);

en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备

delay(1);

en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令

}

lcd_init()//***液晶初始化函数****

{

write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标

write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移

write_1602com(0x01);//清显示

write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示

for(a=0;a<14;a++)

{

write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分

delay(3);

}

write_1602com(er+2);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示for(a=0;a<8;a++)

{

write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号

delay(3);

}

}

/*********************over***********************/

/***************DS1302有关子函数********************/

void write_byte(uchar dat)//写一个字节

{

ACC=dat;

RST=1;

for(a=8;a>0;a--)

{

IO=ACC0;

SCLK=0;

SCLK=1;

ACC=ACC>>1;

}

}

uchar read_byte()//读一个字节

{

RST=1;

for(a=8;a>0;a--)

{

ACC7=IO;

SCLK=1;

SCLK=0;

ACC=ACC>>1;

}

return (ACC);

}

//----------------------------------------

void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据{

RST=0;

SCLK=0;

RST=1;

write_byte(add);

write_byte(dat);

SCLK=1;

RST=0;

}

uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址

{

uchar temp;

RST=0;

SCLK=0;

RST=1;

write_byte(add);

temp=read_byte();

SCLK=1;

RST=0;

return(temp);

}

uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制{

uchar Decimal;

Decimal=bcd>>4;

return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));

}

//--------------------------------------

void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2014-06-06,12:00:00,week1)

{

RST=0;

SCLK=0;

write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护

write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00

write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00

write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12 write_1302(0x8a,0x01);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据1

write_1302(0x86,0x06);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据06 write_1302(0x88,0x06);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据06 write_1302(0x8c,0x14);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据14

write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护

}

//------------------------------------

//温度显示子函数

void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置

{

uchar gw,sw;

gw=dat%10;//取得个位数字

sw=dat/10;//取得十位数字

write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40

write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码

write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码

write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码write_1602dat(0x43); //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码

}

//------------------------------------

//时分秒显示子函数

void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数{

uchar gw,sw;

gw=dat%10;//取得个位数字

sw=dat/10;//取得十位数字

write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40

write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码

write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码

}

//-------------------------------------

//年月日显示子函数

void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数

{

uchar gw,sw;

gw=dat%10;//取得个位数字

sw=dat/10;//取得十位数字

write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add

write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码

}

//-------------------------------------------

void write_week(uchar week)//写星期函数

{

write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置

switch(week)

{

case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示

write_1602dat('O');

write_1602dat('N');

break;

case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示

write_1602dat('U');

write_1602dat('E');

break;

case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示

write_1602dat('E');

write_1602dat('D');

break;

case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示

write_1602dat('H');

write_1602dat('U');

break;

case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示

write_1602dat('R');

write_1602dat('I');

break;

case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示

write_1602dat('T');

write_1602dat('A');

break;

case 7:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示

write_1602dat('U');

write_1602dat('N');

break;

}

}

//****************键盘扫描有关函数**********************

void keyscan()

{

if(key1==0)//---------------key1为功能键(设置键)--------------------

{

delay(9);//延时,用于消抖动

if(key1==0)//延时后再次确认按键按下

{

while(!key1);

key1n++;

if(key1n==9)

key1n=1;//设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环switch(key1n)

{

case 1: TR0=0;//关闭定时器

//TR1=0;

write_1602com(er+0x09);//设置按键按动一次,秒位置显示光标

write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁

temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302

write_1302(0x8e,0x00);

write_1302(0x80,0x80|temp);//miao

write_1302(0x8e,0x80);

break;

case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置显示光标

//write_1602com(0x0f);

break;

case 3: write_1602com(er+3);//按动3次,shi

//write_1602com(0x0f);

break;

case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week

//write_1602com(0x0f);

break;

case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按动5次,ri

//write_1602com(0x0f);

break;

case 6: write_1602com(yh+0x07);//按动6次,yue

//write_1602com(0x0f);

break;

case 7: write_1602com(yh+0x04);//按动7次,nian

//write_1602com(0x0f);

break;

case 8:

write_1602com(0x0c);//按动到第8次,设置光标不闪烁

TR0=1;//打开定时器

temp=(miao)/10*16+(miao)%10;

write_1302(0x8e,0x00);

write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302

write_1302(0x8e,0x80);

break;

}

}

}

//------------------------------加键key2----------------------------

if(key1n!=0)//当key1按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)

{

if(key2==0) //上调键

{

delay(10);

if(key2==0)

{

while(!key2);

P1_0=0;

switch(key1n)

{

case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒

if(miao==60)

miao=0;//秒超过59,再加1,就归零

write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数

temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护

write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护

write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回

//write_1602com(0x0b);

break;

case 2:fen++;

if(fen==60)

fen=0;

write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据

temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护

write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护

write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置

break;

case 3:shi++;

if(shi==24)

shi=0;

write_sfm(2,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据

temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护

write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护

write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位

break;

case 4:week++;

if(week==8)

week=1;

write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置

write_week(week);//指定周数据显示内容

temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护

write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护

write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位

break;

case 5:ri++;

if(ri==32)

ri=1;

write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据

temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护

write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护

write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位

break;

case 6:yue++;

if(yue==13)

yue=1;

write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据

temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护

write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护

write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位

break;

case 7:nian++;

if(nian==100)

nian=0;

write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据

temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护

write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护

write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位

break;

}

}

}

//------------------减键key3,各句功能参照'加键'注释---------------

if(key3==0)

{

delay(10);//调延时,消抖动

if(key3==0)

{

while(!key3);

switch(key1n)

{

case 1:miao--;

if(miao==-1)

miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59

write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数

temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护

write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护

write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置

//write_1602com(0x0b);

break;

case 2:fen--;

if(fen==-1)

fen=59;

write_sfm(5,fen);

temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护

write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护

write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置

break;

case 3:shi--;

if(shi==-1)

shi=23;

write_sfm(2,shi);

temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护

write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护

write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位

break;

case 4:week--;

if(week==0)

week=7;

write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置

write_week(week);//指定周数据显示内容

temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护

write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护

write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位

break;

case 5:ri--;

if(ri==0)

ri=31;

write_nyr(9,ri);

temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护

write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护

write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位

break;

case 6:yue--;

if(yue==0)

yue=12;

write_nyr(6,yue);

temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护

write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护

write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位

break;

case 7:nian--;

if(nian==-1)

nian=99;

write_nyr(3,nian);

temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码

write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护

write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码

write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护

write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位

break;

}

}

}

}

}

//-------------------------------

void init() //定时器、计数器设置函数

{

TMOD=0x11; //指定定时/计数器的工作方式为3

TH0=0; //定时器T0的高四位=0

TL0=0; //定时器T0的低四位=0

EA=1; //系统允许有开放的中断

ET0=1; //允许T0中断

TR0=1; //开启中断,启动定时器

}

//*******************主函数**************************

//***************************************************

void main()

{

lcd_init(); //调用液晶屏初始化子函数

ds1302_init(); //调用DS1302时钟的初始化子函数

init(); //调用定时计数器的设置子函数

while(1) //无限循环下面的语句:

{

keyscan(); //调用键盘扫描子函数

}

}

void timer0() interrupt 1 //取得并显示日历和时间

{

//Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中

flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示

//读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):

miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));

fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));

shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));

ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87));

yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));

nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));

week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));

//显示温度、秒、时、分数据:

write_temp(12,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示

write_sfm(8,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)

write_sfm(5,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示

write_sfm(2,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示

//显示日、月、年数据:

write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示

write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示

write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示

write_week(week);

}

数字电子时钟源程序

#include "2407c.h" //数字电子时钟按Key1启动、Key2暂停、Key3复位、Key4调时 #define disable() asm(" setc INTM") //禁止全局中断 #define enable() asm(" clrc INTM") //允许全局中断 unsigned int k=0,s=30,m=59,h=23,j=1; unsigned int d[8] = {0x0100,0x0200,0x030a,0x0400,0x0500,0x060a,0x0700,0x0800}; unsigned int w[8] = {0x0101,0x0204,0x030a,0x0400,0x0503,0x060a,0x0700,0x0804}; //系统初始化子程序 void chushihua (void) { asm (" clrc SXM"); //抑制符号位扩展 asm (" clrc OVM"); //累加器正常溢出 asm (" clrc CNF"); //B0被配置为数据存储空间 *WDCR=0x00E8; //关闭看门狗 *SCSR1=0X00FC; //CLKIN=10M,CLKOUT=CLK*4=40M *IMR=0x0002; //开INT2 *IFR=0xFFFF; //清全部中断,写1清0,参见P43 *MCRB=0xFE3C; //启用SPI功能引脚 *MCRA=0; //IOPA、IOPB配置为一般I/O功能 *MCRC=0; //IOPE、IOPF配置为一般I/O功能 *PFDATDIR=0x00FF; //IOPF设置为输入,并上拉 *SPICCR=0x0F; //SPI软复位、上升沿输出数据、16位数据长度 *SPICTL=0x0E; //禁止过冲中断、允许TALK(发送)数据、主机模式、禁止SPI中断//上升沿有延时 *SPIBRR=0x0F; //SPI波特率=SYSCLK/(SPIBRR+1)=2.5M *SPICCR=*SPICCR|0x80; //SPI恢复操作,准备发送、接收下一个字符 WSGR=0x00; //禁止所有的等待状态 } //延时子程序 void delay(unsigned int pp) { unsigned int k,i; for(k=0;k

数字电路电子时钟课程设计

数字电路电子时钟课程设计 整个数字钟由时间计数电路、晶体振荡电路、校正电路、整点报时电路组成。 其中以校正电路代替时间计数电路中的时、分、秒之间的进位,当校时电路处于正常输入信号时,时间计数电路正常计时,但当分校正时,其不会产生向时 进位,而分与时的校位是分开的,而校正电路也是一个独立的电路。电路的信 号输入由晶振电路产生,并输入各电路 方案论证:方案一数字电子钟由信号发生器、“时、分、秒”计数器、译码 器及显示器、校时电路、整点报时电路等组成。秒信号产生器是整个系统的时 基信号,它直接决定计时系统的精度,一般用555构成的振荡器加分频器来实现。 优点:数字钟是一种用数字电路技术实现时、分、秒计时的装置,与机械 式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更长的使用寿命,因此得到了广泛的使用。 方案二秒、分计数器为60进制计数器,小时计数器为24进制计数器。 实现这两种模数的计数器采用中规模集成计数器74LS90构成。 优点:简单易懂,比较好调试。 1 设计原理数字电子钟由信号发生器、“时、分、秒”计数器、译码器及显示器、校时电路、整点报时电路等组成。秒信号产生器是整个系统的时基信号,它直接决定计时系统的精度,一般用555构成的振荡器加分频器来实现。将标 准秒脉冲信号送入“秒计数器”,该计数器采用60进制计数器,每累计60秒发出一个“分脉冲”信号,该信号将作为“分计数器”的时钟脉冲。“分计数器”也采用60进制计数器,每累计60分,发出一个“时脉冲”信号,该信号将被 送到“时计数器”。“时计数器”采用24进制计数器,可以实现一天24h的累计。译码显示电路将“时、分、秒”计数器的输出状态经七段显示译码器译码,通 过六位LED显示器显示出来。整点报时电路是根据计时系统的输出状态产生一

单片机电子时钟程序

程序开始 ORG 0000H AJMP MAIN ORG 000BH AJMP CLOCK ORG 0100H 主程序开始: MAIN: MOV SP,#70H MOV 6EH,#00H ;显示缓存器初始值设定 MOV 6DH,#00H MOV 6CH,#00H MOV 6BH,#00H MOV 6AH,#00H MOV 69H,#00H MOV 50H,#00H ;秒,分,小时初始值设定 MOV 51H,#00H MOV 52H,#00H MOV DPTR,#0F003H ;8255端口定义,PA,PB为输出 MOV A,#80H MOVX @DPTR,A MOV 4FH,#00H MOV TMOD,#01H ;定时器T0及TL0,TH0初始值设定 MOV TH0,#3CH MOV TL0,#0B0H SETB EA ;开总中断 SETB ET0 ;开定时器中断 SETB TR0 循环程序开始,并显示时间: START: MOV A,50H LCALL BCD MOV 6AH,A ;显示秒十位 MOV 69H,B ;显示秒个位 MOV A,51H LCALL BCD MOV 6CH,A ;显示分十位 MOV 6BH,B ;显示分个位 MOV A,52H LCALL BCD ;调用十六进制至BCD码转换子程序 MOV 6EH,A MOV 6DH,B LCALL DIS ;调用显示子程序 LCALL KEY ;调用键盘子程序 AJMP START ;主程序结束

BCD: MOV B,#0AH ;BCD码转换子程序 DIV AB RET CLOCK: PUSH ACC ;保护现场 PUSH PSW CLR TR0 MOV TH0,#3CH ;定时参数重新设置 MOV TL0,#0B0H SETB TR0 INC 4FH ;100ms单元加1 MOV A,4FH CJNE A,#0AH,D0 ;100ms单元=10,就秒单元加1 MOV 4FH,#00H ;100ms单元内容清0 MOV A,50H ADD A,#01H ;秒单元加1 MOV 50H,A CJNE A,#3CH,D0 ;秒单元内容=60,则秒单元清0 MOV 50H,#00H MOV A,51H ;分,时单元代码 ADD A,#01H MOV 51H,A CJNE A,#3CH,D0 MOV 51H,#00H MOV A,52H ADD A,#01H LCALL RING ;报警子程序 MOV 52H,A CJNE A,#18H,D0 MOV 52H,#00H D0: POP PSW ;出栈,退出中断子程序 POP ACC RETI RING: MOV R3,A CLR P1.0 LCALL DELL50 SETB P1.0 LCALL DELL50 DJNZ R3,RING RET 键盘子程序: KEY: JB P1.7,MSET ;秒设定子程序 LCALL DELL ;防抖动延时 JB P1.7,MSET INC 50H

基于单片机的智能电子时钟的设计与应用 周海峰

基于单片机的智能电子时钟的设计与应用周海峰 发表时间:2019-10-18T14:32:38.557Z 来源:《建筑细部》2019年第8期作者:周海峰叶昊[导读] 原始的时钟,只是一个简单的显示时间的功能,但在现实生活中,我们需要它来实现更多的功能来满足人们的需求。火箭军工程大学陕西西安 710025 摘要:近些年,我国的科学技术水平不断提高,时钟存在的样态也在不断的变化。智能电子时钟的出现依赖于科学技术的创新,单片机基础下的智能电子时钟,把程序设计语言应用于时钟的系统构造中,以实现多功能电子钟的性能设计。单片机基础下的智能电子时钟的设计与应用,以芯片为功能核心,实现智能电子时钟的实用性和功能性。利用单片机技术制造的智能电子钟,在很大程度上解决了传统电 子钟在运转过程中出现的问题。关键词:单片机基础;智能电子时钟;设计与应用 引言 原始的时钟,只是一个简单的显示时间的功能,但在现实生活中,我们需要它来实现更多的功能来满足人们的需求。闹钟、日历、温度、水分、报警等等,老钟功能大大扩展。智能电子钟已经成为许多的基础设备,如时间程序自动启用,自动启动,关闭灯,开关电源,等。本发明的基础上能够促进金字塔的发展效应,那么,我们如何能使时钟服务人民更好的符合实际需求?本文利用单片机设计了一种可以满足日常需要的多功能时钟。1单片机的概念单片机从外观上看,虽然只是一个小芯片,但它包含了一个电脑上系统。芯片的CPU、内存、内部系统。此外,如通信接口、实时时钟和定时器也集中在单片机。为了满足实际应用的需求,它需要做的,当它越来越简化,人们称之为控制器。通过一代又一代的科学家发明,大量的CPU可以集中在一个芯片上,我们可以将它安装到复杂的控制系统中,使用的微型芯片是人,因为简单实用,体积更符合一些严格的设备。单片机技术的快速发展,电子工程领域的一个典型代表,它可以以各种形式到相应的系统设计。由于单片机技术要求实际操作能力,我们不仅要了解单片机的知识,必须通过实验和实践不断学习,进一步学习单片机。2单片机在新的发明中的应用随着单片机的不断发展,现代人类生活中所用的几乎每件电子和机械产品中都会集成有单片机。手机、电话、计算器、家用电器、掌上电脑以及鼠标等电脑配件中都配有1-2部单片机。而且笔记本中也会有为数不少的单片机在工作。汽车上一般配备40多部单片机,复杂的工业系统上甚至可能有数百台单片机在同时工作!单片机的数量不仅远超过PC机和其他计算的总和,甚至比人类的数量还要多。单片机又称单片微控制器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个系统到一个芯片上。相当于一个微型的计算机,和计算机相比,单片机只缺少了设备。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。它的体积小、质量轻、价格便宜、为学习、应用和开发提供了便利条件。同时,学习使用单片机是了解计算机原理与结构的最佳选择。单片机内部也用和电脑功能类似的模块,比如CPU,内存,并行总线,还有和硬盘作用相同的存储器件,不同的是它的这些部件性能都相对我们的家用电脑弱很多,不过价钱也是低的,一般不超过10元即可,用它来做一些控制电器一类不是很复杂的工作足矣了。我们现在用的全自动洗衣机、排烟罩、VCD等等的家电里面都可以看到它的身影!它主要是作为控制部分的核心部件。它是一种在线式实时控制计算机,在线式就是现场控制,需要的是有较强的抗干扰能力,较低的成本,这也是和离线式计算机的(比如家用PC)的主要区别。单片机芯片单片机是靠程序运行的,并且可以修改3基于单片机的智能电子时钟的应用随着现代科学技术的不断发展与完善,时钟存在的样态也在不断的变化。智能电子时钟的出现依赖于科学技术的创新,单片机基础下的智能电子时钟,把程序设计语言应用于时钟的系统构造中,以实现多功能电子钟的性能设计。单片机基础下智能电子时钟的设计与应用,充分利用了芯片的存储能力,以实现智能电子时钟的实用性和功能性。对单片机基础下的智能电子时钟进行设计与应用,有利于智能电子时钟更好地服务于人们的日常生活、满足了人们的日常需要。利用单片机技术制造的智能电子钟,在很大程度上解决了传统电子钟在运转过程中出现的问题。随着人们物质生活水平的提高,以单片机技术为基础,制造出的各种智能产品广泛的应用与人们的生活当中,如手机、电脑、家用电器等的配件中都配有单片机。单片机基础下的智能产品,不仅方便了人们的生活,进一步提高了人们工作的效率,在一定程度上也有利于单片机技术的改进与完善。以单片机技术为基础的智能电子时钟,采用更为科学的设计,保证了智能电子时钟的安全性。以单片机技术设计与应用的智能电子时钟,实现了智能电子时钟的实用性和功能性。 3.1在复杂的工业系统中的应用单片机技术制造的智能化产品,在很大程度上提升了工业化的发展进程。单片机,即单片微控制器,以芯片为技术核心。相当于计算机相比,单片机更为简易。由于单片机主要包含芯片的CPU、内存和内部系统,使得单片机基础下的智能产品更易操作。随着现代科技的不断创新,单片机以更为简易的形式应用于各种设计当中,以满足人们的现实需求。芯片集中大量的CPU,应用于复杂的智能化系统当中,能够充分节省空间,具有简单实用的特点。以单片机技术为基础,制造出的智能产品,所需的成本较低,且运行高效,这在一定程度上完善了单片机技术,与此同时,为人们提供了相对便利的产品。单片机技术以程序化设计进行操作,有利于后期的修改。单片机基础下的智能产品,通过芯片的CPU、内存和内部系统间相互协调,有利于把单片机技术更有效地应用于智能产品的生产中。 3.2日常生活伴随民众日常生活水平的不断提升,基于单片机的智能电子时钟等产品在人们的生活中已经获得了较为广泛的普及,其中,最为常见的家用电器、智能手机以及电脑等配件里都具备单片机,对人们的生活、学习、工作正起到越来越大的影响。基于单片机的智能电子时钟等产品,除了能够使民众的生活更加便利,提升民众的生活质量、工作以及学习效率,还可以最大限度地为改良、健全单片机技术提供实际的参考经验。基于单片机的智能电子时钟涉及更为科学、简便,不仅使智能电子时钟功能性以及实用性得以全面增强,还为智能电子时钟提供了可靠、安全的保障。 3.3发展前景

电子时钟单片机【完整版】

烟台南山学院 单片机课程设计题目电子时钟 姓名: 所在学院 所学专业: 班级: 学号: 指导教师: 完成时间:

随时代的发展,生活节奏的加快,人们的时间观念愈来愈强;随自动化、智能化技术的发展,机电产品的智能度愈来愈高,用到时间提示、定时控制的地方也会愈来愈多,因此,设计开发数字时钟具有良好的应用前景。 由于单片机价格的低成本、高性能,在自动控制产品中得到了广泛的应用。本设计利用Atmel公司的AT89S52单片机对电子时钟进行开发,设计了实现所需功能的硬件电路,应用汇编语言进行软件编程,并用实验板进行演示、验证。 在介绍本单片机的发展情况基础上,说明了本设计实现的功能,以及实验板硬件情况,并对各功能电路进行了分析。主要工作放在软件编程上,用实验板实现时间、日期、定时及它们的设定功能,详细对软件编程流程以及调试进行了说明,并对计时误差进行了分析及校正,提出了定时音与显示相冲突问题及解决方案。实验证明效果良好,可以投入使用。 本次仿真设计的目的就是让同学们在理论学习的基础上,通过完成一个涉及MCS—51单片机都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,使学生不但能够将课堂上学到的理论知识与实际应用结合起来,而且能够对电子电路、电子元器件、印制电路板等方面的知识进一步加深认识,同时在软件编程、排版调试、焊接技术、相关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。在本学期的开始我们进行了计算机工程实践,在实践中我们以微机原理与接口技术课程中所学知识为基础,设计了电子时钟系统。本系统为多功能数字钟的系统。本设计以单片机AT89c51为控制核心,选用DS1302串行时钟芯片,RT1602液晶显示器实现液晶显示当前时间、日期、星期。本电子时钟具有日期、时、分、秒的显示、调整功能,采用的时间制式为24小时制,时间显示格式为时(十位、个位)、分(十位、个位)、秒(十位、个位)。 关键词:单片机 AT89S52 电子时钟汇编语言

数字电子时钟设计

电子技术课程设计 数字电子时钟的设计 摘要: 设计一个周期为24小时,显示满刻度为23时59分59秒,具有校时功能和报时功能的电子钟。本系统的设计电路由时钟译码显示电路模块、脉冲逻辑电路模块、时钟脉冲模块、整电报时模块、校时模

块等部分组成。计数器采用异步双十进制计数器74LS90,发生器使用石英振荡器,分频器4060CD及双D触发器74LS74D,整电报时电路用门电路及扬声器构成。 一、设计的任务与要求 电子技术课程设计的主要任务是通过解决一,两个实际问题,巩固和加深在“模拟电子技术基础”和“数字电子技术基础”课程中所学的理论知识和实验技能,基本掌握常用电子电路的一般设计方法,提高电子电路的设计和实验能力,为以后从事生产和科研工作打下一定的基础。电子技术课程设计的主要内容包括理论设计、仿真实验、安装与调试及写出设计总结报告。衡量课程设计完成好坏的标准是:理论设计正确无误;产品工作稳定可靠,能达到所需要的性能指标。 本次课程设计的题目是“多功能数字电子钟电路设计”。要求学生运用数字电路,模拟电路等课程所学知识完成一个实际电子器件设计。 二、设计目的 1、让学生掌握组合逻辑电路、时序逻辑电路及数字逻辑电路系统 的设计、安装、测试方法; 2、进一步巩固所学的理论知识,提高运用所学知识分析和解决实 际问题的能力; 3、提高电路布局﹑布线及检查和排除故障的能力; 4、培养书写综合实验报告的能力。

三、原理方框图如下 1、图中晶体振荡电路由石英32.768KHZ及集成芯。 2、图中分频器4060BD芯片及D触发器构成分频器。 3、计数器由二——五——十73LS90芯片构成。 4、图中DCD_HEX显示器用七段数码显示器且本身带有译码器。 5、图中校时电路和报时电路用门电路构成。 四、单元电路的设计和元器件的选择 1、十进制计数电路的设计 74LS90集成芯片是二—五—十进制计数器,所以将INB与QA 相连;R0(1)、R0(2)、R9(1)、R9(2)接地(低电平);INA

基于51单片机的电子时钟设计源程序

#include unsigned char DispBuf[6]; //时间显示缓冲区 unsigned char Disdate[6]; //日期显示缓冲区 unsigned char DisSec[6]; //秒表缓冲区 struct //设定时间结构体 { unsigned char Hour; unsigned char Min; unsigned char Sec; }Time; struct //设定日期结构体 { unsigned char Year; unsigned char Month; unsigned char Days; }Date; struct //设定毫秒结构体 { unsigned char Minite; unsigned char Second; unsigned char MilliSec; }Millisecond; unsigned char point=0; unsigned char point1=0; unsigned char point2=0; unsigned char Daymount; unsigned char Daymount1; unsigned char T0_Int_Times=0; //中断次数计数变量 unsigned char Flash_flag=0; //闪烁标志,每半秒闪烁 unsigned char Flash_flag1=0; //闪烁标志,每半秒闪烁 unsigned char DisPlay_Back=0; //显示缓冲区更新备份,如果显示缓冲区更新则跟闪烁标志不一致 unsigned char DisPlay_Back1=0; //显示缓冲区更新备份,如果显示缓冲区更新则跟闪烁标志不一致 unsigned char i,j; unsigned char SetMillisecond; //启动秒表 code unsigned char LEDCode[]={0x01,0xd7,0x22,0x82,0xc4,0x88,0x08,0xc1,0x00,0x80}; //数码管显示代码 code unsigned char ErrorLEDCode[]={0x01,0xe7,0x12,0x82,0xc4,0x88,0x08,0xc1,0x00,0x80};//绘制错误图纸的数码管显示代码 void DisPlayBuf(); void ChangeToDispCode(); void ChangeToDispCode1(); void changedate(); // 调日期 void displaydate(); // 显示日期 void makedays(); //确定每个月的日期 void runSec();

LED数字显示电子时钟源程序代码

LED数字显示电子时钟源程序代码 程序:(注已完全经过调试,达到预期目的) #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar count=0; sbit LED=P1^0; uchar tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //显示数码管 0,1,3,4,5,6,7,8,9 uchar miao=0,fen=0,hour=0; void delay(uint i) //延迟函数 { uint j; for(;i>0;i--) for(j=124;j>0;j--); } void init() { ET0=1; TMOD=0x51; //选定定时器0,1和中断0,1 TH0=(65536-25000)/256; TL0=(65536-25000)%256; //设定时器0时间为250ms一次 ET1=1; TH1=0xff; TL1=0xff; //定时器1为中断 EX0=1; IT0=1; //中断0开 EX1=1; IT1=1; //中断1开 TR0=1; //定时器0开 TR1=1; //定时器1开 EA=1; //总中断开 } void display() //时钟显示函数 {

P0=tab[hour/10%10]; P2=0xfe; delay(1); P0=tab[hour%10]; P2=0xfd; delay(1); P0=tab[fen/10%10]; P2=0xfb; delay(1); P0=tab[fen%10]; P2=0xf7; delay(1); P0=tab[miao/10%10]; P2=0xef; delay(1); P0=tab[miao%10]; P2=0xdf; delay(1); } void main() //主函数 { init(); LED=0; while(1) { display(); } } void T0_int() interrupt 1 //定时器0函数{ TH0=(65536-25000)/256; TL0=(65536-25000)%256; count++; if(count==20) { count=0; miao= miao +1; LED=~LED; if(sec==60) { miao=0; fen= fen +1;

(完整版)数字电路课程设计--数字时钟

《数字时钟》技术报告 概要 数字钟是一个将“ 时”,“分”,“秒”显示于人的视觉器官的计时装置。它的计时周期为24 小时,显示满刻度为23 时59 分59 秒。一个基本的数字钟电路主要由秒信号发生器、“时、分、秒、”计数器、译码器及显示器组成。由于采用纯数字硬件设计制作,与传统的机械表相比,它具有走时准,显示直观,无机械传动装置等特点。 本设计中的数字时钟采用数字电路实现对“时” 、“分”、“秒” 的显示和调整。通过采用各种集成数字芯片搭建电路来实现相应的功能。具体用到了555 震荡器,74LS90 及与非,异或等门集成芯片等。该电路具有计时和校时的功能。 在对整个模块进行分析和画出总体电路图后,对各模块进行仿真并记录仿真所观察到的结果。 实验证明该设计电路基本上能够符合设计要求! 一、系统结构。 (1)功能。此数字钟能显示“时、分、秒”的功能,它的计时周期是24 小时,最大能显示23 时59 分59 秒,并能对时间进行调整和校对,相对于机械式的手表其更为准确。 2)系统框图

系统方框图 1 (3)系统组成。 1.秒发生器:由555 芯片和RC 组成的多谐振荡器,其555 上3 的输出频率由接入的电阻与电容决定。 2.校时模块:由74LS03 中的4 个与非门和相应的开关和电阻构成。 3.计数器:由74LS90 中的与非门、JK 触发器、或门构成相应芯片串接得到二十四、六十进制的计数器,再由74LS90 与74LS08 相连接而得到秒、分、时的进分别进位。 4.译码器:选用BCD 锁存译码器4511,接受74LS90 来的信号,转换为7 段的二进制数。

5.显示模块:由7 段数码管来起到显示作用,通过接受CD4511 的信号。本次选用的是共阴型的CD4511 。 二、各部分电路原理。 1.秒发生器:555 电路内部(图2-1)由运放和RS 触发器共同组成,其工作原理由8处接VCC ,C1 处当 Uco=2/3Vcc>u11 时运放输出为1,同理C2 也一样。最终如图3 接口就输出矩形波,而形成的秒脉冲。 图 2-2 555 功能表 2.校时模块:校时模块主要由74LS03中的4个与非门构成(图2-3),由其功能图看得出只要有一个输入端由H 到L 或者从L 到H 都会使输出端发生高低变化。因此通过开关的拨动产生高低信号从而对时、分处的计数器起到调数作用。

单片机完整电子时钟设计报告.doc

目 一.作品介???????????????????????????????? 2 二.片机系原理及工作原理描述????????????????????? 2 三.程中碰到的及解决方法????????????????????? 4 四.数据及差分析??????????????????????????? 4 五.?????????????????????????????????? 5 六.程序模框?????????????????????????????? 5 七.程序清????????????????????????????????7

单片机的个性化电子钟设计报告 一.作品简介 该作品是个性化电子钟设计,技术上主要用单片机(AT89S52)主控, 4 位 LED 数码显示,分别显示“小时:分钟”。该作品主要用于24 小时计时显示,能整时报时 ,能作为秒表使用,能定时闹铃 1 分钟。 使用方法 :开机后显示日期,学号,时钟在00:00:00 起开始计时。 (1)长按进入调分状态 :分单元闪烁 ,按加 1,按减 1.再长按进入时调整 状态 ,时单元闪烁 ,加减调整同调分 .按长按退出调整状态。 (2)按进入设定闹时状态: 12:00: ,可进行分设定,按分加 1,再按为时调 整 ,按时加 1,按调闹钟结束.在闹铃时可按停闹,不按闹铃 1 分钟。 (3)按下进入秒表状态:再按秒表又启动,按暂停 ,再按秒表清零 ,按 退出秒表回到时钟状态。 二.单片机系统原理图及工作原理描述 (1)总原理图 如原理图所示,硬件系统主要由单片机最小应用系统、LED数码管显示模块组成。

数字电子时钟逻辑电路设计

《数字逻辑》 课程设计报告 设计题目:数字电子钟 组员:黄土标黄维超蔡荣达孙清玉 指导老师:麦山 日期:2013/12/27 摘要数字电子钟是一种用数字显示秒、分、时的计时装置,本次数字时钟电路设计采用GAL系列芯片来分别实现时、分、秒的24进制和60进制的循环电路,并支 持手动清零和校正的功能。 关键词数字电子钟;计数器;GAL 4040芯片;M74LS125AF三态门 1设计任务及其工作原理 1.1设计任务 设计一台能显示时,分,秒的数字电子钟。 技术要求: (1)秒、分为00?59六十进制计数器

⑵时为00?23二十四进制计数器 (3)可手动校正:能分别进行秒、分、时的校正。只要将开关置于手动位置,可分别对秒、分、时进行手动脉冲输入调整或连续脉冲输入校正。并且可以手动按下脉冲进行清零。 1.2 工作原理 本数字电子钟的设计是根据时、分、秒各个部分的的功能的不同,分别用 GAL16V8D设计成六十进制计数器和用GAL22V10秒的个位,设计成十进制计数器,十位设计成六进制进制计数器(计数从00到59时清零并向前进位)。分部分的设计与秒部分的设计完全相同;时的个位,设计成二进制计数器,十位设计为四进制计数器,当时钟计数到23时59分59秒时,使计数器的小时部分清零,进而实现整体循环计时的功能。 2 电路的组成 2.1计数器部分:利用GAL16V8[和GAL22V1(芯片分别组成二十四进制计数器和六 十进制计数器,它们采用同步连接,利用外接标准脉冲信号进行计数。 2.2显示部分:将三片GAL芯片对应的引脚分别接到实验箱上的七段共阴数码显示管上,根据脉冲的个数显示时间。 3.3 分频器:由于实验箱上提供的时钟脉冲的时间间隔太小,所以使用GAL16V8D 和GAL16V8D 4040芯片和M74LS125AF三态门芯片设计一个分频器,使连续输出脉 冲信号时间间隔为0.5s

电子时钟的设计及程序

电子时钟的设计及程序 一.设计目的: 1.理解掌握定时/计数器和中断的使用方法。 2.掌握微机常用的输入输出方式及接口技术。 3.掌握一定的汇编语言知识,培养自己的动手操作能力。 4.学习程序设计的基本思路和方法。 二.程序内容: 第一部分:定义显示界面。 第二部分:调用系统时间,并将调用的用二进制表示的时间数转换成ASCII码,并将时间数存入内存区。 第三部分:将存在系统内存区的时间数用显示字符串的形式显示出来。 第四部分:获取键盘的按键值,以ESC键退出系统返回DOS。三.程序设计原理: 首先在数据段开辟一显示缓冲区,用来存储系统时间。调用DOS中断,返回系统时间,并将来返回的二进制时间转换成ASCII码,方便时间显示时的调用。分别将来小时数、分钟数、秒数存入显示缓冲区,并最终存入一结束字符号’$’。调用DOS字符串显示功能将时间显示 出来。并调用屏幕I/O中断,定位光标的开始位置,结合着将时间显示在我们预先定义好的位置上。由于获取了的系统时间不会自动刷

新,所以我们要设计成刷新的方式来不断获取系统的时间,这样就形成了会跳动的电子钟了。调用延时TIME延时中断服务程序,累加到存放秒值的寄存器DL中,并进行十进制调整。在累加的过程中,不断地对时、分、秒值进行比较,秒不能等于60,分不能等于60,时不能等于24。秒等于限制值时,则使秒值为0分值加1;分等于限制值时,则使分值为0时值加1;时等于限制值时,则使时值为0;时、分、秒值都不超过限制值时,就转显示屏输出。时间显示的刷新要配合延时程序进行,为了得到良好的显示效果,延时程序要尽量接近1秒,但又不能超过一秒,所以本程序调用了一段较精确的时间延迟程序。利用BIOSS设计窗口,选择适当的背景和前景等,使屏幕显示更加完美。程序一旦进入运行,就将不间断地在显示屏显示时间,要想程序停止运行,可同时在键盘按下ESC键返回DOS系统。四.程序流程图如下: DATA SEGMENT ;设置数据段 BUF1 DB 'THE TIME IS NOW: $' BUF5 DB ' @@@@@ ^^^^^^^ @@@@@@ $' BUF6 DB ' &&&&&& ####### &&&&&& $' BUF7 DB ' 00 >o o < 00 $' BUF8 DB ' 00 (::) 00 $' BUF9 DB ' 00 ~~ 00 $' BUF10 DB ' 00 !! 00 $' BUF3 DB 'CLASS:040402206 $' BUF4 DB 'NAME:hu ling wei $' BUF2 DB 10 DB 10 DUP(?) DATA ENDS STACK SEGMENT STACK ;设置堆栈段

电子时钟代码

西安邮电大学 硬件课程设计报告 院系名称:计算机学院 学生姓名:王哲 指导老师:杨锐 班级:0901 学号: 时间:

porta equ1400h portb equ1401h portc equ1402h portcontrol equ1403h timer0equ1440h timer1equ1441h timer2equ1442h timer_control equ1443h ;------------------------------------------------------------- data segment ledbuf db3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh;段码 datbuf db00h,00h,00h,00h;存放要显示4位 copybuf db00h,00h,00h,00h data ends ;-------------------------------------------------------------- code segment assume cs:code,ds:data ;--------------------------------------- start:mov ax,data mov ds,ax call read_cmos call p8254 mov dx,portcontrol;将8255设为A\B口输出,A为段码输出,B为位码输出 mov al,10000001B out dx,al ;--------------------------------------------------------------- loop2:call disp mov dx,1402h in al,dx mov bl,al and bl,02h test bl,02h jnz reset mov bh,al and bh,04h test bh,04h

电子时钟课程设计_数电课程设计数字电子时钟的实现

电子时钟课程设计_数电课程设计数字电子 时钟的实现 课程设计报告设计题目:数字电子时钟的设计与实现班级: 学号: 姓名: 指导教师: 设计时间: 摘要钟表的数字化给人们生产生活带来了极大的方便,大大的扩展了原先钟表的报时。诸如,定时报警、按时自动打铃、时间程序自动控制等,这些,都是以钟表数字化为基础的。功能数字钟是一种用数字电路实现时、分、秒、计时的装置,与机械时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更长的使用寿命,因此得到了广泛的使用。从原理上讲,数字钟是一种典型的数字电路,其中包括了组合逻辑电路和时序电路。 因此,此次设计与制作数字钟就是为了了解数字钟的原理,从而学会制作数字钟,而且通过数字钟的制作进一步的了解各种在制作中用到的中小规模集成电路的作用及使用方法。通过此次课程设计可以进一步学习与各种组合逻辑电路与时序电路的原理与使用方法。通过仿真过程也进一步学会了Multisim 7的使用方法与注意事项。

本次所要设计的数字电子表可以满足使用者的一些特殊要求,输 出方式灵活,如可以随意设置时、分、秒的输出,定点报时。由于集 成电路技术的发展,,使数字电子钟具有体积小、耗电省、计时准确、 性能稳定、维护方便等优点。 关键词:数字钟,组合逻辑电路,时序电路,集成电路目 录摘要 (1) 第1章概述 (3) 第2章课程设计任务及要求 (4) 2.1设计任务 (4) 2.2设计要求 (4) 第3章系统设计 (6) 3.1方案论证 (6) 3.2系统设计 (6) 3.2.1 结构框图及说明 (6) 3.2.2 系统原理图及工作原理 (7) 3.3单元电路设计 (8) 3.3.1 单元电路工作原理 (8) 3.3.2 元件参数选择···································14 第 4章软件仿真 (15) 4.1仿真电路图 (15) 4.2仿真过程 (16)

电子时钟程序

+-+ 机电工程系 课程设计报告题目: 专业: 班级: 学号: 姓名: 同组人: 指导老师: 答辩日期:

一、绪论 当今世界但片机以飞快的速度在发展,了解和掌握单片机技术是我们机电系学生应该学习的课程之一,基于本学期对单片机的学习,现在对单片机语言所写出的电子时钟展开说明,现在生活很多东西都是离不开电子了,许许多多的东西都被电子产品所代替,时钟就是一种在我们生活之中很普通的电子产品,它虽然在单片机机之中算是一种比较简单的东西,但它在我们生活在是普遍存在的,它能让我们对更多的电子产品有所了解,所以我们想要了解更多的电子产品,电子时钟也是我们应该了解的,所以我们对电子时钟展开课程设计,并对其工作原理及工作方式进行了解,这样能让我们初步学习到有关的电子产品。设计过程中我们将对生活中电子时钟的工作方式进行了解,接着我们要在学过的单片机语言基础上,对电子时钟这样的工作方式进行单片机解释,有单片机语言解释,为什么电子时钟要这样工作,接着我们有汇编语言写出电子时钟程序,在报告中我们将对单机汇编语言的有关语句进行解释,并对单片机的电路板的工作原理进行解释,并对电子时钟工作方式进行说明。 二、对本课程设计的分析 2.1 工作原理 当电子时钟上电时候将在电子时钟上显示23-30-00,带表现在是时间,电子时钟将按正常的时间一样走动,有对应的四个按钮用来调整时钟所对应的时间,第一个按钮对应设置按钮,当它按下去时候,时钟将停止走动,这时候将进入调时间模式,第二个按键用来选择调的是时还有分还秒,第三个按键用来加运算的,

第四个按键用来减运算的。 2.2 P3口对应的按键操作功能系统框图 开始 P3.0是否按 下 P3.1是否按 下 YES P3.2是否按下 P3.3是否按下NO P3.3是否按下21H 是否为几 YES P3.2是否按下P3.3是否按下P3.2是否按下NO 时加一 YES NO 时减一 是否为一 YES NO 分加一 分减一 是否为2NO YES YES NO 秒加一 秒减一 说明:以上框图是系统版上对应的四个按键对电子时钟的操作功能,在什么情况下,对应的按键实现什么样的功能。 三、 主要电路模块的实现方案比较及选择

8位数码管显示电子时钟c51单片机程序

8位数码管显示电子时钟c51单片机程序 时间:2012-09-10 13:52:26 来源:作者: /* 8位数码管显示时间格式05—50—00 标示05点50分00秒 S1 用于小时加1操作 S2 用于小时减1操作 S3 用于分钟加1操作 S4 用于分钟减1操作 */ #include sbit KEY1=P3^0; //定义端口参数 sbit KEY2=P3^1; sbit KEY3=P3^2; sbit KEY4=P3^3; sbit LED=P1^2; //定义指示灯参数 code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共阴极数码管0—9 unsigned char StrTab[8]; //定义缓冲区 unsigned char minute=19,hour=23,second; //定义并初始化为12:30:00 void delay(unsigned intt) { while(--cnt); } /******************************************************************/ /* 显示处理函数 */ /******************************************************************/ void Displaypro(void) { StrTab[0]=tab[hour/10]; //显示小时 StrTab[1]=tab[hour%10]; StrTab[2]=0x40; //显示"-" StrTab[3]=tab[minute/10]; //显示分钟 StrTab[4]=tab[minute%10]; StrTab[5]=0x40; //显示"-" StrTab[6]=tab[second/10]; //显示秒 StrTab[7]=tab[second%10]; } main()

数字电子时钟课程设计

数字电子技术基础课程设计报告 班级:姓名: 学号: 一、设计目的 1掌握专业基础知识的综合能力。 2完成设计电路的原理设计、故障排除。 3逐步建立电子系统的研发、设计能力,为毕业设计打好基础。 4让学生掌握组合逻辑电路、时序逻辑电路及数字逻辑电路系统的设计、安装、测试方法。 5进一步巩固所学的理论知识,提高运用所学知识分析和解决实际问题的能力。 6培养书写综合实验报告的能力。 二、设计仪器 1 LM555CH 2 74LS161N 74LS160N 74LS290 3 74LS00 74LS08 4 电源电阻电容二极管接地等 三数字电子钟的基本功能及用途 现在数字钟已成为人们日常生活中:必不可少的必需品,广泛用于个人家庭以及车站、码头、剧场、办公室等公共场所,给人们的生活、学习、工作、娱乐带来极大的方便。由于数字集成电路技术的发展和采用了先进的石英技术,使数字钟具有走时准确、性

能稳定、集成电路有体积小、功耗小、功能多、携带方便等优点,,因此在许多电子设备中被广泛使用。 电子钟是人们日常生活中常用的计时工具,而数字式电子钟又有其体积小、重量轻、走时准确、结构简单、耗电量少等优点而在生活中被广泛应用,因此本次设计就用数字集成电路和一些简单的逻辑门电路来设计一个数字式电子钟,使其完成时间及星期的显示功能。 多功能数字钟采用数字电路实现对“时”、“分”、“秒”数字显示的计时装置。具有时间显示、走时准确、显示直观、精度、稳定等优点。电路装置十分小巧,安装使用也方便。同时在日期中,它以其小巧,价格低廉,走时精度高,使用方便,功能多,便于集成化而受广大消费的喜爱。 四设计原理及方框图 数字钟实际上是一个对标准频率进行计数的计数电路,标准的1HZ时间信号必须做到准确稳定。由图可见:本数字钟电路主要由震荡器、、时分秒计数器、译码显示器构成。它们的工作原理是:由震荡器产生的高频脉冲信号作为数字钟的时间基准,送入秒计数

(完整word版)基于单片机电子时钟的制作

毕业综合实训概述 实训目的: 对单片机电子时钟的制作及设计原理的掌握,利用本次实训对所学的理论课程进行实际论证,更好的掌握理论知识。能够更好的运用在实践当中。 实训时间: 2015年9月21日-2015年11月8日 实训要求: 1.独立完成实物的制作及理解设计原理; 2.分析及制作程序流程图; 3. 绘制电路图; 4.了解个元器件在电路中的作用。

目录 1 引言 (1) 1.1选题背景 (1) 1.2设计原理 (1) 1.3单片机简介 (2) 1.4单片机的发展历史 (2) 1.5单片机的应用领域及发展趋势 (2) 2 方案议论 (5) 2.1 设计要求 (5) 2.2 系统描述 (5) 2.3 设计方案 (5) 2.3.1 集成电路 (5) 2.3.2 单片机的最小系统 (6) 2.3.3结论 (7) 3 硬件设计 (8) 3.1硬件结构 (8) 3.2中心控制模块 (8) 3.3电源模块 (11) 3.4控制电路 (12) 3.5复位电路 (12) 4软件设计 (15) 4.1电子时钟的设计原理 (15) 4.2 软件设计流程 (15) 5 总结 (17) 致谢 (18) 参考文献 (18) 附录电子时钟程序 (19)

1 引言 1.1选题背景 单片微型计算机简称单片机,是典型的嵌入式微控制器(Microcontroller Unit),常用英文字母的缩写MCU表示单片机,它最早是被用在工业控制领域。单片机又称单片微控制器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。单片机由运算器,控制器,存储器,输入输出设备构成,相当于一个微型的计算机(最小系统),和计算机相比,单片机缺少了外围设备等。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。它的体积小、质量轻、价格便宜、为学习、应用和开发提供了便利条件。 INTEL的8080是最早按照这种思想设计出的处理器,当时的单片机都是8位或4位的。其中最成功的是INTEL的8051,此后在8051上发展出了MCS51系列单片机系统。因为简单可靠而性能不错获得了很大的好评。尽管2000年以后ARM 已经发展出了32位的主频超过300M的高端单片机,直到现在基于8051的单片机还在广泛的使用。现代人类生活中所用的几乎每件有电子器件的产品中都会集成有单片机。手机、电话、计算器、家用电器、电子玩具、掌上电脑以及鼠标等电子产品中都含有单片机。汽车上一般配备40多片单片机,复杂的工业控制系统上甚至可能有数百片单片机在同时工作! 利用单片机实现电子时钟有很多优点,例如外部电路简单,控制方便等,因而备受广大单片机爱好者的喜爱。通过电子时钟的制作方案,掌握C语言的编程方法。并熟练的运用89S52单片机定时器准确的实现时间的递进,按下按键可以设置时间,最重要的是自己还可以通过程序设计输入自己需要的定点时间。 1.2设计原理 通过单片机对时间准确的控制,实现时间的递进。 定时器:时钟周期T是时序中最小的时间单位,具体计算的方法是1/时钟源频率,我们KST-52单片机开发板上用的晶振是11.0592M,那么我们对于这个单

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