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基于单片机实现的单总线病房对讲系统

基于单片机实现的单总线病房对讲系统
基于单片机实现的单总线病房对讲系统

基于单片机的病房呼叫系统设计

信息工程学院 课程设计报告书 题目: 基于单片机的病房呼叫系统设计 专业:电气工程及其自动化 班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 2010 年 9 月 20 日

信息工程学院课程设计任务书 年月日

信息工程学院课程设计成绩评定表

摘要 在大型机关,旅馆和医院中,常需要有一种内部联络和呼叫系统,以便在旅客(病员)和服务人员之间建立必要的联络,而一般的内部通话系统都比较少,经常使用的是比较便宜的呼叫指示,这种呼叫指示系统在提示的同时,能够用数码管显示各呼叫的号码。 本设计是以AT89 C51 为核心的病人呼叫系统,对该系统的硬件和软件结构进行了相应的描述。通过对病区的数据采集,实现医院医疗人员值班室和病人房之间的通信呼叫联系,具有使用方便、操作简单等特点。 这使得衡量一个医院的综合水平高低,不再仅局限于软、硬件的建设上,更要比服务。临床呼叫求助装置是传送临床信息的重要手段,关系病员安危,传统的病房呼叫系统普遍采用有线式 , 虽然布线安装繁琐、维护不便、利用率低 , 而且实时性差。但是相对无线式呼叫系统而言,它的可靠性高,不会干扰其它医疗仪器设备 , 目前大多数医院采用有线呼叫系统,在医院的病房里每个床位边都装有一个呼叫按钮,当病人需要帮助时,按下呼叫按钮,护士办公室里呼叫显示板上相应房间号的指示灯点亮并进行声音提示。 关键词:单片机;程序;数码管; AT89 C51 ;呼叫系统

A bstract I n large or g ans, hot e l a nd hos p ital, often ne ed to have a n int e rnal c ont ac t and call system, in order to passengers (the) and service staff is established between the necessary contact. But the internal communications systems are generally less, often use is relatively cheap call instructions. The call of the indicator system, and can also use digital display the call number of tube. This design based on AT89C51 as the core of the system, the patient calls the structure of the hardware and software system for the corresponding description. Based on the data collection, ward hospital medical personnel duty and patient rooms of communication between the contact with convenient, call, simple operation, etc. T h is ma ke s a comprehe n sive level, the hos pi ta l does n ot only co nf i ned to t he softw a re and ha rdw are constructi on, m ore than service. Cl i nical ca l l hel p d evice is an important means of transmitting clinical information, the relationship between traditional ward called safety, widely used in cable systems, although wiring installation trival, maintenance, and low utilization inconvenience, real-time. But relatively wireless calls system, it has high reliability, won't interfere with other medical equipment, most current hospital by cable call system, in the hospital beds are equipped with a side each call button, when patients need help, press the call button, the nurse's office on the call display board room, the sound lit. Key words: SCM, Program, Digital pipe, AT89C51, Call system

基于单片机病房呼叫器(亲测可用)课设

电子信息工程专业课程设计任务书 题目:单片机病房呼叫系统设计 设计内容 设计一个单片机病房呼叫系统,可容64张床位的病房呼叫,每当患者需要呼叫护士时,按下按钮,此时护士值班室内的呼叫系统板上显示该患者的床位号,并振铃3秒。当护士按下“响应”键时,结束当前呼叫。 设计步骤 一、总体方案设计 基于单片机的病房呼叫系统设计,附有复位电路,时钟电路,键盘电路等。复位电路是单片机的初始化操作,为摆脱困境,通过复位电路可以重新开始。时钟电路采用12MHz的晶振,作为系统的时钟源,具有较高的准确性。 二、硬件选型工作:对所使用的电路元件应选择型号。 三、硬件的设计和实现 1. 选择所用的51单片机; 2. 设计单片机最小系统,在此基础上进行扩展; 3. 设计支持系统工作的外围电路; 四、软件设计 1.编写系统初始化和主程序模块; 2.画出电路流程图; 3.编写子程序; 4.显示程序。 五、编写课程设计说明书,绘制完整的系统电路图(A3幅面)。 课程设计说明书要求 1. 课程设计说明书应书写在学院统一印制的课程设计(论文)说明书上,书写应认真,字迹工整,论文格式参考国家正式出版的书籍和论文编排。 2. 论理正确、逻辑性强、文理通顾、层次分明、表达确切,并提出自己的见解和观点。 3. 打印不少于12页(除附图外)。 4. 每组单独一个题目,每组上限5人。 时间安排 课程设计计划时间4周。课程设计题目于17周下发。课程设计完成后于20周三中午下班前送交电子信息办公室(实验楼三楼),届时指导教师安排短暂答辩。 辅导时间和地点 17~20周每周2、周3和周4。

目录 一、设计要求 (3) 二、设计目的 (4) 三、设计的具体实现 (5) 3.1系统概述 (5) 3.2单元电路设计 (6) 3.2.1 单片机的引脚介绍 (6) 3.2.2 单片机复位电路介绍 (7) 3.2.3 时钟电路的介绍 (8) 3.2.4 详细设计 (10) 3.3软件程序设计 (12) 3.3.1 系统软件的设计 (12) 3.3.2 主程序流程图 (13) 3.3.3子程序流程图 (13) 3.3.4 源程序代码 (16) 四、结论与展望 (21) 五、心得体会及建议 (22) 六、附录 (24) 七、参考文献 (26)

最详细最好的Multisim仿真教程

第13章Multisim模拟电路仿真本章Multisim10电路仿真软件,讲解使用Multisim进行模拟电路仿真的基本方法。 目录 1. Multisim软件入门 2. 二极管电路 3. 基本放大电路 4. 差分放大电路 5. 负反馈放大电路 6. 集成运放信号运算和处理电路 7. 互补对称(OCL)功率放大电路 8. 信号产生和转换电路 9. 可调式三端集成直流稳压电源电路 13.1 Multisim用户界面及基本操作 13.1.1 Multisim用户界面 在众多的EDA仿真软件中,Multisim软件界面友好、功能强大、易学易用,受到电类设计开发人员的青睐。Multisim用软件方法虚拟电子元器件及仪器仪表,将元器件和仪器集合为一体,是原理图设计、电路测试的虚拟仿真软件。 Multisim来源于加拿大图像交互技术公司(Interactive Image T echnologies,简称IIT公司)推出的以Windows为基础的仿真工具,原名EWB。 IIT公司于1988年推出一个用于电子电路仿真和设计的EDA工具软件Electronics Work Bench(电子工作台,简称EWB),以界面形象直观、操作方便、分析功能强大、易学易用而得到迅速推广使用。 1996年IIT推出了EWB5.0版本,在EWB5.x版本之后,从EWB6.0版本开始,IIT对EWB进行了较大变动,名称改为Multisim(多功能仿真软件)。 IIT后被美国国家仪器(NI,National Instruments)公司收购,软件更名为NI Multisim,Multisim 经历了多个版本的升级,已经有Multisim2001、Multisim7、Multisim8、Multisim9 、Multisim10等版本,9版本之后增加了单片机和LabVIEW虚拟仪器的仿真和应用。 下面以Multisim10为例介绍其基本操作。图13.1-1是Multisim10的用户界面,包括菜单栏、标准工具栏、主工具栏、虚拟仪器工具栏、元器件工具栏、仿真按钮、状态栏、电路图编辑区等组成部分。

单片机常用名词解释

单片机常用名词解释 总线: 指能为多个部件服务的信息传送线,在微机系统中各个部件通过总线相互通信。 地址总线(AB):地址总线是单向的,用于传送地址信息。地址总线的宽度为16位,因此基外部存储器直接寻址64K,16位地址总线由P0口经地址锁存器提供低8位地址(A0~A7),P2口直接提供高8位地址(A8~A15)。 数据总线(DB):一般为双向,用于CPU与存储器,CPU与外设、或外设与外设之间传送数据信息(包括实际意义的数据和指令码)。数据总线宽度为8位,由P0口提供。 控制总线(CB):是计算机系统中所有控制信号的总称,在控制总线中传送的是控制信息。由P3口的第二功能状态和4根独立的控制总线,RESET、EA、ALE、PSEN组成。 存储器:用来存放计算机中的所有信息:包括程序、原始数据、运算的中间结果及最终结果等。 只读存储器(ROM):只读存储器在使用时,只能读出而不能写入,断电后ROM中的信息不会丢失。因此一般用来存放一些固定程序,如监控程序、子程序、字库及数据表等。ROM按存储信息的方法又可分为以下几种 1、掩膜ROM:掩膜ROM也称固定ROM,它是由厂家编好程序写入ROM(称固化)供用户使用,用户不能更改内部程序,其特点是价格便宜。 2、可编程的只读存储器(PROM):它的内容可由用户根据自已所编程序一次性写入,一旦写入,只能读出,而不能再进行更改,这类存储器现在也称为OTP(Only Time Programmable)。 3、可改写的只读存储器EPROM:前两种ROM只能进行一次性写入,因而用户较少使用,目前较为流行的ROM芯片为EPROM。因为它的内容可以通过紫外线照射而彻底擦除,擦除后又可重新写入新的程序。 4、可电改写只读存储器(EEPROM): EEPROM可用电的方法写入和清除其内容,其编程电压和清除电压均与微机CPU的5V工作电压相同,不需另加电压。它既有与RAM一样读写操作简便,又有数据不会因掉电而丢失的优点,因而使用极为方便。现在这种存储器的使用最为广泛。

51单片机中断系统详解

的定时器中断后便认为是1s,这样便可精确控制定时时间啦。要计50000个数时,TH0和TL0中应该装入的总数是65536-50000=15536.,把15536对256求模:15536/256=60装入TH0中,把15536对256求余:15536/256=176装入TL0中。 以上就是定时器初值的计算法,总结后得出如下结论:当用定时器的方式1时,设机器周期为T CY,定时器产生一次中断的时间为t,那么需要计数的个数为N=t/T CY ,装入THX和TLX中的数分别为: THX=(65536-N)/256 , TLX=(65536-N)%256 中断服务程序的写法 void 函数名()interrupt 中断号using 工作组 { 中断服务程序内容 } 在写单片机的定时器程序时,在程序开始处需要对定时器及中断寄存器做初始化设置,通常定时器初始化过程如下: (1)对TMOD赋值,以确定T0和 T1的工作方式。 (2)计算初值,并将初值写入TH0、TL0或TH1、TL1。 (3)中断方式时,则对IE赋值,开放中断。 (4)使TR0和TR1置位,启动定时器/计数器定时或计数。 例:利用定时器0工作方式1,实现一个发光管以1s亮灭闪烁。 程序代码如下: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit led1=P1^0; uchar num; void main() { TMOD=0x01; //设置定时器0位工作模式1(M1,M0位0,1) TH0=(65536-45872)/256; //装初值11.0592M晶振定时50ms数为45872 TL0=(65536-45872)%256; EA=1; //开总中断 ET0=1; //开定时器0中断 TR0=1; //启动定时器0 while(1) { if(num==20) //如果到了20次,说明1秒时间 { led1=~led1; //让发光管状态取反 num=0; } } } void T0_time()interrupt 1

51单片机单总线控制两个DS18B20

#in clude #defi ne uchar un sig ned char #defi ne uint un sig ned int sbit DQ=P1A 0; sbit rs=P2A0; sbit rw=P2A1; sbit e=P2A2; uchar temp1,temp2; II 定义两个存放温度的变量 //uchar ID[8]; 〃存放DS18B20的64位序列号的数组 uchar code ID_1[]={0x28,0x3a,0x24,0xc6,0x02,0x00,0x00,0xa4}; II 第一个 DS18B20 的序列号 uchar code ID_2[]={0x28,0x66,0xa2,0xc1,0x02,0x00,0x00,0x26}; II 第二个 DS18B20 的序列号 uchar code table[]="0123456789"; uchar code table_temp[]="tempreture:"; uchar code table_0[]="C : /****************************************************/ II50us 的延时函数 IILCD1602写指令 IILCD1602写数据 IILCD1602 初 始 IIds18b20初始化 IIwhile ( t--)延时函数 IIDS18B20初始化函数 IIds18b20写一个字节函数 IIds18b20读一个字节函数 uchar readtempl(void); uchar readtemp2(void); void display(void); I*void readrom(void) II 读取温度传感器 的序列号子函数 { ini t_ds18b20(); delay_50us(2); write_byte(0x33); ID[0]=read_byte(); ID[1]=read_byte(); ID[2]=read_byte(); ID[3]=read_byte(); ID[4]=read_byte(); ID[5]=read_byte(); ID[6]=read_byte(); ID[7]=read_byte(); /***************************************************** /*void keep_rom(uchar *p) // 存序列号函数 { uchar i; void delay_50us( uint time); void write_com(uchar com); void write_data(uchar dat); void in it_LCD1602(void); id ini t_ds18b20(void); void delay( uint t); void ini t_ds18b20(void); void write_byte(char dat); uchar read_byte(void); II 第一个ds18b20读取温度函数 //第二个ds18b20读取温度函数 IILCD1602显示温度函数 *******************************************

强力推荐 基于单片机的简易病房呼叫系统 C程序

/*接线要求:P0口控制1位数码管; P2.0~P2.5口对应6个独立按键; P2.7口接复位清零按键;P3.0口接报警指示灯*/ /*改善:当多个按键同时按下时,显示优先级最高的同时保存优先级低的,每按一次复位键,显示的是次优先级的按键, 直到按下的按键全部依次显示完,数码管显示零*/ #include #define uchar unsigned char; #define uint unsigned int; sbit reset=P2^7; //位定义按键 sbit led1=P3^0; sbit beep=P1^5; sbit key1=P2^0; sbit key2=P2^1; sbit key3=P2^2; sbit key4=P2^3; sbit key5=P2^4; sbit key6=P2^5; uchar flag,flag1,flag2,flag3,flag4,flag5,flag6; //数码管断码(共阳极取反) //{~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0 x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71}; void delay(unsigned int i) //延时子函数 { char j; for(i; i > 0; i--)

for(j = 110; j > 0; j--); } void didi() { while(reset!=0&&flag==1) { beep=0; delay(500); beep=1; delay(300); beep=0; delay(50); beep=1; break; //这句很关键跳出循环 } } void save() { if(key1==0) { delay(5); if(key1==0) {flag1=1;} } if(key2==0) { delay(5); if(key2==0) {flag2=1;} }

单片机Multisim 10仿真步骤

一、实验目的 熟悉并掌握Multisim10对单片机的仿真过程。 加深对单片机硬件以及软件理论知识的理解。 二、实验原理 1、Multisim10 美国国家仪器公司下属的ElectroNIcs Workbench Group在今年年初发布了Multisim 10。新版的Multisim10,加入了MCU模块功能,可以和8051等单片机进行编程联调,该软件元件丰富,界面直观,虚拟仪器的逼真度达到了让人相当高的程度,是电子设计、电路调试、虚拟实验必备良件。 工程师们可以使用Multisim 10交互式地搭建电路原理图,并对电路行为进行仿真。Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。 下面将简单介绍一下Multisim10刚加进来的MCU模块的使用方法。 双击桌面上的multisim10图标,由于软件比较大,需要等待一定的时间才能进入以下界面(图一): 图一 Multisim10界面和Office工具界面相似,包括标题栏、下拉菜单、快捷工具、项目窗口、状态栏等组成。 标题栏用于显示应用程序名和当前的文件名。下拉菜单提供各种选项。 快捷工具分为:文件工具按钮,器件工具按钮,调试工具按钮,这些按钮在下拉菜单中都有,并经常用到,现在放在工具栏里是为了方便使用。 项目窗口中的电路窗口是用来搭建电路的,Design Toolbox工具栏是用来显示全部工程文件

单片机常用总线讲解

第8章单片机常用总线讲解 8.1 C总线接口 80C51单片机本身不具有总线接口,但是通过软件进行模拟,可以挂接具有C接口的芯片。 8.1.1 C总线的介绍 串行扩展总线在单片机系统中的应用是目前单片机技术发展的一种趋势。在目前比较流行的几种串行扩展总线中,总线以其严格的规范和众多带接口的外围器件而获得广泛应用。总线是PHILIPS公司推出的芯片间串行传输总线,它由两根线组成,一根是串行时钟线(SCL),一根是串行数据线(SDA)。主控器利用串行时钟线发出时钟信号,利用串行数据线发送或接收数据。总线由主控器电路引出,凡具有接口的电路(受控器)都可以挂接在总线上,主控器通过总线对受控器进行控制。 随着总线研究的深入,总线已经广泛应用于视/音频领域、IC卡行业和一些家电产品中,在智能仪器、仪表和工业测控领域也越来越多地得到应用。 8.1.2 总线的特点 总线的广泛应用是同它卓越的性能和简便的操作方法分不开的。总线的特点主要表现在以下几个方面: 硬件结构上具有相同的硬件接口界面。总线系统中,任何一个总线接口的外围器件,不论其功能差别有多大,都是通过串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)连接到总线上。这一特点给用户在设计用用系统中带来了极大的便利性。用户不必理解每个总线接口器件的功能如何,只需将器件的SDA和SCL引脚连到总线上,然后对该器件模块进行独立的电路设计,从而简化了系统设计的复杂性,提高了系统抗干扰的能力。 线接口器件地址具有根大的独立性。每个接口芯片具有唯一的器件地址,由于不能发出串行时钟信号而只能作为从器件使用。各器件之间互不干扰,相互之间不能进行通信,各个器件可以单独供电。单片机与器件之间的通信是通过独一无二的器件地址来实现的。 软件操作的一致性。由于任何器件通过总线与单片机进行数据传送的方式是基本一样的, .v .. ..

基于单片机的病房呼叫系统设计-论文

本科毕业设计(论文) 题目基于单片机的病房 呼叫系统设计 姓名 专业 学号 指导教师 郑州科技学院信息工程学院 二○一五年六月

目录 摘要............................................................................................................................ I Abstract ....................................................................................................................... I I 1 绪论. (1) 1.1 课题研究的背景及意义 (1) 1.2 国内外的研究状况 (1) 1.3 无线通信技术 (2) 1.3.1 IrDA红外无线技术 (2) 1.3.2 蓝牙技术 (3) 1.3.3 超宽频(UWB)技术 (3) 1.3.4 Wi-Fi(IEEE802.11)技术 (4) 1.3.5 Zigbee技术 (4) 2 系统的整体设计 (5) 2.1 病房呼叫系统的设计要求 (5) 2.2 方案论证 (5) 2.3 方案选择 (7) 2.4 整体设计思路 (8) 3 系统的硬件设计 (9) 3.1 呼叫发射终端的硬件设计与实现 (9) 3.2 接收显示终端的硬件设计与实现 (10) 3.2.1 单片机的选择 (10) 3.2.2 无线接收模块 (12) 3.2.3 显示电路 (14) 3.2.4 报警电路 (16) 3.2.5 查看、清零电路 (17) 4 系统的软件设计 (18) 4.1 主程序设计 (18) 4.2 数据检测模块程序设计 (18)

详解Multisim-10对单片机仿真实验步骤

详解Multisim 10仿真实验步骤 时间:2010-06-22 04:19:17 来源:作者: 一、实验目的 熟悉并掌握Multisim10对单片机的仿真过程。 加深对单片机硬件以及软件理论知识的理解。 二、实验原理 1、Multisim10 美国国家仪器公司下属的ElectroNIcs Workbench Group在今年年初发布了Multisim 10。新版的Multisim10,加入了MCU模块功能,可以和8051等单片机进行编程联调,该软件元件丰富,界面直观,虚拟仪器的逼真度达到了让人相当高的程度,是电子设计、电路调试、虚拟实验必备良件。 工程师们可以使用Multisim 10交互式地搭建电路原理图,并对电路行为进行仿真。Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。 下面将简单介绍一下Multisim10刚加进来的MCU模块的使用方法。 双击桌面上的multisim10图标,由于软件比较大,需要等待一定的时间才能进入以下界面(图一): 图一 Multisim10界面和Office工具界面相似,包括标题栏、下拉菜单、快捷工具、项目窗口、状态栏等组成。

标题栏用于显示应用程序名和当前的文件名。下拉菜单提供各种选项。 快捷工具分为:文件工具按钮,器件工具按钮,调试工具按钮,这些按钮在下拉菜单中都有,并经常用到,现在放在工具栏里是为了方便使用。 项目窗口中的电路窗口是用来搭建电路的,Design Toolbox工具栏是用来显示全部工程文件和当前打开的文件。 状态栏用于显示程序的错误和警告,如果有错误和警告那还还需要重新修改程序。直到没有错误为止才能正常加载程序。 在电路窗口的空白处点击鼠标右键,将出现如下菜单(图二): 图二 菜单包括:放置元件(place component)、连接原理图(place schematic)、放置图形(place graphic)、标注(place comment)等,这里我们最常用到的只有第一个放置元件: 点击菜单中第一个选项或者按“CTRL+W”会出现以下元器件选择对话框(图三):

单片机的引脚原理图及说明完整版

单片机的引脚原理图及 说明 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

一、P0端口的结构及工作原理 P0端口8位中的一位结构图见下图: 由上图可见,P0端口由锁存器、输入缓冲器、切换开关、一个与非门、一个与门及场效应管驱动电路构成。再看图的右边,标号为P0.X引脚的图标,也就是说P0.X引脚可以是P0.0到P0.7的任何一位,即在P0口有8个与上图相同的电路组成。 下面,我们先就组成P0口的每个单元部份跟大家介绍一下: 先看输入缓冲器:在P0口中,有两个三态的缓冲器,在学数字电路时,我们已知道,三态门有三个状态,即在其的输出端可以是高电平、低电平,同时还有一种就是高阻状态(或称为禁止状态),大家看上图,上面一个是读锁存器的缓冲器,也就是说,要读取D 锁存器输出端Q的数据,那就得使读锁存器的这个缓冲器的三态控制端(上图中标号为‘读锁存器’端)有效。下面一个是读引脚的缓冲器,要读取P0.X引脚上的数据,也要使标号为‘读引脚’的这个三态缓冲器的控制端有效,引脚上的数据才会传输到我们单片机的内部数据总线上。

D锁存器:构成一个锁存器,通常要用一个时序电路,时序的单元电路在学数字电路时我们已知道,一个触发器可以保存一位的二进制数(即具有保持功能),在51单片机的32根I/O口线中都是用一个D触发器来构成锁存器的。大家看上图中的D锁存器,D端是数据输入端,CP是控制端(也就是时序控制信号输入端),Q是输出端,Q非是反向输出端。 对于D触发器来讲,当D输入端有一个输入信号,如果这时控制端CP没有信号(也就是时序脉冲没有到来),这时输入端D的数据是无法传输到输出端Q及反向输出端Q非的。如果时序控制端CP的时序脉冲一旦到了,这时D端输入的数据就会传输到Q及Q非端。数据传送过来后,当CP时序控制端的时序信号消失了,这时,输出端还会保持着上次输入端D的数据(即把上次的数据锁存起来了)。如果下一个时序控制脉冲信号来了,这时D端的数据才再次传送到Q端,从而改变Q端的状态。 多路开关:在51单片机中,当内部的存储器够用(也就是不需要外扩展存储器时,这里讲的存储器包括数据存储器及程序存储器)时,P0口可以作为通用的输入输出端口(即I/O)使用,对于8031(内部没有ROM)的单片机或者编写的程序超过了单片机内部的存储器容量,需要外扩存储器时,P0口就作为‘地址/数据’总线使用。那么这个多路选择开关就是用于选择是做为普通I/O口使用还是作为‘数据/地址’总线使用的选择开关了。大家看上图,当多路开关与下面接通时,P0口是作为普通的I/O口使用的,当多路开关是与上面接通时,P0口是作为‘地址/数据’总线使用的。 输出驱动部份:从上图中我们已看出,P0口的输出是由两个MOS管组成的推拉式结构,也就是说,这两个MOS管一次只能导通一个,当V1导通时,V2就截止,当V2导通时,V1截止。

单片机课程设设计单总线和IC总线结合实现数

单片机课程设计题目:单总线和I2C总线结合实现数字温度计实验 班级: 设计者: 指导教师: 单总线和I2C总线结合实现数字温度计实验 一、实验目的 通过本实验,理解掌握单总线器件和I2C总线器件的应用,熟悉串行总线的操作 技巧。 二、实验设备及器件 IBM PC 机一台 DP-51PROC 单片机综合仿真实验仪一台 三、实验内容 1.编写程序,通过单片机的P3.3 口控制一个DS18B20 完成数字温度的采集,然后 用程序处理采集到的数据结果。 2.编写程序,通过I2C 总线器件ZLG7290 实现温度数据的输出显示。 3.结合以上两部分程序,编程实现数字式温度计的程序设计。 四、实验要求

熟练掌握单总线方式器件的应用,熟悉I2C 总线协议,学习I2C 器件的使用方法。 五、实验过程和步骤 (一、新建工程文件 1、点击工具栏Project选项,在下拉菜单中选择New Project命令,弹出项目文件保存对话框,输入项目名后,点击保存按钮。 2、在工程建立完毕以后,uVision会弹出器件选择窗口,选择相应的器件型号。如想修改,可点击工具栏Project选项,在下拉菜单中选择Select Device for Target …Target?命令。 3、点击工具栏File选项,选中New命令,新建文件,输入源程序。 4、把文件保存到磁盘中,如用汇编语言编写程序用.asm为扩展名,如用C语言编写程序用.c 为扩展名。 5、添加该文件到工程中,在Projectwindos窗口内,选中Source Group1然后点击鼠标右键,选择Add files to Group “Source Group1”,选择刚才创建的源程序文件,单击Add按钮。 (二、程序文件的编译、链接 1. 安装B4 区JP12 接口上的短路帽,将B4 区的DQ 与A2 区INT1(P3.3相连。 2. 安装D5 区JP1 接口上的短路帽,将D5 区的SDA、SCL 分别与A2 区的 P17、 P16 相连。 3. 将D5 区的RST_L 针接上高电平。

基于单片机的病床呼叫系统设计

基于单片机的病床呼叫系统设计 摘要 病房呼叫系统是传送临床信息的重要手段,可将病人的请求快速传送给值班医生或护士,它主要用于协助医院病员在病床上方便地呼叫医务人员,是提高医院和病室护理水平的必备设备之一。让患者需要服务时,只要按一下随身携带的呼叫器,信息立马就能传至护工处.避免没有看护人在时,病人急需服务却无法通知医生的情况.它要求及时、准确、可靠、简便可行。 本设计的呼叫系统由按键检测,数据处理,信息显示三部分组成。由C51单片机作为主要控制器,利用液晶显示器作为显示部分,使用3X8矩阵开关分别模拟医院病房与病床位数。病人按下按键时,C51立即获取病人的病房号和病床号,同时采集此时的时间并一起显示在液晶显示器上,当护士看到显示器上病人的信息,并按下清零键后,液晶显示器恢复到初始状态。本系统对键盘的检测采用中断的方式,能够提高系统的立即性和高效性。当同时有数个病床呼叫时,本系统还可以循环呼叫记录显示。 关键词:病房呼叫单片机中断液晶显示 I

Design of hospital bed call system based on singl e chip microcomputer Summary Ward call system is an important means to transfer the clinical information, the patient's request can be quickly transmitted to the d octor or nurse on duty, it is mainly used to assist the hospital easily call the medical staff in a hospital bed, is one of the necessary equipment to improve the l evel of nursing and hospital ward. Let the patient need service, just click the thecarry pager information can spread to the workers. Immediately without caregivers when patients need ed services cannot tell the d octor. It requires timely, accurate and reliabl e, simpl e and feasibl e. The d esign of the call system by the key detection, data processing, information display three parts. C51 microcontroll er as the main controll er, the use of liquid crystal display as the display part, the use of 3X8 matrix switch to simulate the hospital ward and hospital beds. When the press button is pressed, the C51 immediately gets the patient's ward number and the bed number, whil e the time is coll ected and displayed on the LCD monitor, when the nurse sees the patient's information and press the reset button, the LCD screen is returned to its initial state. This system can improve the immediate and efficiency of the system by using the interrupt mod e. When there are a number of hospital beds call, the system can also be a circular call records show. Key words: ward call, SCM, interrupt, liquid crystal display II

Multisim10在51单片机仿真中的运用

Multisim10在51单片机仿真中的运用[单片机]发布时间:2011-09-28 23:45:46 单片机体积小,质量轻,具有很强的灵活性,而且价格也不高,从而得到越来越广泛的应用。其中以Inter公司推出的8051 /8052芯片最基础、最普及、最常用。8051 /8052在小、中型开发场合应用很广,已成为单片机领域的标准。 在电子仿真软件Multisim10中,也引入了单片机仿真内容,且它的模块型号就是最常见和应用广泛的8051 /8052。在Multisim10中, 8051 /8052 不但可以用汇编语言编写程序,同时也支持C语言编写程序,拓展了单片机8051 /8052的使用,使虚拟仿真显得更加灵活和实用。 下面以一个具体的发光二极管闪烁应用例子来说明(用C语言编写程序) ,详细介绍如何实现Multisim10单片机仿真,计数器的电路原理图如图1所示。

图1 发光二极管闪烁电路原理图 1 组建仿真电路 1. 1. 3 鼠标箭头将带出一个“8052”模块,在电子仿真平台上单击鼠标,将先弹出MCU向导对话框之一,第一栏是工作区路径,第二栏是工作区取名,这里输入“my mcu design1”,最后单击下方的“Next”按钮,如图2所示。 图2 MCU向导对话框之二 1. 1. 4 再次弹出MCU向导对话框之二,共有4栏选项,第一栏为项目类型,一般选择“Standard (标准)”;第二栏选择编程语言种类,单击右侧下拉箭头,可以在“Assembly C汇编”和“C”语言之间选择,这里选取“C”语言;则第三栏自动显示“Hi-tech C5 1-Lite compiler”字样;第四栏可以输入项目名称,本文取名为“p roject1”,最后单击下方的“Next”按钮,如图3所示。

51单片机中断系统程序实例

51单片机中断系统程序实例(STC89C52RC) 51单片机有了中断,在程序设计中就可以做到,在做某件事的过程中,停下来先去响应中断,做别的事情,做好别的事情再继续原来的事情。中断优先级是可以给要做的事情排序。 单片机的学习不难,只要掌握学习方法,学起来并不难。什么是好的学习方法呢,一定要掌握二个要点: 1. 要知道寄存器的英文全拼,比如IE = interrupt中断 不知道全拼,要去猜,去查。这样就可以理解为什么是这个名称,理解了以后就不用记忆了。 2. 每个知识点要有形像的出处 比如看到TF0,脑子里马上要形像地定位到TCON寄存器的某位 看到ET0, 马上要形像地定位到IE寄存器的第2位 https://www.doczj.com/doc/2114781173.html,/tuenhai/独家揭秘:形像是记忆的最大技巧。当人眼看到某个图时,是把视觉信号转化成电信号,再转化成人能理解的形像。当我们回忆形像时,就是在重新检索原先那个视觉信号,并放大。在学习过程中,不断练习检索、放大信号,我们的学习能力就会越来越强。 写程序代码时,也要把尽量把每行代码形像化。 51单片机内中断源 8051有五个中断源,有两个优先级。与中断系统有关的特殊功能寄存器有IE(中断允许寄存器)、IP(中断优先级控制寄存器)、中断源控制寄存器(如TCON、SCON的有关位)。51单片机的中断系统结构如下图(注意,IF0应为TF0):

8052有6个中断源,它比8051多一个定时器/计数器T2中断源。 8051五个中断源分别是: (1)51单片机外部中断源 8051有两个外部中断源,分别是INT0和INT1,分别从P3.2和P3.3两个引脚引入中断请求信号,两个中断源的中断触发允许由TCON的低4位控制,TCON的高4位控制运行和溢出标志。 INT0也就是Interrupt 0。在这里应该看一下你的51单片机开发板的电路原理图。离开形像的记忆是没有意义的。读到上面这句,你应该回忆起原理图上的连接。任何记忆都转化为形像,这是学习的根本原理,我们通过学习单片机要学会这种学习方法,会让你一辈子受益无穷。 TCON的结构如下图: (a)定时器T0的运行控制位TR0

DS18B20 以单总线协议工作

DS18B20 以单总线协议工作,测温分机首先发送复位脉冲命令,使信号线上所有的 DS18B20 芯片都被复位,接着发送ROM 操作命令,使序列号编码匹配的DS18B20 被激活进入接收内存访问命令状态;内存访问命令完成温度转换、温度读取等工作(单总线在ROM 命令发送之前存储命令和控制命令不起作用)。DS18B20 工作流程见图3 所示。 图3 DS18B20 工作流程图 系统以ROM 命令和存储器命令的形式对DS18B20 操作。ROM 操作命令均为8 位,命令代码分别为:读ROM(0x33H)、匹配ROM(0x55H)、跳过ROM(0xCCH) 、搜索ROM(0xF0H) 和告警搜索(0xECH) 命令;存储器操作命令为:写暂存存储器(0x4EH) 、读暂存存储器(0xBEH)、复制暂存存储器(0x48H)、温度变换(0x44H)、重新调出EERAM(0xB8H)以及读电源供电方式(0xB4H)命令。其对时序及电特性参数要求较高,必须严格按照它的时序要求去操作。DS18B20 的数据读写由测温分机来完成,包括初始化、读数据和写数据。 系统软件采用模块化程序设计,主从式结构通信方式。规定总线上有一个测温主机和64台分机,分机地址唯一。初始化完成后各分机均处于监听状态,采用中断方式工作,测温分机接受上位机命令,向DS18B20发出地址匹配命令帧,进入等待状态,每一帧数据位都对应着不同意义,若地址匹配成功则进行响应分机,否则继续等待,直到等待超时而重发命令。温度采集模块负责数据的采集工作。 当缓冲区有数据时产生中断,程序转向中断服务子程序入口,中断子程序如下: void SerialInterrupt() interrupt 4 //中断服务子程序 {loop0:if(RI);SlaveNo=SBUF; RI=0; while (! RI); //等待下一个命令 loop1:RI=0; SensorNo=SBUF; if(SlaveNo==0x81&SensorNo<0x80) //判别数据是否合法 {while(1)

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