单片机课程设计任务书模板
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1. 音乐播放系统设计
设计一个音乐播放系统,要求:
(1)利用单片机的定时器产生乐谱的各种频率方波,信号经过放大后由喇叭发出声音;
(2)学会音乐在单片机系统中的转换方法及设置;
(3)可自动选取某段音乐令单片机连续播放。
3. 医院住院病人呼叫器的设计
(1)设计一个8 床位的无线呼叫器,供医院住院病人(或静脉点滴病人)呼叫医护人
员时使用;
(2)病人可通过按动自己床边的按钮,向医护人员发出呼叫信号;
(3)当有病人呼叫信号时,医护人员值班室设置的显示器可显示出该病人的床位编号,
同时扬声器发出声音信号,提示值班的医护人员。
5. 自动电梯控制电路的设计
设计一个8 层楼房的电梯自动控制电路,要求:
(1)电梯内设有对外报警开关,可以在紧急情况下报警。报警装置设在电梯外;
(2)每层楼梯门边设有上、下楼的请求开关及指示灯,电梯内设有可选择楼层的开关
及相应指示灯;
(3)设有表示电梯所处上升或下降的状态标志,以及电梯正位于哪层楼的指示显示;
(4)能记忆电梯外的所有请求信号,并按照电梯的运行规则对信号分批处理,每个请
求信号一直保持到处理后才能撤除。电梯运行规则如下:
① 电梯上升时,仅响应电梯所在位置以上层的上楼请求信号,依楼层次序逐个执行,
直到最后一个请求执行完毕。然后升到有下楼请求的最高层,开始执行下楼请求;
② 电梯下降时,仅响应电梯所处位置以下层的下楼请求信号,依楼层次序逐个执行,
直到最后一个请求执行完毕。然后降到有上楼请求的最低层,开始执行上楼请求;
③ 一旦电梯执行完全部请求信号后,应在原位置停止,等待新的请求信号到来时再 处理。
(5)电梯运行速度为5 秒/层;
(6)电梯到达有请求的楼层停下时,该层指示灯亮。经1 秒后,电梯门自动打开,经
10 秒后,电梯门自动关闭(指示灯显示)。电梯到达新楼层后,原楼层指示灯灭。
7. 自动往返电动车的设计
设计一台自动往返电动车,要求:
(1)电动车自主前进、遇到障碍后返回;
(2)电动车行驶过程中不能出现擦墙行驶,或撞墙故障;
(3)自动测量显示里程数、行车时间;
(4)误差要求:总里程数:<3%;
行车时间:<3%;
识别距离:5~15cm 。
9. 消毒柜控制电路的设计
设计一台消毒柜控制系统,要求:
(1)显示消毒柜温度、保持时间;
(2)可以键盘设定消毒柜温度、定时时间;
(3)可以实现实时中断功能;
(4)消毒后自动关机;
(5)测温误差:<0.5 ℃;
(6)定时误差:<20 秒/月。
11. 低频信号发生器
设计制作低频信号发生器,要求利用单片机产生正弦波、方波及三角波等波形。
(1)正弦波
用单片机实现正弦波的输出;
输出的波形有1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz 5种可选频率;
输出电压范围为0~5V可调(峰峰值);
用6位数码管显示频率;
频率误差<1%。 (2)方波
频率范围:0.O1Hz~lOOkHz;
频率误差:<0.1%;
电压范围:0~1OV。
(3)三角波
频率范围:O.01Hz~lOkHz;
频率误差:<0.1%;
电压范围:O~20V(峰—峰值);
失真率:r≤3%。
13. 多输入端报警电路
设计制作一个多输入端报警电路,要求如下:
(1)有报警输入控制端16个,报警音响信号输出端1个;
(2)报警输入端中的任意一端出现报警信号时,电路自动发出类似警报的音响信号;
(3)报警音响信号持续11s自动停止.如果输入信号继续存在,报警音响信号又重新启动;
(4)音调、频率、响度、持续时间等参数,均可通过“↑”,“↓”键调整。
15. 电容、电阻参数单片机测试系统的设计
设计要求:
电阻、电容充放电电路可计算电路时间常数;
用A/D转换器测量电压值能测得时间常数值,经单片机计算,算出电阻或电容值,并在LCD上显示。
电阻分为0~200,0~2K,0~20K,0~200K,0~2M五个档;
电容分为0~200p,0~2n,0~20n,0~200n,0~2u,0~200u六个档
17.步进电机单片机控制系统的设计
设计要求:
利用按键控制步进电机的启停、正反转(500r/min)、加减速,并在LED上显示各自的功能。
19.单片机控制步进电机
步进电机是工业过程控制及仪表中的主要控制元件之一,它可以在机械结构中把丝杠的角度变成直线位移,也可以用它带动螺旋电位器,调节电压和电流,从而实现对执行机构的控制。在数字控制系统中,由于它可以直接接受计算机输出的数字信号,而不需要进行D/A转换,所以使用起来十分方便。步进电机具有快速的启停能力和精度高的显著特点,在定位场合得到了广泛的应用。
步进电机实际上是一个数字/角度转换器,也是一个串行的数/模转换器。因此,需把并行的二进制转换成串行的脉冲序列,并实现方向控制。每当步进电机脉冲输入线上得到一个脉冲,它便沿着特定的方向走一步。
设计要求:
采用单片机来控制一个三相单三拍的步进电机工作。步进电机的旋转方向由正反转控制信号来控制。步进电机的步数由键盘输入,可输入的步数分别为3,6,9,12,15,18,21,24,27步。并且键盘具有键盘锁的功能,当键盘上锁的时候,步进电机是不接受输入步数的,也不会运转。只有当键盘锁打开并输入步数的时候,步进电机才开始工作 。电机运转的时候有正转和反转指示灯指示。当电机在运转的过程当中,如果过热,则电机停止运转,同时红色指示灯亮.,同时警报响。本题目的关键之处是:如何生成控制步进电机的脉冲序列。
21.单词记忆测试器程序设计
设计任务:编写一个帮助单词记忆的程序。
设计要求:
(1)实现单词的录入(为使程序具有可演示性,单词不少于10个);
(2)单词根据按键控制依次在屏幕上显示,按键选择认识还是不认识,也可以直接进入下一个或者上一个;
(3)单词背完后给出正确率。
扩展功能:
(1)旧单词可从文件中读出。
(2)录入的新单词保存到文件中;
(3)第一次背完后,把不认识以及跳过的单词再次显示出来,提醒用户再记忆,直到
用户全部都记住;
(4)结束后,给出各个单词的记忆结果信息,如记忆次数。
23.单片机节日彩灯控制器设计彩灯控制器
设计要求:
(1)P1.2: 开始,按此键则灯开始流动(由上而下);
(2)P1.3: 停止,按此键则停止流动,所有灯为暗;
(3)P1.4: 上,按此键则灯由上向下流动; (4)P1.5: 下,按此键则灯由下向上流动。
25.作息时间控制器
设计要求:
1)作息时间控制器能通过继电器控制电铃或放音机
2)作息时间控制器能控制蜂鸣器进行与电铃同步的现场提示
3)单片机作息时间控制的功能如下:
使用JDH62A液晶模块作为显示器
显示格式为“时分秒”,日期,星期
系统采用24C16储存日期、星期和闹钟
最多可以设定40个闹钟
具有4个按键来做功能设置,可以设置现在的时间、日期、星期及闹钟
一旦闹钟时间到则发出一阵声响,同时继电器启动,可以控制放音机开启和关闭。
4)功能的详细设置如下:
在时间显示的状态下,液晶的上面一行显示的为时间和星期,第二行显示的是日期。此时,按下0键进入调整时间状态;按下1键进入调整星期状态;按下2键进入调整日期状态;按下3键进入查看闹钟程序。
在进入时间调整状态后,分钟闪烁显示,时钟停止计时。此时按1键分钟加一,按2键分钟减一,按下0键则退出调时,按3键则转到调整小时的状态。在调整小时的状态下小时闪烁显示,按1键小时加一,按2键小时减一,按3键则返回到调整分钟状态,按0键则退出调时。
在调整星期状态下,星期闪烁显示,按1键星期加一,按2键星期减一,按0键退出调整星期。
在调整日期状态下,首先日闪烁显示,此时按1键日加一,按2键日减一,按3键转到调整月状态,按0键退出调整日期。调整月状态下月闪烁显示,此时按1键月加一,按2键月减一,按3键转到调整年,按0键退出调整日期。在调整年状态下年闪烁显示,此时按1键年加一,按2键年减一,按3键返回到日调整状态,按0键退出调整日期。
在查看闹钟状态下,第一行显示的为闹钟的编号,第二行显示的为闹钟时间。此时按1键查看下一个闹钟时间,按2键查看上一个闹钟时间,按0键则开始调整此编号对应的闹钟时间,按3键则退出查看闹钟。
在调整闹钟时间的状态下,分钟闪烁显示,按1键则分钟加一,按2键分钟减一,按3键则转到小时调整状态,按0键退出闹钟调整,返回到闹钟查看状态。在调整闹钟小时状态下,小时闪烁显示,此时按1键加一,按2键减一,按3键返回到闹钟分钟调整状态,按0键退出闹钟调整,返回到闹钟查看状态。
27.交通信号灯模拟控制
1) 设计定时交通信号灯控制
在双干线的“十字”路口上,交通信号灯的变化是定时的,其基本变化规律如下:
A:放行线:绿灯亮放行 25s,黄灯亮警告 5s,然后红灯亮禁止。
B:禁行线:红灯亮禁止 30s,然后绿灯亮放行。
2) 具体设计要求:
(1)该设计能控制东、西、南、北四个路口的红、黄、绿信号灯正常工作。
(2) 当东西方向放行、南北方向禁行时,东西方向绿灯亮 25s,然后黄灯亮 5s;南北方向红灯亮 30s。
(3) 当南北方向放行、东西方向禁行时,南北方向绿灯亮 25s,然后黄灯亮 5s;东西方向红灯亮 30s。
当使两条路线交替地成为放行线和禁行线时,就可以实现定时交通控制。
3) 设计方案
(1)芯片选择 为了实现上述设计要求,可以用 AT89C51 单片机芯片。用 AT89C51 芯片的P1 口(P1.0~P1.5)分别接上两组六位信号灯。
(2)延时的实现 延时的实现可以是通过软件实现;也可利用定时器/计数器的定时工作方式实现;还可以通过扩展 8155芯片,利用其中的定时器/计数器实现延时。本系统使用软件延时。
29.电动智能小车
设计要求:
在现有玩具电动车的基础上,加装光电、红外线、超声波传感器及金属探测器,实现对电动车的速度、位置、运行状况的实时测量,并将测量数据传送至单片机进行处理,然后由单片机根