基于增强51芯片W77E516和RV8803-C7实时时钟的实现方法
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电子电路设计与方案0 引言在当今社会,时间就是金钱,做任何事情都需要对时间进行掌控和衡量。
因此,一款多功能数字钟对于所有人而言都是必不可少的。
随着科技的进步与发展,基于单片机设计的多功能数字钟已经十分流行,因其成本低、功能多、资源丰富等优点,深受人们喜爱[1]。
为了使人们的生活更加方便,本文基于STC89C52单片机设计了一款多功能数字钟,并在Keil环境中采用C语言开发了相应的控制程序,能实现钟表的所有基本功能以及一些附加功能。
1 总体方案设计本文设计的多功能数字钟的总体方案结构如图1所示,主要包括9个模块:主控模块、显示模块、时钟模块、数据存储模块、电源模块、语音模块、网络模块、按键模块和蜂鸣器模块,并能实现以下功能:(1)设置时间功能,可正常显示时、分、秒。
(2)定时功能和闹钟功能。
(3)秒表功能和倒计时功能。
(4)语音报时功能。
(5)接入电子日历功能,即能显示年、月、日。
(6)能够接入网络并自己校准显示某地时间。
图1 数字钟总体方案结构在主控模块的控制下,电源模块实现对整个系统的供电,显示模块实现年、月、日、时、分、秒的显示,数据存储模块用于存储各种设置数据等,按键模块、时钟模块、网络模块实现时间调整、万年历、闹钟设置、秒表设置与倒计时、网络校时等功能,语音模块、蜂鸣器模块实现语音报时、闹钟等功能。
2 硬件电路设计■2�1 主控制器电路设计主控制器选用的单片机型号为STC89C52。
STC89C52单片机具有成本低、功能强、资源丰富等优点,适合作为数字钟的主控制器。
若选用比STC89C52单片机更高端的单片机,不仅成本会有所提高,还会造成一定程度上的资源浪费。
■2�2 电源电路设计采用5V直流电源为整个系统供电,采用纽扣电池为时钟模块DS1302芯片稳定供电,确保主电源关闭后时钟的正常运行。
语音芯片ISD4004需要3�3V电源,通过AMS1117-3�3芯片搭建电路,可以提供稳定的3�3V电源。
最后编辑时间:2014年5月12号19点25分杨康佳本程序是我亲自编写并亲自调试成功的时钟程序,有年月日和时分秒喱的显示。
考虑了闰年,修复了所有已知的bug。
可以由键盘更改时间。
经测试,24小时误差不到1s。
希望对大家有用。
基于51单片机的时间系统对于日常时间显示系统,包括显示时间部分和设置时间部分。
时间显示必须符合时间的格式来走动,比如要考虑到闰年的2月份特殊性。
51单片机拥有两个定时器,可以产生时间基准,来显示当前的时间。
屏幕采用LCD1602,利用定时器0的中断服务子程序来刷新屏幕的显示。
利用定时器1来产生0.01秒的时间间隔。
用四个按键来设置时间。
从而就构成了时间系统。
一、LCD1602显示部分LCD1602显示简介。
市面上的LCD1602是基于HD44780液晶芯片的显示面板。
具体的显示原理参见相关手册。
下面只做简要的介绍。
(1)字符的显示用LCD 显示一个字符时比较复杂,因为一个字符由6×8或8×8点阵组成,既要找到和显示屏幕上某几个位置对应的显示RAM 区的8字节,还要使每字节的不同位为“1”,其它的为“0”,为“1”的点亮,为“0”的不亮。
这样一来就组成某个字符。
但由于内带字符发生器的控制器来说,显示字符就比较简单了,可以让控制器工作在文本方式,根据在LCD 上开始显示的行列号及每行的列数找出显示RAM 对应的地址,设立光标,在此送上该字符对应的代码即可。
51单片机按键1602(2)汉字的显示汉字的显示一般采用图形的方式,事先从微机中提取要显示的汉字的点阵码(一般用字模提取软件),每个汉字占32B,分左右两半,各占16B,左边为1、3、5……右边为2、4、6……根据在LCD上开始显示的行列号及每行的列数可找出显示RAM对应的地址,设立光标,送上要显示的汉字的第一字节,光标位置加1,送第二个字节,换行按列对齐,送第三个字节……直到32B显示完就可以LCD上得到一个完整汉字。
基于51系列单片机及DS1302时钟芯片的实时时钟仿真设计一、课程设计目的意义通过本次课程设计可以灵活运用单片机的基础知识,依据课程设计内容,能够完成从硬件电路图设计,到软件编程及系统调试实现系统功能,完成课程设计,加深对单片机基础知识的理解并灵活运用。
二、实现目标本设计主要为实现一款可正常显示时钟/日历的实时电子时钟。
对当前电子钟开发手段进行了比较和分析,最终确定了采用单片机技术实现电子时钟。
本设计应用AT89C52芯片作为核心,LCD显示屏,使用DS1302实时时钟日历芯片完成时钟/日历的基本功能。
这种实现方法的优点是电路简单,性能可靠,实时性好,时间精确,操作简单,编程容易。
三、硬件设计本设计采用具有32根I/O引脚的AT89C52单片机。
AT89C52单片机是一款低功耗,低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含4KB(可经受1000次擦写周期)的FLASH可编程可反复擦写的只读程序存储器(EPROM),器件采用CMOS工艺和ATMEI公司的高密度、非易失性存储器(NURAM)技术制造,其输出引脚和指令系统都与MCS-52兼容。
片内的FLASH存储器允许在系统内可改编程序或用常规的非易失性存储器编程器来编程。
因此,AT89C52是一种功能强,灵活性高且价格合理的单片机,可方便的应用在各个控制领域。
AT89C52具有以下主要性能:1.4KB可改编程序Flash存储器;2.全静态工作:0——24Hz;3.128×8字节内部RAM;4.32个外部双向输入/输出(I/O)口;5.6个中断优先级; 2个16位可编程定时计数器;6.可编程串行通道;7.片内时钟振荡器。
DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟日历芯片,附加31字节静态RAM,采用SPI三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和RAM数据。
实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月小于31天时可以自动调整,且具有闰年补偿功能。
图形界面下的实时时钟实现方法
龙志强;谢成钢
【期刊名称】《计算技术与自动化》
【年(卷),期】1996(015)003
【摘要】本文在分析图形界面上实现实时钟的显示方法及可行性,根据作者实践,给出一种应用实例。
【总页数】4页(P49-52)
【作者】龙志强;谢成钢
【作者单位】国防科技大学自控系;国防科技大学自控系
【正文语种】中文
【中图分类】TP311.13
【相关文献】
1.Linux下的图形界面编程的实现 [J], 黄哲;陈多
2.单片机应用技术讲座(11) 第九讲实时时钟及其软硬件的实现方法 [J], 严天峰
3.一种宽温度范围高精度实时时钟的实现方法 [J], 马迅;张亚州
4.图形界面下GPS接收机与PC通信的实现 [J], 金盎;张保平
5.基于增强51芯片W77E516和RV8803-C7实时时钟的实现方法 [J], 韩霜
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本科毕业设计(论文)题目:基于51单片机的数字时钟系统软件设计基于51单片机的数字时钟系统软件设计摘要本文介绍了一款多功能数字时钟系统的软件设计。
该系统能够显示当前日期、时间,并且具有日期、时间设置以及闹钟等功能。
该系统采用51系列STC 公司生产的STC89C51单片机,以及DALLAS公司生产的数字时钟芯片DS1302,利用液晶显示器LCD1602显示数字时钟的结果。
本系统的软件设计使用C语言进行编程,利用目前流行的Keil软件编程环境对源程序进行编译。
系统的软件程序主要包括主程序、DS1302初始化程序、读DS1302程序、写DS1302程序、LCD1602显示程序、日期时间调整、定时报警等子程序的设计。
该系统具有友好的用户界面、操作简单、性能稳定。
该数字时钟系统能够长期、连续、可靠、稳定地工作,同时系统还具有体积小、功耗低等特点,便于携带、使用方便。
关键词:DS1302数字时钟芯片;STC89C51单片机;LCD1602液晶显示器;软件设计Software Design of Digital Clock System Based on 51 MCUAbstractThis article describes the multi-functional digital clock system software design. The system can display the current date, time, and has the date and time settings and the alarm clock functions.What is introduced in this article is about the software design of a digital clock system which is multifunctional. This system can display the present time and date, it also has function such as setting time and date or being used as an alarm clock. The system uses a STC89C51 microcontroller of the 51 series produced by the STC corporation and a DS1302 digital clock chip produced by the DALLAS corporation. It shows people how the digital clock goes with a liquid crystal display LCD1602.The software design of this system is programmed with the C programming language and the program is compiled with the Keil software programming environment which is quite popular now. The software programs of the system mainly include the designs of some subroutines such as the DS1302 initialization program、the DS1302 program of reading、the DS1302 program of writing、the LCD1602 display program、adjustment of the date and time, timing alarm and so on.The system is provided with a friendly user interface、simple operation and stable function. The digital clock system can work long、continuously、reliably and stable while it also has characteristics like small volume and low power consumption which allow people to use conveniently and take it with themselves easily.Key words:DS1302 digital clock chip;STC89C51 Microcontroller; LCD1602 liquid crystal displayer; software design.目录1 绪论 (1)1.1 课题研究的背景 (1)1.2 课题研究的意义 (2)1.3 数字时钟的应用及发展前景 (2)1.4 课题的研究内容及技术要求 (3)2 设计要求与方案论证 (4)2.1 设计基本要求 (4)2.2 编程语言方案论证 (4)2.2.1 汇编语言 (4)2.2.2 C语言 (5)2.3 显示方式方案论证 (5)2.3.1 利用LED数码管显示结果 (5)2.3.2 利用LCD液晶显示结果 (6)2.4 系统仿真方式方案论证 (6)2.4.1 利用Protues软件仿真实现 (6)2.4.2 手工焊接电路板 (7)3 系统主要器件的工作原理 (8)3.1 单片机STC89C51的工作原理 (8)3.1.1 单片机主要性能参数及引脚功能 (8)3.1.2 单片机存储器结构及复位电路与时钟电路 (11)3.2 时钟芯片DS1302的原理及应用 (12)3.2.1 时钟芯片DS1302的结构原理及控制字节 (12)3.2.2 DS1302数据输入输出(I/O)与寄存器 (14)3.3 LCD1602的结构及工作原理 (15)4 系统软件设计 (17)4.1 系统硬件组成及结构框图 (17)4.2 系统软件设计概述 (17)4.3 系统主程序设计 (18)4.4 时钟芯片DS1302子程序设计 (19)4.4.1 DS1302初始化程序设计 (19)4.4.2 CPU读DS1302程序设计 (19)4.4.3 CPU写DS1302程序设计 (21)4.5 时间调整子程序设计 (22)4.6 定时报警子程序设计 (24)5 系统调试 (25)5.1 系统硬件调试 (25)5.2 软件调试 (26)5.2.1 软件编程环境keil介绍 (26)5.2.2 软件调试 (29)5.2.3 利用下载编程软件STC-ISP下载程序 (29)5.3 系统调试结果 (32)6 结论 (33)参考文献 (35)致谢............................................................................................................错误!未定义书签。
基于51单片机时钟设计摘要:本文旨在介绍基于51单片机的时钟设计,包括硬件设计和软件编程。
时钟的设计对于各种电子设备都至关重要,它提供了时间和日期的信息,同时也可以作为各种定时功能的基础。
本文将详细介绍如何设计一个简单而功能强大的基于51单片机的时钟。
一、引言时钟广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、微波炉等。
它们不仅提供时间和日期的信息,还能实现各种定时功能,如定时开关等。
本文将以基于51单片机的时钟设计为例,介绍时钟设计的步骤和方法。
二、硬件设计1. 选取合适的51单片机时钟的设计首先需要选取一个合适的单片机。
51单片机是一种常用的微控制器芯片,具有丰富的外设接口和强大的功能,适用于时钟设计。
在选择单片机时,需要考虑时钟的功能需求和成本因素。
2. 添加时钟模块时钟设计中,需要添加一个时钟模块来提供精确的时间和日期信息。
可以选择使用实时时钟芯片(RTC)或者基于晶振的时钟电路。
实时时钟芯片具有内部时钟和日期计数器,并且具备较高的时间精度。
基于晶振的时钟电路则需要外接晶振和电容,可以通过51单片机的定时器进行时间的计算。
3. 显示模块设计时钟设计中,需要显示时间和日期信息。
可以选择使用数码管、液晶显示屏等显示模块。
数码管显示模块较为简单,可以通过数码管驱动芯片进行控制。
液晶显示屏需要使用液晶驱动芯片,并且相对比较复杂。
在选择显示模块时,需要考虑显示的位数和显示效果。
4. 输入输出接口设计时钟设计中,通常需要添加输入输出接口,用于设置时间和日期,以及实现定时功能。
可以选择使用按键、旋钮等输入设备,使用蜂鸣器、继电器等输出设备。
输入输出接口的设计需要根据具体的需求进行,可以通过外部中断或者定时器中断实现。
三、软件编程1. 初始化时钟模块在软件编程中,首先需要对时钟模块进行初始化。
如果使用的是实时时钟芯片,需要设置芯片的寄存器,使其工作在正确的模式。
如果使用的是基于晶振的时钟电路,需要设置单片机的定时器,并且通过外部中断计算准确的时间。
基于51单片机的数字钟毕业论文化工配料与控制论文论文题目:基于51单片机的数字钟设计专业:自动化姓名:冉茂林班级:1001学号:2010401931.论文主要概述本文介绍的设计是针对多功能定时器。
该定时器操作简单,功能齐全,是单片机智能化的一种应用。
电路可以执行两个时间表,即正常作息时间表和考试时间表。
本文主要采用了51系列的单片机实现的。
随着电子技术的飞速发展,家用电器和办公电子设备逐渐增多,不同的设备都有自己的控制器,使用起来很不方便。
根据这种实际情况,设计了一个单片机多功能定时系统,它可以避免多种控制器的混淆,利用一个控制器对多路电器进行控制,同时又可以进行时钟校准和定点打铃。
它可以执行不同的时间表(考试时间和日常作息时间)的打铃,可以任意设置时间。
这种具有人们所需要的智能化特性的产品减轻了人的劳动,扩大了数字化的范围,为家庭数字化提供了可我阅读后,主要是三个方面,片外硬件电路的设计,即按键电路的设计,控制打铃电路,时间显示,电源的设计,最后就是软件的设计。
2.论文优点按键电路:(1)按键的开关状态通过一定的电路转换为高、低电平状态。
按键闭合过程在相应的I/O端口形成一个负脉冲。
闭合和释放过程都要经过一定的过程才能达到稳定,这一过程是处于高、低电平之间的一种不稳定状态,称为抖动。
抖动持续时间的常长短与开关的机械特性有关,一般在5-10ms之间。
为了避免CPU多次处理按键的一次闭合,应采用措施消除抖动。
本文采用的是独立式按键,直接用I/O口线构成单个按键电路,每个按键占用一条I/O口线,每个按键的工作状态不会产生互相影响。
(2) P1.0口表示功能移位键,按键选择要调整的时十位、时个位、分十位或分个位。
(3) P1.1口表示数字“+“键,按一下则对应的数字加1。
(4) P1.2口表示数字“-”键,按一下则对应的数字减1。
(5) P1.3口表示时间表的切换,程序默认为日常时间表,当按下该开关,使输入为低电平时,表示当前执行的是考试时间表,并有绿发光二极管显示。
分析Technology AnalysisDI G I T C W 技术90DIGITCW2019.071 芯片简介RV8803-C7是瑞士MicroCrystal 公司生产的一款C7(3.2x1.5mm )封装的实时时钟模块,体积是全世界最小的。
具备标准的I2C 接口,具有高精度、温度补偿、低成本、超低功耗、微型封装、宽广的工作温度范围。
模块内置32.768KHz 晶振,温度范围-40℃~+85℃,±3 ppm 的时间精度。
W77E516是一个快速8051 兼容微控制器;它的内核经过重新设计,提高了时钟速度和存储器访问周期速度。
经过这种改进以后,在相同的时钟频率下,它的指令执行速度比标准8051 要快许多。
一般来说,按照指令的类型,W77E516的指令执行速度是标准8051的1.5-3倍。
整体来看,W77E516的速度比标准的8051快2.5倍。
2 R V8803-C7实时时钟相关寄存器及接口RV8803-C7功耗非常低,仅需240毫安,提供标准时钟和日历功能,包括秒、分钟、小时(24)、工作日、日期、月、年(闰年计算)和外部事件的中断功能,周期倒计时定时器,周期性时间更新和报警。
各寄存器的地址分别是:秒寄存器地址0x00;分钟寄存器地址0x01;小时寄存器地址0x02;星期寄存器地址0x03;日期寄存器地址0x04;月份寄存器地址0x05;年寄存器地址0x06。
RV8803-C7的I2C 接口用于不同IC 或模块之间的双向、双线通信。
RV-8803-C7访问地址是写0x64/读0x65,并支持快速通讯模式,高达0.4MHz 。
I2C 接口由两条线组成:一条双向数据线SDA 和一条时钟线SCL 。
两条线路连接到电源上拉电阻,只有当接口不忙时才启动数据传输。
RV-8803-C7通过W77E516的P1.1引脚和P1.0引脚连接各增加一个47Ω的限流电阻,C4为一个0.1F 的法拉电容,用于外部供电断开后保证实时时钟的正常运行。
3 W 77E516关于I2C 定义及编程由于W77E516属于基础型的51芯片,所以需要编写程序实现I2C 通讯,为此需要编写函数I2C_Start 、I2C_Stop ,I2C_WriteOneByte ,I2C_ReadOneByte 来实现I2C 通讯功能。
在实现了I2C 基础的通讯函数后,就可以编写I2C 总线针对特定地址的读写函数,具体实现如下://I2C 总线通讯写一个指定字节BOOL I2C_W1B (BYTE b ){BYTE i=8; do{SDA=(bit )(b&0x80);Delay (_1ms ); SCL=1;Delay (_1ms );SCL=0;Delay (_1ms ); b<<=1;}while (--i!=0);return TRUE ;}//I2C 总线通讯读一个字节BYTE I2C_R1B (void ){BYTE i=8,rb=0; do{SCL=1;Delay (_1ms ); rb<<=1;Delay (_1ms ); rb|=(BYTE )(SDA ); SCL=0;Delay (_1ms ); }while (--i!=0); return rb ;}//I2C 总线通讯向指定地址写入一个指定字节数据BOOL I2C_W (BYTE i ,BYTE a ){I2C_Start ();I2C_W1B (0x64); I2C_W1B (a ); I2C_W1B (i ); I2C_Stop (); return TRUE ;}//I2C 总线通讯从指定地址读出一个指定字节数据BYTE I2C_R (BYTE a ){BYTE r=0; I2C_Start (); I2C_W1B (0x64);// I2C_W1B (a ); I2C_Start (); I2C_W1B (0x65); r =I2C_R1B (); I2C_Stop (); return r ;}4 时间读取与设置的程序实现由于RV8803-C7对外提供的时间格式为BCD 编码格式,所以需要编写两个函数完成BCD 和Hex 十六进制的互相转换。
BYTE B2H (BYTE bcd ){ return (bcd/16*10+bcd%16);}BYTE H2B (BYTE hex ){ return (hex/10*16+hex%10);}在完成了BCD 和Hex 的互转后,就可以编写实时时钟的读写程序了。
RV8803-C7模块的星期数据使用位表示,所(转下页)基于增强51芯片W77E516和RV8803-C7实时时钟的实现方法韩 霜(山东省广播电视局高山台管理中心,济南 250000)摘要:以RV8803-C7为例,提出了基于51单片机的I2C 通讯方法,遵守I2C 通讯协议,提供了的通讯函数的示例,以此为基础,逐步实现了RV8803-C7的时钟读取与设置。
关键词:W77E516;RV8803;基于51的I2C 通讯;实时时钟doi :10.3969/J.ISSN.1672-7274.2019.07.064中图分类号:TP273;TP368.1 文献标示码:A 文章编码:1672-7274(2019)07-0090-02作者简介:韩 霜,男,1976年生,山东济南人,工程师,主要研究方向为工业自动化。
Technology Analysis技术分析DCW91数字通信世界2019.07(接上页)以在读取和设置时,可以针对其单独编写switch 语句完成星期数据的正确读写。
对于时钟的读写,以秒的读取和设置为例,实现语句参考如下。
Seconds=B2H (I2C_R (0x00)&0x7F );//读取RV8803中当前时间的秒。
I2C_W (H2B (Seconds ),0x00);//设置RV8803中当前时间的秒。
5 结束语本文主要研究了W77E516单片机与RV8803-C7实时时钟的访问及实现方法,并针对51芯片不具备I2C 接口的情况下如何实现I2C 通讯做了详细探讨。
随着网络信息技术的创新和互联网普及率的提升,基于云计算的通信网络传输面临着比较严重的安全风险问题,容易出现传输不当的问题,此时用户的信息就有可能丢失。
通信运营商作为网络环境调节与管控的重要环节,除了肩负通信服务工程结构模式优化责任外,在保证通信网络安全传输方面,也需要遵循“安全第一”的原则,为用户提供优越安全的网络传输平台。
1 云计算模式功能基本特点分析云计算模式功能的基本特点主要体现在以下两个方面:第一,云计算模式功能的易操控性。
从宏观角度出发考虑,以云计算通信网络传输为基础,将网络现代化建设工作作为核心内容,这一保障性活动能发挥关键的作用。
在此期间也涉及到多项内容,通信运营商会把多套经营模式合理搭配,促进通信行业的改革事业获得一定进展[1]。
因此,结合云计算和通信网络安全传输两者联用的易操控特征,对于未来网络安全控制方案的制定,具有不可忽视的积极指导作用。
第二,云计算模式功能的多样式特征。
通信网络安全控制之所以体现出一定的特殊性特征,主要与云计算系统本身的多功能特点有着直接的关系。
出于对当前云计算通信信息安全控制“多样式服务”需求这一因素的全面评估与考量,可以发现大部分项目与通信网络传输后期有关,简单的经营周期、调试周期和维护周期不能决定系统的功能需求,所以网络安全控制有必要作出相应调整。
只有在整个项目全部完成的条件下,跟踪调整才可以停止,以农村网络通信业务的开发过程为例,需要对通信网络和相关技术进行定期革新升级。
2 基于云计算通信网络安全传输控制策略从云计算系统应用的实际情况分析来看,可以将其细化为资源层、应用层、平台层、访问层以及管理层五个层次。
这种情况下,为了最大程度上保证通信网络安全传输控制效果,可以分别从资源层、平台层、访问层以及管理层四个不同的层次结构入手来实现。
第一,资源层指的是基础架构屋面涉及的云计算服务,体现出隐藏物理资源本身具有的突出复杂性特征。
在云计算背景下,想要保证通信网络的传输安全,其服务器一般会选择使用集群分布这一形式,同时对多个基站数据实施的统一化处理,达到资源优化配置的控制目的[2]。
第二,应用层是指云计算背景下,向用户提供多样化服务功能,也可以将其理解为从人工完成操作向着软件信息技术操作发生转变的过程。
通常情况下,基于云计算通信网络传输应用模式包括企业应用,如财务管理、商业智能以及客户关系管理等等。
这一过程中,为了保证通信网络传输的安全性和满足不同用户的多样化需求,往往需要配备相应的实时调节系统,云系统可以对应用层的多个功能模块实施控制。
第三,平台层的工作是为广大用户提供封装服务,同时这也需要资源层的支持。
用户根据自己的需求给出相应的指令,在此期间数据库也会为系统提供可拓展的数据处理功能。
另外系统也能为用户提供中间件服务,服务的内容是可扩展信息、处理事务信息,中间件能提供多种服务类型。
就安全控制工作而言,这是通信网络传输中的重要组成部分。
事实上,云平台不仅是数据传输的中转站,也是完成数据安全检测的重要构成,这其中需要重点关注的工作是异常数据拦截。
第四,要求系统对访问层实施全面安全监控,由于系统本身的访问服务主要针对层次不同的云计算服务,因此直接决定系统提供的访问接口可以实现与远程桌面之间的连接,并且支持连接远程xwindows 。
从实际情况分析入手,大部分会使用web 接口,运用云计算,定向收录网络设计的内容,从而实现对储存空间的分布设定。
第五,基于云计算背景下的通信网络传输安全控制,安全管理所提供的针对服务授权控制以及用户认证等,均可以在一定程度上提升通信网络传输的安全性。
比如:合理强化服务目录管理,同时针对服务目录与服务功能,同增加新服务等方式,实现对云计算参与通信网络传输的安全管理。
3 结束语综上所述,我国通信网络具有明显的覆盖面积广、服务需求多和数据信息量大等特点,因此对于通信网络功能的要求相对较高,才能满足用户的多样化使用需求。
云计算作为互联网技术应用升级的重要模式之一,将其灵活的应用于通信网络控制中,可以体现出先进性特点,打破传统通信服务项目运行模式。
只有真正认识到通信网络安全传输控制的重要性,才能更好地实现通信网络行业的稳定发展。
参考文献[1] 唐杰.未来无线通信中基于物理信道的安全技术研究[D].电子科技大学,2018.[2] 杨潞.云南省党政专用通信网络与信息安全防护系统建设规划设计[D].南京邮电大学,2016.基于云计算通信网络安全传输控制研究孙 景(中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司,石家庄 050000)摘要:在我国通信网络覆盖面不断扩大和通信网络服务需求持续增加的背景下,基于云计算通信网络的安全传输控制工作逐渐引起高度重视。