数字闹钟设计报告正文-1

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1、目录1前言12总体方案设计22.1方案比较22.1.1方案122.1.2方案222.2方案论证32.3.方案选择33单元模块设计43.1按键控制模块53.2数码管显示模块63.3电机驱动模块73.4DS18b20温度传感器模块84软件设计124.1Protel99SE124.2ProteusISIS124.3keiluvision3134.4软件设计流程135系统调试156结论187总结与体会错误!未定义书签。7.1设计小结错误!未定义书签。7.2设计收获错误!未定义书签。7.3设计不足与改进错误!未定义书签。8参考文献

2、19附录201.前言电子技术和微型单片机的迅速发展促进微型计算机测量和控制技术的迅速发展和广泛应用,单片机微型计算机就是将屮央处理单元、存储器、定时/计数器和多种接口都集成到一块集成电路芯片上的微型计算机。它已成为工业控制领域、智能仪器仪表、尖端武器、口常生活屮最广泛使用的计算机。单片机由硬件系统与软件系统组成。硬件系统是指构成微机系统的实体与装置,通常由运算器、控制器、存储器、输入接口电路和输入设备、输出接口电路和输出设备等组成。软件系统是微机系统所使用的各种程序的总称,人们通过它对微机进行控制与微机系统进行信息交换,

3、使微机按照人的意图完成预定的任务。软件系统与硬件系统共同构成完整的单片机微型计算机系统,两者相辅相成,缺一不可。本设计主要采用AT89S51单片机作为主控核心,由DS1302时钟芯片提供时钟、LED动态扫描显示屏显示。AT89S51单片机是由Atmel公司推出的,电压可选用4-6V电压供电;DS1302时钟芯片是美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电流充电功能的低功耗实时时钟芯片,它可以对年、月、口、星期、时、分、秒进行计时,而且DS1302的使用寿命长,误差小;显示器采用LED数码管来显示,数码管成本低廉,在本专业

4、的学习屮,我们将涉及专业课的学习,此次数字闹钟的设计旨在促使我们对以前所学的知识的复习及现在所学知识的运用,提高我们运用知识的能力,培养我们动手能力,巩固我们的专业知识。2・总体方案设计2.1方案比较2.1・1方案1图1方案1原理组成方框图2.1.2方案2图2方案2原理组成方框图1.2方案论证方案1:温度传感器选用热敏电阻作为感测温度的核心元件,通过运算放大器放大由于温度变化引起热敏电阻的变化、进而导致的输出电压的微弱电压变化信号,再用AD转换芯片ADC0809将模拟信号转化为数字信号输入单片机处理。显示部分采用LCD液

5、品显器。方案2:温度传传感器选用数字式集成温度传感器DS18B20作为感测温度的核心元件,直接输出数字温度信号供单片机处理。显示部分采用数码管显示器。2.3.方案选择上述两种方案均可以实现温度控制电机转速快慢。其中方案1的热敏电阻对温度的细微变化不敏感,在信号采集、放大、转换过程中还会产生失真和误差,由于热敏电阻的R-T关系的非线性,其木身电阻对温度的变化有存在较大误差,虽然可以通过一定电路予以纠正,但不仅将使电路复杂稳定性降低,还且在人体所处的温度环境中难以检测到小的温度变化。方案2采用的数字式集成温度传感器DS18b

6、20集成度高,大大降低了外接放大转换等电路的误差因素,温度误差很小。温度值在器件内部转换成数字量肓接输出,简化了系统程序设计,又由于该传感器采用先进的单总线技术,与单片机接口变得非常简洁,抗干扰能力强。数码管成木低廉,显示温度明确醒目,在夜间也能看到,功耗极低,显示驱动程序的编写也相对简单。所以选择方案2。3・单元模块设计数字闹钟主要包括六大模块:单片机主控模块、按键控制模块、数码管显示模块、24C08芯片模式、电源电路模块、DS1302时钟控制模块。3.1单片机主控模块STC89C52芯片是带2K字节快闪存储器的8位单

7、片机。P0-P3口都是并行I/O口,都可用于数据的输入和输出,但P0口和P2口除了可进行数据的输入和输岀外,通常都用来构建系统的数据总线和地址总线。在这4个口中只有P0口是一个真正双向的口,使用时要外接上拉电阻,P1-P3这3个口都是准双向口。P3口的口线具有第二功能,为系统提供一些控制信号。其电路图如下图3」:IC1RST939POO引OJ)2)34)567234567popopopt)p()pop()poP2P2P2P2P2P2P2P25029wed1wd22心33\ei44皿55wei66心77wei88R

8、XD10R34TXD1110K12II14—Ds8工K15DsDATA16DsRST17C16HI—j-xl18時=CY1"IHI3(kFPl^AIXnU£K2P1.1/ADC1P12/ADC2/KLRXD2P13/ADC3/CnWXD2PUADC^CIPl/SSPI5/ADC5/MDSIPWADC&MSOP1.7/

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