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时间:2020-02-28
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1、《论文抢答器的设计论文(定稿)》 抢答器的设计论文漳州职业技术学院06电子 (1)班设计组成员辛焕东吴钟山吴其仁指导老师张伟 一、摘要本八路抢答器设计使用方法非常简单,从上述工作原理可知,抢答前只需fg先将开关K置于2,然后再置于1,即可进行抢答.本设计选择89C51芯片系统进行控制,七段数码管进行显示。 关键词89C51芯片,七段数码管 二、方案选择2. 1、方案一全数字电路抢答器,此抢答器全部运用数字电路进行运作,该电路反映速度较慢。 2. 2、方案二运用单片机进行控制,电路灵敏度高,电路简单明了,实现起来比较容易。 综上所述本设计选择方案 二三、电路的设计3. 1
2、、电源电路图及原理键盘控制单片机系统七段数码显示电源电路时钟电路复位电路1.交流电源输入经整流滤波成直流;2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的.交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;一般还应
3、该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源.3. 2、小系统电路的设计及原理 1、时钟电路系统的时钟电路设计是采用的内部方式,即利用芯片内部的振荡电路。 AT89单片机内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器。 引脚XTAL1和XTAL2分别是此放大器的输入端和输出端。 这个放大器与作为反馈元件的片外晶体谐振器一起构成一个自激振荡器。 外接晶体谐振器以及电容C1和C2构成并联谐振电路,接在放大器的反馈回路中。 对外接电容的值虽然没有严格的要求,但电容的大小会影响震荡器频率的高低、震荡器的稳定性、起振的快速性和温度的稳定性。 因此,此系统电路的晶体振荡器
4、的值为12MHz,电容应尽可能的选择陶瓷电容,电容值约为22μF。 在焊接刷电路板时,晶体振荡器和电容应尽可能安装得与单片机芯片靠近,以减少寄生电容,更好地保证震荡器稳定和可靠地工作。 2、复位电路复位是由外部的复位电路来实现的。 片内复位电路是复位引脚RST通过一个斯密特触发器与复位电路相连,斯密特触发器用来抑制噪声,它的输出在每个机器周期的S5P2,由复位电路采样一次。 复位电路通常采用上电自动复位和按钮复位两种方式,此电路系统采用的是上电与按钮复位电路,如图所示。 当时钟频率选用6MHz时,C取22μF,Rs约为200Ω,Rk约为1K。 3、键盘电路设计?矩阵式键盘按键的识
5、别 4、当非编码键盘的按键较多时,若采用独立式键盘占用I/O口线太多,此时可采用矩阵式键盘,键盘上的键按行列构成矩阵,在行列的交点上都对应有一个键。 行列方式是用m条I/O线组成行输入口,用n条I/O线组成列输出口,在行列线的每一个交点处,设置一个按键,组成一个mxn的矩阵,如图7-6所示,矩阵键盘所需的连线数为行数+列数,如4×4的16键矩阵键盘需要8条线与单片机相连,—般键盘的按键越多,这种键盘占I/O口线少的优点就越明显,因此,在单片机应用系统较为常见。 5、时钟电路系统的时钟电路设计是采用的内部方式,即利用芯片内部的振荡电路。 AT89单片机内部有一个用于构成振荡器的高增益反
6、相放大器。 引脚XTAL1和XTAL2分别是此放大器的输入端和输出端。 这个放大器与作为反馈元件的片外晶体谐振器一起构成一个自激振荡器。 外接晶体谐振器以及电容C1和C2构成并联谐振电路,接在放大器的反馈回路中。 对外接电容的值虽然没有严格的要求,但电容的大小会影响震荡器频率的高低、震荡器的稳定性、起振的快速性和温度的稳定性。 因此,此系统电路的晶体振荡器的值为12MHz,电容应尽可能的选择陶瓷电容,电容值约为22μF。 在焊接刷电路板时,晶体振荡器和电容应尽可能安装得与单片机芯片靠近,以减少寄生电容,更好地保证震荡器稳定和可靠地工作。 6、复位电路复位是由外部的复位电路来实现
7、的。 片内复位电路是复位引脚RST通过一个斯密特触发器与复位电路相连,斯密特触发器用来抑制噪声,它的输出在每个机器周期的S5P2,由复位电路采样一次。 复位电路通常采用上电自动复位和按钮复位两种方式,此电路系统采用的是上电与按钮复位电路,如图所示。 当时钟频率选用6MHz时,C取22μF,Rs约为200Ω,Rk约为1K。 7、键盘电路设计?矩阵式键盘按键的识别 8、当非编码键盘的按键较多时,若采用独
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