电脑钟毕业答辩演示文稿.doc

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1、电脑钟毕业答辩演示文稿  题目电脑钟的设计与制作姓名学号设计任务分为以下几个部分  一、设计要求  二、总体方案  三、硬件设计  四、软件设计  五、系统调试与脱机运行  六、结束语  一、设计要求  二、总体方案  三、硬件设计  四、软件设计  五、系统调试与脱机运行  六、结束语一设计要求设计并制作出具有如下功能的电脑时钟  一、具备校准功能,可以直接由0~9数字键设置当前时间。  二、具备定时启闹功能。  三、自动计时,由6位LED显示器显示时、分、秒。  四、一天时差不超过1S。  二总体方案  一、计时方案方案一采用实时时钟芯片实时时钟芯片具备年、月、日、时

2、、分、秒计时功能和多点定时功能,计时数据的更新每秒自动进行一次,不需程序干预。  实时时钟芯片具备年、月、日、时、分、秒计时功能和多点定时功能,计时数据的更新每秒自动进行一次,不需程序干预。  方案二软件控制利用MCS-51内部的定时/计数器进行中断定时,配合软件延时实现时、分、秒的计时。  计数器进行中断定时,配合软件延时实现时、分、秒的计时。  二、键盘/显示方案对于实时时钟而言,显示是另一个重要的环节。  方案一串口扩展,对于实时时钟而言,显示是另一个重要的环节。  方案一串口扩展,LED静态显示,下面是静态显示框图。  该方案占用口资源少,利用串口扩展并口,实现静

3、态显示,显示亮度有保证,但硬件开销大,电路复杂,信息刷新速度慢,比较适用于并行口资源较少的场合。  静态显示,下面是静态显示框图。  该方案占用口资源少,利用串口扩展并口,实现静态显示,显示亮度有保证,但硬件开销大,电路复杂,信息刷新速度慢,比较适用于并行口资源较少的场合。  串行口8031P1口LED1LED2移位寄存器移位寄存器4×4键盘方案二直接接口,LED动态显示,下面是动态显示框图。  直接使用单片机的并行口作显示接口,无需外扩接口芯片,但占用口资源较多,且动态扫描显示方式需占用动态显示,下面是动态显示框图。  直接使用单片机的并行口作显示接口,无需外扩接口芯片

4、,但占用口资源较多,且动态扫描显示方式需占用CPU较多的时间,在单片机没有太多外围接口及实时测控任务的情况下可以采用。  本系统选择动态显示方式。  较多的时间,在单片机没有太多外围接口及实时测控任务的情况下可以采用。  本系统选择动态显示方式。  8031LED显示4×4键盘三硬件设计  一、电路原理图电脑钟硬件原理图见图。  电脑时钟电路的核心是AT89S51单片机,其内部带有4KB的FLASHROM,无需外扩程序存储器;电脑时钟没有大量的运算和暂存数据,现有的128B片内RAM已满足要求,也不必外扩片外RAM,系统配备6位LED显示和4X3键盘,采用单片机的并行口作

5、为键盘/显示器接口电路。  利用P0口作为6位LED显示的位选口,其中,P0.0~P0.5分别对应LED0~LED5,P1口则作为断选口,P2口的低3位为键盘输入口,对应0~2行,P0口同时用作键盘的列扫描口。  由于采用共阴极数据码管,因此P0口输出低电平选中相应的位,而P1口输出高电平电量相应的段。  P2.7接蜂鸣器,低电平驱动蜂鸣器叫启闹。  电脑钟硬件原理图见图。  电脑时钟电路的核心是AT89S51单片机,其内部带有4KB的FLASHROM,无需外扩程序存储器;电脑时钟没有大量的运算和暂存数据,现有的128B片内RAM已满足要求,也不必外扩片外RAM,系统配备

6、6位LED显示和4X3键盘,采用单片机的并行口作为键盘/显示器接口电路。  利用P0口作为6位LED显示的位选口,其中,P0.0~P0.5分别对应LED0~LED5,P1口则作为断选口,P2口的低3位为键盘输入口,对应0~2行,P0口同时用作键盘的列扫描口。  由于采用共阴极数据码管,因此P0口输出低电平选中相应的位,而P1口输出高电平电量相应的段。  P2.7接蜂鸣器,低电平驱动蜂鸣器叫启闹。  二、本电脑钟具备以下功能  (1)时钟显示6位LED从左到右依次显示时、分、秒,采用24小时计时。  (2)键盘功能采用4X3键盘,包括0~9数字键,键号为00H~09H.C/

7、R键时间设定/启动计时键,键号为0AH。  ALM键闹钟设置/启闹/停闹键,键号为0BH。  其工作流程如下  (1)时间显示通电后,系统自动进入时钟显示,从000000开始计时,此时可以设定当前时间。  (2)时间调整;按下C/R键,系统停止计时,进入时间设定状态,系统保持原有显示,等待键入当前时间。  按下0~9数字键可以顺序设置时、分、秒,并在相应LED管上显示设置值,直至6位设置完毕。  系统将自动由设定后的时间开始计时显示。  (3)闹钟设置/启闹/停闹按下ALM键,系统继续计时,显示000000,进入闹钟设置状态,

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