数字钟的proteus仿真电路及c语言程序设计

数字钟的proteus仿真电路及c语言程序设计

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时间:2018-04-09

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1、河南理工大学万方科技学院单片机大作业题目:数字钟的proteus仿真电路及C语言程序设计院系名称:电气与自动化工程系专业班级:网络工程一班学生姓名:王一帆学号:0926305007指导教师:李泉溪教师职称:教授2011年月日一:概述1.1数字钟的简介数字钟是一种利用数字电路来显示秒、分、时的计时装置,与传统的机械钟相比,它具有走时准确、显示直观、无机械传动装置等优点,因而得到广泛应用。随着人们生活环境的不断改善和美化,在许多场合都用到电子时钟。数字钟的设计方法有许多种,例如可用中小规模集成电路组成电子钟,也可以利用专用的电子钟芯片配以显示电路及其所需要的外围电路组成电

2、子钟,还可以利用单片机来实现电子钟等等。这些方法都各有其特点,其中利用单片机实现的电子钟具有编程灵活,以便于功能的扩展。这里要求实现一个具有实时时钟显示和闹钟控制功能的数字钟。通过数字钟的设计与制作,将前面所学的单片机内部定时资源、I/O端口、键盘和显示接口等知识融会贯通,锻炼独立设计、制作和调试应用系统的能力,深入领会单片机应用系统的硬件设计、模块化程序设计及软硬件调试方法等,并掌握单片机应用系统的开发过程。1.2数字钟设计要求设计并制作具有如下功能的数字钟:(1)自动计时,由6位LED先四起显示时、分、秒。(2)具备校准功能,可以设置当前时间。(3)具备定时启动功

3、能,可以设置闹钟时间。1.3数字钟设计方案(1)采用实时时钟芯片。针对应用系统对实时功能的普遍需求,各大芯片生产厂家陆续推出了一系列实时时钟集成电路,如DS1287、DS12887、DS1302、PCF8563、S35190等。这些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,计时数据每秒自动更新一次,不需程序干预。单片机可通过中断或查询方式读取计时数据。实时时钟芯片的计时功能无须占用CPU时间,功能完善,精度高,软件程序设计相对简单,在实时工业测控系统中多采用这一类专用芯片来实现。(2)利用单片机并行I/O端口,实现LED动态显示。该方案直接使用单

4、片机并行口作为显示接口,无须外扩接口芯片,但占用资源较多,且动态扫描显示方式需占用CPU时间。在非实时测控或单片机具有足够并行口资源的情况下可以采用。二:硬件设计2.1数字钟系统硬件描述1.控制器用AT89S51,12M晶振2.数码管动态扫描驱动——P2口3.数码管段码驱动——P1口4.闹铃驱动——P1.05.调整键K1——P3.2(外部中断0,正常、调时、调分、调秒)6.定时/正常切换键K2——P3.37.时间参数低位加1键K3——P3.48.时间参数高位加1键K4——P3.52.2单片机的介绍单片机也被称为微控制器(MicrocontrollerUnit),常用英

5、文字母的缩写MCU表示单片机,它最早是被用在工业控制领域。它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。相当于一个微型的计算机,和计算机相比,单片机只缺少了I/O设备。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。它的体积小、质量轻、价格便宜、为学习、应用和开发提供了便利条件。同时,学习使用单片机是了解计算机原理与结构的最佳选择。单片机是靠程序运行的,并且可以修改。通过不同的程序实现不同的功能,尤其是特殊的独特的一些功能,这是别的器件需要费很大力气才能做到的,有些则是花大力气也很难做到的。一个不是很复杂的功能要是用美国50年代开发的74系列,或者60年代

6、的CD4000系列这些纯硬件来搞定的话,电路一定是一块大PCB板!但是如果要是用美国70年代成功投放市场的系列单片机,结果就会有天壤之别!只因为单片机的通过你编写的程序可以实现高智能,高效率,以及高可靠性!2.3数字钟系统设计构思1.主流程是取时间参数,显示时间参数。2.利用T0中断来完成计时、比较定时时间、驱动闹铃。3.利用T1中断完成动态显示中,调整时间闪烁效果的定时。4.利用外部中断0来完成调整选择功能。5.利用外部中断1完成定时显示,当前时间显示的切换6.K3、K4键完成时间参数的循环加1操作2.4数字钟硬件电路图显示三:软件设计3.1数字钟主程序设计流程图3

7、.2数字钟系统C语言程序代码设计本系统的软件系统主要可分为显示数字程序、定时计数中断程序、时间调整程序、闹钟设置程序四大模块。1:显示数字函数voiddisplay(uchar*p){ucharbuffer[6]={0,0,0,0,0,0};uchark,i,j,m,temp;ucharled[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};buffer[0]=p[0]/10;buffer[1]=p[0]%10;buffer[2]=p[1]/10;buffer[3]=p[1]%10;buff

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