单片机数字钟实报告.docVIP

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目 录 第1章 绪 论 1 1.1 课题背景 1 1.2 课题介绍 1 第2章 各功能模块电路与分析 3 2.1 AT89S52单片机模块 3 2.2 电源模块 4 2.3 时钟芯片模块 4 2.4 无线遥控模块 6 2.5 按键模块 8 2.6 显示模块 9 2. 7显示模块 9 第3章 软件设计与流程 10 3.1 主流程图 10 3.2 遥控按键处理程序流程图 11 第4章 实物展示 总 结 12 参考文献 13 第1章 绪 论 1.1 课题背景 时钟,自从它发明的那天起,就成为人类的朋友,但随着时间的推移,科学技术的不断发展,人们对时间计量的精度要求越来越高,应用越来越广。怎样让时钟更好的为人民服务,怎样让我们的老朋友焕发青春呢?这就要求人们不断设计出新型时钟。 现今,高精度的计时工具大多数都使用了石英晶体振荡器,由于电子钟,石英表,石英钟都采用了石英技术,因此走时精度高,稳定性好,使用方便,不需要经常调校,数字式电子钟用集成电路计时时,译码代替机械式传动,用LED显示器代替指针显示进而显示时间,减小了计时误差,这种表具有时,分,秒显示时间的功能,还可以进行时和分的校对,片选的灵活性好。 目前单片机应用于各个领域,其应用于仪器仪表中显得更为优越。以单片机制成的电子时钟具有计时准确,功耗低的优点。从而得到了各界领域的广泛应用。单片机正处在微控制器的全面发展阶段,各公司的产品在尽量兼容的同时,向高速,强运算能力,寻址范围大以及小型廉价方面发展。单片机的发展推动了应用系统的发展,应用系统的发展又反过来对单片机提出了更高要求,从而促进单片机的发展。单片机正向着功能更强,速度更快,功耗更低,辐射更小的方向发展。随着集成度的不断提高,把众多的外围功能器件集成在片内已经具备了充分的条件。这也是单片机以后发展的重要趋势。除了一般必须具有的ROM、RAM、定时器/计数器、中断系统外,随着单片机档次的提高,以适应检测、控制功能更高的要求,片内集成的器件通常还有电源监控与复位电路、WDT、A/D转换器、DMA控制器、中断控制器、锁相器、频率合成器、字符发生器、声音发生器、CRT控制器、译码驱动器等 1.2 课题介绍 时钟电路在计算机系统中起着非常重要的作用,是保证系统正常工作的基础。在一个单片机应用系统中,时钟有两方面的含义:一是指为保障系统正常工作的基准振荡定时信号,主要由晶振和外围电路组成,晶振频率的大小决定了单片机系统工作的快慢;二是指系统的标准定时时钟,即定时时间,它通常有两种实现方法:一是用软件实现,即用单片机内部的可编程定时/计数器来实现,但误差很大,主要用在对时间精度要求不高的场合;二是用专门的时钟芯片实现,在对时间精度要求很高的情况下,通常采用这种方法,典型的时钟芯片有:DS1302,DS12887,X1203等都可以满足高精度的要求。 本系统(实现框图见图1)采基于STC单片机 图1 多功能遥控数字钟实现框图 第2章 各功能模块电路与分析 2.1 STC单片机模块 单片机模块(见图2)是整个硬件系统的核心,它既是协调整机工作的控制器,又是秒表信号产生系统,其单片机AT89S52的最小系统如下。 STC89C52单片机的工作电压范围:3.3V—5.5V, 所以通常给单片机外接5V直流电源。连接方式为如下图。 图2 单片机最小系统图 2.2 电源模块 日常用到的都是220V的交流电源,所以,需要用变压器将其转换为线路设计中所用到的直流电源。此转换后的直流电源为+12V,而线路设计中许多芯片所用到的电压为+5V,因此,还需有12V到5V的转换电路。此转换采用7805(三端稳压器)来完成,转换图如下: Vin=12V Vout=5V 470uF 470uF 104pF 图3 电压转换电路 当Vin5V时,Vout端可得到稳定的5V电压。图中,104pF电容的作用是去高频干扰; 2.3 时钟芯片模块 时钟芯片DS1302DS1302是美国?DALLAS?公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片,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,一个月小与31天时可以自动调整,且具有闰年补偿功能。工作电压宽达2.5~5.5V。采用双电源供电(主电源和备用电源),可设置备用电源充电?方式,提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。

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