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STC单片机设计万年历音频放大器
总体说明:
该电路主要由两部分组成,一、数字控制电路。二、模拟电路。
数字电路主要包括温度采集、时钟显示、按键控制、数据通信、LED指示功能。
模拟电路主要是将数字音频光纤接口、同轴数字音频、3.5mm模拟输入信号进行放大。
图一、单片机部分电路
上面这个部分电路是单片机部分,本设计采用的单片机是STC的,他具体超强加密,高速、可靠、抗干扰和抗静电能力强等特点,而且他下载程序简单快捷,只需要一台PC和一根串口线就可以下载程序了。而且价格上也非常具有优势,现在看电路。
C8和R4组成单片机上电复位电路。Temperature0、Temperature0两个信号是用于NTC温度采用的ADC接口。此款单片机是10位的ADC接口,有关ADC的含义,我建议去百度上查看,这里我不做详细解释。P3.0、P3.1是作为串口与PC进行通信的,同时也是上面所说的下载程序的接口。不过PC和单片机之间通信/下载程序必须经过一个电平转换芯片(通常我们使用的是MAX232或SP232)。单片机Pin18、Pin19引脚是外接晶振的,这里接的是22.1184MHZ的晶振,另外C11、C12两个负载电容是晶振的起振电容。ALARM_BEEP信号是用来控制欠压告警的。右边的信号1320_RST、1302_SDA、1302_SCLK这三个信号是用来控制时钟芯片DS1302的。7219_CLK、7219_DIN、7219_LOAD这三个信号是用来控制MAX7219来驱动数码管的。KEY1、KE2、KEY3、KEY5这个四个信号是用来判断按键的。KEY4这里是个未接的信号,不适用。F_RUN信号是单片机运行指示灯,用来显示单片机程序是否在运行?
图二、按键和LED电路
KEY1、KEY2、KEY3、KEY5四个信号是与单片机连接的,单片机用来判断哪个按键按下去了?这里电路没什么注意的。主要是软件里编写的时候需要注意“按键消抖”和“按键松手监测”
LED1是欠压报警指示灯,电路中用的是红色的LED,目的是比较醒目的指示欠压告警状态,LED2也是与单片机连接的。它在这里主要是指示程序正在运行,或者已经停止、绿灯一直在闪烁代表程序在运行,绿灯常亮或者长灭都代表程序已经死掉。LED3是数字电源指示灯,LED4则是模拟电源指示灯。
图三、DS1302部分电路
这部分电路是DS1302部分,这个时钟芯片电路由32.768khz的晶振和DS1302以及电源部分组成,该芯片的详细资料我就不说明了,附件我会附上它的datasheet,另外这里有三个电源部分,主用电源由7805经两个二极管组成,由于该器件的供电电压是3.6V,1N4001具备0.7V的压降,这样5V经2个二极管到VCC2的电压就是5-2*0.7=3.6V。另外备用电源这里采用了两种方案,一个是用3V的纽扣电池。另一个是采用目前可以反复充电的镍镉电池(镍镉电池是标称3.6V电压),这里需要注意的是:由于当时设计电路时不确定性,这里使用一个三脚的跳线座子,实际调试时可以使用跳线帽子来选择具体是使用哪一个备用电源。即J7的Pin和Pin2连接就是使用镍镉电池来做备用电源,如果是J7的Pin2和Pin3连接就是纽扣电池来作为备用电源,需要说明的是。为了保证断电以后,时钟可以继续准确的运行,所以这里才采用备选电源供电。就是总电源断开时由镍镉电池或者纽扣电池供电,总电源接通时则由总电源供电,同时如果是镍镉电池连接备用电源,总电源还会给镍镉电池充电。特别注意的是纽扣电池一般是是不能被充电的,如果强行给这种纽扣电池充电,电池可能会爆炸。但是市场也有可以充电的纽扣电池,除非特别声明,否则不建议给纽扣电池充电。
图四、MAX232电路(电平转换电路)
这部分电路的目的是将TTL电平转换成RS232电平,因为PC机的串口出来的数据是RS232电平的,而单片机能接受和发送的电平是TTL的,为了实现单片机和PC电脑之间可以通信以及程序下载,所以必须要在电路里增加这部分电路。MAX232的外围电路相对比较简单,主要是4个104电容(104电容指的是0.1uf电容),R6这个电阻可有可无,同样附件我也会把datasheet附上。
图五、8段数码管显示及驱动电路
这部分电路是数码管显示电路,这里使用了2个四位的集成数码管。这里使用的MAX7219译码器来驱动这8个数码管,电路相对简单就是将A、B、C、D、E、F、G、DP依次对应连接上,然后通过DIG0、DIG1、DIG2、DIG3、DIG4、DIG5、DIG6、DIG7、这八个信号来判断哪一个或者哪几个数码管点亮。单片机是通过7219_CLK、7219_DIN、7219_LOAD这三个信号来控制MAX7219点亮哪数码管以及将要显示的内容。
图六、NTC温度采
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