单片机万年历电子钟设计报告含电路图和源程序 联系客服

发布时间 : 星期日 文章单片机万年历电子钟设计报告含电路图和源程序更新完毕开始阅读9661bdf9d05abe23482fb4daa58da0116d171f53

一、设计要求与方案论证 ............................................................................................................... 2

1.1 设计要求: ...................................................................................................................... 2

1.1.1基本要求 .................................................................................................................. 2 1.1.2发挥部分 .................................................................................................................. 2 1.2 系统基本方案选择和论证 ................................................................................................ 2

1.2.1单片机芯片的选择方案和论证: .......................................................................... 2 1.2.2 显示模块选择方案和论证: ................................................................................. 3 1.2.3时钟芯片的选择方案和论证: .............................................................................. 3 1.3 电路设计最终方案决定 ............................................................................................ 3

二、理论分析与计算 ....................................................................................................................... 3

2.1,秒数的产生由定时器T0产生: ................................................................................... 3 三.系统的硬件设计与实现 .............................................................................................................. 4

3.1 电路设计框图: ................................................................................................................ 4 3.2 系统硬件概述: ................................................................................................................ 5 3.3 主要单元电路的设计 ........................................................................................................ 5

3.3.1单片机主控制模块的设计 ...................................................................................... 5 3.3.2显示模块的设计 ...................................................................................................... 6 3.3.3闹钟模块的设计 ...................................................................................................... 8 3.3.4电源稳压模块 .......................................................................................................... 8

四、系统的软件设计 ....................................................................................................................... 9

4.1程序流程框图 ..................................................................................................................... 9 4.2闹钟模块流程图: ........................................................................................................... 10 4.3按键调整模块流程图: ................................................................................................... 10 五、测试方案与测试结果分析 ..................................................................................................... 12

5.1 测试仪器 .......................................................................................................................... 12 5.2软件测试平台 Keil C51 .................................................................................................. 12 5.3 模块测试 .......................................................................................................................... 12

5.3.1显示模块测试 ........................................................................................................ 12 5.4测试结果分析与结论 ....................................................................................................... 13

5.4.1测试结果分析 ........................................................................................................ 13 5.4.2 测试结论 ............................................................................................................... 13

六、作品总结 ................................................................................................................................. 13 参考文献 ......................................................................................................................................... 13 附录一:系统电路图 ..................................................................................................................... 14 附录三:系统C程序 .................................................................................................................... 15

1

一、设计要求与方案论证

1.1 设计要求:

1.1.1基本要求

(1)准确显示:时、分、秒(24小时制) (2)显示星期 (3)显示公历

(4)时间、日期、星期可调节 (5)断电记忆功能 1.1.2发挥部分 (1)闹钟功能 (2)显示阴历 (3)显示24节气 (4)其他

1.2 系统基本方案选择和论证

1.2.1单片机芯片的选择方案和论证:

方案一:

采用89C51芯片作为硬件核心,采用Flash ROM,内部具有4KB ROM 存储空间,能于3V的超低压工作,而且与MCS-51系列单片机完全兼容,但是运用于电路设计中时由于不具备ISP在线编程技术, 当在对电路进行调试时,由于程序的错误修改或对程序的新增功能需要烧入程序时,对芯片的多次拔插会对芯片造成一定的损坏。 方案二:

采用AT89S52,片内ROM全都采用Flash ROM;能以3V的超底压工作;同时也与MCS-51系列单片机完全该芯片内部存储器为8KB ROM 存储空间,同样具有89C51的功能,且具有在线编程可擦除技术,当在对电路进行调试时,由于程序的错误修改或对程序的新增功能需要烧入程序时,不需要对芯片多次拔插,所以不会对芯片造成损坏。 所以选择采用AT89S52作为主控制系统.

2

1.2.2 显示模块选择方案和论证:

方案一:

采用点阵式数码管显示,点阵式数码管是由八行八列的发光二极管组成,对于显示文字比较适合,如采用在显示数字显得太浪费,且价格也相对较高,所以不用此种作为显示. 方案二:

采用LED数码管动态扫描,LED数码管价格适中,对于显示数字最合适,但无法显示图形文字,在显示星期是也只能用数字表示,而且采用动态扫描法与单片机连接时,在编程时比较复杂。所以也不采用了LED数码管作为显示。 方案三:

采用LCD液晶显示屏,液晶显示屏的显示功能强大,可显示文字,图形,显示多样,清晰可见,所以在此设计中采用LCD液晶显示屏.

1.2.3时钟芯片的选择方案和论证:

方案一:

采用DS1302时钟芯片实现时钟,DS1302芯片是一种高性能的时钟芯片,可自动对秒、分、时、日、周、月、年以及闰年补偿的年进行计数,而且精度高,位的RAM做为数据暂存区,工作电压2.5V~5.5V范围内,2.5V时耗电小于300nA.但在,题目中明确规定不能选用不可以使用任何专用的时钟芯片和模块,因此不采用此方案。 方案二:

直接采用单片机定时计数器提供秒信号,使用程序实现年、月、日、星期、时、分、秒计数。采用此种方案可以减少芯片的使用,也可以节约成本。所以采用此方案。

1.3 电路设计最终方案决定

综上各方案所述,对此次作品的方案选定: 采用AT89S52作为主控制系统;采用单片机定时器提供时钟; 液晶显示屏作为显示。

二、理论分析与计算

2.1,秒数的产生由定时器T0产生:

T0置10ms定时初值dc00H(2^16=65536D,dc00H=56320D)

定时时间=(65536-56320)*(1/11.0592)*12=10ms (单片机晶振f0=11.0592Mhz) 用累加的方法让定时时间累加一百次即可产生一秒时间:100*10ms=1000ms=1s

3

2.2. 总天数的算法:首先用if语句判断定义年到输入年之间每一年是否为闰年,是

闰年,该年的总天数为366,否则,为355。然后判断输入的年是否为定义年,若是,令总天数S=1,否则,用累加法计算出定义年到输入年之间的总天数,再把输入年的一月到要输出的月份之间的天数累加起来,若该月是闰年中的月份并且该月还大于二月,再使总天数加1,否则,不加,既算出从定义年一月一日到输出年的该月一日的总天数。

2.3 输出月份第一天为星期几的算法:使总天数除以7取余加2得几既为星期

几,若是7,则为星期日。

2.4. 算出输出月份的完整日历算法:算出输出月份第一天为星期几后,把该日

期以前的位置用空格补上,并总该日起一次输出天数直到月底,该月中的天数加上该月一日为星期几的数字再除以7得0换行,即可完整的输出该月的日历。 5,计算某一天是星期几的算法:蔡勒(Zeller)公式

历史上的某一天是星期几?未来的某一天是星期几?关于这个问题,有很多计算公式(两个通用计算公式和一些分段计算公式),其中最著名的是蔡勒(Zeller)公式。 即:w=y+[y/4]+[c/4]-2c+[26(m+1)/10]+d-1

公式中的符号含义如下,w:星期;c:世纪-1;y:年(两位数);m:月(m大于等于5,小于等于14,即在蔡勒公式中,某年的1、2月要看作上一年的13、14月来计算,比如2003年1月1日要看作2002年的13月1日来计算);d:日;[ ]代表取整,即只要整数部分。(C是世纪数减一,y是年份后两位,M是月份,d是日数。1月和2月要按上一年的13月和 14月来算,这时C和y均按上一年取值。)算出来的W除以7,余数是几就是星期几。如果余数是0,则为星期日。以2049年10月1日(100周年国庆)为例,用蔡勒(Zeller)公式进行计算,过程如下:

蔡勒(Zeller)公式:w=y+[y/4]+[c/4]-2c+[26(m+1)/10]+d-1 =49+[49/4]+[20/4]-2×20+[26× (10+1)/10]+1-1 =49+[12.25]+5-40+[28.6] =49+12+5-40+28 =54 (除以7余5)

即2049年10月1日(100周年国庆)是星期5。

三.系统的硬件设计与实现

3.1 电路设计框图:

4