基于单片机的电子音乐门铃设计说明书.doc
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1、电子音乐门铃的设计 目 录一、设计目的二、设计任务三、设计要求四、设计步骤(流程)五、设计原理六、设计内容 6.1硬件设计 6.2单片机引脚说明 6.3主要电路设计 6.3.1时钟电路 6.3.2复位电路 6.3.3功率放大电路 6.4软件设计 6.4.1音乐符设计 6.4.2程序设计 6.4.3程序流程图 6.4.4仿真界面图 6.5.5编程七、设计小结 参考文献一、设计目的: 1、动手焊接单片机硬件电路板,增进对单片机的感性认识,加深对单片机理论方面的理解。 2、了解单片机的内部功能模块的应用。 3、了解和掌握单片机应用系统的硬件设计和制作过程、方法及实现。二、设计任务: 1、了解单片机的
2、组成结构,设计相关电路原理图; 2、根据原理图焊接硬件电路。 3、实现所要求的功能。三、设计要求: 1、要求理解单片机的组成结构; 2、根据给出的主要芯片,设计相关电路原理图; 3、焊接电路板,检测并调试。四、设计步骤(流程): 1、根据电子音乐门铃原理设计相关电路图; 2、焊接电路板; 3、编写程序、检测并调试。五、设计原理: 音乐是由音符组成,不同的音符是由相应频率的振动产生。产生不同的音频需要有不同固定周期的脉冲信号。要产生音频脉冲,只要算出某一音频的周期T(1f) ,然后将此周期T除以2,即为半周期的时间。我们利用单片机的内部定时器TO,使其工作在计数器模式MODEl下初始化适当的计数
3、值THO及TLO以计时这个半周期时间。每当计时时间到后就将输出脉冲的P1.0口反相。然后重复计时此半周期时间,再对P1.0口反相,就可在单片机Pl.0引脚上得到此频率的脉冲。P1.0引脚脉冲接LM386作音频功放,然后辅出到扬声器,从而发出美妙的乐音。 例如设单片机晶振为12MHz,每计数一次用时1s。我们要产生f低音DO,其频率为392Hz,周期T=1392=2551s,半周期时间为1276s。因此计数器应每计数1276次时将P1.0口反相, 即计数初值应设定为(THxTLx)=一1276=64260,就可得到低音D0。P3.5口作为控制门铃的按钮,每按一次,产生的电子乐音就改变一次,按完6
4、次,再重复循环。6首歌曲分别为生日快乐、两只老虎 、三只小猫、哈巴狗 、不倒翁 、妹妹背着洋娃娃 。六、设计内容: 传统的电子音乐门铃通常采用分立元件或专用的音乐IC制作。本文介绍一个用AT89C51单片机设计的电子音乐门铃,仅需AT89C51单片机最小系统再加一片LM386做音频小功放驱动扬声器发声。客人来访时,按一下按钮,门铃就会奏出优美的电子音乐声;再按一下,门铃又会奏出下一首电子音乐声音共可以奏出六首不同旋律的歌曲。6、1硬件设计 电子音乐门铃设计系统以AT89C51单片机为核心加上外围电源时钟电路、LM386功放电路及扬声器电路组成。ATMEL公司生产的AT89C51单片机是一种低功
5、耗且电压性能高的8位单片机,内部除CPU外,还包括128字节RAM,4个8位并行I/O口,5个中断优先级,2层中断嵌套,2个16位可编程计数器,片内集成4k字节可改变程序FLASH,具有低功耗、速度快、程序擦写方便等优点,完全满足本系统设计需要,系统通过P1.0连接功放电路从而驱动扬声器产生电子乐声,P3.5口接门铃按键。 电子音乐门铃的电路连接图如下图1所示:6.2单片机引脚说明 AT89C51单片机是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片,引脚分布可如下图2所示:图2 AT89C51单片机引脚分布图 P0.0P0.7 P0口8位双向线(在引脚的3239号端子); P1.0P1.7 P1口8位
6、双向线(在引脚的18号端子); P2.0P2.7 P2口8位双向线(在引脚的2128号端子); P3.0P3.7 P3口8位双向线(在引脚的1017号端子)。1)P0口有三个功能: 外部扩展存储器时,当作数据总线(如图中的D0D7为数据总线接口) 外部扩展存储器时,当作地址总线(如图中的A0A7为地址总线接口) 不扩展时,可作一般的I/O口使用,但内部无上拉电阻,作为输入输出时应在外部接上拉电阻。2)P1口功能 P1口只作I/O口使用,其内部有上拉电阻。3)P2口功能 扩展外部存储器时,当作地址总线使用; 作一般I/O口使用,其内部有上拉电阻。4)P3口功能 除了作为I/O口使用外(其内部有上
7、拉电阻),还有一些特殊功能,由特殊寄存器来设置。 当作为输入时,上拉电阻将其电位拉高,若输入为低电平则可提供电流源,所以如果P0口作为输入时,或处在高阻抗状态,只有外接一个上拉电阻才能有效。5)ALE/PROG地址锁存控制信号 在系统扩展时,ALE用于控制把P0口的输出低8位地址送锁存器锁存起来,以实现低位地址和数据的隔离。 PROG为编程脉冲的输入端,在AT89C51单片机内部有一个4kB的程序存储器(ROM),ROM的作用就是用来存放用户需要执行的程序。我们如何把编写好的程序存入这个ROM中的呢?实际上是通过编程脉冲输入采能写进去,而这个脉冲的输入端口就是PROG。6)PSEN外部程序存储
8、器读选通信号 在读外部ROM时PSEN低电平有效,以实现外部ROM单元的读操作: 内部ROM读取时,PSEN不动作; 外部ROM读取时,在每个机器周期会动作两次; 外部RAM读取时,两个PSEN脉冲被跳过不会输出; 外接ROM时,与ROM的OE脚相接。7)EA/VPP访问程序存储器控制信号 接高电平时:CPU读取内部程序存储器(ROM) 接低电平时:CPU读取外部程序存储器(ROM)。8031单片机内部是没有ROM的,因此在应用8031单片机时,这个脚时一直接低电平的。8)RST复位信号 当输入的信号连续2个机器周期以上高电平时即为有效,用以完成单片机的复位初始化操作,当复位后程序计数器PC=
9、0000H,即复位后将从程序存储器的0000H单元读取第一条指令码。9)XTAL1和XTAL2 外接晶振引脚。当使用芯片内部时钟时,此二引脚用于外接石英晶体和微调电容;当使用外部时钟时,用于接外部时钟脉冲信号。10)VCC 电源+5V输入11)GND 接地6.3主要电路设计 AT89C51是片内有ROM/EPROM的单片机,因此,这种芯片构成的系统简单、可靠。本设计利用单片机芯片构成应用系统时,主要是将单片机街上时钟电路和复位电路。其应用特点: 有可供用户使用的大量I/O线 内部存储器容量有限 应用系统开发具有特殊性6.3.1时钟电路 AT89C51虽然有内部振荡电路,但要形成时钟,必须外部附
10、加电路。AT89C51单片机的时钟产生方法有两种:内部时钟方式和外部时钟方式。 本设计采用最常用的内部时钟方式,即用外接晶体和电容组成的并联谐振回路。震荡晶体可在1.2MHZ到12MHZ之间选择。电容值无严格要求,单电容取值对振荡频率输出的稳定性、大小、振荡电路起振速度有少许影响,CX1、CX2可在20pF到100pF之间取值,但在60pF到70pF时振荡器有较高的频率稳定性。所以本设计中,震荡晶体频率选择12MHZ,电容选择20pF。 在设计印刷电路板时,晶体和电容应尽可能靠近单片机芯片安装,以减少寄生电容,更好的保证振荡器稳定和可靠工作。6.3.2复位电路 AT89C51的复位是由外部的复
11、位电路来实现的。复位引脚RST通过一个施密特触发器来抑制噪声。在每个机器周期的S5P2,施密特触发器的输出电平由复位电路采样一次,然后才能得到内部复位操作所需要的信号。复位电路通常采用上电自动复位和按钮复位两种方式。 最简单的上电自动复位电路中上电自动复位是通过外部复位电路的电容充电来实现的。只要VCC的上升时间不超过1ms,就可以实现自动上电复位。时钟频率采用12MHZ时C取10F,R取1k。本设计就是用上电复位。 复位时,ALE和PSEN成输入状态,片内RAM不受复位影响;复位后,PC指向0000H,单片机从起始地址0000H开始执行程序。所以单片机运行出错或进入死循环,可按复位键重新启动
12、。在次单片机中,没有完全使用这些默认值,而是通过在程序中对单片机进行初始化。复位电路采用的是简单的上电复位电路,此电路要求要保证在RESET引脚上提供10毫秒以上稳定的高电压。这种上电复位利用电容器充电来实现。当加电时,电容C充电,电路有电路流过,构成回路,在电阻R上产生压降,RESET引脚为高电平;当电容C充满电后,电路相当于断开,RESET的电位与地相同,复位结束。复位时间与充电的时间有关,充电时间越长复位时间越长,增大电容或增大电阻都可以增加复位时间。6.3.3功率放大电路 LM386是音频功率放大器。输入端以地位参考,同时输出端以地位参考,被自动偏置到电源电压的一半,在5V电源电压下,
13、它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。本实验采用LM386的封装形式8引线双列直插式。6.4软件设计6.4.1音乐符设计 首先建立音乐,把音乐的音符找出。建立各个音符的定时常数T值表,编写程序时我们把T值表按顺序建立在“TABLE”栏。每个发音符使用一个字节,字节的位(简谱码)代表音符的节拍。如果1拍为0.4秒,4分之一秒就是0.4秒。只要设定延时时间就求得节拍的时间。假设4分之一为1DELAY,则一拍应为4DELAY,依次类推。所以只要求出4分之一的DELAY时间。其余的节拍就是它的倍数。4分之一拍的延时在此我们设为125ms,节拍码如表: 表 1 音符对应的简谱
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