课程设计---数字万年历(显示温度星期).doc
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1、信息与电子工程学院课程设计报告课 程:设计题目:专 业:班 级:成 员:姓名学号成绩指导老师:答辩日期:目录一、课程设计概述31、课程设计背景32、课程设计内容3二、方案的选择及确定32.1设计思路32.2设计方案32.3 方案比较论证4三、系统硬件设计43.1总体硬件设计43.2 单片机主控制模块的设计53.3 时钟电路模块的设计53.4 温度采集模块设计63.5 功能按钮设计63.6 16*2 LCD1602液晶显示电路设计73.7总体电路图7四、系统软件设计84.1 系统模块的功能分划分84.2 总体程序流程框图94.3 时钟调整时间的流程图94.4 修改键“UP”的功能流程图104.5
2、温度转换流程图11五、系统调试过程13六、遇到的问题及解决方法/总结13七、参考文献13八、附录131、仪器与设备132、元器件清单143、原理图144、PCB图155、实物图156、操作说明书16一、课程设计概述1、课程设计背景随着计算机技术的和控制系统的广泛应用,以及设备向小型化、智能化发展,单片机作为高新技术之一,以其体积小、功能强、价格低、使用灵活等优势,显示出了很强的生命力。进入21世纪以来,开发推出单片机的公司很多,各种高性能单片机芯片市场异常活跃,新技术的不断采用,更加使单片机的种类、性能以及应用领域不断扩大和提高。因其功耗低、超高型、低成本、功能完整,在国内越来越受到用户的重视
3、和广泛使用。2、课程设计内容要求设计的单片机作息时间控制钟完成以下功能:实时显示当前温度;实时显示当前时间;实时显示当前日期;能修改当前时钟二、方案的选择及确定2.1设计思路用STC89C52RC处理产生内部时钟数据或者读取外部时钟数据和采集外部传感器的信息进行处理,并暂时寄存在其内部的储存器中,再通过单片机调用内部RAM的数据并送到LCD或者LED数码管上显示出来。2.2设计方案方案1:单片机一般的工作频率在12MHz左右,而且内部还有定时、计数器,可以产生精确的1S定时,由次可以用定时中断的方式产生精确的1S时间,秒位不断的加1,再设计分、时、星期、日、月、年之间的进制,使产生进位。本方案
4、只需要单片机最小系统加上显示电路,再设计简单的程序算法就可以实现。对于测温电路,可以使用热敏电阻之类的器件利用其感温效应,在将随被测温度变化的电压或电流采集过来,进行A/D转换后,就可以用单片机进行数据的处理。在显示电路上,采用数码管就可以将年月日星期时分秒和室内温度显示出来方案2:万年历时钟采用单片机控制DS1302实时时钟芯片,能达到走时准确且掉电不丢失数据的。DS1302 与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信仅需用到三个口线1 RES( 复位)2 I/O (数据线)3 SCLK(串行时钟)。温度计要灵敏反映室温的变化这样可采用单片机与数字式温度传感器DS18B20通讯,采集温度
5、数字信号进行处理。DS18B20通过一个单线接口发送或接受信息,因此在单片机与DS18B20之间仅需一条连接(加上地线)。在显示电路上,采用16*2的LCD显示。2.3 方案比较论证对于方案1,单片机虽然可以产生精确的秒信号,但是单片机在处理闰年上会比较麻烦,加之一旦单片机断电后,所有的时间都要重新调整。对于测温电路,采用热敏电阻的输出电压-温度特性,要加上A/D转换,温度传感信息才能被单片机所接受,这种设计需要用到A/D转换电路,感温电路比较麻烦。在显示电路上,采用LED数码的话要用到单片机的许多I/O口,甚至I/O不够用,还需要接上其它芯片大量扩展I/O口,这是一个弊处。对于方案2:单片机
6、不用去产生时钟的数据,时钟的数据由DS1302独立产生,并寄存在其内部的寄存器上,单片机可以通过三总线与它通讯,不仅可以对它进行读取实时时钟数据,还可以对它进行编程,设置它的工作模式。单片机只是处理从DS1302读出来的数据并送显示,大大减少了单片机的负担。而且DS1302可以通过后备电池继续工作,内部的时钟还在走,下次启动后不用去调整时钟,方便使用。基于同样的原理,DS18B20也是一个独立的传感器,只要单片机配置它的工作状态后它就可以独立工作,内部已经把模拟信号转换成数字信号,并把数字信号储存在其内部的寄存中。同样,单片机通过单总线与它通讯,可以处理912位的温度数字数据。在显示电路上,采
7、用16*2 LCD液晶显示器,能容纳年月日星期时分秒温度等信息的显示。LCD显示器只需占用11个I/O口就可以工作了,不用其它扩展芯片,总体上使电路简单化。三、系统硬件设计3.1总体硬件设计本方案由STC89C52单片机核心控制模块、液晶显示模块、温度检测模块、按键模块、时钟模块、晶振模块、响铃模块7个部分组成组成。硬件总框图如图3-1所示。STC89C52RC单片机按键模块液晶显示模块响铃模块时钟模块晶振模块温度检测模块图3-1. 硬件总框图3.2 单片机主控制模块的设计STC89C52RC单片机为40引脚双列直插芯片, MCS-51单片机共有4个8位的I/O口(P0、P1、P2、P3),每
8、一条I/O线都能独立地作输出或输入。单片机的最小系统如下图所示,18引脚和19引脚接时钟电路,XTAL1接外部晶振和微调电容的一端,在片内它是振荡器倒相放大器的输入,XTAL2接外部晶振和微调电容的另一端,在片内它是振荡器倒相放大器的输出.第9引脚为复位输入端,接上电容,电阻及开关后够上电复位电路,20引脚为接地端,40引脚为电源端. 如图3.2所示:图3.2 单片机最小系统3.3 时钟电路模块的设计图3.3是 DS1302与单片机的连接,其中Vcc1为后备电源,Vcc2为主电源。在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。DS1302由Vcc1或Vcc2两者中的较大者供电。当Vcc2大于V
9、cc1+0.2V时,Vcc2给DS1302供电。当Vcc2小于Vcc1时,DS1302由Vcc1供电。X1和X2是振荡源,外接32.768KHz晶振。RST是复位/片选线,通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。RST输入有两种功能:首先,RST接通控制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器;其次,RST提供终止单字节或多字节数据的传送手段。当RST为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302进行操作。如果在传送过程中RSTS置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O引脚变为高阻态。上电动行时,在Vcc大于等于2.5V之前,RST必须保持低电平。中有在SCLK 为低电平时,才
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