基于STM32的万年历设计

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STM32 RTC万年历设计

STM32 RTC万年历设计
void USARTx_Receive_Unsized_Date(UsartDate_TypeDef *usart) {
static uint8_t num; //接收计数 uint8_t temp=0; //查询是否发生了空闲中断 if(__HAL_UART_GET_FLAG(usart->huart,UART_FLAG_IDLE) != RESET && \
注意,这部分代码要写在 用户代码区之间,闹钟初始化的部分可以保留在外面,不需要加 入到条件判断语句里面。 到这里,如果断电,在恢复以后时间就可以正常走下去了吗?当然…… 是不可以的!!! 现象是:重新上电后,时分秒的时间是可以继续延续下去,但是日期变成了 2000-01-01 , 为什么??这就需要去追一下初始化的代码了。
如果在日期更新的时候,我们没有重新备份日期到备份寄存器中,那么我们上电读回来的时 间就是我们第一次备份的时间,例如,今天我们备份了日期,然后把板子停电 3 天,三天后 再开启的话,读回来的时间就是今天备份的日期,并不是三天后的日期。
对于这个问题,我们就需要在日期更新和设置日期的时候,都需要把新的日期备份到寄存器 中,做法是在日期更新函数中增加备份代码:
我们需要去查看一下 HAL_RTC_Init(&hrtc)这个函数的代码是实现了什么功能。
在函数结尾,我们看到了上面这一段代码,当调用这个函数的时候就会把日期设置成 2000-01-01 了,找到了原因,我们要怎么改呢?这一段初始化代码什么是规避不了的,那 么我们可以在他执行之后重新把日期设置一下,思路还是利用备份寄存器。 我们可以在初始化时,把日期写到备份寄存中,完善一下之前写的条件初始化程序的内容, 增加日期备份。在这里我们备份的日期仅仅是初始化当时配置的时间,上电后读回来的也是 这个时间,不一定就是正确的!!

基于STM32的智能万年历课程设计说明书

基于STM32的智能万年历课程设计说明书

课程设计说明书设计题目:基于STM32的智能万年历专业:电气工程及其自动化班级:设计人:课程设计任务书学院电气信息系专业电气工程及其自动化一、课程设计题目:基于STM32的智能万年历专题名称:最小应用系统二、课程设计主要参考资料(1)刘火良,杨森.STM32库开发实战指南[M].北京:机械工业出版社.2013.5(2)ADS7943中文参考资料[M/CD].(3)ILI9320控制器中文参考资料[M/CD].三、课程设计应解决主要问题(1)最小应用系统:包括MCU、复位、启动、晶振、电源等。

(2)日历的显示和设置;(3)万年历的算法和实现;(4)定时闹钟功能;(5)无线设置功能。

四、课程设计相关附件(如:图纸、软件等)(1)软件:Keil μVision4(2)开发平台:神州Ⅱ号STM32嵌入式技术开发板五、任务发出日期:课程设计完成日期:指导教师签字:系主任签字:指导教师对课程设计的评语指导教师(签章):日期:摘要单片机应用技术飞速发展,从导弹的导航装置,到飞机上各种仪表的控制,从计算机的网络通讯与数据传输,到工业自动化过程的实时控制和数据处理,以及生活中广泛使用的各种智能IC卡、电子宠物等,从大到国家防卫,小到日常生活,方方面面都离不开单片机。

单片机是集CPU,RAM,ROM,定时,计数和多种接口于一体的微控制器。

它体积小,成本低,功能强,广泛应用于智能产业和工业自动化上。

二十一世纪的今天科技与经济迅速发展,人们的生活节奏变得越来越快,生活水平越来越高,对于生活的品味和质量的要求也更高。

人们不再满足于只能提供简单计时功能的时钟,希望在能保证计时精确的基础上能多添加一些其他功能,诸如日历、定时等。

本文主要介绍了以STM32F103VCT6开发板为核心部件来设计的一款万年历,以其内部的RTC时钟模块作为时钟,用TFTLCD液晶显示器作为显示模块,时钟电路能准确提供24小时制时间、平年闰年的判断以及定时。

基于单片机的万年历设计

基于单片机的万年历设计

一、引言万年历是一种显示当前日期和时间的器件或软件。

随着科技的发展,电子产品普及率愈来愈高,基于单片机的万年历设计成为了一种非常受欢迎的设计方案。

本文将介绍一种基于单片机的万年历设计。

二、设计原理1.显示模块:采用液晶显示屏作为显示模块,可以显示日期、时间等信息。

2.时钟模块:基于RTC(实时时钟)模块,用于获取当前日期和时间。

3.按键模块:采用按键模块作为输入模块,用于设置日期和时间、切换显示模式等。

4.控制模块:基于单片机,用于控制各个模块的工作,并进行相关的计算和显示。

三、硬件设计1.单片机选择在本设计中,选择了一款常用的单片机,STM32F103C8T6、它具有低功耗、高性能的特点,并且具备丰富的外设接口,非常适合用来设计万年历。

2.RTC模块选择在本设计中,选择了一款常用的RTC模块,DS1302、它具有低功耗、稳定性好的特点,并且具备SPI接口,非常适合用来获取当前日期和时间。

3.液晶显示屏选择在本设计中,选择了一款常用的液晶显示屏,1602液晶显示屏。

它具有较大的屏幕尺寸、低功耗的特点,并且可以显示多行字符,非常适合用来显示日期、时间等信息。

4.按键模块选择在本设计中,选择了一款常用的按键模块,4x4按键模块。

它具备4行4列的按键布局,可以满足设置日期和时间、切换显示模式等功能的需求。

五、软件设计1.初始化设置在软件设计中,首先需要对各个硬件模块进行初始化设置。

2.获取当前日期和时间使用RTC模块获取当前日期和时间,并将其存储在相应的变量中。

3.显示日期和时间使用液晶显示屏将当前日期和时间显示出来。

4.设置日期和时间通过按键模块获取用户的输入,并将对应的日期和时间设置到RTC模块中。

5.切换显示模式通过按键模块获取用户的输入,并根据用户的选择切换不同的显示模式,例如切换到年模式、月模式、日模式等等。

六、总结通过以上的设计,基于单片机的万年历完成了日期和时间的获取、显示和设置等功能。

基于STM32的智能万年历设计方案

基于STM32的智能万年历设计方案

基于STM32的智能万年历设计方案1.课程设计任务1.1 课程设计目的(1)学习万年历的原理,学会定时器、触摸屏在万年历中的应用。

(2)通过万年历的制作使学生熟练掌握所学的相关知识内容,并培养学生工程设计的一般方法和技巧。

1.2 设计要求:独立思考、共同合作、保质保量、按时完成。

1.3 技术要求:(1)系统组成系统选用STM32F103单片机为微处理器,使用开发板上具有的按键、指示灯、触摸屏和串口等实现万年历的功能。

(2)实现功能:1)日历、时间的调整,通过按键切换实现对年月日时分秒的调整控制,可以设置每一部分的初始值。

2)具备闰年的自动调整功能3)具有定时闹钟功能:通过按键/触摸屏设置定时时间。

定时时间到,蜂鸣器发出鸣叫声,维持5S。

4)上位机功能:可以把单片机的时间数据通过串口或者USB传送至上位机。

5)无线设置功能:通过远程设置万年历。

(3)模块组成:STM32 单片机最小应用系统;设置显示模块;闹钟模块;时间运行模块等;1.4 解决的主要问题:(1)最小应用系统设计:设计STM32的最小应用系统,包括MCU、复位、启动、晶振、电源等。

(2)日历的显示和设置;(3)万年历的算法和实现;(4)定时闹钟功能;(5)无线设置功能。

1.5 两周时间安排(1)第一周:星期一:布置设计任务,收集相关资料。

星期二:确定设计方案星期三:软、硬件的总体设计星期四、五、六、日:上机调试(2)第二周星期一、二、三:上机调试星期四:完成设计报告。

星期五:17:00之前上交课程设计报告。

2 总体方案设计2.1 整体方案设计2.2 模块工作原理2.2.1 最小应用系统模块最小应用系统包括MCU和电源、复位、晶振、启动等,该系统可以接收数据传给上位机,通过上位机将数据传输到显示屏上显示数据,也可以通过改变数据让其调整显示屏上的数据。

另外它能使蜂鸣器发声。

2.2.2 基础配置模块基础配置模块实现对SysClock、RCC、GPIO、EXTI、NVIC、Timer、USART 等功能模块进行基础配置,设置其输入输出方式、速度及其它专属配置,并使能需要的管脚及外设,设置中断。

(完整word版)基于STM32的万年历设计

(完整word版)基于STM32的万年历设计

基于STM32的万年历设计班级:姓名:学号:成绩:电子通信工程系题目:基于STM32的万年历设计前言:随着科技的快速发展,时间的流逝,至从观太阳、摆钟到现在电子钟,人类不断研究,不断创新纪录。

美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能的低功耗实时时钟电路DS12C887。

它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,还具有闰年补偿等多种功能,而且DS12C887的使用寿命长,误差小。

对于数字电子万年历采用直观的数字显示,可以同时显示年、月、日、周日、时、分、秒和温度等信息,还具有时间校准等功能。

该电路采用AT89S52单片机作为核心,采用数字式温度传感器DS18B20提取外界温度,功耗小,能在3V的低压工作,电压可选用3~5V电压供电。

进入新世纪LCD显示屏的技术和产业都取得了长足的发展,作为重要的现代信息发布媒体之一,LCD显示屏在证券交易、金融、交通、体育、广告等领域被广泛的应用。

伴随社会信息化进程的推进,LCD显示屏技术也在不断的推陈出新,应用领域愈加广阔。

基于STM32的LCD显示可以更好的满足各种需求,也更便于操作和实现。

现基于STM32在液晶显示屏幕上显示文本及图形。

目前,显示技术和显示工业的发展迅速。

显示技术是传递视觉的信息技术。

液晶显示器件LCD 是当今最有发展前途的一种平板显示器件,它具有很多独到的优异特性。

它具有显示信息多、易于多彩化、体积小、重量轻、功耗低、寿命长、价格低、无辐射、无污染、接口控制方便等优点。

截至目前,我国在液晶显示取得较大进步,我国LCD产业已经走过了近30年的历程.经历几次大的投资浪潮之后,我国内地已经成为世界最大的TN-LCD(扭曲液晶显示器)生产基地和主要的STN-LCD(超扭曲液晶显示器)生产基地,并且从2003年开始,涉足TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)领域.本课题设计采用STM32F103VE开发板,实现在LCD显示屏上显示由按键可操控的万年历功能。

万年历

万年历

基于STM32万年历设计一、课题研究背景和意义1.1课题研究背景C教学起步的背景 1996年,国外计算机产业界正在全面兴起面向对象编程与设计的热潮,其主要工具就是C。

C在数据类型的安全上,弥补了C的不足,克服了C的种种安全隐患,用C开发的产品正在稳步上市,并开始超过了C。

C的开发工具正在稳步推出,在Windows环境下的两个主要C开发工具——Borland C++ Builder4.0和Microsoft Visual C++6.0标志着C开发工具已经成熟。

1.2课题研究意义二十一世纪是数字化技术高速发展的时代,而单片机在数字化高速发展的时代扮演着极为重要的角色。

电子万年历的开发与研究在信息化时代的今天亦是当务之急,因为它应用在学校、机关、企业、部队等单位礼堂、训练场地、教学室、公共场地等场合,可以说遍及人们生活的每一个角落。

由于社会对信息交换不断提高的要求及高新技术的逐步发展,促使电子万年历发展并且投入市场得到广泛应用。

二、系统总体设计本系统以STM32为控制核心,通过与DS1302和DS18B20通信获取实时时间和实时环境温度,并将得到的数据通过1602液晶显示出来,同时通过相应的按键调整相应的值。

因此本设计可分为一下模块:显示模块、实时时间计算模块、实时环境温度采集模块、报警模块、设置模块(时间设置模块、最高温度设置模块、闹钟设置模块)。

2.1 液晶显示模块方案(1):数码管是利用发光二极管的特性组合而成数字显示器件,通过控制相应的二极管的状态显示相应的数字。

要使数码管正常显示就得有驱动电路驱动相应的段码,数码管的现实方式可分为静态显示和动态显示,静态显示方式只适合显示单个的数字,因此本设计应采用动态显示方式。

由于动态显示方式利用的是人眼视觉暂留的特性,扫描的时间应不大于20毫秒,占用系统资源大,而且显示的个数和字型有限,在本设计中不易采用。

方案(2):1602液晶也叫1602字符型液晶它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块它有若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符。

基于单片机的万年历设计仿真制作论文

基于单片机的万年历设计仿真制作论文

摘要:随着科技的不断发展,单片机在各个领域的应用越来越广泛。

其中,基于单片机的万年历设计是一项非常有实际意义的项目。

本论文通过仿真和制作的方式,设计了一个基于单片机的万年历系统,并对其进行了详细的介绍和分析。

该系统具有显示年、月、日等功能,能够自动识别闰年,并能够自动调整日期。

通过本论文的研究,可以对基于单片机的万年历设计有一个更加深入的了解,并为相关领域的应用提供参考。

关键词:单片机;万年历;仿真;制作一、引言随着信息技术的迅速发展,人们对计算机和电子产品的需求越来越大。

而单片机则是当今电子技术领域中一种非常重要的器件,其应用范围非常广泛。

单片机以其简单的结构和强大的功能,成为了各个领域研究和应用的热点。

其中,基于单片机的万年历设计是一项非常有实际意义的项目。

本论文将通过仿真和制作的方式,设计并实现一个基于单片机的万年历系统。

二、设计原理三、系统设计系统设计包括硬件设计和软件设计两部分。

硬件设计:硬件设计主要包括单片机控制器、液晶显示屏、按键等部分。

单片机控制器采用XX型号的单片机,具有较高的运算能力和存储空间。

液晶显示屏则采用XX型号的液晶屏,具有较高的分辨率和显示效果。

按键部分采用XX型号的按键开关。

软件设计:软件设计主要包括单片机程序的编写和逻辑设计。

其中,编写的程序主要负责接收按键输入、对日期进行计算和调整,并将结果显示在液晶屏上。

逻辑设计则是对系统的各个模块进行相应的设计和调试。

四、系统制作系统制作包括原理图设计、电路板制作和程序烧录等步骤。

原理图设计主要是根据硬件设计部分的要求进行设计,然后利用电路板制作设备将其制作成实际的电路板。

程序烧录则是将软件设计部分编写好的程序烧录到单片机控制器上。

五、系统仿真系统仿真是通过软件仿真来验证系统设计的正确性和可靠性。

利用专门的仿真软件,将系统的各个部分进行模块化的仿真和测试,并进行相应的修正和调试。

六、结果与分析通过系统的制作和仿真测试,我们可以看到,基于单片机的万年历系统能够准确显示年、月、日,能够自动识别闰年,并能够自动调整日期。

STM32实现万年历..

STM32实现万年历..

STM32学习笔记一竹天笑实现的功能:1、日历功能。

2、数字和模拟时钟功能。

图1(为LCD截屏保存在SD卡中的图像)最终界面如下,但还存在不少漏洞。

1、没有更改时间的设置;2、只有节气显示没有节假日显示3、背景不是用uCGUI画的,是在PS中画好然后存在SD卡中,然后显示的BMP 格式图像。

要点分析:1、STM32自带了RTC时钟计数器,从0开始计数到232。

每一个计数代表秒计数,每六十个计数代表分计数,以此类推。

24(小时)*60(分钟)*60(秒钟)=86400代表一天的计数时间。

假设当前计数为count,count/86400得到计数的天数,根据这个得到年月日。

Count%86400得到时分秒。

2、一些根据1中得到的年月日时分秒,进行计算的程序有:阳历转阴历,闰年判断,节气判断,星期几计算,当前月有多少天等等。

3、模拟时钟的绘制:时钟指针运动算法、屏幕重绘方法、RTC消息、画笔/画刷等。

指针运动算法和屏幕重绘方法是本程序主要难点所在。

(以下参照百度文库之模拟时钟)不论何种指针,每次转动均以π/30弧度(一秒的角度)为基本单位,且都以表盘中心为转动圆心。

计算指针端点(x, y)的公式如下:x =圆心x坐标+ 指针长度* cos (指针方向角)y =圆心y坐标+ 指针长度* sin (指针方向角)注意,指针长度是指自圆心至指针一个端点的长度(是整个指针的一部分),由于指针可能跨越圆心,因此一个指针需要计算两个端点。

由于屏幕的重绘1秒钟一次,如果采用全屏删除式重绘则闪烁十分明显,显示效果不佳。

本程序采用非删除式重绘,假定指针将要移动一格,则先采用背景色(这里是白色)重绘原来指针以删除原来位置的指针,再采用指针的颜色在当前位置绘制指针(如果指针没有动,则直接绘制指针,此句在程序中被我删除,具体原因,为数据截断导致一些误差)。

另外,秒表为RTC一秒钟定时计数。

程序分析:uCGUI+uCOS,一共三个任务:主处理任务、触摸屏任务、秒更新任务。

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基于STM32的万年历设计基于STM32的万年历设计班级:姓名:学号:成绩:电子通信工程系题目:基于STM32的万年历设计前言:随着科技的快速发展,时间的流逝,至从观太阳、摆钟到现在电子钟,人类不断研究,不断创新纪录。

美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能的低功耗实时时钟电路DS12C887。

它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,还具有闰年补偿等多种功能,而且DS12C887的使用寿命长,误差小。

对于数字电子万年历采用直观的数字显示,可以同时显示年、月、日、周日、时、分、秒和温度等信息,还具有时间校准等功能。

该电路采用AT89S52单片机作为核心,采用数字式温度传感器DS18B20提取外界温度,功耗小,能在3V的低压工作,电压可选用3~5V电压供电。

进入新世纪LCD显示屏的技术和产业都取得了长足的发展,作为重要的现代信息发布媒体之一,LCD显示屏在证券交易、金融、交通、体育、广告等领域被广泛的应用。

伴随社会信息化进程的推进,LCD显示屏技术也在不断的推陈出新,应用领域愈加广阔。

基于STM32的LCD显示可以更好的满足各种需求,也更便于操作和实现。

现基于STM32在液晶显示屏幕上显示文本及图形。

目前,显示技术和显示工业的发展迅速。

显示技术是传递视觉的信息技术。

液晶显示器件LCD是当今最有发展前途的一种平板显示器件,它具有很多独到的优异特性。

它具有显示信息多、易于多彩化、体积小、重量轻、功耗低、寿命长、价格低、无辐射、无污染、接口控制方便等优点。

截至目前,我国在液晶显示取得较大进步,我国LCD产业已经走过了近30年的历程.经历几次大的投资浪潮之后,我国内地已经成为世界最大的TN-LCD(扭曲液晶显示器)生产基地和主要的STN-LCD(超扭曲液晶显示器)生产基地,并且从2003年开始,涉足TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)领域.本课题设计采用STM32F103VE开发板,实现在LCD显示屏上显示由按键可操控的万年历功能。

本实验用到的硬件部分主要有STM32开发板、USB线、LCD液晶模块,在LCD显示屏上显示相关内容。

综上所述万年历应具有读取方便、显示直观、功能多样、电路简洁等诸多优点,符合电子仪器仪表的发展趋势,具有广阔的市场前景。

本课题利用 STM32 的 RTC 实现一个简易的电子时钟,在液晶显示屏中显示时间值。

显示时间格式为XX:XX:XX(时:分:秒),当时间计数为: 23: 59: 59 时将刷新为: 00: 00: 00。

1.功能描述1.1设计要求1.具有数字时钟功能。

2.具有简单日历功能。

3.具有手动校准时间功能。

4.具有闰年识别功能。

1.2 RTC(实时时钟)简介实时时钟是一个独立的定时器。

RTC 模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。

修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。

RTC 模块和时钟配置系统(RCC_BDCR 寄存器)是在后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后 RTC 的设置和时间维持不变。

系统复位后,禁止访问后备寄存器和 RTC,防止对后备区域(BKP)的意外写操作。

执行以下操作使能对后备寄存器和 RTC 的访问:1.设置寄存器 RCC_APB1ENR 的 PWREN 和 BKPEN 位来使能电源和后备接口时钟。

2.设置寄存器 PWR_CR 的 DBP 位使能对后备寄存器和 RTC 的访问。

当我们需要在掉电之后,又需要 RTC 时钟正常运行的话,单片机的 VBAT脚需外接3.3V 的锂电池。

当我们重新上电的时候,主电源给 VBAT 供电,当系统掉电之后 VBAT 给 RTC 时钟工作, RTC 中的数据都会保持在后备寄存器当中。

野火STM32 开发板的 VBAT 引脚接了 3.3V 的锂电。

3.STM32自带了RTC时钟计数器,从0开始计数到232。

每一个计数代表秒计数,每六十个计数代表分计数,以此类推。

24(小时)*60(分钟)*60(秒钟)=86400代表一天的计数时间。

假设当前计数为count,count/86400得到计数的天数,根据这个得到年月日。

Count%86400得到时分秒。

4.根据1中得到的年月日时分秒,进行计算的程序有:闰年判断,星期几计算,当前月有多少天等等。

另外,秒表为RTC一秒钟定时计数1.3设计方案的选择1.3.1可选择的芯片方案整个系统用STM32F103VE单片机作为中央控制器,由单片机执行采集内部RTC值,时钟信号通过单片机I/O口传给LCD12864,单片机模块控制驱动模块驱动显示模块,通过显示模块来实现信号的输出、LCD12864的显示及相关的控制功能。

系统设有按键模块用于对时间进行调整及扩展多个小键盘。

方案一:采用89C51芯片采用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芯片片内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。

不使用时钟芯片,而直接用AT89S52单片机来实现电子万年历设计。

AT89S52是一种带8K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。

单片机的可擦除只读存储器可以反复擦写1000余次。

由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89S52是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。

若采用单片机计时,利用它的一个16位定时器/计数器每50ms产生一个中断信号,中断20次后产生一个秒信号,然后根据时间进制关系依次向分、时、日、星期、月、年进位。

这样就实现了直接用单片机来实现电子万年历设计。

方案三:采用STM32单片机STM32是一个低功耗,高性能32位单片机,片内含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器。

主要性能有:与MCS-51单片机产品兼容、全静态操作:0Hz~33Hz、三级加密程序存储器、32个可编程I/O口线、三个16位定时器/计数器、八个中断源、全双工UART串行通道、掉电后中断可唤醒、看门狗定时器、双数据指针、掉电标识符、易编程。

从单片机芯片主要性能角度出发,本数字电子钟单片机芯片选择设计采用方案采用STM32F103VE。

1.3.2 显示模块选择方案和论证:方案一:采用ILI9341LED液晶显示屏采用LED液晶显示屏,液晶显示屏的显示功能强大,可显示大量文字,图形,显示多样,清晰可见,显示质量高,没有电磁辐射,可视面积大,应用范围广,画面效果好,数字式接口,匀称小巧,功耗小。

方案二:采用点阵式数码管显示动态显示,即各位数码管轮流点亮,对于显示器各位数码管,每隔一段延时时间循环点亮一次。

利用人的视觉暂留功能可以看到整个显示,但须保证扫描速度足够快,人的视觉暂留功能才可察觉不到字符闪烁。

显示器的亮度与导通电流、点亮时间及间隔时间的比例有关。

调整参数可以实现较高稳定度的显示。

动态显示节省了I/O口,降低了能耗。

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,所以也不用此种作为显示.方案三: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,而且采用动态扫描法与单片机连接时,占用的单片机口线少。

从节省单片机芯片I/O口和降低能耗角度出发,本数字电子钟数码管显示选择设计采用方案一,既ILI9341LED显示。

1.3.3时钟芯片的选择方案和论证:方案一:直接采用单片机定时计数器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。

采用此种方案虽然减少芯片的使用,节约成本,但是,实现的时间误差较大。

所以不采用此方案。

方案二:采用DS1302时钟芯片实现时钟采用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.方案三:采用STM32的RTC定时器由于STM32自带了实现计时功能的RTC时钟计数器,可以直接使用。

1.3.4电路设计最终方案综上各方案所述,对本课题方案选定: 采用STM32F103VE作为主控制芯片; STM32自带的RTC提供时钟;LCD液晶显示作为显示。

1.4电源电路本设计所需电源电压为直流、电压值大小5V的电压源。

从硬件实物设计简易程度与经费方面考虑,用两节电压值大小2.5V干电池与电路电压源引脚相连接即可达到硬件设计要求。

即本设计可采用两节电压值大小2.5V干电池做硬件电路电压源。

为了方便改写程序,本次实验采用USB线连接电脑进行操作。

1.5按键电路本设计所需按键用于进行显示时间的调整与设置扩展的小键盘。

单片机芯片4个I/O口可与按键直接相连,通过编程,单片机芯片即可控制按键接口电平的高低,即按键的开与关,以达到用按键进行显示时间的调整与设置扩展的小键盘的设计要求。

2.硬件设计2.1设计组成框图电脑USB线图 设计的组成框图 2.2 STM32F103VE 实验板STM32F103系列属于中低端的32位ARM 微控制器,该系列芯片是意法半导体(ST )公司出品,其内核是Cortex-M3。

该系列芯片按片内Flash 的大小可分为三大类:小容量(16K 和32K )、中容量(64K 和128K )、大容量(256K 、384K 和512K )。

芯片集成定时器,CAN ,ADC ,SPI ,I2C ,USB ,UART ,等多种功能。

分为三大类: LD(小于64K), MD (小于256K ), HD (大于256K ), STM32F103VET6类属第三类。

STM32F103ZET6芯片介绍:●基于ARM Cortex-M3核心的32 位微控制器,LQFP-144封装.●512K 片内FLASH (相当于硬盘),64K 片内RAM (相当于内存) ,片内FLASH 支持在线编程(IAP).●高达72M 的频率,数据,指令分别走不同的流水线,以确保 CPU 运行速度达到最大化 .●通过片内BOOT 区,可实现串口下载程序(ISP).●片内双RC 晶振,提供8M 和32K 的频率.●支持片外高速晶振(8M),和片外低速晶振(32K).其中片外低速晶振可用于 CPU 的实时时钟,带后备电源引脚,用于掉电后的时钟行走.●42个16位的后备寄存器(可以理解为电池保存的RAM),利用外置的纽扣电池,和实现掉电数据保存功能.●支持 JTAG,SWD 调试.配合廉价的J-LINK,实现高速低成本的开发调试方STM32开发板LCD 液晶模块按键 区案。

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