基于单片机的电子时钟设计和实现
基于51单片机的多功能电子钟设计

基于51单片机的多功能电子钟设计1. 本文概述随着现代科技的发展,电子时钟已成为日常生活中不可或缺的一部分。
本文旨在介绍一种基于51单片机的多功能电子钟的设计与实现。
51单片机因其结构简单、成本低廉、易于编程等特点,在工业控制和教学实验中得到了广泛应用。
本文将重点阐述如何利用51单片机的这些特性来设计和实现一个具有基本时间显示、闹钟设定、温度显示等功能的电子钟。
本文的结构安排如下:将详细介绍51单片机的基本原理和特点,为后续的设计提供理论基础。
接着,将分析电子钟的功能需求,包括时间显示、闹钟设定、温度显示等,并基于这些需求进行系统设计。
将详细讨论电子钟的硬件设计,包括51单片机的选型、时钟电路、显示电路、温度传感器电路等。
软件设计部分将介绍如何通过编程实现电子钟的各项功能,包括时间管理、闹钟控制、温度读取等。
本文将通过实验验证所设计的电子钟的功能和性能,并对实验结果进行分析讨论。
通过本文的研究,旨在为电子钟的设计提供一种实用、经济、可靠的方法,同时也为51单片机的应用提供一个新的实践案例。
2. 51单片机概述51单片机,作为一种经典的微控制器,因其高性能、低功耗和易编程的特性而被广泛应用于工业控制、智能仪器和家用电器等领域。
它基于Intel 8051微处理器的架构,具备基本的算术逻辑单元(ALU)、程序计数器(PC)、累加器(ACC)和寄存器组等核心部件。
51单片机的核心是其8位CPU,能够处理8位数据和执行相应的指令集。
51单片机的内部结构主要包括中央处理单元(CPU)、存储器、定时器计数器、并行IO口、串行通信口等。
其存储器分为程序存储器(ROM)和数据存储器(RAM)。
程序存储器通常用于存放程序代码,而数据存储器则用于存放运行中的数据和临时变量。
51单片机还包含特殊功能寄存器(SFR),用于控制IO端口、定时器计数器和串行通信等。
51单片机的工作原理基于冯诺伊曼体系结构,即程序指令和数据存储在同一块存储器中,通过总线系统进行传输。
基于单片机电子时钟的设计与实现

基于单片机电子时钟的设计与实现一、设计目标设计一个基于单片机的电子时钟,能够准确显示时间并能够进行设置和调整。
二、硬件设计1.时钟部分:采用晶振芯片提供准确的时钟信号2.数码管显示部分:使用共阴数码管进行数字显示3.按键部分:设计几个按键用于设置和调整时间4.电源部分:采用直流电源供电三、软件设计1.功能设计a.时间设置功能:通过按键可以设置当前的时间,包括小时、分钟和秒钟。
b.时间调整功能:通过按键可以调整当前的时间,包括小时、分钟和秒钟。
c.时间显示功能:通过数码管可以实时显示当前的时间。
2.代码实现以C语言为例,以下是一个基于单片机的电子时钟的代码实现示例:```c#include <reg51.h>sbit DS18B20=P1^3; // 定义18B20数据线接口sbit beep=P2^3; // 定义蜂鸣器接口unsigned char hour,min,sec; // 定义小时、分钟、秒钟变量//函数声明void Delay_1ms(unsigned int count);bit Ds18b20Init(;unsigned char Ds18b20ReadByte(;void ReadTime(;void WriteTime(;void DisplayTime(;//主函数void mainP2=0x00;WriteTime(; // 写入时间while(1)ReadTime(; // 读取时间DisplayTime(; // 显示时间Delay_1ms(1000); // 延时1秒}//毫秒延时函数void Delay_1ms(unsigned int count) unsigned int i, j;for(i=0; i<count; i++)for(j=0; j<1275; j++);//18B20初始化函数bit Ds18b20Initbit presence;DS18B20=0;Delay_1ms(100); // 延时450us~1000us DS18B20=1;Delay_1ms(10); // 延时15us~60us presence=DS18B20;Delay_1ms(30); // 延时60us~240us return presence;//18B20读取字节函数unsigned char Ds18b20ReadByte unsigned char i, dat;for(i=0; i<8; i++)DS18B20=0;//主机发起读时序_nop_(; // 延时1us_nop_(; // 延时1us_nop_(; // 延时1usDS18B20=1;//主机释放总线_nop_(; // 延时1us_nop_(; // 延时1us_nop_(; // 延时1usdat,=(DS18B20<<i); // 读取数据位,存放在dat变量中Delay_1ms(3); // 读时序完成后等待48us再接收下一位}return dat;//读取时间函数void ReadTimeunsigned char temp;temp=0x00;while(temp!=0xaa)Ds18b20Init(; // 初始化温度传感器Delay_1ms(1);DS18B20=0xcc;Delay_1ms(1);DS18B20=0xbe;Delay_1ms(1);temp=Ds18b20ReadByte(; // 读取时间数组的标志位}for(temp=0; temp<7; temp++)//写入时间函数void WriteTimeunsigned char i,j;while(1)Ds18b20Init(;Delay_1ms(1);DS18B20=0xcc;Delay_1ms(1);DS18B20=0x4e;Delay_1ms(1);for(i=0; i<7; i++)DS18B20=0x55;Delay_1ms(1);DS18B20=0xaa;Delay_1ms(1);Ds18b20Init(;Delay_1ms(1);DS18B20=0xcc;Delay_1ms(1);DS18B20=0x48;Delay_1ms(1);j=Ds18b20ReadByte(; // 判断是否写入成功if(j==0x0a)break;}//显示时间函数void DisplayTimeP1=seg[hour/10]; // 显示十位小时P2=(P2&0xf0),0x08; // 点亮第一个数码管Delay_1ms(5); // 延时一段时间P2=0x0f;//熄灭数码管P1=seg[hour%10]; // 显示个位小时P2=(P2&0xf0),0x04; // 点亮第二个数码管Delay_1ms(5); // 延时一段时间P2=0x0f;//熄灭数码管P1=seg[min/10]; // 显示十位分钟P2=(P2&0xf0),0x02; // 点亮第三个数码管Delay_1ms(5); // 延时一段时间P2=0x0f;//熄灭数码管P1=seg[min%10]; // 显示个位分钟P2=(P2&0xf0),0x01; // 点亮第四个数码管Delay_1ms(5); // 延时一段时间P2=0x0f;//熄灭数码管P1=0x00;//空显示P2=0x00;//熄灭数码管```四、总结通过以上的硬件设计和软件实现,可以实现一个基于单片机的电子时钟。
基于51单片机的电子时钟设计

基于51单片机的电子时钟设计51单片机是一种广泛应用于嵌入式系统的微控制器,由于其性能稳定、易于编程和成本相对较低的特点,被广泛应用于各种电子设备中。
在现代社会,电子时钟已经成为人们日常生活中不可或缺的工具。
随着科技的不断发展,电子时钟在功能和外观上都得到了极大的提升,如今的电子时钟不仅可以显示时间,还能设置闹钟、定时、显示温湿度等功能。
本文通过对51单片机的应用和实践,设计了一款功能丰富的电子时钟,旨在探讨如何利用51单片机实现电子时钟的设计与制作过程。
首先,我们将介绍51单片机的基本原理和特点。
51单片机是一种8位微控制器,由Intel公司于1980年推出,至今已有数十年的历史。
它采用哈佛结构,具有较高的工作速度和稳定性,适合用于各种嵌入式系统。
51单片机的指令系统简单,易于学习和掌握,因此被广泛用于各种嵌入式应用中。
除此之外,51单片机的外围设备丰富,可以通过外部扩展模块实现各种功能,如串口通信、定时器、数模转换等,这也为我们设计电子时钟提供了便利。
其次,我们将详细介绍基于51单片机的电子时钟的设计和实现过程。
电子时钟主要由时钟模块、显示模块、闹钟模块等部分组成,通过合理的接线和程序设计实现各种功能。
首先,我们设计时钟模块,通过外部晶振产生时钟信号,并利用51单片机的定时器模块实现时间的精确计算和显示。
同时,我们还设计了显示模块,采用数码管或液晶屏显示时间和日期信息,通过数字或字符的组合,使信息直观清晰。
此外,闹钟模块也是电子时钟的重要功能之一,我们可以设置闹钟时间,并在设定时间触发闹钟功能,提醒用户。
通过合理的程序设计,我们可以实现电子时钟的各种功能,并提升用户体验。
最后,我们将讨论基于51单片机的电子时钟在实际生活中的应用前景和发展趋势。
随着智能家居的快速发展,电子时钟作为家庭必备的电子设备,其功能和外观需求也在不断提升。
未来,基于51单片机的电子时钟将会更加智能化,可以与手机、电视等智能设备联动,实现更多个性化的功能。
基于单片机的电子时钟设计与实现

基于单片机的电子时钟设计与实现电子时钟是现代人生活中不可或缺的一部分。
随着现代科技的发展,基于单片机的电子时钟已经成为人们常见的选择。
本文将详细介绍基于单片机的电子时钟设计与实现。
一、基于单片机的电子时钟的原理基于单片机的电子时钟是通过控制晶体振荡器的频率来实现时钟的精度。
当晶体振荡器振荡周期稳定时,控制晶体振荡器的频率就可以实现时钟的精确。
二、基于单片机的电子时钟的设计1、硬件设计(1)时钟芯片:MCU常用的计时器是AT89S52,这是一个高性能的、低功耗的8位CMOS微控制器,使用半导体工艺方案,集成了66个I/O口和4个定时/计数器。
MCU的定时器的时钟源要保证准确,采用低失真、低相位噪声的晶振可以保证这一点。
(2)显示器件:本设计采用单片机驱动数码管来显示时间,以节省成本。
数码管是由点阵组成的,共有八段,其中七段是用来表示数字的,而第八段是用来显示小数点、时间标志等字符。
(3)按键及配套链路:按键和链路的作用是用来调整电子时钟的计时和校准。
采用常开或常闭接触式按钮即可实现这一功能。
2、软件设计(1)时钟芯片:AT89S52时钟芯片采用C语言编程,最终生成.HEX文件,充当芯片程序的载体,烧录进芯片后即可实现自动扫描、计时、纠偏、时间显示、闹铃、定时关闭等多项功能。
(2)扫描及计时:8个数码管需要进行扫描的操作,程序运行时根据八个位选信号,依次驱动八个共阳数码管的位选脚。
在每次扫描完成后即进行时钟计时的工作,判断闹钟时间是否到达,若到达则执行闹铃程序。
(3)时间设置:根据按键的输入状态,进行时间值的修改,来实现时钟时间的设置。
(4)闹铃:当当前时间与闹钟设置时间相等时,启动闹铃程序,进行可选的led闪烁、蜂鸣器响声等提醒操作。
三、基于单片机的电子时钟的实现将设计好的电路板焊接好,控制程序烧录进入AT89S52芯片,并将电子时钟放置在合适的位置或固定于墙壁上即可使用。
四、基于单片机的电子时钟的优缺点优点:精度高、误差小、易于校对和设置、功能多样化、体积小、寿命长。
基于单片机的数字电子时钟设计

基于单片机的数字电子时钟设计数字电子时钟是一种非常常见的电子产品,它可以帮助我们实现精确的时间显示,让我们的生活更加方便。
随着科技的不断发展,数字电子时钟也在不断更新和发展,基于单片机的数字电子时钟已经成为当前最先进的技术之一。
本文将介绍基于单片机的数字电子时钟的设计原理和实现方法。
一、数字电子时钟的设计原理数字电子时钟的实现原理就是把时间信号转换成数字信号,再通过计算机芯片来显示时间。
其中,时间信号可以是电缆信号或者无线信号,并且也可以通过外部的控制电路进行调节。
而计算机芯片可以采用单片机、PLC控制器等方案进行设计。
基于单片机的数字电子时钟,可以使用数字时钟芯片和定时器芯片来完成。
数字时钟芯片是一种能够实现数据的统计、时钟显示等功能的IC芯片,通过将其与定时器芯片相连,就能够实现精确的时间统计和显示。
此外,在设计时还需要进行软硬件电路的优化和调试。
二、基于单片机的数字电子时钟的实现方法1、硬件设计基于单片机的数字电子时钟的硬件设计,主要包含单片机控制电路、显示电路、外设接口电路、供电电路、时钟芯片和定时器芯片等部分。
其中,时钟芯片用于提供精准的时间信号,定时器芯片则用于进行计时,而单片机和外设接口电路则用于控制整个数字电子时钟的功能。
另外,数字电子时钟还需要进行外观设计,通常采用的是数码管或液晶屏幕显示时间。
通过优化电路布局和参数匹配,可以有效地提高整个数字电子时钟的稳定性和精度。
2、软件设计在数字电子时钟的软件设计中,主要包含固件设计和操作系统设计两部分。
固件设计是指对单片机系统进行程序编写、调试和优化,以实现时钟的各种功能;而操作系统设计,则是对固件进行封装,建立起一套完整的操作环境,方便用户进行操作。
在固件设计中,需要考虑到时钟的显示、调节、闹钟、定时等多种功能的实现。
通常,这些功能都会涉及到多个模块和数据结构的设计,需要通过循序渐进的方式逐步实现。
在操作系统设计中,需要对时钟的各种操作进行封装,形成一套完整的操作界面。
基于单片机电子时钟设计与制作

基于单片机电子时钟设计与制作一、设计需求与原理我们的目标是设计一款能够准确显示时间(包括小时、分钟和秒),具备设置时间功能,并且可以在不同的显示模式(如 12 小时制和 24小时制)之间切换的电子时钟。
其工作原理主要基于单片机的控制。
单片机作为核心控制器,接收来自时钟芯片的时间数据,并将其处理后输出到显示模块进行显示。
同时,通过按键模块,用户可以向单片机输入指令,实现时间的设置和显示模式的切换等操作。
二、硬件设计1、单片机选择我们选用常见的 STC89C52 单片机,它具有性能稳定、价格低廉、易于编程等优点。
2、时钟芯片DS1302 时钟芯片被用于提供准确的时间信息。
它能够在掉电情况下保持时间数据不丢失,保证了时钟的可靠性。
3、显示模块为了清晰直观地显示时间,采用了液晶显示屏(LCD1602)。
它能够显示多行字符,满足我们显示小时、分钟、秒以及其他相关信息的需求。
4、按键模块设置四个独立按键,分别用于时间的调整(增加、减少)、显示模式的切换以及时间设置的确认。
5、电源模块为整个系统提供稳定的 5V 直流电源,可以通过 USB 接口或者电池进行供电。
三、软件设计1、编程语言使用 C 语言进行编程,它具有语法简单、可读性强、可移植性好等特点。
2、程序流程初始化系统后,单片机不断从时钟芯片读取时间数据,并将其显示在液晶显示屏上。
当检测到按键操作时,进入相应的处理函数,实现时间设置和显示模式切换等功能。
四、制作过程1、硬件焊接首先,将各个元器件按照原理图焊接在电路板上。
注意焊接的质量,避免虚焊和短路。
2、软件烧录使用编程器将编写好的程序烧录到单片机中。
3、系统调试接通电源,检查液晶显示屏是否正常显示,按键是否能够准确响应操作。
如果出现问题,通过调试工具(如示波器、逻辑分析仪等)进行故障排查和修复。
五、系统测试1、时间准确性测试将制作好的电子时钟与标准时间进行对比,观察其在长时间运行中的时间准确性。
2、功能测试测试时间设置功能、显示模式切换功能是否正常,按键操作是否灵敏可靠。
基于51单片机的简易电子钟设计

基于51单片机的简易电子钟设计一、设计目的现代社会对于时间的要求越来越精确,电子钟成为家庭和办公场所不可缺少的设备之一、本设计基于51单片机,旨在实现一个简易的电子钟,可以显示当前的时间,并且能够通过按键进行时间的调整和设置闹钟。
二、设计原理本设计主要涉及到51单片机的IO口、定时器、中断、LCD显示技术等方面知识。
1.时钟模块时钟模块采用定时器0的中断进行时间的累加和更新。
以1秒为一个时间单位,每当定时器0中断发生,就将时间加1,并判断是否需要更新小时、分钟和秒的显示。
同时,根据用户按键的操作,可以调整时间的设定。
2.显示模块显示模块采用16x2字符LCD显示屏,通过51单片机的IO口与LCD连接。
可以显示当前时间和设置的闹钟时间。
初次上电或者重置后,LCD显示时间为00:00:00,通过定时器中断和键盘操作,实现时间的更新和设定闹钟功能。
3.键盘模块键盘模块采用矩阵键盘连接到51单片机的IO口上,用于用户进行时间的调整和设置闹钟。
通过查询键盘的按键状态,根据按键的不同操作,实现时间的调整和闹钟设定功能。
4.中断模块中断模块采用定时器0的中断,用于1秒的定时更新时间。
同时可以添加外部中断用于响应用户按键操作。
三、主要功能和实现步骤1.系统初始化。
2.设置定时器,每1秒产生一次中断。
3.初始化LCD显示屏,显示初始时间00:00:00。
4.查询键盘状态,判断是否有按键按下。
5.如果按键被按下,根据不同按键的功能进行相应的操作:-功能键:设置、调整、确认。
-数字键:根据键入的数字进行时间的调整和闹钟设定。
6.根据定时器的中断,更新时间的显示。
7.判断当前时间是否与闹钟设定时间相同,如果相同,则触发闹钟,进行提示。
8.循环执行步骤4-7,实现连续的时间显示和按键操作。
四、系统总结和改进使用51单片机设计的简易电子钟可以显示当前时间,并且实现时间的调整和闹钟设定功能。
但是由于硬件资源有限,只能实现基本的功能,不能进行其他高级功能的扩展,例如闹铃的音乐播放、温度、湿度的显示等。
基于单片机的电子时钟设计

基于单片机的电子时钟设计电子时钟是人们日常生活中常见的设备之一,它不仅能够准确显示时间,还可以搭配其他功能,如闹钟、温度显示等。
本文将介绍基于单片机的电子时钟的设计原理和步骤,并探讨其在现代生活中的应用。
一、设计原理基于单片机的电子时钟主要由以下几个模块组成:时钟模块、显示模块、控制模块和电源模块。
时钟模块负责获取当前时间并进行计时,显示模块用于将时间信息显示出来,控制模块用于处理用户的输入操作,电源模块为电子时钟提供稳定的电源。
1. 时钟模块时钟模块的核心是一个定时器,它可以定时触发中断,通过中断服务程序来更新时间。
在单片机中,我们可以使用定时器模块来实现这个功能,通过设定合适的定时器参数,可以实现从毫秒级到秒级的计时精度。
2. 显示模块显示模块通常采用数码管或者液晶显示屏来显示时间信息。
数码管可以直接显示数字,在低功耗和成本方面具有优势;液晶显示屏可以显示更多的信息,具有更好的可视角度和美观性。
在电子时钟中,我们可以通过控制显示模块的引脚,以适当的方式显示小时、分钟和秒数。
3. 控制模块控制模块主要用于处理用户的输入操作,如设置闹钟时间、调整时间等。
可以通过按键开关、旋转编码器或者触摸屏等方式来实现用户交互。
当用户按下按键或者滑动触摸屏时,控制模块会相应地改变时钟模块中的时间数据或者触发其他操作。
4. 电源模块电子时钟需要一个稳定的电源来工作,通常使用交流电转直流电的方式进行供电。
电源模块可以通过整流、滤波和稳压等电路来提供稳定的直流电源。
二、设计步骤基于单片机的电子时钟的设计步骤如下:1. 确定需求和功能:首先需要明确设计的需求和功能,包括显示方式、时间格式、附加功能等。
2. 选择单片机:根据需求选择适合的单片机型号,考虑处理性能、存储空间、外设接口等因素。
3. 设计电路图:根据选择的单片机和其他模块,设计电子时钟的电路图。
包括时钟模块、显示模块、控制模块和电源模块的连接方式。
4. 编写源代码:根据电路图和功能需求,编写单片机的源代码。
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电子科技职业技术学院Shaanxi electronic science and technologyvocational college课程设计报告题目基于单片机的电子时钟设计和实现班级电子信息1507姓名聪指导教师聂弘颖时间2017年10月30日第一章系统设计要求1.1 基本功能(1)能够显示时分秒(2)能够调整时分秒1.2 扩展功能(1)能够任意设置定时时间(2)定时时间到闹铃能够报警(3)实现了秒表功能第二章硬件总体设计方案本次设计时钟电路,使用了AT89C51单片机芯片控制电路,单片机控制电路简单且省去了很多复杂的线路,使得电路简明易懂,使用键盘键上的按键来调整时钟的时、分、秒,用一扬声器来进行定时提醒,同时使用C语言程序来控制整个时钟显示,使得编程变得更容易,这样通过四个模块:键盘、芯片、扬声器、显示屏即可满足设计要求。
2.1系统功能实现总体设计思路此设计原理框图如图2-1所示,此电路包括以下四个部分:单片机,键盘,闹铃电路及显示电路。
图2-1 设计原理框图经多方论证硬件我个人采用AT89C51单片机和7SED八位共阳极数码管等来实现单片机电子时钟的功能。
详细元器件列表如表2.1所示:表2.1 详细元器件列表2.2各部分功能实现(1)单片机发送的信号通过程序控制最终在数码管上显示出来。
(2)单片机通过输出各种电脉冲信号来驱动控制各部分正常工作。
(3)为使时钟走时与标准时间一致,校时电路是必不可少的,键盘用来校正数码管上显示的时间。
(4)单片机通过控制闹铃电路来完成定时闹钟的功能。
2.3系统工作原理设计的电路主要由四模块构成:单片机控制电路,显示电路、闹铃电路以及校正电路。
详细电路功能图如图2-2:图2-2 详细电路功能图本设计采用C语言程序设计,使单片机控制数码管显示时、分、秒,当秒计数计满60时就向分进位,分计数器计满60后向时计数器进位,小时计数器按“23翻0”规律计数。
时、分、秒的计数结果经过数据处理可直接送显示器显示。
当计时发生误差的时候可以用校时电路进行校正。
设计采用的是时、分、秒显示,单片机对数据进行处理同时在数码管上显示。
2.4时钟各功能分析及图解2.4.1电路各功能图解分析(1)时钟运行图仿真开始运行时,或按下key4键时,时钟从12:00:00开始运行,其中key2键对分进行调整,key3对小时进行调整,key6可以让时钟暂停。
时钟运行图如图2-3 所示:图2-3 时钟运行图(2)秒表计时图当按下key1键进入秒表计时状态,key6是秒表暂停键,可按key4键跳出秒表计时状态。
如图2-4:图2-4 秒表计时图(3)闹铃设置图及运行图当按下key5,开始定时,分别按key2调分,key3调时设置闹铃时间,然后按下key4键恢复时钟运行状态(图2-5)当闹铃设置时间到时,蜂鸣器将发出10秒中蜂鸣声(图2-6)。
图2-5 闹铃时间设置图图2-6 闹铃运行图该数字钟是用一片AT89C51单片机通过编程去驱动8个数码管实现的。
通过6个开关控制,从上到下6个开关KEY1-KEY6的功能分别为:KEY1,切换至秒表;KEY2,调节时间,每调一次时加1;KEY3, 调节时间,每调一次分加1;KEY4,从其它状态切换至时钟状态;KEY5,切换至闹钟设置状态,也可以对秒表清零;KEY6,秒表暂停.控制键分别与P1.0~P1.5口连接.其中:A通过P2口和P3口去控制数码管的显示如图所示P2口接数码管的a——g端,是控制输出编码,P3口接数码管的1——8端,是控制动态扫描输出.B从P0.0输出一个信号使二极管发光,二极管在设置的闹钟时间到了时候发光,若有乐曲可以去驱动扬声器实现。
2.4.2电路功能使用说明(1)各个控制键的功能:可对时间进行校准调节(只能加1);按下设置键数字时钟进入闹钟设置状态,设置闹钟的时间;时加1、分加1键是在校准时间时或设置闹钟时间对小时数或分钟数调节而设置的;按下秒切换键就可以进入秒表模式,同时秒表也开始计时,按下秒表暂停、复位键就暂停、归零,如果要重新对秒计时则可以按秒表开始、复位;清零键可以对闹钟清零。
(2)AT89C51单片机,通过编写程序对数码显示进行控制。
(3)八个7段数码管显示时钟和秒表信号。
第三章软件总体设计方案3.1 主程序流程图:软件程序从开始执行,先通过初始化各个寄存器,经过扫描按键来决定是否设定参数来执行相应功能的程序,进而在数码管上显示。
如图3-1:图3-1 主程序流程图3.2图图3-2A. 如图3-3:NYNY图3-3秒表中断程序流程图B.按键程序流程图3-4为时钟和闹钟的调节,程序过扫描来判断按键是否按下进行时间和闹钟的调节。
图3-4按键程序流程图图3-5为进入中断和清零图,程序过扫描来判断按键是否按下进行执行相应的中断来事实现相应的功能。
3.3控制电路的C语言源程序根据流程图,经过认真分析得出控制电路的源程序如下:#include<reg51.h>#define uchar unsigned char #define uint unsigned int#define delay_time 3/*宏定义*/uchark,dat[]={0,0,0,0,0,0,0,0}; uint tcount,t,u;uchardat1[]={0,0,0,0,0,0,2,1}; uchardat2[]={0,0,0,0,0,0,0,0}; ucharalarms[]={0,0,0,0,0,0,0,0}; uchardis_bit[]={0x80,0x40,0x20 ,0x10,0x08,0x04,0x02,0x0 1};unsigned char code SEG7[11]={0xC0,/*0*/ 0xF9,/*1*/0xA4,/*2*/0xB0,/*3*/0x99,/*4*/0x92,/*5*/0x82,/*6*/0xF8,/*7*/0x80,/*8*/0x90,/*9*/0xBF,/*-*/};/*数字显示数组*/sbit miaobiao1=P1^0;sbit tminute=P1^1;sbit thour=P1^2;sbit miaobiao2=P1^3;sbit alarm=P1^4;sbit P0_0=P0^0;sbit P1_5=P1^5;sbit P1_6=P1^6;sbit P1_7=P1^7;/*端口定义*/uchar ms=0;uchar flag=0;uchar sec=0;uchar minit=0;struct time{uchar second;uchar minute;uchar hour;}time1;uchar n,i;void delay(n){while(n--){for(i=120;i>0;i--);}}/*延时子程序*/void modify(void){EA=0;if(thour==0){if(flag==0){dat1[6]++;delay(280);if(dat1[6]>9){dat1[6]=0;dat1[7]++;}elseif((dat1[7]>1)&&(dat1[6]>3 )){dat1[7]=0;dat1[6]=0; }}if(flag==1){alarms[6]++;delay(300);if(alarms[6]>9){alarms[6]=0;alarms[7]++;if(alarms[7]>2){alarms[7]=0;}}dat[6]=alarms[6];dat[7]=alarms[7];}}if(tminute==0){if(flag==0){dat1[3]++;delay(280);if(dat[3]>=9){dat1[4]++;dat1[3]=0;if(dat1[4]>5){dat1[4]=0;}}}if(flag==1){alarms[3]++;delay(300);if(alarms[3]>9){alarms[4]++;alarms[3]=0;if(alarms[4]>5){alarms[4]=0;}}dat[3]=alarms[3];dat[4]=alarms[4];}}if(miaobiao1==0) {TR0=0;ET0=0;TR1=1;ET1 =1;}if(miaobiao2==0){TR0=1;ET0=1;TR1=0;ET1= 0;dat2[0]=0;dat2[1]=0;dat2[3]=0;dat2[4]=0;dat2[6]=0;dat2[7]=0;ms=0;sec=0;minit=0;}if(P1_5==0){TR0=0;ET0=0;TR1= 0;ET1=0;}if(alarm==0){TR0=0;ET0=0;TR1=0;E T1=0;flag=1;dat[0]=0;dat[1]=0;dat[2]=10;dat[3]=0;dat[4]=0;dat[5]=10;dat[6]=0;dat[7]=0;}EA=1;}/*按键扫描*/ void init(void) {TMOD = 0x11; TH0 = 0xDB; TL0 =0xFF;TH1=0xDB;TL1=0xFF;ET0 = 1;//10msET1=1;// TR1=1;TR0=1;tcount=0;ms=0;sec=0;minit=0;EA = 1;}/*初始化*/void test(void){for(k=0;k<8;k++){P3=dis_bit[k];P2=SEG7[dat[k]]; delay(1); P3=0X00;}}/*数字显示*/void main(){init();delay(10);while(1){modify();test();} }/*主函数*/void diplay() interrupt 1 {ET0=0;TR0=0;TH0 = 0xDB;TL0 = 0xff;TR0=1;tcount++;if(tcount==100){time1.second++;tcount=0;dat1[0]=(time1.secon d)%10;dat1[1]=(time1.secon d)/10;}if(time1.second==60){ dat1[0]=0;dat1[1]=0;time1.second=0;time1.minute++;dat1[3]=(time1.minute)%10 ;dat1[4]=(time1.minut e)/10;}if(time1.minute==60){time1.minute=0;time1.hour++;dat1[6]=time1.hour%10;dat1[7]=time1.hour/1 0;}if(time1.hour>23){time1.hour=0;}dat[5]=10;dat[2]=10;dat[0]=dat1[0];dat[1]=dat1[1];dat[3]=dat1[3];dat[4]=dat1[4];dat[6]=dat1[6];dat[7]=dat1[7];flag=0;P0=0x01;if((alarms[7]==dat1[7])&&( alarms[6]==dat1[6])&&(ala rms[4]==dat1[4])&&(alarm s[3]==dat1[3])&&(dat1[1]< 1)){P0=0x00;}ET0=1;}void time_2(void)interrupt 3{EA=0;TR0=0;TH1=0xDB;TL1=0xFF;TR1=1;ms++;dat2[0]=ms%10;dat2[1]=ms/10;if(ms>=100){ms=0;sec++;dat2[3]=sec%10;dat2[4]=sec/10;if(sec>=60){sec=0;minit++;dat2[6]=minit%10;dat2[7]=minit/10;}}dat[5]=10;dat[2]=10;dat[0]=dat2[0];dat[1]=dat2[1];dat[3]=dat2[3];dat[4]=dat2[4];dat[6]=dat2[6];dat[7]=dat2[7];EA=1;}第四章总结经过一周的单片机课程设计,我已基本完成课题要求。