数码万年历实用电路简析

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带温度显示的万年历_数码管显示(附电路图和源代码)

带温度显示的万年历_数码管显示(附电路图和源代码)

设计报告设计任务:设计一个智能化万年历时钟电路,LED数码管作为电路的显示部分,按钮开关作为调时部分,通过与单片机连接数码管动态显示年、月、日、时、分、秒、星期、温度。

并能准确计算闰年闰月的显示。

设计要求:通过与单片机连接数码管动态显示年、月、日、时、分、秒、星期等功能,并能准确计算闰年闰月的显示,三个个按钮连接P3.0、P3.1、P3.2可以精确调整每一个时间数值,通过对所设计的万年历时钟电路进行实验测试,达到了动态显示时间,随时调整时间等技术所连线路和单片机接口仿真图如图3所示:图3 仿真按键4)温度采集部分:DS18B20温度传感器,测温范围-55℃~+125℃,固有测温分辨率0.5℃。

独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。

DS18B20的采集数据通过DQ传入单片机,单片机读取数据后将数据输出!如图所示:程序如下:ReadOneChar(void){unsigned char i=0;// 定义i用于循环unsigned char dat = 0;// 读取的8位数据for (i=8;i>0;i--)//8次循环{DQ = 0;// 拉低DQ总线开始读时序dat>>=1;// dat左移一位DQ = 1; //释放DQ总线if(DQ)// 如果DQ=1,执dat|=0x80;(0x80即第7位为1,如果DQ为1,即读取的数据为1,将dat的第7为置1,然后dat>>=1,循环8次结束,dat 即为读取的数据)//DQ=0,就跳过dat|=0x80;Tdelay(4);// 延时以完成此次读时序,之后再读下一数据}return(dat); 返回读取的dat}//写一个字节WriteOneChar(unsigned char dat){unsigned char i=0;//for (i=8; i>0; i--)//{DQ = 0;//DQ = dat&0x01;//Tdelay(5);//延时以完成此次读时序,之后再读下一数据DQ = 1;//dat>>=1;//}}//读取温度ReadTemperature(void){unsigned char a=0;unsigned char b=0;unsigned int t=0;float tt=0;//Init_DS18B20();WriteOneChar(0xCC);// 写指令,跳过ROM,WriteOneChar(0x44);// 启动温度转换Init_DS18B20();WriteOneChar(0xCC);// 写指令,跳过ROM,WriteOneChar(0xBE);// 写指令,读暂存存储器a=ReadOneChar();//读低8位b=ReadOneChar();//读高8位t=b;//t<<=8;//t=t|a;//tt=t*0.0625;//t= tt*10+0.5;//return(t); //获得0.01°C 的精度并返回}LED数码管的选择LED数码管分为共阴和共阳两种,以利用STC89C51的P0口作为LED显示的数据部分,以P2口的七个口作为显示部分的位选,通过三八译码器和4-16译码器扩展为17位的位选分别接在一个四位数码管和13个数码管的位选部分。

单片机课程设计之多功能电子万年历的设计

单片机课程设计之多功能电子万年历的设计

单片机应用系统设计课题:多功能电子万年历的设计姓名:班级:学号:指导老师:日期:一、绪论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DS1302。

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DS1302的使用寿命长,误差小。

对于数字电VCC:供电电压。

GND:接地。

P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。

P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。

P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流。

P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL 门电流。

P3口可以为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。

RST:复位输入。

当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。

ALE/PROG:地址锁存允许/编程脉冲输入端。

PSEN:外部程序存储器的选通信号。

EA/VPP:寻址外部ROM控制端/编程电源输入端。

XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。

XTAL2:来自反向振荡器的输出。

2输出LED显示功能简介在单片机应用系统中常用的显示器有发光二极管数码显示器LED和液晶显(3) 数据输入输出(I/O)在控制指令字输入后的下一个SCLK时钟的上升沿时,数据被写入DS1302,数据输入从低位即位0开始。

同样,在紧跟8位的控制指令字后的下一个SCLK 脉冲的下降沿读出DS1302的数据,读出数据时从低位0位到高位7。

如下图-4所示图-4 DS1302读/写时序(4) DS1302的寄存器DS1302有12个寄存器,其中有7个寄存器与日历、时钟相关,存放的数据位为BCD码形式,其日历、时间寄存器及其控制字见表-2。

智能单片机万年历时钟电路讲解

智能单片机万年历时钟电路讲解

一、设计任务与要求:本设计准备实现的功能:(1) 显示公历日期功能(年、月、日、星期)。

(2) 可通过按键切换年、月、日、星期的显示状态。

(3) 可随时调校年、月、日及星期。

(4) 可每次增减一进行时间调节。

(5) 可动态完整显示年份,实现真正的万年历显示。

二、方案设计与论证:1.方案一:通过一段时间对专业书籍及多种设计方案的研究及分析,在计数电路芯片的选择上可以采用74LS160或74LS90,在实现的电路中有两种方案来实现清零(异步置数和同步清零);对于实现年、月、日、星期的显示,可采用LED液晶显示屏、点阵式数码管、LED数码管中的一种;在实现年、月、日、星期的校时方面,可设置K3 、K2、K1三个开关分别作为年、月、日的校时控制开关,由于“日”与“星期”同步,因而控制“日”的同时也控制了“星期”。

另外通过按钮开关可以在日期与时间间切换和对时钟进行调整。

该方案的系统原理框图如下:图中各单元电路的工作原理如下:(1)计数器电路:包括年计数器、月计数器、日计数器、星期计数器四部分。

各部分分别完成对“年”、“月”、“日”、“星期”的计数。

(2)译码显示电路:译码显示电路的功能是将年、月、日、星期计数器输出的4位二进制码进行翻译后显示出相应的十进制数字。

(3)校时电路:当数字钟计时出现误差时,必须对时间进行校正,通常称为“校时”,校时是数字钟应该具备的基本功能,一般要求能对年、月、日分别进行校正。

2.方案二:对于本题目的设计,我们不仅可以运用以前学过的课程——《数字电路逻辑设计》里边的知识来完成,也可以运用我们所学过的单片机知识来完成本设计,我们可以直接用叫简单的单片机芯片AT89C51再加上其周围的外设电路结构来完成。

该方案的系统原理框图如下:图中各单元电路的工作原理如下:(1)晶体电路:晶体振荡器电路给数字钟提供一个频率稳定准确的32768Hz的方波信号,可保证数字钟的走时准确及稳定。

不管是指针式的电子钟还是数字显示的电子钟都使用了晶体荡器电路。

万年历时钟电路设计报告

万年历时钟电路设计报告

.万年历设计报告姓名:李朝林学号:20156045班级:电子信息工程02班阿坝师范学院物理与电子科学系目录1.设计任务与要求 (2)2.主要器件讨论与选择 (2)3.设计原理 (3)4.单元电路设计 (3)4.1显示电路 (3)4.2时分秒设计 (4)4.3星期天数设计 (5)4.4闰年平年判断电路 (6)4.5二月与大小月判断电路 (9)4.6天数置数信号 (10)4.7校正电路 (11)4.8秒脉冲电路 (11)5.完整的电路设计原理图 (12)6.电路调试过程与方法 (13)7.实验心得体会与总结 (13)1.设计任务与要求用数字集成电路设计万年历电子钟逻辑电路指标如下:1)设计一个能直接显示“年”、“月”、“日”、“星期”、“时”、“分”、“秒”的十进制万年历时钟显示器。

2)具有校时的功能,可分别对“年”、“月”、“日”、“星期”、“时”、“分”、“秒”进行单独校时。

2.主要器件讨论与选择主要器件中显示模块选用74SEG_BCD数码管显示8421bcd码,计数模块统一选用74LS160作为计数芯片;74LS160具有同步置数异步清零功能,同时在有时钟脉冲的情况下进行加计数,无论采用同步置数还是异步清零都可以实现60s、60m、24h置数清零功能。

因此[在此处键入]数字电子技术万年历设计报告74LS160是一个不错的选择。

本次仿真通过74LS160作为时分秒年月日星期置数,通过秒计数的置数信号作为分计时的脉冲cp,取反作为分计时的使能端,依次向高位进位达到显示目的。

通过闰年、平年、大月、小月、二月的判断电路来控制天计数的多少。

校时电路,校时选用74LS74触发器作为跳变信号;74LS244存储信号。

起作用的只有一个,当校时有效时计时电路无效。

3.设计原理原理图如下:4.单元电路设计4.1显示电路阿坝师范学院物理与电子科学系整个显示电路分为年、月、日、时、分、秒、星期几大模块。

统一采用7SEG-BCD数码管显示4.2时分秒设计秒分时一致采用74LS160芯片进行加计数,通过与非门截取信号作为置数信号和高位进位信号,取反作为高位使能端;送入BCD数码管显示。

智能时钟万年历(详细电路图)

智能时钟万年历(详细电路图)

《嵌入式课程设计》讲义项目1 智能数字万年历一.项目指标分析项目指标要求如下:1. 显示年、月、日、时、分、秒和星期。

2. 实时显示温度。

3. 可手动调整时间。

4. 采用LCD显示。

基于以上要求,核心控制芯片选用STC89C51;时钟芯片选用DS1302;温度传感器选用DS18B20;液晶屏选用LCD1602;设置按键,以便于调整时间。

二.电路原理系统电路功能图如图1所示:图1 智能数字万年历电路功能图由图1可知,P2口控制LCD的数据端;P3.5、P3.6和P3.7控制着LCD的片选、读/写和寄存器选择信号;可调电阻RP2用于调节屏的显示对比度。

P3.4是温度传感器DS18B20的1-wire接口,即片选、时钟和数据信号均由P3.4口控制。

P0.5、P0.6和P0.7是时钟芯片DS1302的SPI接口,为使信号控制更稳定,这三个接口上都上拉了10KΩ电阻;为获得精准的时钟信号,选用频率为32.768KHz的外部晶振对DS1302提供振荡信号。

P0.0-P0.3控制着四个按键,以便于调整时间。

三.程序设计基于这个项目,程序的设计可分成各芯片驱动程序设计和控制算法程序两部分。

1.各芯片的驱动程序设计在写驱动程序时,首先通读芯片手册,以掌握主要技术指标;然后可按照以下3个步骤进行:(1)分清楚各芯片的通信属于哪种接口方式,例如:时钟芯片DS1302按照SPI 接口进行通信;温度传感器DS18B20按照1-wire接口进行通信;液晶屏LCD1602采用常规的并行数据传输方式。

(2)仔细分析芯片时序图,弄清楚片选信号是高电平有效还是低电平有效;数据是在时钟信号的上升沿还是下降沿时打入;数据前还是时钟前等。

(3)将功能程序函数化、驱动程序模块化。

2.控制算法程序设计这里的算法主要集中在如何设置按键识别程序,即便于调整时间,又不影响液晶屏的显示。

这里,提供两种思想以便参考。

(1)循环扫描方式流程图图2 循环扫描方式流程图(2图3 状态机方式流程图将图2和图3比较起来看,两种方式的最大差别在于“10ms消抖时间如何度过?”。

51单片机电子万年历设计电路图及程序

51单片机电子万年历设计电路图及程序

51单片机电子万年历设计电路图及程序(总37页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March摘要:电子万年历是一种非常广泛日常计时工具,对现代社会越来越流行。

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DS1302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,功耗小,能在3V的低压工作,电压可选用3~5V电压供电。

本设计是基于51系列的单片机进行的电子万年历设计,可以显示年月日时分秒及周信息,具有可调整日期和时间功能。

在设计的同时对单片机的理论基础和外围扩展知识进行了比较全面准备。

在硬件与软件设计时,没有良好的基础知识和实践经验会受到很大限制,每项功能实现时需要那种硬件,程序该如何编写,算法如何实现等,没有一定的基础就不可能很好的实现。

在编写程序过程中发现以现有的相关知识要独自完成编写任务困难重重,在老师和同学的帮助下才完成了程序部分的编写。

万年历的设计过程在硬件与软件方面进行同步设计。

硬件部分主要由AT89C52单片机,LED显示电路,以及调时按键电路等组成。

在单片机的选择上本人使用了AT89C52单片机,该单片机适合于许多较为复杂控制应用场合。

显示器使用2片7SEG-MPX8-CA和一片7SEG-MPX4-CA。

7SEG-MPX8-CA是一种八个共阳二极管显示器,7SEG-MPX4-CA是一种四个共阳二极管显示器。

为了能更轻松的控制这三片显示器,本人使用了3片74HC164来驱动。

74HC164 是 8 位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。

软件方面主要包括日历程序、时间调整程序,公历转阴历程序,显示程序等。

程序采用汇编语言编写,以便更简单地实现调整时间及阴历显示功能。

11、万年历

11、万年历

万年历电路装配
万年历电路原理图分析:
以单片机为核心的控制电路,指挥和协调各部分功能,DC输入插座有两个,可以根据需要灵活选用,完成对系统的供电,电压在3.7-5.5V均可,注意一定不要过高,否则容易损坏芯片。

JY2及外接电路/为单片机提供工作时钟信号,DS1302及外接电路产生独立的年、月、日、星期、时、分、秒信号。

SPK1为蜂鸣器,可以输出闹铃与按键音信号,双位连体的数码管DS1-DS6组成数码显示电路,Q1-Q6为/位驱动三极管,对数码管实施扫描驱动,IC1-IC2为串行移位寄存器,为数码管提供/段驱动信号,L5-L11用于星期数显示,L12-L18用于输出指示,其中第一路为继电器控制输出,通过JP1可以实施对/外接电器的控制,可以根据需要接常开或常闭触点,按键K1-K12为扫描键盘矩阵,配合单片机完成各种功能的调节。

LED电脑万年历电路及改进

LED电脑万年历电路及改进

新闻 言论 消费LED电脑万年历电路及改进安徽 屠宗芳 广州虹泰光电有限公司生产的HTGD型电脑万年挂历,用LED数码管显示。

由于厂家没有提供图纸,为了维修方便,笔者测绘出电原理图,并对该挂历作了一些小改进,供同行及电子爱好者参考。

一、原理 本挂历采用20脚的AT89C2051单片机作为控制块,内含有ELASH2K程序存储器,共有15个l/O口P1~P3口能吸收20mA电流两个16位定时计数器,P1.0~P1.7为8位双向口线,P3.0~P3.5和P3.7为7位双向口线。

该机软件内部编程的原程序没有检查,但从操作过程中可以看出该源程序设计还是非常合理的,这里显示部分采用21个LED数码管,单片机P1.0~P1.7通过排线电阻经8个PNP三极管到LED位选信号,千年与十时、+10℃相连;百年与时、℃相连;十年与星期、农历、十月相连;年与十分、农历、月相连;十月与分及农历十日相连;月与十秒及农历日相连;日与4个二极管相连到时间e脚及b脚作秒闪信号。

整机电路见右图。

段选信号通过三块74LS164八位串行输入/并行输出集成电路组成,三片由串联运行第一块带千年、百年、十年、年、十月、月、十日,第二块带十时、时、十分、分、十秒、秒及星期,第三块带+℃、℃、农历十月、月、十日、日,第一片A、B脚由单片机89C2051第②脚(P3.0)输入,该片(13)脚输出到第二片A、B脚,⑧脚(CLK)时钟信号并联后连到89C22051第③脚,74LS164的a、b、c、d、e、f、g输出连到对应LED数码管各段,每片74LS164可带动LED各段并联在一起。

温度指示采用NE555组成单稳态电路,用热敏电阻RT与电容器(0.12μF)构成单稳电路,再经单片机对脉冲宽度计数,查表可得到对应温度,P3.4为单稳脉冲输入口,AT89C2051④脚与⑤脚振荡器外接晶振,⑤脚为内部时钟发生器输入,④脚为反向放大器输出,晶振采用6MHz,⑤脚外接一个20pF电容、及半可变电容,可调整时间日误差。

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数码万年历实用电路简析【19】
数码万年历采用智能电子控制和显示技木,集时间、日期、星期、温湿度和公历农历对照等功能於一体,具有读取方便、显示直观、功能多样价廉等优点,在日常生活中巳广泛应用。

我家一台虹泰A129型LED数码万年历使用近十年,曾经出现过不能调校时间、数码管缺笔划、显示紊乱等故障,经过检修和重新调整都得到了排除,最近又出现了上电显示混乱故障,按“重设键”松键后不能恢复到出厂初始值,显示仍紊乱闪烁,多次反复调整试验都无法进入正常状态,於是误判为万年历智能芯片内部有故障,决定更换芯片,但因早期生产产品,在市场上配购不到同型芯片。

几乎要放棄修理的情况下,决定测绘其电路图,以便为寻找代用的芯片提供原理依据,同时根据电路图可进一步分析故障原因,仔细检查元器件和线路,希望找到故障点。

经过多次重复检查检测,成功不负有心人,终于查出是T2488SD3芯片直立封装印刷板上第二脚焊接的上拉电阻R42电容和C8虚焊所致,重新加焊后故障得到排除。

析其故障原因是由于CPU引脚P2端受到外界电磁干扰,使CPU内部程序产生了错乱,从而出现显示混乱和死机。

关于数码万年历常见故障的维修经验在《电子报》11期已有高手介绍。

下面笔者仅将A129万年历电路构成整理出来,供读者维修参考。

虹泰A129型数字万年历电路主要由万年历专用芯片CPU T248SD3和外围元件组成,电路简洁,功能俱全,通常有:
1.公、农历自动对照(2001~2019卄年,也有五十年的);
2.农历星期自动对应,闰年、大、小月份自动调整;
3.温度自动显示(-9~50℃);
4.定时闹钟可在24小时内任意时刻设定8次,响闹时兼中文语音报时;
5.正点报时在7~21点整点时敲整点钟声,中文语音报时,再播放和弦音乐;
6.内置3V锂电池(CR2032),停电可保持时钟运行但无显示。

正第工作时外接5VDC电源适配器;
7.亮度显示自动调节,即数码管显示亮度在晚上22点开始至早上7点降低亮度,使显示更柔和不刺眼。

电路结构如图①电原理图所示,图②为印剧板元件按装图,各部分电路构成说明如下:
⑴显示电路由于LED数码管价格适中,直观易懂,而且可采用动态扫描控制,软件实现比较容易。

也就是将数码管的8个显示笔划(a、b、c、d、e、f、g、dp)的同名笔段连在一起,同时在每个数码管的公共端增设位选通控制电路(三极管VT2~VT9),控制数码管的通断,位选通可能则由CPU各自独立的I/O线控制,当CPU芯片输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,此时哪个数码管会显示出字形,取决于CPU对位选信号的控制,这种控制方式可以连接多个数码管,可以少占用与CPU I/O口的连线。

缺点是如果运行时间和延时时间配合不当,会造成数码管闪烁。

在图①中可见,共阳数码管DS1~DS4显示公历年份,DS5、DS6和DS7、DS8分别显示月日;DS9~DS12显示小时和分钟;DS13~DS16显示农历月和日;DS17显示星期;DS18、DS19显示温度值。

相关数码管的同笔段相联后经过限流电阻接到CPU相应的I/O口,各个数码管VT2~VT9的公共端接到PNP三极管8550的集电极,发射极接电源正端,三极管的基极经330Ω限流电阻与CPU的相应控制输出端I/O口相联,当接收动态扫描信号为低电平时,三极管导通,这时数码管定时发光显示出实时数字。

⑵时钟电路芯片T2488SD3内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器,引脚P5和P6分别是放大器的输入端和输出端,片外在其两端接上振荡频率为32678Hz晶体和电容
C4、C5组成选频网络,放大器与作为反馈元件的晶体一起构成了一个并联振荡电路,晶体当作电感使用,振荡频率在f S和f P之间,因为只有在这个频率范围内晶体才呈感性,与C4和C5构成三点式振荡电路。

由于f S和f P非常接近,振荡频率可认为是f S=32768Hz。

为万年历智能芯片CPU提供稳定的时间基准。

同时片内经过分频得到秒脉冲信号,由P27引脚输出控制VT5的通断,使LED发光管VD1、VD2按每秒一次闪烁,时钟精确计时。

时钟精度≤ 0.2秒/天,若计时误差较大,可微调C4或C5的容量进行调正。

⑶测温电路热敏电阻RT作为温度测量传感器。

RT为负温度系数10KΩ的热敏电阻,和另一个阻值为10KΩ的精密参考电阻R41,与电容C6构成积分器,接到CPU的引脚P5、P6,共同组成斜坡式V-T转换器,将温度模拟量变为数字量,测得的温度值在面板数码管DS18、DS19上显示。

测量范围为-9~50℃,由于热敏电阻的感温特性曲线不是严格线性的,会产生较大的测量误差。

若将参考电阻值调大,温度显示变高;调小温度显示变低。

⑷正点报时电路 CPU片内存储存有正点报时钟声、乐曲和中文语音信号,在7~21点时段内,整点时CPU从引脚P31、P32输出相应的报时信号至音频放大器VT1的基极(9013),激励扬声器SPK发出敲点钟声、中文语音报时,播放和弦音乐。

在正常显示状态,按一下S2(增加/正点)键可以进行正点报时功能的选择。

正点灯(VD4)亮表示正点报时开启、正点灯灭表示正点报时关闭。

⑸复位电路(重置)电阻R40、C3和复位键S4、引脚P4组成了CPU的外接复位电路,上电瞬间,电源通过R40对电容C3充电,C3两端的电压不能突变,P4端低电位延时升高,上电后使CPU有效地恢复到出厂初始设定状态。

S4为重新设置键,如出现死机、显示混乱等情况,按此键万年历复位到出厂初始值显示。

⑹电源电路 CPU引脚P1、P3间的工作电压VDD为DC 2.4~5.5V,数码万年历配有220VAC/DC5V外接电源适配器供电,+5V电源分两路,一路通过二极管D1后先经过C1电解电容进行低频滤波,再经过瓷片电容C2高频滤波,然后将纯净的直流提供给CPU,保证CPU工作更稳定;另一路通过D2为数码管提供发光电源。

万年历的各项数值设定后将保存在芯片的内存中,为了停电时不丢失数据,需时钟照常运行,为此设有内置锂电池B(CR2032 3V),断电时3V电池电压经过二极管D3为CPU继续供电,该二极管要采用低压降型(0.2~0.4V)的锗管如1N60、BAT85等。

D1、D2和D3的接入构成了电池与5V电源的供电隔离,外接电源正常时,5V通过电阻R1给电池充电,停电时电池只能接通CPU的P1供电,数码管不工作,防止电池过量放电,保证运行时间长,数据不丢失,来电后无须重新设置。

⑺功能键电路本机有‘设置S1’、‘增加/正点S2’、‘闹钟S3’和‘重设S4’四个控制按键,CPU引脚P15是S1、S2、S3键的公共端,对地接防干扰电容C7,按键功能如下: 1.‘设置’键S1一端与引脚P12相连,按设置键一次,进入时间设定状态,被设项闪烁,依次按此键闪烁位置移动顺序为:年→月→日→时→分→返回。

2.‘增加/正点’键S2一端与引脚P11连通,在设定状态下对当前闪烁数字进行修改,按一次数字就加一,持续按住数字快速增加;在正常显示状态下按S2,可以开启或者关闭正点报时功能。

前面板指示灯亮起表示正点报时功能开启,此灯灭表示正点报时功能关闭。

此功能在23~6点时段智能关闭,以免影响休息。

在正常显示状态下,长按此键,进入24/12小时制切换。

3.‘闹钟’设定键S3一端与引脚P18连通,在正常显示状态按S3进入闹钟设定状态,最多可设8组(A1~A8)定闹信息,再按S1使“小时”数字闪烁,按S2修改定闹的小时值。

再按S1使“分钟”数字闪烁,按S2修改定闹的分钟数。

设完按S3进入下一组闹钟时间设定,依次类推完成更多组定闹设定。

如要取消闹铃,按S3键再按S2使时间显示为“-:--”该组闹铃关闭;反之则打开。

4.‘重设’键S4接在引脚P4与地之间,按此键万年历恢复到出厂的初始值显示,然后
精品文档
再按需数据再重新设定。

修改状态停止操作达30秒,自动保存修改数据并退出修改状态。

出现无显示或只有部分显示,功能全无,主要原因是内部程序混乱,只要按复位键即可,如果不行可以拆去内部锂电池,再按复位键不放插上电源,使CPU程序恢复正常后,再插上电池。

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