单片机课程设计格式

发布 2022-10-02 18:29:28 阅读 7908

完成日期: 2013/6/26

设计任务书。

正文 摘要:

一引言。本文设计了一种以单片机at80c51为核心的数字频率计。介绍了单片机、数字译码和显示单元的组成和工作原理。

实现开始键用来控制秒表工作的开始;暂停键用来暂停程序的运行;上翻键是正计数的开始,下翻键是倒计时的开始,利用暂停键停止;复位清零键是用来对程序复位用的,当程序出现死循环或想从00开始重新计时,按下复位键可返回程序开始,重新执行。系统简单可靠、操作简易,能基本满足一般情况下的需求。既保证了计时精度,又使系统具有较好的实时性。

本秒表系统设计简洁,便于携带,扩展能力强,适用范围广。

二总体方案。

本系统采用单片机at80c51为led显示屏的控制核心,系统主要包括led显示电路,复位电路,时钟振荡电路等。

2.1 显示电路。

方案一: 使用led数码管显示

该方案控制最简单,根据设计要求显示格式xxxx。可以准确的显示频率大小,又由于数码管简单便宜且满足设计要求,所以选着数码管显示比较合理。顾本次设计选择方案一。

方案二: 使用lcd1520液晶显示

点阵液晶可以显示多种字符及图形,拥有友好的人机界面及强大的显示功能。特别适用于智能控制的可编程人性化显示。但是比较复杂。使用不方便。增加了难度。

2.2 主控制器选择。

方案一:采用 mcu 内部定时器。

at80c51内部含有2个定时器,可以利用一个定时器计时与一个定时器计数方式采集信号。

方案二:采用数字逻辑芯片。

本系统有功能设置、数据装入、定时、显示、音响控制多个功能模块。各个状态保持或转移的条件依赖于键盘控制信号。由于键盘控制信号繁多,系统的逻辑状态以及相互转移更是复杂,用纯粹的数字电路或小规模的可编程逻辑电路实现该系统有一定的困难,需要用中大规模的可编程逻辑电路。

这样,系统的成本就会急剧上升(相对于方案一)。因此,本设计并未采用这种方案。

由于方案一具有较好的灵活性、较少的电路器件和较高的性价比,而且通过精确的软件补偿使精度完全可以满足控制需要,所以我们选择该方案完成设计。

2.3 计时方案选择。

方案一:采用 mcu 内部定时器。

at80c51内部含有2个定时器,可以利用一个定时器计时与一个定时器计数方式采集信号。

方案二:使用专用时钟芯片。

使用微控制器控制专用时钟芯片实现计时控制,这种方案有着计时精度高、控制简单的优点,而且更易于实现日期 / 时间显示、定时等计时扩展功能。

由于方案一具有较好的灵活性、较少的电路器件和较高的性价比,而且通过精确的软件补偿使精度完全可以满足控制需要,所以我们选择该方案完成设计。

三硬件设计(可以按各实现模块分)

为使该模块化led显示屏控制系统具有更加方便和灵活性,我们对系统的硬件做了精心设计。硬件电路包括数字秒表电路设计、电源电路设计、单片机晶振电路设计、单片机复位电路设计。

3.1 数字妙表电路设计。

数字电子秒表具有显示直观、读取方便、精度高等优点,在计时中广泛使用。本设计用单片机组成数字电子秒表,力求结构简单、精度高为目标。

设计中包括硬件电路的设计和系统程序的设计。其硬件电路主要有主控制器,计时与显示电路和回零、启动和快加电路等。主控制器采用单片机8051,显示电路采用两位共阴极led数码管显示计时时间。

本设计利用at89c51单片机的定时器/计数器定时和记数的原理,使其能精确计时。利用中断系统使其能实现开始和复位的功能。p1口与p0口为输出段码数据,p0.

0、p0.1、p0.2、p0.

3、p0.4口接五个按钮开关,分别实现开始、设置、拨位、上翻和下翻的功能。外部中断0实现暂停的功能,外部中断1实现复位清零的功能。

电路原理图设计最基本的要求是正确性,其次是布局合理,最后在正确性和布局合理的前提下力求美观。硬件电路图按照图3-1进行设计。主电路见附录。

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