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多功能电子钟的设计与实现课程设计说明书|多功能电子钟的设计与实现课程设计说明书( 四 )



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在静态显示方式中 , 显示驱动程序简单 , CPU占用率低 , 但每一位LED数码管需要一个8位锁存器来锁存笔段码 , 硬件开销大(元件数目多 , 印制板面积也会随之增加) , 仅适用于显示位数较少(4位以下)的场合 , 当需要显示的位数为4-12位时 , 多采用按位扫描软件译码(在单片机系统中一般不用硬件译码)的动态显示方式或按笔段扫描的动态显示方式 。
在此设计中 , 采用的是共阴极数码管 , 因为显示4位 。

23、位数 , 为了在显示部分节省单片机I/O口 , 故采用静态显示方式 。
3.1.4看门狗器件的选择X25045把四种常用的功能:上电复位、看门狗定时器、电源电压监控和块锁保护的串行EPROM存储器组成在一个封装之内 , 此组合降低系统成本、减少了电路板空间和增加了可靠性 。
X25045的工作原理是:向器件加电时激活了上电复位电路 , 它保持RESET有效一段时间 , 这样保证电源和振荡器稳定后 , 微处理器再执行代码 。
看门狗定时器对微控制器提供了一个独立的保护机制 。
当系统出现故障时 , 在可选的超时时间(Time-Out Interval)之后 , 器件将被激活RESET信号 , 用户可以从三个预制的值中选择一个超时时间 , 这个超时值一 。

24、旦选定 , 就会保存起来 , 即使系统断电 , 重启电源也不会改变 , 除非再次对超时值进行设定或者取消看门狗复位电路超时值 。
器件的低Vcc检测电路 , 可以保护系统免受低电压影响 , 当Vcc降到Vcc转换点以下时 , 系统复位 。
复位一直持续到Vcc回到正常工作电平并且稳定为止 。
其引脚连接图如下:图3.1.4 X25045引脚图3.2电子时钟硬件电路设计电子闹钟至少要包括秒信号发生器、时间显示电路、按键电路、供电电源、闹铃指示电路等几部分 。
另外 , 本设计要求该电子钟能够采集环境温度 , 所以还需要温度采集芯片 。
该系统使用AT89C51单片机作为核心 , 完成此电子时钟的主要功能时钟、跑秒、闹铃 。
使用比较通用的8段共阴数码管 , 做7 。

25、位显示 , 分别显示分 , 秒 。
图3.2 功能电子时钟硬件系统框图键盘是为了完成时钟校对显示功能 。
由于此电子时钟要求具有闹铃功能 , 所以设计有闹铃电路 , 进行声音响铃 。
3.2.1显示电路就时钟而言 , 通常可采用LCD显示或LED显示 。
对于一般的段式LCD , 需要专门的驱动电路 , 而且LCD显示的可视性较差;对于具有驱动电路和微处理器接口的液晶显示模块(字符或点阵) , 一般采用并行接口 , 对微处理器的接口要求较高 , 占用资源多 。
另外 , AT89C51本身没有专门的液晶驱动接口 。
LED结构简单 , 体积小 , 功耗低 , 响应速度快 , 易于匹配 , 寿命长 , 可靠性高 , 而且显示亮度高 , 价格便宜 , 市场上也有专门的时钟显示组合LED 。
故本设计中应 。

26、用7位8段共阴LED实现显示部分 。
LED显示分动态显示和静态显示:动态显示方式的硬件电路简单 。
但设计上如果处理不当 , 易造成亮度低 , 闪烁问题 。
因此合理的设计既应保证驱动电路易实现 , 又要保证图像稳定 , 无闪烁 。
动态显示采用多路复用技术的动态扫描显示方式 , 复用的程度不是无限增加的 ,因为利用动态扫描显示使我们看到一幅稳定画面的实质是利用了人眼的暂留效应和发光二极管发光时间的长短 , 发光的亮度等因素 。
静态显示 , 是由微型计算机一次输出显示模型后 , 就能保持该显示结果 , 直到下次发送新的显示模型为止 。
静态显示驱动程序简单 , 且CPU占用率低 , 但每个LED数码管需要一个锁存器来锁存每一个显示位的笔段代码 , 硬件开销大 ,。

27、仅适合显示位数较少的场合 。
为了在显示部分节省单片机I/O口 , 故采用静态显示方式 。
电路图参见图3.10 。
74LS164是8位移位寄存器 , 应用该芯片驱动LED做显示部分 , 其优点在于连线简单 , 节省单片机I/O口 , 软件编程容易 。
3.2.2按键电路根据功能需要 , 本时钟需要设置以下功能键:校对选择键 , 加1操作键 , 减1操作键 ,。
按照键盘与CPU的连接方式可分为独立式键盘和矩阵式键盘 。
独立式键盘是各个按键相互独立 , 每个按键占用一个I/O口线 , 每根I/O口线上的按键不会影响其他I/O口上按键工作状态 。
独立式键盘电路配置灵活 , 软件结构简单 , 但每个按键必须占用一根I/O口 , 在按键数量较多时 , I/O口线浪费较大 , 且电 。


稿源:(未知)

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