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04 07 2024

基于51单片机的电子钟闹钟温度显示设计

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  5、能够最终靠按键调整年月日时分秒和闹钟功能,具有闰年判断,自动计算星期功能。

  需注意仿线单片机芯片是兼容的,AT89C51,AT89C52是51单片机的具体型号,内核是一样的。相同的原理图里,无论stc还是at都一样,引脚功能都是一样的,程序是兼容的,芯片可以替换为STC89C52/STC89C51/AT89C52/AT89C51等51单片机芯片。

  打开仿真工程,双击proteus中的单片机,选择hex文件路径,然后开始仿线、系统完成初始化,液晶年月日,时分秒,星期。

  2、按下设置按键进入时间校正界面,再按下选择按键,可以再一次进行选择调节的位置,加减能改变对应值。

  3、设置完时间后再按下选择键,可设为闹钟时间和温度上下限,按下选择按键,可以再一次进行选择调节的位置,加减能改变对应值。

  使用keil4或者keil5编译,代码有注释,能结合报告理解代码含义。

  Proteus仿线.运行环境:Proteus仿真是在计算机上运行的,而实物则是在硬件电路板上运行。

  2.调试方式:在Proteus仿真中,可以方便地进行单步调试和观察变量值的变化,而在实物中则一定要通过调试器或者串口输出等方式来进行调试。

  电路连接方式:在Proteus仿真中,能够最终靠软件设置进行电路连接的修改,而在实物中则需要通过硬件电路板和连接线.工作速度:Proteus仿真通常比实物运行速度快,因为仿真是基于计算机运行的,而实物则需要仔细考虑电路板上的物理限制和器件的响应时间等因素。

  4.功能实现:在Proteus仿真中,能够最终靠软件设置实现不同的功能,而在实物中则应该要依据电路设计和器件的性能进行实现。

  关键字:引用地址:基于51单片机的电子钟闹钟温度显示设计上一篇:基于51单片机的锅炉水位温度压力测试系统仿线单片机烧写程序的方法

  1.前言 MCS-51的存储器有片内RAM、片外RAM 和 ROM 三个空间。 MCS-51单片机在物理结构上有四个存储空间 1、片内程序存储器(片内ROM) 2、片外程序存储器(片外ROM) 3、片内数据存储器(片内RAM) 4、片外数据存储器(片外RAM) 在逻辑上(即从用户的角度上)MCS-51单片机有三个存储空间 1、片内外统一编址的64K的程序存储器(ROM)地址空间(MOVC) 2、256B的片内数据存储器(片内RAM)的地址空间(MOV) 3、以及64K片外数据存储器(片外RAM)的地址空间(MOVX) 注:在访问三个不同的逻辑空间时,应采用不一样形式的指令以产生不同的存储器空间的选通信号。 2.存储空间划分

  这个实验包含以下几个内容: 51单片机最小系统 单片机外接继电器 整流桥的使用 lm393电压比较器的使用 首先先上实验结果图: 前面两个继电器,中间是最小系统,最下脚是整流器和lm393电压比较器. 好,下面来说这个板子制作的步骤当中的经验: 一是整流桥输出的电压输入到电压比较器当中,这里牵扯到电压比较器的零漂概念,即输入为零的时候,输出不为零,根本原因是温度对电子元件的影响,电子元件一般都不是纯种的.二是稳压直流电压的输出,这里用电稳压电源的一套系统,要求不高的话一般是线性稳压:交流电压- 整流器- RC电路滤波- LR滤波(可选)- 稳压(三端稳压器)- 稳压管.三是51单片机下载,在接通串口线

  (STC89C52RC)小综合实验 /

  现在市面上的抢答器类型很多,带有语音功能的抢答器不是很多且其价格较贵。本文介绍一款带有语音报数功能的抢答器。抢答器由单片机(AT89S52)、语音芯片(ISD2560)、20cm的LED及少数外围元件构成。由于采用单片机,外围电路很简单,但是功能不比一般的抢答器少。 此抢答器具有防作弊功能、语音报数功能、两组显示功能 。

  设计一个带语音报数功能的抢答器原理图 /

  /* 名称:51单片机之按键实验 说明:键盘是计算机最基础、最重要的输入设备之一。对于键盘来说,其工作任务大体能分为以下三项: (1)、按键识别。即判断有无按键按下。 (2)、求键值。判断哪个键被按下。 (3)、执行相应的操作。 在这里,实验所用到的键盘为独立键盘和矩阵键盘。 对于独立键盘,它的每个按键需要占用一个IO口。一般来说,按键一端接地,另一端接IO口。当按键按下时,线路被导通,IO口被拉低,即状态为‘0’。所以在使用是我们一般把对应IO口置成高电平,然后不断检测此IO口是否被拉低,从而判断按键是否按下。 对于矩阵键盘来说,它用较少的IO口完成较多个按键的功能。但软件设计的复杂度相应增加些。一般来说,矩

  计数初值的计算 定时或计数方式下计数初值怎么样确定,定时器选不一样的工作方式,不同的操作模式其计数值均不相同。若设最大计数值为 M ,各操作模式下的 M 值为: 模式 0 : M=2 13 =8192 模式 1 : M=2 16 =65536 模式 2 : M=2 8 =256 模式 3 : M=256 ,定时器 T0 分成 2 个独立的 8 位计数器,所以 TH0 、 TL0 的 M 均为 256 。 因为 MCS-51 的两个定时器均为加 1 计数器,当初到最大值( 00H 或 0000H )时产生溢出,将 TF 位置 1 ,可发出溢出中断,因此计数器初值 X 的计算式为: X=M-

  单片机简介 51单片机简介 应用最广泛的8位单片机当然也是初学者们最容易上手学习的单片机,最早由Intel推出,由于其典型的结构和完善的总线专用寄存器的集中管理,众多的逻辑位操作功能及面向控制的丰富的指令系统,堪称为一代“经典”,为以后的其它单片机的发展奠定了基础。 51单片机之所以成为经典,成为易上手的单片机主要有以下特点: 51单片机特性 1、从内部的硬件到软件有一套完整的按位操作系统,称作位处理器,处理对象不是字或字节而是位。不但能对片内某些特殊功能寄存器的某位做处理,如传送、置位、清零、测试等,还能进行位的逻辑运算,其功能十分完备,用起来得心应手。 2、同时在片内RAM区间还

  区别 /

  一、芯片的引脚描述 HMOS制造工艺的MCS-51单片机都采用40引脚的直插封装(DIP方式),制造工艺为CHMOS的80C51/80C31芯片除采用DIP封装方式外,还采用方型封装工艺,引脚排列如图。其中方型封装的CHMOS芯片有44只引脚,但其中4只引脚(标有NC的引脚1、12、23、34)是不使用的。在以后的讨论中,除有特殊说明以外,所述内容皆适用于CHMOS芯片。 如图,是MCS-51的逻辑符号图。在单片机的40条引脚中有2条专用于主电源的引脚,2条外接晶体的引脚,4条控制或与其它电源复用的引脚,32条输入/输出(I/O)引脚。 下面按其引脚功能分为四部分叙述这40条引脚的功能。 1、主电源引脚VCC和VSS

  在功能上,单片机与大规模CPLD有很强的互补性。单片机具有性能价格比高、功能灵活、易于人机对话、良好的数据处理能力潍点;CPLD/FPGA则具有高速、高可靠以及开发便捷、规范等优点。以此两类器件相结合的电路结构在许多高性能仪器仪表和电子科技类产品中仍将被大范围的应用。本文就单片机与CPLD/FPGA的接口方式作一简单介绍,希望对从事单片机和CPLD/FPGA研发的朋友能有所启发。 单片机与CPLD/FPGA的接口方式一般有两种,即总线方式与独立方式,分别说明如下: 一、总线方式 单片机以总线方式与CPLD/FPGA进行数据与控制信息通信有许多优点。 (1)速度快。如图一所示,其通信工作时序是纯硬件行为,对于MCS-51单片机,只需一条单字节

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