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基于单片机STC89C52RC 00~60秒 计时器设计

2024-07-06 08:34| 来源: 网络整理| 查看: 265

实用秒表的设计

 

设计内容

基于8051MCU设计实用秒表。通过这个过程熟悉单片机定时器、键盘控制和七段数码管的使用,掌握51系列单片机控制和测试方法。设计以AT89C51单片机为核心,根据秒表的测试范围和精度正确设置定时器初值;从实用的角度出发设计按键数量,定义其功能;用LED数码管显示计时时间。完成基本要求后,可以适当发挥进行扩展设计。

1)用LED数码管显示时间;

2)显示范围0——60秒,精度为0.01秒; 

3)通过按键实现秒表的启动、停止与复位

 

设计步骤

一、总体方案设计

以51系列MCU构成核心模块,合理分配存储器资源和I/O资源。输入模块选用恰当的键盘接口电路;输出模块可采用数码管显示电路。时钟和复位模块建议采用典型电路。

二、硬件选型工作

对于每一个芯片要有具体型号,对每个分立元件要给出其参数

三、硬件的设计和实现

1. 选择计算机机型(采用51内核的单片机);

2. 设计支持计算机工作的外围电路(EPROM、RAM、I/O端口、键盘、显示接口电路等);

3. 接口电路;

4. 其它相关电路的设计或方案(电源、通信等)

四、软件设计

1. 分配系统资源,编写系统初始化和主程序模块;

2. 编写相关子程序;

3. 其它程序模块(显示与键盘等处理程序)。

五、编写课程设计说明书,绘制完整的系统电路图(A3幅面)。

源代码:

/*********************************************************** 实验名称:8位数码管秒表 程序说明:烧好程序,短接J6的上端(ON),按下S17即可看到秒表运行,再按下S17秒表暂停计时,按第三下秒表归零。  ***********************************************************/ #include #include unsigned char data dis_digit; unsigned char key_s, key_v; unsigned char code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0, 1, 2, 3 0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};// 4, 5, 6, 7, 8, 9, off  unsigned char dis_buf[8]; // 显示缓冲区 unsigned char sec_bcd[8]; // 秒计数值, BCD码 unsigned char dis_index; //  unsigned char key_times; // K1 按下次数 // void clr_time(); void update_disbuf(); bit scan_key(); void proc_key(); void delayms(unsigned char ms); sbit K1 = P3^0; /******************************************/  /*               主函数                   */  /******************************************/  void main(void) { P0 = 0xff; P1 = 0x0; TMOD = 0x11; // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式 TH1 = 0xdc; TL1 = 0; TH0 = 0xfc; TL0 = 0x17; clr_time(); //                     dis_digit = 0x08; // 初始化 dis_index = 0; //  key_times = 0; key_v = 0x01; IE = 0x8a; // 使能timer0, timer1中断 TR0 = 1; TR1 = 0; while(1) { if(scan_key()) { delayms(10); if(scan_key()) { key_v = key_s; proc_key(); } } } } /******************************************/  /*               清零                     */  /******************************************/  void clr_time() { sec_bcd[0] = 0x0; sec_bcd[1] = 0x0; sec_bcd[2] = 0x0; sec_bcd[3] = 0x0; sec_bcd[4] = 0x0; sec_bcd[5] = 0x0; sec_bcd[6] = 0x0; sec_bcd[7] = 0x0;    update_disbuf(); } /******************************************/  /*           键盘扫描子程序               */  /******************************************/  bit scan_key() { key_s = 0x00; key_s |= K1; return(key_s ^ key_v); } /******************************************/  /*           键盘处理子程序               */  /******************************************/  void proc_key() { if((key_v & 0x01) == 0) { key_times++; if(key_times == 1) { TR1 = 1; } else if(key_times == 2) { TR1 = 0; } else { clr_time(); key_times = 0; } } } /*******************************************/  /*定时器0中断服务程序, 用于数码管的动态扫描*/ /*dis_index --- 显示索引, 用于标识当前显示的 数码管和缓冲区的偏移量                     */ /*dis_digit --- 位选通值, 传送到P1口用于选通 当前数码管的数值, 如等于0x01时,选通P1.0口数码管*/ /*dis_buf   --- 显于缓冲区基地址           */ /******************************************/  void timer0() interrupt 1 { TH0 = 0xFC; TL0 = 0x17; P1 = 0x0; // 先关闭所有数码管 P0 = dis_buf[dis_index]; // 显示代码传送到P0口 //P1 = dis_digit; //  P1 = dis_digit; dis_digit = _cror_(dis_digit,1); // 位选通值右移(P10 sec_bcd[i]++; // 低位加1 if(sec_bcd[i] < 10) // 如果低位满10则向高位进1 break; // 低位未满10 //if((i==3)&&(sec_bcd[i] //这是亮点 修改这里你可以实现60秒的时候自动从0开始重新计时         sec_bcd[3]=0; } dis_buf[0] = dis_code[sec_bcd[3]]; dis_buf[1] = dis_code[sec_bcd[2]]& 0x7f; dis_buf[2] = dis_code[sec_bcd[1]];  dis_buf[3] = dis_code[sec_bcd[0]]; dis_buf[4] = dis_code[sec_bcd[7]]; dis_buf[5] = dis_code[sec_bcd[6]]; // 加上小数点 dis_buf[6] = dis_code[sec_bcd[5]]; dis_buf[7] = dis_code[sec_bcd[4]]; // if(dis_buf[0]=0x82) // clr_time(); } /******************************************/  /*              延时子程序                */  /******************************************/ void delayms(unsigned char ms) { unsigned char i; while(ms--) { for(i = 0; i < 120; i++); } }



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