电子日历时钟制作大全

电子日历时钟制作大全
电子日历时钟制作大全

1.电子日历时钟实物图:

2.原理图:

3.元件分布图:

4.电子日历时钟c程序代码:

#include <>

#include <>

#include <>

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

/*****************************************************************************/ 0c6月11日6月11日5月19日5月19日11月26日11月26日9a8a8c2007年1月1日

8c8a3a3a

}

/*****************************************************************************/

c=i-a*100-b*10;

LCM_WriteDatOrCom(1,c+0x30); //小位1位

LCM_WriteString("℃"); //度C

}

}

/*****************************************************************************/ void welcome(void)

{

LCM_WriteString("★云南师范大学★★★李明旭★★");

//----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//标尺

}

/*****************************************************************************/ code uchar year_code[597]={

0x04,0xAe,0x53, //1901 0

0x0A,0x57,0x48, //1902 3

0x55,0x26,0xBd, //1903 6

0x0d,0x26,0x50, //1904 9

0x0d,0x95,0x44, //1905 12

0x46,0xAA,0xB9, //1906 15 0x05,0x6A,0x4d, //1907 18 0x09,0xAd,0x42, //1908 21 0x24,0xAe,0xB6, //1909

0x04,0xAe,0x4A, //1910

0x6A,0x4d,0xBe, //1911

0x0A,0x4d,0x52, //1912

0x0d,0x25,0x46, //1913

0x5d,0x52,0xBA, //1914

0x0B,0x54,0x4e, //1915

0x0d,0x6A,0x43, //1916

0x29,0x6d,0x37, //1917

0x09,0x5B,0x4B, //1918

0x74,0x9B,0xC1, //1919

0x04,0x97,0x54, //1920

0x0A,0x4B,0x48, //1921

0x5B,0x25,0xBC, //1922

0x06,0xA5,0x50, //1923

0x06,0xd4,0x45, //1924

0x4A,0xdA,0xB8, //1925

0x02,0xB6,0x4d, //1926

0x09,0x57,0x42, //1927

0x24,0x97,0xB7, //1928

0x04,0x97,0x4A, //1929

0x66,0x4B,0x3e, //1930

0x0d,0x4A,0x51, //1931

0x0e,0xA5,0x46, //1932

0x05,0xAd,0x4e, //1934 0x02,0xB6,0x44, //1935 0x39,0x37,0x38, //1936 0x09,0x2e,0x4B, //1937 0x7C,0x96,0xBf, //1938 0x0C,0x95,0x53, //1939 0x0d,0x4A,0x48, //1940 0x6d,0xA5,0x3B, //1941 0x0B,0x55,0x4f, //1942 0x05,0x6A,0x45, //1943 0x4A,0xAd,0xB9, //1944 0x02,0x5d,0x4d, //1945 0x09,0x2d,0x42, //1946 0x2C,0x95,0xB6, //1947 0x0A,0x95,0x4A, //1948 0x7B,0x4A,0xBd, //1949 0x06,0xCA,0x51, //1950 0x0B,0x55,0x46, //1951 0x55,0x5A,0xBB, //1952 0x04,0xdA,0x4e, //1953 0x0A,0x5B,0x43, //1954 0x35,0x2B,0xB8, //1955 0x05,0x2B,0x4C, //1956 0x8A,0x95,0x3f, //1957 0x0e,0x95,0x52, //1958 0x06,0xAA,0x48, //1959

0x0A,0xB5,0x4f, //1961 0x04,0xB6,0x45, //1962 0x4A,0x57,0x39, //1963 0x0A,0x57,0x4d, //1964 0x05,0x26,0x42, //1965 0x3e,0x93,0x35, //1966 0x0d,0x95,0x49, //1967 0x75,0xAA,0xBe, //1968 0x05,0x6A,0x51, //1969 0x09,0x6d,0x46, //1970 0x54,0xAe,0xBB, //1971 0x04,0xAd,0x4f, //1972 0x0A,0x4d,0x43, //1973 0x4d,0x26,0xB7, //1974 0x0d,0x25,0x4B, //1975 0x8d,0x52,0xBf, //1976 0x0B,0x54,0x52, //1977 0x0B,0x6A,0x47, //1978 0x69,0x6d,0x3C, //1979 0x09,0x5B,0x50, //1980 0x04,0x9B,0x45, //1981 0x4A,0x4B,0xB9, //1982 0x0A,0x4B,0x4d, //1983 0xAB,0x25,0xC2, //1984 0x06,0xA5,0x54, //1985 0x06,0xd4,0x49, //1986

0x0A,0xB6,0x51, //1988

0x09,0x37,0x46, //1989

0x54,0x97,0xBB, //1990

0x04,0x97,0x4f, //1991

0x06,0x4B,0x44, //1992

0x36,0xA5,0x37, //1993

0x0e,0xA5,0x4A, //1994

0x86,0xB2,0xBf, //1995

0x05,0xAC,0x53, //1996

0x0A,0xB6,0x47, //1997

0x59,0x36,0xBC, //1998

0x09,0x2e,0x50, //1999 294 0x0C,0x96,0x45, //2000 297 0x4d,0x4A,0xB8, //2001

0x0d,0x4A,0x4C, //2002

0x0d,0xA5,0x41, //2003

0x25,0xAA,0xB6, //2004

0x05,0x6A,0x49, //2005

0x7A,0xAd,0xBd, //2006

0x02,0x5d,0x52, //2007

0x09,0x2d,0x47, //2008

0x5C,0x95,0xBA, //2009

0x0A,0x95,0x4e, //2010

0x0B,0x4A,0x43, //2011

0x4B,0x55,0x37, //2012

0x0A,0xd5,0x4A, //2013

0x04,0xBA,0x53, //2015 0x0A,0x5B,0x48, //2016 0x65,0x2B,0xBC, //2017 0x05,0x2B,0x50, //2018 0x0A,0x93,0x45, //2019 0x47,0x4A,0xB9, //2020 0x06,0xAA,0x4C, //2021 0x0A,0xd5,0x41, //2022 0x24,0xdA,0xB6, //2023 0x04,0xB6,0x4A, //2024 0x69,0x57,0x3d, //2025 0x0A,0x4e,0x51, //2026 0x0d,0x26,0x46, //2027 0x5e,0x93,0x3A, //2028 0x0d,0x53,0x4d, //2029 0x05,0xAA,0x43, //2030 0x36,0xB5,0x37, //2031 0x09,0x6d,0x4B, //2032 0xB4,0xAe,0xBf, //2033 0x04,0xAd,0x53, //2034 0x0A,0x4d,0x48, //2035 0x6d,0x25,0xBC, //2036 0x0d,0x25,0x4f, //2037 0x0d,0x52,0x44, //2038 0x5d,0xAA,0x38, //2039 0x0B,0x5A,0x4C, //2040

0x24,0xAd,0xB6, //2042 0x04,0x9B,0x4A, //2043 0x7A,0x4B,0xBe, //2044 0x0A,0x4B,0x51, //2045 0x0A,0xA5,0x46, //2046 0x5B,0x52,0xBA, //2047 0x06,0xd2,0x4e, //2048 0x0A,0xdA,0x42, //2049 0x35,0x5B,0x37, //2050 0x09,0x37,0x4B, //2051 0x84,0x97,0xC1, //2052 0x04,0x97,0x53, //2053 0x06,0x4B,0x48, //2054 0x66,0xA5,0x3C, //2055 0x0e,0xA5,0x4f, //2056 0x06,0xB2,0x44, //2057 0x4A,0xB6,0x38, //2058 0x0A,0xAe,0x4C, //2059 0x09,0x2e,0x42, //2060 0x3C,0x97,0x35, //2061 0x0C,0x96,0x49, //2062 0x7d,0x4A,0xBd, //2063 0x0d,0x4A,0x51, //2064 0x0d,0xA5,0x45, //2065 0x55,0xAA,0xBA, //2066 0x05,0x6A,0x4e, //2067

0x45,0x2e,0xB7, //2069 0x05,0x2d,0x4B, //2070 0x8A,0x95,0xBf, //2071 0x0A,0x95,0x53, //2072 0x0B,0x4A,0x47, //2073 0x6B,0x55,0x3B, //2074 0x0A,0xd5,0x4f, //2075 0x05,0x5A,0x45, //2076 0x4A,0x5d,0x38, //2077 0x0A,0x5B,0x4C, //2078 0x05,0x2B,0x42, //2079 0x3A,0x93,0xB6, //2080 0x06,0x93,0x49, //2081 0x77,0x29,0xBd, //2082 0x06,0xAA,0x51, //2083 0x0A,0xd5,0x46, //2084 0x54,0xdA,0xBA, //2085 0x04,0xB6,0x4e, //2086 0x0A,0x57,0x43, //2087 0x45,0x27,0x38, //2088 0x0d,0x26,0x4A, //2089 0x8e,0x93,0x3e, //2090 0x0d,0x52,0x52, //2091 0x0d,0xAA,0x47, //2092 0x66,0xB5,0x3B, //2093 0x05,0x6d,0x4f, //2094

0x4A,0x4e,0xB9, //2096

0x0A,0x4d,0x4C, //2097

0x0d,0x15,0x41, //2098

0x2d,0x92,0xB5, //2099

};

///月份数据表

code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};

code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};

/*

函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)

调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)

如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);

c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世纪,c_sun=1为19世纪

调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据*/

bit c_moon;

data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;

/*子函数,用于读取数据表中农历月的大月或小月,如果该月为大返回1,为小返回0*/

bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)

{

uchar temp;

switch (month_p){

case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;

if (temp==0)return(0);else return(1);}

case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;

if (temp==0)return(0);else return(1);}

case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;

if (temp==0)return(0);else return(1);}

case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;

if (temp==0)return(0);else return(1);}

case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;

if (temp==0) return(0);else return(1);} case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;

if (temp==0)return(0);else return(1);}

case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;

if (temp==0)return(0);else return(1);}

case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;

if (temp==0)return(0);else return(1);}

case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;

if (temp==0)return(0);else return(1);}

case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;

if (temp==0)return(0);else return(1);}

case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;

if (temp==0)return(0);else return(1);}

case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;

if (temp==0)return(0);else return(1);}

case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;

if (temp==0)return(0);else return(1);}

}

}

//####################################################

/*

函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)

调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)

如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);

c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世纪,c_sun=1为19世纪

调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据*/

void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)

{ //c=0 为21世纪,c=1 为19世纪输入输出数据均为BCD数据 uchar temp1,temp2,temp3,month_p;

uint temp4,table_addr;

bit flag2,flag_y;

temp1=year/16; //BCD->hex 先把数据转换为十六进制

temp2=year%16;

year=temp1*10+temp2;

temp1=month/16;

temp2=month%16;

month=temp1*10+temp2;

temp1=day/16;

temp2=day%16;

day=temp1*10+temp2;

//定位数据表地址

if(c==0){

table_addr=(year+0x64-1)*0x3;

}

else {

table_addr=(year-1)*0x3;

}

//定位数据表地址完成

//取当年春节所在的公历月份

temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;

temp1=_cror_(temp1,5);

//取当年春节所在的公历月份完成

//取当年春节所在的公历日

temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;

//取当年春节所在的公历日完成

// 计算当年春年离当年元旦的天数,春节只会在公历1月或2月

if(temp1==0x1){

temp3=temp2-1;

}

else{

temp3=temp2+0x1f-1;

}

// 计算当年春年离当年元旦的天数完成

//计算公历日离当年元旦的天数,为了减少运算,用了两个表

//day_code1[9],day_code2[3]

//如果公历月在九月或前,天数会少于0xff,用表day_code1[9],

//在九月后,天数大于0xff,用表day_code2[3]

//如输入公历日为8月10日,则公历日离元旦天数为day_code1[8-1]+10-1

//如输入公历日为11月10日,则公历日离元旦天数为day_code2[11-10]+10-1 if (month<10){

temp4=day_code1[month-1]+day-1;

}

else{

temp4=day_code2[month-10]+day-1;

}

if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){ //如果公历月大于2月并且该年的2月为闰月,天数加1

temp4+=1;

}

//计算公历日离当年元旦的天数完成

//判断公历日在春节前还是春节后

if (temp4>=temp3){ //公历日在春节后或就是春节当日使用下面代码进行运算

temp4-=temp3;

month=0x1;

month_p=0x1; //month_p为月份指向,公历日在春节前或就是春节当日month_p 指向首月

flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //检查该农历月为大小还是小月,大月返回1,小月返回0

flag_y=0;

if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天

else temp1=0x1e; //大小30天

temp2=year_code[table_addr]&0xf0;

temp2=_cror_(temp2,4); //从数据表中取该年的闰月月份,如为0则该年无闰月 while(temp4>=temp1){

temp4-=temp1;

month_p+=1;

if(month==temp2){

flag_y=~flag_y;

if(flag_y==0)month+=1;

}

else month+=1;

flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);

if(flag2==0)temp1=0x1d;

else temp1=0x1e;

}

day=temp4+1;

}

else{ //公历日在春节前使用下面代码进行运算

temp3-=temp4;

if (year==0x0){year=0x63;c=1;}

else year-=1;

table_addr-=0x3;

month=0xc;

temp2=year_code[table_addr]&0xf0;

temp2=_cror_(temp2,4);

if (temp2==0)month_p=0xc;

else month_p=0xd; //

/*

month_p为月份指向,如果当年有闰月,一年有十三个月,月指向13,无闰月指向12

*/

flag_y=0;

flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);

if(flag2==0)temp1=0x1d;

else temp1=0x1e;

while(temp3>temp1){

temp3-=temp1;

month_p-=1;

if(flag_y==0)month-=1;

if(month==temp2)flag_y=~flag_y;

flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);

if(flag2==0)temp1=0x1d;

else temp1=0x1e;

}

day=temp1-temp3+1;

}

c_moon=c; //HEX->BCD ,运算结束后,把数据转换为BCD数据 temp1=year/10;

temp1=_crol_(temp1,4);

temp2=year%10;

year_moon=temp1|temp2;

temp1=month/10;

temp1=_crol_(temp1,4);

temp2=month%10;

month_moon=temp1|temp2;

temp1=day/10;

temp1=_crol_(temp1,4);

temp2=day%10;

day_moon=temp1|temp2;

}

void nl()

{

unsigned char yy1,yy2;

Conversion(0,yy,mo,dd);

LCM_WriteDatOrCom(0,0x90);

LCM_WriteString("阴历");//原代码为

LCM_WriteDatOrCom(1,year_moon/16+'0');

LCM_WriteDatOrCom(1,year_moon%16+'0');

LCM_WriteDatOrCom(1,'-');

LCM_WriteDatOrCom(1,month_moon/16+'0');

LCM_WriteDatOrCom(1,month_moon%16+'0');

LCM_WriteDatOrCom(1,'-');

LCM_WriteDatOrCom(1,day_moon/16+'0');

LCM_WriteDatOrCom(1,day_moon%16+'0');

yy1=(year_moon/16)*10+year_moon%16;

yy2=yy1%12;

switch(yy2)

{

case 0: LCM_WriteDatOrCom(0,0x87);LCM_WriteString("龙"); break;

case 1: LCM_WriteDatOrCom(0,0x87);LCM_WriteString("蛇"); break;

case 2: LCM_WriteDatOrCom(0,0x87);LCM_WriteString("马"); break;

case 3: LCM_WriteDatOrCom(0,0x87);LCM_WriteString("羊"); break;

case 4: LCM_WriteDatOrCom(0,0x87);LCM_WriteString("猴"); break;

case 5: LCM_WriteDatOrCom(0,0x87);LCM_WriteString("鸡"); break;

case 6: LCM_WriteDatOrCom(0,0x87);LCM_WriteString("狗");

break;

case 7: LCM_WriteDatOrCom(0,0x87);LCM_WriteString("猪");

break;

case 8: LCM_WriteDatOrCom(0,0x87);LCM_WriteString("鼠");

break;

case 9: LCM_WriteDatOrCom(0,0x87);LCM_WriteString("牛");

break;

case 10: LCM_WriteDatOrCom(0,0x87);LCM_WriteString("虎");

break;

case 11: LCM_WriteDatOrCom(0,0x87);LCM_WriteString("兔");

break;

}

}

//---主程序---//

/*****************************************************************************/ main()

{

unsigned char e=0;

KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始键盘

yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各数据刷新

Init_1302();

lcm_init();//初始化液晶显示器

lcm_clr();//清屏

led=0;

welcome();//显示欢迎信息

DelayM(5000);

led=1;

//Init_1302();

DelayM(5000); //显示等留3秒

lcm_clr();//清屏

/*****************************************************************************/ while(1) //主循环

{

if (w==0)//正常走时

{

lcm_w_ss();//刷新秒

}

else

{ //启动调时

}

//------------------------------------------------------------------

if (KEY_3 == 0) // 设置时间

{

基于单片机的电子日历时钟设计

#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //----端口定义--- sbit ACC_7=ACC^7; sbit RST1=P2^5; sbit IO=P2^6; sbit SCLK=P2^7; sbit k1=P3^2; sbit k2=P3^3; sbit k3=P2^2; sbit k4=P2^3; //uchar wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; // 数码的位选,左到右 uchar tab_1302[7]={45,50,11,19,1,1,15}; uchar tab_time[8]={0,0,10,0,0,10,0,0}; //时间 uchar tab_day[8]={0,0,10,0,0,10,0,0,}; //年月日 uchar tab_num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf}; //0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - {"0123456789-"} ////////////=============函数声明============//////////////// void display_time(); void delayms(uint); void display_day(); void ds1302(); //获取DS1302的时间 void ds1302_init(); //DS1302的初始化 void write1302(uchar,uchar); //指定地址向DS1302写数据 uchar read1302(uchar); //指定地址向DS1302读数据 void ds1302(); void int0_init(); /////////=======中断初始化=======/////////// void int0_init() { EX0=1;

数电EDA课程设计电子日历

燕山大学 EDA课程设计报告书 电子日历 姓名:王斌 班级:05级电子信息工程3班 学号:050104020064 日期:2007/11/05——2007/11/14 一、设计题目:电子日历 二、设计要求:

1.能显示年,月,日,星期; 2.例如: 01.11.08. 6,星期日显示8; 3.年月日,星期可调; 4.不考虑闰年 三.设计思路: 为实现本电路得功能,采取模块电路设计方法,本电路系统主要包括以下三三大模块:. 1: 电子日历记数模块 2: 中间控制模块 3: 译码器显示模块 由于不同的月份,决定了不同的天数,因此须设计反馈电路,协调月日的关系,通过不同的月选择相应的天数:比如二月二十八天,十二月三十一天,……..这是利用真值表列出逻辑表达式,从而画出电路图如图1: 仿真图如下: 四、设计过程: 一、电子日历记数模块 1、实现星期计时: 为实现星期计时模块,计到星期日时,显示“8”,采用一般的计数器难以实现,

即可通过四个jk触发器设计而成。其电路图如下: 仿真图如下: 2、实现天数计时: 由于不同的月份,决定了不同的天数,因此须设计三个独立完成计数的计数器电路,如日计数器周期性的(28,30或31)向月计数器进位调月日的关系,即通过三个选择端(c28,c30,c31),同一时刻只能有一个有效,由其中的任一个有效端来控制相应日计数器。其电路原理图

3、实现月份及年份计时: 由用两个74160采用整体同步置数分别构成100进制和12进制计数器,分别完成年,月的计数功能。然后将两者依次异步连接,每隔12个月,月计数器向年计数器进一位,从而实现年月的周期性计数。 月份计数器电路原理图如下: 年份计数器电路图如下:

最全最好的课程设计-51单片机电子日历时钟( 含源程序)

LED日历时钟课程设计 院系: 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 2012 年06 月16 日

目录

摘要 单片机自20世纪70年代问世以来,以其极高的性能价格比,受到人们的重视和关注,应用很广、发展很快。单片机体积小、重量轻、抗干扰能力强、环境要求不高、价格低廉、可靠性高、灵活性好、开发较为容易。由于具有上述优点,在我国,单片机已广泛地应用在工业自动化控制、自动检测、智能仪器仪表、家用电器、电力电子、机电一体化设备等各个方面,而51单片机是各单片机中最为典型和最有代表性的一种。这次毕业设计通过对它的学习、应用,以AT89S51芯片为核心,辅以必要的电路,设计了一个简易的电子时钟,它由4.5V直流电源供电,通过数码管能够准确显示时间,调整时间,从而到达学习、设计、开发软、硬件的能力。 第一章前言 数字电子钟具有走时准确,一钟多用等特点,在生活中已经得到广泛的应用。虽然现在市场上已有现成的电子钟集成电路芯片,价格便宜、使用也方便,但是人们对电子产品的应用要求越来越高,数字钟不但可以显示当前的时间,而且可以显示期、农历、以及星期等,给人们的生活带来了方便。另外数字钟还具备秒表和闹钟的功能,且闹钟铃声可自选,使一款电子钟具备了多媒体的色彩。单片机具有体积小、功能强可靠性高、价格低廉等一系列优点,不仅已成为工业测控领域普遍采用的智能化控制工具,而且已渗入到人们工作和和生活的各个角落,有力地推动了各行业的技术改造和产品的更新换代,应用前景广阔。 时钟电路在计算机系统中起着非常重要的作用,是保证系统正常工作的基础。在一个单片机应用系统中,时钟有两方面的含义:一是指为保障系统正常工作的基准振荡定时信号,主要由晶振和外围电路组成,晶振频率的大小决定了单片机系统工作的快慢;二是指系统的标准定时时钟,即定时时间,它通常有两种实现方法:一是用软件实现,即用单片机内部的可编程定时/计数器来实现,但误差很大,主要用在对时间精度要求不高的场合;二是用专门的时钟芯片实现,在对时间精度要求很高的情况下,通常采用这种方法,典型的时钟芯片有:DS1302,DS12887,X1203等都可以满足高精度的要求。 AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4k B ytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。 AT89S51具有如下特点:40个引脚,4k Bytes Flash片内程序存储器,128 bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。

电子日历时钟设计

目录 1题目设计的要求 (1) 2 系统硬件设计 (1) 2.1设计原理 (1) 2.2器件的功能与作用 (1) 2.2.1 MCS51单片机AT89C51 (1) 2.2.2 串行时钟日历片DS1302 (2) 2.2.3 液晶显示LCD1602 (3) 3 系统软件设计 (4) 3.1程序流程 (4) 3.2程序代码 (5) 4 系统仿真调试 (12) 4.1仿真原理图设计 (12) 4.2仿真运行过程 (12) 4.3仿真运行结果 (13) 5 总结 (13) 6 参考文献 (13)

1题目设计的要求 通过串行日历时钟芯片DS1302生成当前日期和是时间,通过IO口传输到AT89c52芯片中,然后再将AT89c52接收到的数据输出到LCD上。要求LCD上显示的日期和时间与当前系统时间保持一致。 2 系统硬件设计 2.1 设计原理 图3.1 电路原理图 2.2 器件的功能与作用 2.2.1 MCS51单片机AT89C51 XX AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件

采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。 由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器。 AT89C51单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。 2.2.2 串行时钟日历片DS1302 系统的组成与工作原理: 系统由单片机AT89C52,串行日历时钟片DS1302,液晶显示模组LCD1602。 DS1302的CLOCK与AT89C52的P1.6相连,RST与P1.5相连,IO与P1.7相连。 LCD1602的D0~D7与AT89C51的P0.0~P.7相连,并接上拉电阻,RS与P2.0相连,RW与P2.1相连,E与P2.2相连。 DS1302是DALLAS公司拖出的涓流充电时钟芯片,内含有一个实时时钟/日历和31个季节静态RAM,通过简单地串行接口与单片机进行通信,实时时钟/日历电路提供秒、分、时、日、日期、月、年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整,时钟操作可通过AM/PM指示决定采用24小时或12小时格式,DS1302与单片机之间能简单地采用同步串行方式进行通信,仅需用到RES复位、I/O 数据线、SCLK串行时钟3个口线。对时钟、RAM的读/写,可以改用单字节方式或多达31个字节的字符组方式。DS1302工作时功耗很低,保持数据和时钟信息是功率小于1mW。DS1302广泛应用于电话传真、便携式仪器及电池供电的仪器仪表等产品领域中。 RT-1602 字符型液晶模块是以两行16个子的5*7点阵吐信来显示字符的液晶显示器。 DS1302有8个引脚: X1、X2:32.768kHz晶振介入引脚。 GND:地。 RST:复位引脚,低电平有效。 I/O:数据输入/输出引脚,具有三态功能。 SCLK:串行时钟输入引脚。 Vcc1:工作电源引脚。 Vcc2:备用电源引脚。 DS1302有一个控制寄存器,12个日历,时钟寄存器和31个RAM。 控制寄存器 控制寄存器用于存放DS1302的控制命令字,DS1302的RST引脚回到高电平后写入的第一个字就为控制命令。它用于对DS1302读写过程进行控制,它的格式如下:

最新毕业设计:基于单片机的电子日历时钟

一课程设计题目:电子日历时钟 二实现的功能: 基本功能: (1)显示北京时间,并且能够校准时间; (2)程序使用汇编语言; (3)显示的时、分、秒之间以及年、月、日间以小数点分隔;(4)显示公历日期,并且能够校准日期; 发挥功能: (5)运动秒表; (6)闹钟功能; (7)自动整点报时。 三课程设计的目的: 课程标志性内容的设计理解和综合运用,对所学内容进行一次实操,学以致用。 四、设计方案说明 1、硬件部分 (1)采用6位LED数码管显示日期或者时间。 (2)显示器的驱动采用“动态扫描驱动”,且采用“一键多用”的设计方案,系统电路大为简化。使用小数点表示闹 钟设置状态; (3)电路连接使用PCB,使电路连接简洁美观

2、软件部分 (1)“时钟”基准时间由单片机内部的定时中断提供,考虑因素:定时时间是“秒”的整除数,且长短适宜。最长不 能超过16位定时器的最长定时时间;最短不能少于中断服 务程序的执行时间。基准时间越短,越有利于提高时钟的 运行精确度。基准时间定为0.05秒。 (2)用一个计数器对定时中断的次数进行计数,由基准时间为0.05秒知计数值为20即可实现实现“秒”定时,同理 进行“分”﹑“时”定时,以及“日”﹑“月”﹑“年” 定时。 (3)LED 数码管显示器采用“动态扫描驱动”考虑问题:驱动信号的维持时间必须大于“起辉时间”(电流大起辉时间 短),而驱动信号的间歇时间必须小于“余辉时间”(电流 大余辉时间长),但驱动电流大小受硬件电路能力和LED 数码管极限功耗的制约。 (4)动态扫描显示方式在更新显示内容时,考虑到因LED数码管余辉的存在可能会造成显示字符的模糊,所以新内容 写入显示器之前将所有的LED数码管熄灭。 (5)关于自动识别“月大﹑月小”和“平年﹑润年”问题的考虑 a)月大和月小 2月另外计算;

电子时钟单片机【完整版】

烟台南山学院 单片机课程设计题目电子时钟 姓名: 所在学院 所学专业: 班级: 学号: 指导教师: 完成时间:

随时代的发展,生活节奏的加快,人们的时间观念愈来愈强;随自动化、智能化技术的发展,机电产品的智能度愈来愈高,用到时间提示、定时控制的地方也会愈来愈多,因此,设计开发数字时钟具有良好的应用前景。 由于单片机价格的低成本、高性能,在自动控制产品中得到了广泛的应用。本设计利用Atmel公司的AT89S52单片机对电子时钟进行开发,设计了实现所需功能的硬件电路,应用汇编语言进行软件编程,并用实验板进行演示、验证。 在介绍本单片机的发展情况基础上,说明了本设计实现的功能,以及实验板硬件情况,并对各功能电路进行了分析。主要工作放在软件编程上,用实验板实现时间、日期、定时及它们的设定功能,详细对软件编程流程以及调试进行了说明,并对计时误差进行了分析及校正,提出了定时音与显示相冲突问题及解决方案。实验证明效果良好,可以投入使用。 本次仿真设计的目的就是让同学们在理论学习的基础上,通过完成一个涉及MCS—51单片机都种资源应用并具有综合功能的小系统目标板的设计与编程应用,使学生不但能够将课堂上学到的理论知识与实际应用结合起来,而且能够对电子电路、电子元器件、印制电路板等方面的知识进一步加深认识,同时在软件编程、排版调试、焊接技术、相关仪器设备的使用技能等方面得到较全面的锻炼和提高,为今后能够独立进行某些单片机应用系统的开发设计工作打下一定的基础。在本学期的开始我们进行了计算机工程实践,在实践中我们以微机原理与接口技术课程中所学知识为基础,设计了电子时钟系统。本系统为多功能数字钟的系统。本设计以单片机AT89c51为控制核心,选用DS1302串行时钟芯片,RT1602液晶显示器实现液晶显示当前时间、日期、星期。本电子时钟具有日期、时、分、秒的显示、调整功能,采用的时间制式为24小时制,时间显示格式为时(十位、个位)、分(十位、个位)、秒(十位、个位)。 关键词:单片机 AT89S52 电子时钟汇编语言

数电课程设计数字日历电路

题目:数字日历电路 班级: 姓名: 数字日历电路

一、设计任务及要求: 1、用5个数码管分别显示月、日、星期; 2、月、日的计数器显示均从1开始,每月按30天算; 3、对星期的计数显示从1到6再到日(日用8代替)。 二、方案设计与论证: 日历是一种日常使用的出版物,用于记载日期等相关信息。每页显示一日信息的叫日历,每页显示一个月信息的叫月历,每页显示全年信息的叫年历。有多种形式,如挂历、座台历、年历卡等,如今又有电子日历。逢年过节,往往会送亲友日历已显亲情友情可日历在现代社会中是很重要的。而纸制日历对森林保护不利,因此设计电子日历意义重大。在设计日历倒计时器时,采用了模块化的思想,将日历分为三个部分:日期、月份及年份,使得设计简单、易懂。本设计能进行月、日、星期的的计数,在社会生活中具有实际的应用价值。下面就是我们组设计电子日历的主要思路: 本数字日历电路计数显示电路和控制电路组成,计数显示电路主要由同步十进制计数器74LS160构成日期、月份和星期计数器,然后通过译码器数码管显示出来控制调节电路则用了组合控制逻辑电路去控制日期计数器及月计数器的置数端和使能端,从而实现日期和月份的调节功能。星期显示在脉冲作用下,从星期一到星期日循环计数,从而形成星期随着日期循环显示。综上,该方案是具体可行的。 三、设计原理及框图: 本数字日历电路主要由五个加计数器160、五个48译码器、显示器、控制开关构成。它们的工作原理是:用两片十进制计数器74LS160同步预置数(高位置入0000,低位置入0001)构成日期计数器,使其每次从一开始计数,从日期计数器的输出三十这个信号使其同时给月计数器的CP端信号使其计数,最后给日计数器的低位以信号源使其计数,同时在脉冲的作用下,使星期循环计数,随着日期的变化而变化。74LS48译码器将信号传给显示器显示数据。

用数码管显示实时日历时钟的应用设计

(用数码管显示实时日历时钟的应用设计)

摘要 本课题通过MCS-51单片机来设计电子时钟,采用汇编语言进行编程,可以实现以下一些功能:小时,分,秒和年,月,日的显示。本次设计的电子时钟系统由时钟电路,LED显示电路三部分组成。51单片机通过软件编程,在LED数码管上实现小时,分,秒和年,月,日的显示;利用时钟芯片DS1302来实现计时。本文详细介绍了DS1302 芯片的基本工作原理及其软件设计过程,运用PROTEUS软件进行电路连接和仿真,同时还介绍了74LS164,通过它来实现I|O口的扩展。 关键词:时钟芯片,仿真软件,74LS164 目录 前言 0.1设计思路 (8) 0.2研究意义 (8)

一、时钟芯片 1.1 了解时钟芯片……………………………………………….8-9 1.2 掌握时钟芯片的工作原理………………………………….10-11二、74LS164 2.1 了解74LS164........................................................11-12 2.2 掌握的74LS164工作原理. (12) 三、数码管 3.1 熟悉常用的LED数码管...........................................12-13 3.2 了解动态显示与静态显示. (13) 四、程序设计 4.0 程序流程图 (14) 4.1 DS1392的驱动.......................................................15-16 4.2 PROTUES实现电路连接. (17) 4.3 数码管的显示:小时;分;秒 (18) 4.4 数码管显示:年;月;日 (19) 五、总结…………………………………………………………………..20-21 六、附页程序………………………………………………………………22-31前言

基于stc51单片机的LCD1602显示时间_的电子万年历(显示当前温度)

1 课设所需软件简介 1.1 Keil uVision4的简要介绍 2009年2月发布Keil μVision4,Keil μVision4引入灵活的窗口管理系统,使开发人员能够使用多台监视器,并提供了视觉上的表面对窗口位置的完全控制的任何地方。新的用户界面可以更好地利用屏幕空间和更有效地组织多个窗口,提供一个整洁,高效的环境来开发应用程序。新版本支持更多最新的ARM芯片,还添加了一些其他新功能。 2011年3月ARM公司发布最新集成开发环境RealView MDK开发工具中集成了最新版本的Keil uVision4,其编译器、调试工具实现与ARM器件的最完美匹配。 Keil C51开发系统基本知识Keil C51开发系统基本知识 1. 系统概述 Keil C51软件提供丰富的库函数和功能强大的集成开发调试工具,全Windows界面。另外重要的一点,只要看一下编译后生成的汇编代码,就能体会到Keil C51生成的目标代码效率非常之高,多数语句生成的汇编代码很紧凑,容易理解。在开发大型软件时更能体现高级语言的优势。下面详细介绍Keil C51开发系统各部分功能和使用。 2. Keil C51单片机软件开发系统的整体结构 C51工具包的整体结构,uVision与Ishell分别是C51 for Windows和for Dos的集成开发环境(IDE),可以完成编辑、编译、连接、调试、仿真等整个开发流程。开发人员可用IDE本身或其它编辑器编辑C或汇编源文件。然后分别由C51及C51编译器编译生成目标文件(.OBJ)。目标文件可由LIB51创建生成库文件,也可以与库文件一起经L51连接定位生成绝对目标文件(.ABS)。ABS文件由OH51转换成标准的Hex文件,以供调试器dScope51或tScope51使用进行源代码级调试,也可由仿真器使用直接对目标板进行调试,也可以直接写入程序存贮器如EPROM中。

数字电路课程设计 电子日历

数字电路综合设计报告 电子日历 一、 设计要求 1.能显示年、月、日,星期; 2.年月日,星期可调; 3.不考虑闰年。 二、 题目分析 题目可概括如下:通过一个时钟信号计时,电路需要按照历法规则准确计数,并将年月日星期显示出来,此外还要求可以人工调整日期。为了实现功能,主要需搭设出一个可靠的时钟信号发生器,用于计数的计数模块,用于显示计数结果的模块。 三、 设计过程 A. 设计思路 此设计主要分为三个模块:时钟信号发生模块、时分秒计数模块、年月日计数模块。其中,时钟信号发生模块通过晶振发生一定频率的时钟信号,再通过分频,将晶振发出的信号分频成1hz 的秒脉冲信号,最后将秒脉冲信号送入。时分秒计数模块。时分秒计数模块在秒脉冲信号的控制下按规则计数,在满24小时时进位,并将进位信号送入年月日计数模块。年月日模块在时分秒模块进位信号的控制下计数,每收到一个进位信号就加一,并把每一时刻的计数结果通过数码管显示出来。各模块的关系如图一所示: B. 各 框 架 设 计 a) 时钟信号发生模块 此模块采用晶振电路产生时钟信号,再通过390、161以及D 触发器分频最后得到频率为1Hz 的秒脉冲输出信号。 基本框架如下:

仿真电路如下: b) 时分秒计数模块 在此模块中,利用390、 161构成两个六十进制和一个二十四进制计数器,分别对应秒、分、时。在时钟信号发生模块的输出信号控制下进行逐级计数, 最后将二十四进制计数器的进位信号作为输出信号。 基本框架如下:

c)年月日计数模块 此模块中利用一块161、160,分别构成七进制,二十八进制、三十进制、三十一进制、十二进制、100进制计数器。为了实现大小月功能,使用了151数据选择器,将不同触发条件作为输入数据,将12进制的触发信号作为地址输入,因此可根据“月” 的状态选择“日”的清零触发条件。为了实现年月日星期设置功能,采用四个单刀双掷开关,一边连时钟模块,一边连接按键式单脉冲。当需要设置时,将开关拨去按键式单脉冲那端,利用脉冲手动调节。 基本框架如下:

单片机课程设计 电子日历时钟显示器设计

目录 1.题目设计要求 (1) 2.开发平台简介 (1) 3.系统硬件设计 (2) 3.1设计原理 (2) 3.2器件的功能与作用 (2) 3.2.1 MCS51单片机AT89C51 (2) 3.2.2复位电路 (3) 3.2.3晶振电路 (4) 3.2.4 DS1302时钟模块 (4) 3.2.5 引脚功能及结构 (4) 3.2.6 DS1302的控制字节 (5) 3.2.7 数据输入输出(I/O) (5) 3.2.8 DS1302的寄存器 (6) 3.2.9 液晶显示LCD1602 (6) 3.2.10 串行时钟日历片DS1302 (8) 4.系统软件设计 (10) 4.1程序流程 (10) 4.2程序代码 (10) 5.系统仿真调试 (20) 5.1仿真原理图设计 (20) 5.2仿真运行过程 (21) 5.3仿真运行结果 (21) 6.总结 (21) 7.参考文献 (22)

1.题目设计要求 通过串行日历时钟芯片DS1302生成当前日期和是时间,通过IO口传输到AT89c52芯片中,然后再将AT89c52接收到的数据输出到LCD上。要求LCD上显示的日期和时间与当前系统时间保持一致。 2.开发平台简介 2.1系统仿真平台Proteus Proteus软件是由英国Labcenter Electronics公司开发的EDA工具软件,已有近20年的历史,在全球得到了广泛应用。Proteus软件的功能强大,它集电路设计、制版及仿真等多种功能于一身,不仅能够对电工、电子技术学科涉及的电路进行设计,还能够对微处理器进行设计和仿真,并且功能齐全,界面多彩。和我们手头其他的电路设计仿真软件,他最大的不同即它的功能不是单一的。另外,它独特的单片机仿真功能是任何其他仿真软件都不具备的。 2.2软件开发平台Keil C Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。Keil提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(uVision)将这些部分组合在一起。Keil C51生成的目标代码效率之高,多数语句生成的汇编代码很紧凑,容易理解。在开发大型软件时更能体现高级语言的优势。

基于单片机及时钟芯片DS1302的电子时钟设计

目录 摘要 一、引言 (1) 二、硬件电路设计 (2) 2.1 主要芯片 (2) 2.1.1 微处理器 (2) 2.1.2 DS1302简介 (4) 2.1.3 DS1302引脚说明 (5) 2.1.4 74ls245简介及引脚说明 (5) 2.2 时钟硬件电路设计 (6) 2.2.1 时钟电路设计 (7) 2.2.2 整点报时功能 (8) 2.2.3 硬件原理图 (9) 三、proteus和keil软件仿真及调试 (9) 3.1 电路的仿真 (9) 3.2 软件调试 (9) 四、C语言程序 (10) 五、参考文献 (13)

电子时钟主要是利用电子技术将时钟电子化、数字化,拥有时钟精确、体积小、界面友好、可扩展性能强等特点,被广泛应用于生活和工作当中。另外,在生活和工农业生产中,也常常需要温度,这就需要电子时钟具有多功能性。 本文对当前电子钟开发手段进行了比较和分析,最终确定了采用单片机技术实现多功能电子时钟。本设计应用AT89C52芯片作为核心,6位LED数码管显示,使用DS1302实时时钟日历芯片完成时钟/日历的基本功能。这种实现方法的优点是电路简单,性能可靠,实时性好,时间精确,操作简单,编程容易。 本设计主要为实现一款可正常显示时钟/日历、带有定时闹铃的多功能电子时钟。该电子时钟可以应用于一般的生活和工作中,也可通过改装,提高性能,增加新功能,从而给人们的生活和工作带来更多的方便。 关键词:电子钟;多功能;AT89C52;时钟芯片

一、引言 时间是人类生活必不可少的重要元素,如果没有时间的概念,社会将不会有所发展和进步。从古代的水漏、十二天干地支,到后来的机械钟表以及当今的石英钟,都充分显现出了时间的重要,同时也代表着科技的进步。致力于计时器的研究和充分发挥时钟的作用,将有着重要的意义。 1.1 多功能电子时钟研究的背景和意义 20世纪末,电子技术获得了飞速的发展。在其推动下,现代电子产品几乎渗透到了社会的各个领域,有力的推动和提高了社会生产力的发展与信息化程度,同时也使现代电子产品性能进一步提升,产品更新换代的节奏也越来越快。 时间对人们来说总是那么宝贵,工作的忙碌性和繁杂容易使人忘记当前的时间。然而遇到重大事情的时候,一旦忘记时间,就会给自己或他人造成很大麻烦。平时我们要求上班准时,约会或召开会议必然要提及时间;火车要准点到达,航班要准点起飞;工业生产中,很多环节都需要用时间来确定工序替换时刻。所以说能随时准确的知道时间并利用时间,是我们生活和工作中必不可少的[1]。 电子钟是采用电子电路实现对时、分、秒进行数字显示的计时装置,广泛应用于个人家庭,车站,码头办公室等公共场所,成为人们日常生活中不可少的必需品。由于数字集成电路的发展和石英晶体振荡器的广泛应用,使得数字钟的精度,远远超过老式钟表,钟表的数字化给人们生产生活带来了极大的方便,而且大大地扩展了钟表原先的报时功能。诸如定时自动报警、0按时自动打铃、定时广播、自动起闭路灯、定时开关烘箱、通断动力设备、甚至各种定时电气的自动启用等,所有这些,都是以钟表数字化为基础的。因此,研究数字钟及扩大其应用,有着非常现实的意义。

Java日历记事本课程设计报告

Java 日历记事本课程设计报告 在设计日历记事本时,需要编写6个JAVA源文件:、、、、和 效果图如下 . CalendarWindow 类 import .*; import .*; import .*; import .*; public class CalendarWindow extends JFrame implements ActionListener,MouseListener,FocusListener{ int year,month,day; CalendarMessage calendarMessage; CalendarPad calendarPad; NotePad notePad; JTextField showYear,showMonth; JTextField[] showDay; CalendarImage calendarImage;

String picturename; Clock clock; JButton nextYear,previousYear,nextMonth,previousMonth; JButton saveDailyRecord,deleteDailyRecord,readDailyRecord; JButton getPicture; File dir; Color backColor= ; public CalendarWindow(){ dir=new File("./dailyRecord"); (); showDay=new JTextField[42]; for(int i=0;i<;i++){ showDay[i]=new JTextField(); showDay[i].setBackground(backColor); showDay[i].setLayout(new GridLayout(3,3)); showDay[i].addMouseListener(this); showDay[i].addFocusListener(this); } calendarMessage=new CalendarMessage(); calendarPad=new CalendarPad(); notePad=new NotePad(); Calendar calendar=(); (new Date()); year=; month=+1; day=; (year); (month); (day);

实时日历时钟显示系统的设计

微机原理及应用课程设计任务书 20 xx -20 xx 学年第 x 学期第 xx 周- xx 周 题目实时日历时钟显示系统的设计 内容及要求 内容:实时日历时钟显示系统 要求:设计一个实时日历时钟显示系统的程序。用“年/月/日”,“时:分:秒”(都是两位)的形式连续显示系统时间 进度安排 课程设计内容时间分配 方案论证1天 分析、设计、调试、运行3天 检查、整理、写设计报告、小结1天 合计5天 学生姓名: xx 指导时间: xxxx 指导地点: xxxx 任务下达任务完成 考核方式 1.评阅√ 2.答辩√ 3.实际操作□ 4.其它□指导教师系(部)主任 注:1、此表一组一表二份,课程设计小组组长一份;任课教师授课时自带一份备查。 2、课程设计结束后与“课程设计小结”、“学生成绩单”一并交院教务存档。

此次微机原理课程设计要求设计一个实时日历时钟显示系统。 本程序利用DOS中断2AH号功能调用取系统年月日,再逐个显示各数据,利用2CH号功能调用取系统时间,逐个显示各数据。用“时:分:秒”(都是两位)的形式连续显示系统时间,并利用计算机提供的软件调试工具对所编写程序进行调试,记录下整个调试分析的过程与运行结果。 任务安排: 主程序: xx:主体程序和流程设计 xx:日历调用显示系统 xx:时间调用显示系统 子程序: xx:显示两位数字的子程序

一、课程名称 (2) 二、课程内容及要求 (2) 三、小组组成 (2) 四、设计思路 (3) 五、程序流程图及介绍 (4) 六、调试 (5) 七、总结 (7) 八、参考资料 (9) 附录 (9)

一、课程名称:实时日历时钟显示系统的设计 二、课程内容及要求 课程内容:实时日历时钟显示系统 要求:设计一个实时日历时钟显示系统的程序。用“年/月/日”,“时:分:秒”(都是两位)的形式连续显示系统时间 三、小组组成: 成员: xx, xx, xx, xx 任务安排: 主程序: xx:主体程序和流程设计 xx:日历系统 xx:时间系统 子程序: xx:显示两位数字的子程序

课程设计(数字日历钟表的设计)

课程设计说明书(论文) 课程名称:课程设计1 设计题目:数字日历钟表的设计 院系: 班级: 设计者: 学号: 设计时间:2013-6-19

哈尔滨工业大学 哈尔滨工业大学课程设计任务书 姓名:院(系): 专业:班号: 任务起至日期:2013 年 5 月日至2013 年 6 月19 日 课程设计题目:数字日历钟的设计 已知技术参数和设计要求: 1.数码管显示:秒、分、时(可同时显示,也可轮换显示) 2.能够设置时间,“设置按键”数量不限,以简单合理易用为好。 3.误差:1 秒/天(报告中要论述分析是否满足要求) 扩展(优秀必作) 1.设置校准键:当数字钟显示在“整点±30 秒”范围时,按动“校准键”,数字钟即刻被调整到整点,消除了±30 秒的误差。 2.加上“星期”显示(可以预置),并可以对其进行设置。 其他要求: 1.按动员老师的要求、课程设计报告规范进行设计 2.不允许使用时数字钟表、日历专用IC 电路。 3.可以使用通用器件:模拟、数字、单片机、EPLD、模块电路等。 4.设计方法不限。

工作量: 1. 查找资料 2. 设计论证方案 3. 具体各个电路选择、元器件选择和数值计算 4. 具体说明各部分电路图的工作原理 5. 绘制电路原理图 6. 绘制印刷电路图 7. 元器件列表 8. 编写调试操作 9. 打印论文 工作计划安排: 1. 查阅资料: 2. 方案论证 3. 设计、分析、计算、模拟调试、仿真、设计原理 4. 撰写报告:课程设计要求、方案论证、原理论述(原理框图、原理图)、分析、计算、仿真, PCB 图的设计,误差分析、总结,参考文献等 5. 上交课程设计论文2013-6-19 同组设计者及分工:

单片机电子万年历课程设计报告书

单片机课程设计 姓名:吕长明 学号:04040804021 专业班级:机电四班

一、单片机原理及应用简介 随着国内超大规模集成电路的出现,微处理器及其外围芯片有了迅速的发展。集成技术 的最新发展之一是将CPU和外围芯片,如程序存储器、数据存储器、并行、串行I/O口、定时/计数器、中断控制器及其他控制部件集成在一个芯片之中,制成单片计算机(Single-Chip Microcomputer)。而近年来推出的一些高档单片机还包括有许多特殊功能单元,如A/D、D/A转换器、调制解调器、通信控制器、锁相环、DMA、浮点运算单元等。因此,只要外加一些扩展电路及必要的通道接口就可以构成各种计算机应用系统,如工 业控制系统、数据采集系统、自动测试系统、万年历电子表等。 二、系统硬件设计 8052 是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片,引脚分布请参照----单片机引脚图图1: 图1 8052引脚 P0.0~P0.7 P0口8位双向口线(在引脚的39~32号端子)。 P1.0~P1.7 P1口8位双向口线(在引脚的1~8号端子)。 P2.0~P2.7 P2口8位双向口线(在引脚的21~28号端子)。 P3.0~P3.7 P2口8位双向口线(在引脚的10~17号端子)。 8052芯片管脚说明: 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。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用

于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。 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。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH 编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。 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,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。 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。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。 P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,如表1所示: 表1 特殊功能口 P3口同时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。

基于单片机的万年历时钟设计【文献综述】

毕业设计开题报告 测控技术与仪器 基于单片机的万年历时钟设计 1前言部分 在当代繁忙的工作与生活中,时间与我们每一个人都有非常密切的关系,每个人都受到时间的影响。为了更好的利用我们自己的时间,需要一款灵活、稳定而又功能强大的自动定时控制系统,以规范本单位的作息时间或定时控制一些设备。目前,市面上出现的一些时控设备或功能单一,或使用烦琐,或价格昂贵,总有一些不尽如人意的地方[1]。我们必须对时间有一个度量,因此产生了钟表。钟表的发展是非常迅速的,17 世纪中叶, 由荷兰人C. Huygens来发明的第一个钟摆与以前任何计时装置相比, 摆钟的精确度提高了上百倍,而他随后发明的螺旋平衡弹簧,又进一步提高精度、减小体积, 导致了怀表的出现。然而再好的摆钟,其精度也只能达到每年误差不超过一秒[2]。1939年出现了利用石英晶体振动计时的石英钟, 每天误差只有千分之二秒, 到二次大战后精度提高到30 年才差一秒。很快, 测年的技术又推进到原子层面, 1948 年出现第一台原子钟, 1955年又发明了铯原子钟, 利用Cs133原子的共振频率计时,现在精度已经高达每天只差十亿分之一秒[2]。 从刚开始的机械式钟表到现在普遍用到的数字式钟表,即使现在钟表千奇百怪,但是它们都只是完成一种功能——计时功能,只是工作原理不同而已,在人们的使用过程中,逐渐发现了钟表的功能太单一,无法更大程度上的满足人们的需求。发展到现在人们广泛使用的万年历。万年历在家庭居室、学校、车站和广场使用越来越广泛,给人们的生活、学习、工作带来极大的方便[3]。电子万年历具有信息量大、直观清晰、经济实用等优点,正成为家庭、商场、公共场所等新的消费热点,具有重要的开发价值[4]。随着科技的不断发展,家用电子产品不但种类日益丰富,而且变得更加经济实用,,功能也越来越齐全,除了公历年月、日、时分秒、星期显示及闹铃外,又增加了农历、温度、24节气及l2生肖等显示。甚至还有语音报时等独特功能。再加上造型新颖别致,附带立体动感画面,

基于单片机的电子日历时钟

微机原理课程设计 报告 题目:电子日历时钟 学院电子与信息学院 专业08信息工程1班 组员陈晓伟05冯劲增06 指导教师林耀荣 提交日期2010.6.21

一课程设计题目:电子日历时钟 二实现的功能: 基本功能: (1)显示北京时间,并且能够校准时间; (2)程序使用汇编语言; (3)显示的时、分、秒之间以及年、月、日间以小数点分隔; (4)显示公历日期,并且能够校准日期; 发挥功能: (5)运动秒表; (6)闹钟功能; (7)自动整点报时。 三课程设计的目的: 课程标志性内容的设计理解和综合运用,对所学内容进行一次实操,学以致用。 四、设计方案说明 1、硬件部分 (1)采用6位LED数码管显示日期或者时间。 (2)显示器的驱动采用“动态扫描驱动”,且采用“一键多用”的设计方案,系统电路大为简化。使用小数点表示闹钟设置状态; (3)电路连接使用PCB,使电路连接简洁美观 2、软件部分 (1)“时钟”基准时间由单片机内部的定时中断提供,考虑因素:定时时间是“秒”的整除数,且长短适宜。最长不能超过16位定时器 的最长定时时间;最短不能少于中断服务程序的执行时间。基准时 间越短,越有利于提高时钟的运行精确度。基准时间定为0.05秒。 (2)用一个计数器对定时中断的次数进行计数,由基准时间为0.05秒知计数值为20即可实现实现“秒”定时,同理进行“分”﹑“时” 定时,以及“日”﹑“月”﹑“年”定时。 (3)LED 数码管显示器采用“动态扫描驱动”考虑问题:驱动信号的维持时间必须大于“起辉时间”(电流大起辉时间短),而驱动信号 的间歇时间必须小于“余辉时间”(电流大余辉时间长),但驱动电 流大小受硬件电路能力和LED数码管极限功耗的制约。 (4)动态扫描显示方式在更新显示内容时,考虑到因LED数码管余辉的存在可能会造成显示字符的模糊,所以新内容写入显示器之前将 所有的LED数码管熄灭。 (5)关于自动识别“月大﹑月小”和“平年﹑润年”问题的考虑 a)月大和月小 2月另外计算;

课程设计-电子日历表

课程设计-电子日历表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

数字电子技术课程设计 河南城建学院自动化专业 题目:电子日历表 姓名:郑文杰 学号:092411257 指导教师:周炎 时间:2013年6月24日~2013年6月27日

指导教师评语:成绩:

摘要 本设计是一个将“年”、“月”、“日”显示出来的电子日历。数字电路具有理解简单、可靠性高、成本低等优点。所以本设计就是以数字电路为核心的时间显示装置。主要由由脉冲源,计数电路,反馈电路,门电路和显示电路构成。 由于此次设计年、月、日均为循环计数,故采用计数器实现循环计数及进位,日计数器有四个不同进制的计数器组成,月计数器输出的脉冲经过门电路来控制各计数器的使能端使被选中的日计数器工作。其中二月份的天数比较特别,在平年和闰年中的天数不同,所以让年计数器的输出脉冲与二月份信号一起控制对二月份天数的选择。最后用七段式译码显示器显示出年、月、日。同时引进电子校对电路,使得显示结果出错率大大降低。 在这次设计中我和搭档首先分析了一下要完成本次设计需要哪些功能而完成这些功能的元件又是哪些,然后再通过查找资料设计出大概方案。在对整个模块进行分析和画出电路总体电路图后,对各模块进行仿真并记录仿真所观察到的结果。 实验证明该设计电路基本上能够符合设计要求、达到预期设计效果。 关键词:电子日历、计数器、循环 目录

1 概述 (5) 1.1 设计目的 (5) 1.2 设计要求 (5) 1.3 设计任务 (5) 1.4 设计原理 (5) 2 设计方案及其比较 (6) 2.1 方案比较 (6) 2.2 设计电路的总体结构 (6) 2.3 设计所用元件 (7) 3 各部分电路设计 (8) 2.1 日计数器 (8) 2.2 月计数器 (9) 2.3 年显示电路 (10) 2.4 反馈电路 (11) 4软件仿真整体电路 (12) 5课程设计体会 (13) 6参考文献 (14) 1 概述

相关文档
最新文档