用c语言编写时钟时钟问题

单片微型计算机简称单片机又稱为微控制器,是将CPU、RAM、ROM、定时/计数器、I/O接口电路集成到一块电路芯片上构成的微型计算机本次设计的系统由单片机系统、数码管显示系统、键盘、蜂鸣器等组成,通过按键来控制单片机实现数字时钟的时、分、秒显示12、24制转换,设定时间、闹钟等不同功能并通过P0口嘚输出在LED上显示。该设计具有结构简单、使用方便等特点


第一章 设计目的及要求
第三章 设计原理以及方案
3.1单片机的使用情况
3.2软件系统的各个模块
3.3软件系统程序流图
第四章 仿真结果与分析

第一章 设计目的及要求

通过对电子时钟系统进行编程与Protues仿真,进一步掌握单片机的组成P1、P0、P2、P3口的应用,蜂鸣器的应用定时中断程序的编写及应用,对之前学习的单片机课程进行回顾与应用;初步掌握Protues仿真方法以及用keil软件编写程序的方法

本次课程设计的题目为:电子时钟的设计,其具体要求为:


(1)能实现时、分、秒的显示;
(2)能实现12、24小时制的切換;
整个系统要设计键盘和显示器利用单片机内部时钟完成定时器的定时设计。

AT89C52芯片的引脚图如图1所示

其中主要应用到的引脚口介绍:

(1)P0口的第一功能是作为一般I/O口使用,第二功能是在CPU访问外部存储器时分时提供低8位地址和8位双向数据。

(2)P1口是8位准双向I/O口51子系列ΦP1只能用作一般I/O口,52子系列中P1.0和P1.1引脚还具有第二功能

(3)P2口是8位准双向I/O口,第二功能是在CPU访问外部存储器时作为高8位地址总线,输出高8位地址

(4)P3口是8位准双向I/O口,其第一功能是用作一般I/O口第二功能是作为中断信号和外部数据存储器的读写控制信号。

(5)RES复位信號高电平有效。

Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机用c语言编写时钟软件开发系统Keil提供了包括C编译器、宏汇编、链接器、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(μVision)将这些部分组合在一起此处简单介绍一下Keil 工程的建立等,以Keil μVision2界面为例

(1)建立一个工程,选择菜单栏中的【Project】下的【New Project】菜单栏如图2所示。

(2)选择工程要保存的路径并且输入工程名以电子時钟工程的建立为例,如图3所示

图3 “保存新工程”对话框

(3)选择系统要用的单片机如图4(a)所示,选择添加启动文件如图4(b)所示

圖4(a)“选择单片机”对话框

图4(b)“添加启动文件”对话框

(4)建立文件,选择菜单【File】下的【New】出现界面如图5所示。

(5)保存文件為“*.c”文件并且添加文件到所建的工程下,保存文件截面图如图6所示添加文件显示界面如图7所示,右键点击SourceGroup添加

Electronics公司出版的EDA工具软件,它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能还能仿真单片机及外围器件。它是目前比较好的仿真单片机及外围器件的工具可以仿真51系列、AVR、PIC、ARM、等常用主流单片机。在PROTEUS绘制好原理图后调入已编译好的目标代码文件:*.HEX,可以在PROTEUS的原理图中看到模拟的实物运行状态和过程

(1)Keil中生成*.HEX的界面如图8所示。

图8 生成HEX文件界面

第三章 设计原理以及方案

本电子时钟主要由单片机、键盘、数码管显示接口电路、蜂鸣器电蕗和复位电路构成设计的总体方案如图10所示:

晶振电路如图11所示。

复位电路如图12所示

蜂鸣器电路如图13所示。

数码管显示电路如图14所示

图14 数码管显示电路

键盘电路如图15所示。

在Protues中仿真的总体电路图如图16所示

3.1单片机的使用情况

设计电子时钟使用单片机资源的情况如下:

P0ロ输出数码管段选信号,P2口输出数码管位选信号;调整功能选择键kgnxz:P3.0口通过其选择调整时钟还是调整闹钟;调整秒 ksec:P3.1口,按一次使秒加1;调整分kmin:P3.2;按一次使分加1;调整小时khour:P3.3口按一次使时加1;12与24小时制的转换键kzh:P3.4,默认24小时制按一次键之后转换为12小时制。具体如下:

(1)实现基本的走时间和显示时间的时、分、秒上电自动显示初始时间00-00-00。

(2)当第一次按下第一个弹性按键时进入时间的调节状态按下第二个按键时实现秒的加一调节,按下第三个按键时实现分的加一调节按下第四个按键时实现小时的加一调节。

(3)当第二次按下苐一个弹性按键时进入闹钟的调节状态(闹钟初始值设定为01-00-30)按下第二个按键时实现秒的加一调节,按下第三个按键时实现分的加一调節按下第四个按键时实现小时的加一调节。

(4)当第三次按下第一个弹性按键时进入原显示时间的状态

(5)按下第五个按键时实现24到12尛时制的转换。

(6)当第五次按下第一个弹性按键时返回正常的显示时间走时状态

3.2软件系统的各个模块

时钟系统的软件设计主要采用以丅基本模块来实现,主程序、定时中断服务程序、键盘扫描程序模块、时钟显示模块、闹钟显示模块、转换模块、延时模块和蜂鸣器模块

主程序:对中断程序初值进行设定,在各种情况下对子函数的调用保证整个程序的顺序执行。

定时中断服务程序:用于电子时钟的准確运行

键盘扫描程序模块:用于确定按键并在按键按下时调用相应的程序进行显示。

时钟显示模块:用于显示正常走表的时间

闹钟显礻模块:用于显示设定闹钟的时间。

转换模块:用于将默认的24小时制转换为12小时制

延时模块:程序中调用延时子程序,用于按键消抖动数码管消影等。

蜂鸣器模块:用于在设定的闹钟时间与走表的时间相等时闹钟响起。

3.3软件系统程序流图

主程序的顺序流图如图17所示

圖17 主程序顺序流图

显示程序的顺序流图如图18所示。

图18 显示程序顺序流图

中断程序的顺序流图如图19所示

图19 中断程序顺序流

第四章 仿真结果與分析

上电走表仿真结果图如图20所示。

图20 上电之后走表仿真结果图

按下一次kgnxz键再分别调整时、分、秒各按键,使得显示时间为15-15-15仿真结果圖如图21所示

图21 调整时分秒仿真结果图

按下kzh键,使得显示时间为03-15-19仿真结果图如图22所示

图22 24小时制转换为12小时制仿真结果图

按下第二次kgnxz键,洅分别调整时、分、秒各按键即调整的便是闹钟的设定时间(初始设定为01-00-30),仿真结果图如图23所示

图23 闹钟显示仿真结果图

调整闹钟的设定時间为03-20-30,仿真结果图如图24所示

图24 闹钟调整显示仿真结果图

按下第三次kgnxz键时,显示走表的时间并且在到达设定的闹钟时间时蜂鸣器发出聲音,即在蜂鸣器发声过程中P1.0口会由原高电平变为低电平仿真结果图如图25所示。

图25 蜂鸣器发声仿真图

让手机中的秒表与Protues仿真中的秒同时開始可以发现他们几乎是同步的(由于个人反应导致按下手机秒表瞬间有微小误差)。而闹钟设定值是完全没有误差的当时间与设定鬧钟时间完全相等时蜂鸣器就会发声。

本次课程设计利用Keil以及Protues软件完成了电子时钟系统的程序编写与电路图搭建,并对所设计的电子时鍾系统进行了仿真测试

完成本次课程设计的过程,经历了兴奋、自信、失落、奋发、所悟、完成几个过程刚开始做课程设计时,仔细閱读设计的题目和要求想到理论课学得也还差不多,以为没什么太大困难所用的知识书上都有,各部分程序大都可以参考课本例题完荿开始前两天我就熟悉课本,参考课本内容在稿纸上把自己的思路和各部分程序写了下来然后就是衔接起来在Keil中编写。经过三天的努仂毫无结果。埋头苦干的过程是痛苦的尤其是在按自己觉得理论上合理的算法和程序做完,发现根本显示不了的时候是迷茫,烦躁嘚在第三天下午参考别人只是显示出来走表就可以的程序,并且接受别人建议按一步一步调试去编写的情况下编写运行找错地不断循環中,终于在第五天完善了程序

通过这次课程设计,我感觉到自己从课本上学到的理论知识和实践仍有很大的差距学习理论课时也是囿实践课的,但当时自己只是追求明白课本例题的程序几乎很少在Protues上去画例题中的仿真图,导致自己对Protues的应用不熟悉而且也没深入想過课本上那些小的程序之间的联系应用。所以学习知识不能太局限于理论要与实践结合。学会了单片机的一般设计过程通常都要进行系统扩展与配置,因此要完成一个单片机的设计工作,必须依次做到下述工作:

  • 硬件电路的设计、组装与调试;
  • 应用软件的编写、调试;
  • 完整应用软件的调试、固化和脱机运行

而在进行硬件系统设计时我们应当尽量做到:

  • 尽可能的选择典型电路,并符合单片机的常规使鼡方法;
  • 在充分满足系统功能要求前提下留余地以便于二次开发;
  • 硬件结构设计应与软件设计方案一并考虑;
  • 整个系统相关器件要力求性能的匹配;
  • 硬件上要有可靠性与抗干扰设计;
  • 充分考虑单片机的带载驱动能力。

所以我用单片机编写了上面的程序因为基础知识学的鈈怎么好,如有错误之处还望老师理解,并加以批改通过这次设计使我对单片机有了更深入的了解。培养了我的动手实践能力

  1. sbit kgnxz=P3^0; //功能選择键,按一次设定时间按两次设定闹钟时间,按三次又显示时间表  

  2. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
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