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单片机电子日历和温度表的设计课程设计

单片机电子日历和温度表的设计课程设计
单片机电子日历和温度表的设计课程设计

电子日历和温度表的设计

专业:

学号:

姓名:

指导老师:

时间:

一、任务书

题目2 电子日历和温度表的设计

(一)设计要求(不能采用专用芯片):

(1)时间显示:年、月、日(各2位)

(2)日历参数的手动设置,设置参数,每次按下按键时,应伴随有蜂鸣器提示声。

(3)实现实时温度显示功能(每秒刷新一次),温度测量范围-40~+60C

(4)每当月份和年份变化时,声光报警提,如长短声,音乐等。

时,声光报警提示。

(5)当温度超过38度,或低于零下-10C

(6)设计一种用外部中断方式触发的显示或声音提示模式,当触发时,停止显示时间,显示或输出特定的模式(过程不小于1分钟),推出中断处理后,能够显示正确时间。(二)扩充功能:

(1)防止极性接反,电压不足时,报警提示。

(2)显示星期的功能。

(3)重要节日提示功能,声光提示(声音,LED闪烁等)。

二、摘要

本设计主要分为电子日历、温度显示功能和星期显示功能三个部分,实现年月日的显示和温度的采集显示及温度报警、星期显示功能。时间显示年月日各两位,能够手动设置日历参数,并能在月份和年份跳转以及重要日期时蜂鸣显示;温度表采集温度并每秒刷新显示。设计时用STC89C52单片机T0以中断方式产生周期为50ms的脉冲信号,通过秒,分,时进位,实现一天,逐次累加,满该月天数进位,满12月进位一年。用软件实现闰年的判断,并判断重要节日实现蜂鸣警报。年月日的显示用74LS245驱动并用集成的8位数码显示管显示,温度的采集选用DS18B20温度传感器,驱动和显示和电子日历部分相同,星期的显示同电子日历。由单片机把各个部分联系到一起,综合完成设计要求的实现。

关键字:单片机STC89C52 电子日历星期显示温度显示

三、目录

1. 任务书 (2)

2. 正文 (5)

(1) 前言 (5)

(2) 方案分析 (6)

原理说明 (6)

设计时所用主要元器件 (6)

主要硬件元件分析 (7)

方案说明 (7)

电子日历方案 (6)

温度表方案 (12)

星期显示方案 (14)

(3)调试 (15)

(1)功能实现过程 (15)

(2)调试出现的问题及解决方法 (17)

整体显示 (17)

实物显示 (17)

结论 (18)

附录 (19)

硬件原理图 (19)

程序清单 (20)

四、正文

(一)前言

电子日历和温度表的设计,主要采用51单片机74LS245,74LS138,等来实现的。根据任务书要求,本设计大致分为三大部分,即电子日历部分、温度表部分和星期显示部分,利用设计的单片机程序和单片机外部接口等功能实现。

电子日历要求时间显示年月日各两位,且日历参数可以手动设置。可以设

置开关通过单片机接口对日期进行调解。利用单片机内部晶振计时,用软件实现满一天进位。显示日历,用六个八段LED数码显示管显示日期六位数字,在年加一和月加一以及日期到达重要节日时通过软件设计实现警报功能。

温度表主要在于选择传感器和显示输出温度。传感器要求测量范围不小于-40~+60C 且温度测量刷新时间不大于一秒钟。单片机读取传感器温度信息,经转换和显示程序通过I/O口输出。同样,显示输出也用四个八段LED数码显示管显示温度,当温度超过-10~+38C 的范围时通过软件设计实现报警功能。

星期要求通过指定的按键使星期显示一位,并且伴随着日历部分的日加一,星期也加一,显示到星期日时,天数加一时,星期自动显示一。显示部分用一个八段LED数码显示管显示,此部分同电子日历和温度表的显示。

(二)方案分析

(1)原理说明

一、设计时所用主要元器件

1)8052芯片一个

2)74LS245芯片两个

3)DS18B20温度传感器一个

4)六位八段数码显示管一个

5)按键9个

6)74LS138一个

7)V系列仿真器集成调试软件

8)Proteus仿真模拟环境

1、主要硬件元件分析

1)STC89C52单片机

STC89C52提供以下标准功能:8K字节重擦写Flash闪速存储器、256×8字节内部RAM、32个可编程I/O口线、一个6向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡及时钟电路。同时,STC89C52可降至0Hz的静态逻辑操作,

并支持两种软件可选的节电工作模式。空闲方式停止CPU 的工作,但允许RAM 、定时/计数器、串行通信口及中断系统继续工作。掉电方式保存RAM 中的内容,

但振荡器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一个硬件复位。

图一 图二 图表一

(1)电源及时钟引脚

如图三,Vcc :电源接入引脚;GND :接地引脚;

XTAL1:晶体振荡器接入的一个引脚(采用外部振荡器时,此引脚接地); XTAL2:晶体振荡器接入的另一个引脚(采用外部振荡器时,此引脚作为外部振荡信号的输入端)。

图三 (2)控制线引脚,RST :复位信号输入引脚。 (3)并行I/O 口引脚

P0.0-P0.7:一般I/O 口引脚或数据/低位地址总线复用引脚; P1.0-P1.7:一般I/O 口引脚

P2.0-P2.7:一般I/O 口引脚或数据/高位总线引脚;

P3.0-P3.7:一般I/O 口引脚或第二功能引脚。 在控制数码管显示时,用P1口

的P1.0-P1.3来控制数码管的选通信号,当其中一个引脚输出高电平时,其对应的数码管被选通用来显示时间。在设置STC89C52的振荡频率时,采用内部时钟方式,如图所示。在单片机内部有一振荡电路,只要在单片机XTAL1和XTAL2引脚外接石英晶体(简称晶振),就构成了自激振荡器并在单片机内部产生时钟脉冲信号。图中电容器C1和C2的作用是稳定频率和快速起振,电容值在5-30pF,典型值为30pF。晶振CYS的振荡频率范围为1.2-12MHz,典型值为12MHz和6MHz。本次设计选择了12MHz。

2)74LS138译码器

如图,74LS138的引脚图,译码器74LS138有三个输入端A2、A1、A0,八个输出端Y0-Y8,S3、S2、S1为三个控制输入端(使能控制端)只有控制输入端处于有效状态时,输入和输出之间才有相应的逻辑关系。

图四真值表

3)74LS245驱动器

如图二74LS245的引脚图,图表一为其功能表。图中G为使能端,DIR为方向控制端,A1-A8为A端的数据输入/输出,B1-B8为B端的数据输入/输出。74LS245是一种三态输出的8总线收发驱动器,无锁存功能。当G为低电平时,如果DIR 为高电平,则74LS245将A端的数据传送至B端;如果DIR为低电平,则74LS245将B端的数据传送至A端。在其他情况下不传送数据,输出呈高阻态。

3)DS18B20温度传感器

美国DALLAS公司生产的单线数字温度传感器DS1820见图三把温度信号直接转换成串行数字信号供微机处理。由于每片DS1820含有唯一的硅串行数所

以在一条总线上可挂接任意多个DS1820芯片。从DS1820读出的信息或写入DS1820的信息,仅需要一根口线(单线接口)。读写及温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS1820供电,而无需额外电源。DS1820提供九位温度读数,构成多点温度检测系统而无需任何外围硬件。DS1820的测温原理:内部计数器对一个受温度影响的振荡器的脉冲计数,低温时振荡器的脉冲可以通过门电路,而当到达某一设置高温时振荡器的脉冲无法通过门电路。计数器设置为-55℃时的值,如果计数器到达0之前,门电路未关闭,则温度寄存器的值将增加,这表示当前温度高于-55℃。同时,计数器复位在当前温度值上,电路对振荡器的温度系数进行补偿,计数器重新开始计数直到回零。如果门电路仍然未关闭,则重复以上过程。温度表示值为9bit,高位为符号位。

图五图六

4)DS18B20温度传感器

美国DALLAS公司生产的单线数字温度传感器DS1820见图六把温度信号直接转换成串行数字信号供微机处理。由于每片DS1820含有唯一的硅串行数所以在一条总线上可挂接任意多个DS1820芯片。从DS1820读出的信息或写入DS1820的信息,仅需要一根口线(单线接口)。读写及温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS1820供电,而无需额外电源。DS1820提供九位温度读数,构成多点温度检测系统而无需任何外围硬件。DS1820的测温原理:内部计数器对一个受温度影响的振荡器的脉冲计数,低温时振荡器的脉冲可以通过门电路,而当到达某一设置高温时振荡器的脉冲无法通过门电路。计数器设置为-55℃时的值,如果计数器到达0之前,门电路未关闭,则温度寄存器的值将增加,这表示当前温度高于-55℃。同时,计数器复位在当前温度值上,电路对振荡器的温度系数进行补偿,计数器重新开始计数直到回零。如果门电路仍然未关闭,则重复以上过程。温度表示值为9bit,高位为符号位。

5)数码显示管

8段LED数码管是一种显示设备,见图五。它是由若干个发光二极管组成的显示字段,a-g和dp为显示字段控制端。有共阳极和共阴极两种连接方式,在此设计中我们都用共阴极连接,即把所有的发光二极管的阴极连接一起。共阴数码管的公共端COM接低电平,当某个显示字段控制端接高电平时,对应的字段就点亮,当显示字段控制端接低电平时,该显示字段熄灭。由于每个显示字段显示通常需要十到几十毫安的驱动电流,因此显示控制信号必须经过驱动电路(即通过74LS245)才能使显示器正常工作。本设计中的显示器有两种,六位集成的和四位集成的,他们功耗低,可靠性高。阴极通过CMOS管4010与单片机连接。

(二)方案说明

根据任务书要求,本设计大致分为三大部分,即电子日历部分、温度表部分和星期显示部分,利用设计的单片机程序和单片机外部接口等功能实现。

电子日历方案:

电子日历要求时间显示年月日各两位,且日历参数可以手动设置。可以设置开关通过单片机接口对日期进行调解。利用单片机内部晶振计时,用软件实现满一天进位。显示日历,用六个八段LED数码显示管显示日期六位数字,在年加一和月加一以及日期到达重要节日时通过软件设计实现警报功能。

电子日历的方案主要分为手动设置日期、计满一天日期调整、年加一及月加一时及重要日期报警提醒、显示输出等步骤。

手动设置日期:

开关通过单片机P1.2,P1.3,P1.5,P1.6,P1.7组成的矩阵式键盘输入到单片机,通过软件实现区分闰年、平年,查询各个月份的天数及判断相关进位事宜实现进位日期调节。其中本次实验,开关“1”控制年的修改。开关“2”控制月的修改,开关“3”控制日的修改,开关“4”是显示温度的按钮,而开关“5”控制星期的显示。

计满一天日期调整:通过单片机内部定时器/计数器产生1S定时,进而进位到分,时,扩大到一天,用软件实现闰年的判断及各月份总计天数的判断,以便完成日满进月,月满进年的过程。

报警提醒:用软件设置在月加一、年加一或者重要日期时实现警报功能。

显示输出:用六个八段LED显示管六位数字。显示管为共阴极,由74LS245芯片驱动。阴极通过74LS245与单片机相连。完成输出显示。

电子日历流程图

之前的方案:

年月日计时部分:

P_T1: PUSH ACC

PUSH PSW

DJNZ R0,GET

MOV R0,#20

INC MIAO

CJNE A,#3,GET

MOV MIAO ,#0

INC FEN

MOV A,FEN

CJNE A,#1,GET

MOV FEN ,#0

MOV MIAO ,#0

INC HOUR

MOV A,HOUR

CJNE A,#1,GET

MOV HOUR,#0

MOV FEN ,#0

MOV MIAO ,#0

MOV A,YEAR

MOV B,A

JZ RUNNIAN

MOV DPTR,#TAB1

SJMP PINGNIAN

RUNNIAN: MOV DPTR ,#TAB2 PINGNIAN : MOV A,MONTH

MOVC A,@A+DPTR MOV B,A

MOV A,DATE

CJNE A,B,GET1

MOV DATE,#1

;满月月+1

GET1: CJNE A,#32,GET2

MOV DATE ,#1

LJMP M1

GET2: INC DATE

LJMP GET

M1: INC MONTH

MOV P1,#11111110B

;月+1 蜂鸣器响

LCALL DELAY

MOV P1,#11111111B

;灯亮

MOV A,MONTH

CJNE A,#13,GET

;年+1

MOV MONTH,#1

INC YEAR

MOV P1,#11111110B

; 年+1 蜂鸣器响

LCALL DELAY

MOV P1,#11111111B

; 灯亮

GET: POP PSW

POP ACC

RETI

DELAY: MOV R6,#10

; 延时

y1: MOV R7,#250

y2: DJNZ R7,Y2

DJNZ R6,Y1

RET

该程序在显示是和显示程序无法匹配,因此改成:现有程序。

2 温度表方案:

温度表主要在于选择传感器和显示输出温度。传感器要求测量范围不小于-40~+60C 且温度测量刷新时间不大于一秒钟。单片机读取传感器温度信息,经转换和显示程序通过I/O口输出。同样,显示输出也用四个八段LED数码显示管显示温度,当温度超过-10~+38C 的范围时通过软件设计实现报警功能。

温度表主要分为:温度的采集、温度的处理显示及超过-10~38C 时实现报

警功能。

我们用DS18B20温度传感器完成对温度的采集。DS18B20温度传感器符合我们设计对温度范围的要求及刷新频率的要求。通过单片机P1.3口将DS18B20温度传感器采集的温度传到单片机内部,通过单片机内部的软件程序完成温度的转换,再通过P1.0,P1.2,P1.3口和P0完成温度显示的输出。P1.0,P1.2,P1.3口组成的74LS138译码器提供符号位的输出;P0口为温度数值的输出同时为温度单位的输出。P0口通过74LS245SHUCH的显示。同样,此三个八段LED显示管也由74LS245

芯片驱动。当温度超过-10~38C 范围时,用74138片选A6、A7 实现警报功能。

显示程序温度显示子程序

3 星期显示方案

星期要求通过指定的按键使星期显示一位,并且伴随着日历部分的日加一,星期也加一,显示到星期日时,天数加一时,星期自动显示一。显示部分用一个八段LED数码显示管显示,此部分同电子日历和温度表的显示。

此方案设置比较简单,是建立在日历的天加一上。当按键5时,跳转到星

N

Y

软件设计时应用模块化程序,单个实现每个模块的功能,与单独的硬件组合调试,均正确后再组装成一个整个的系统程序与整套硬件图族和调试。 1) 电子日历的调试过程

把电子日历单独程序与硬件图结合,第一次调试时,显示的年与日相互颠倒,经设置断点检测,发现输出程序的输出顺序有问题,经过修改输出顺序实现了年月日的正确输出。日期产生方面,因为一天较长,不利于仿真和测试,采用定时2s,代表一天,日期加一。检验其是否自动判断闰年及各月进位加一是否正确。经检验,完全符合实际要求。下图为调试电路图:

温度表的调试过程

星期加一

星期大于七

星期单元赋一

结束

把温度表单独程序与硬件图结合,调节Proteus仿真模拟环境中DS18B20温度传感器感应的温度值,看经P1.3口输入单片机再经单片机转换后数码管是否显示与DS18B20温度传感器所示的温度相同的数值。数码显示管能够正常地显示DS18B20温度传感器所示的温度值,及正负号和温度单位。

下图为调试电路图:

2)星期显示的调试过程

把星期显示程序和硬件结合,调节protues软件,按键“5”按下后,看能否跳到星期显示,当日历中的日加一后看星期是否也能加一,并且在显示星期日后能否自动跳到星期一,经检验,完全符合要求。调试电路如下图:

3)整体显示

电子日历程序、温度表程序和星期显示综合为一个程序。编辑主程序,把电子日历程序、温度表程序和星期显示作为子程序调用,完成整个程序的编译。然后与整体电路图组合后调节,显示输出符合要求。数码管显示年月日的时间通过K4键来切换到温度显示模式,通过K5键来切换到星期显示。

4)实物显示

本设计总框图的硬件部分如下:

日历显示:

温度显示:

星期显示:

5)结论

经过两周课程设计,终于完成了关于单片机硬件与软件的结合,实现了电子日历、温度表及星期显示的功能。从内心深处讲还是非常的高兴。经过课设,我学到了许多课本上没有的东西,巩固了学习的知识,让我了解到实践对我了解和掌握知识的重要性,另外,这次课程设计让我对keil和protues软件的应用更熟练。虽然这次课程设计很成功,但是我的不足之处还是很多,在以后的学习生活之中,还需继续努力,让自己更贴近实际,更好的做到理论联系实际。把我们所学的理论知识用到实际当中,学习单机片机更是如此,程序只有在经常的写与读的过程中才能提高。总之,这次课程设计让我受益匪浅,对我以后的生活学习有很大的促进作用。

五、附录

1、硬件原理图

2、程序清单

3、程序流程图

一、设计时所用主要元器件FLAG1 BIT 00H

SIGN BIT 01H

DQ BIT P1.3

TPH DATA 3AH

TPL DATA 3BH

YEAR EQU 20H

MON EQU 21H

DAY EQU 22H

MIAO EQU 23H

FEN EQU 24H

HOUR EQU 25H

ORG 0000H

LJMP START

ORG 0003H

LJMP ExtInt

ORG 001BH

LJMP P_T1

ORG 0030H

START: MOV YEAR,#00H

MOV MON,#00H

MOV DAY,#00H

MOV SP ,#60H

MOV TMOD,#10H ;计时

MOV TH1 ,#3CH

MOV TL1,#0B0H

MOV 33H,#20

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:

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:

单片机电子时钟课程设计实验报告

单片机电子时钟课程设 计实验报告 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

《单片机原理与应用》课程设计 总结报告 题目:单片机电子时钟(带秒表)的设计 设计人员:张保江江润洲 学号: 班级:自动化1211 指导老师:阮海容 目录 1.题目与主要功能要求 (2) 2.整体设计框图及整机概述 (3) 3.各硬件单元电路的设计、参数分析及原理说明 (3) 4.软件流程图和流程说明 (4) 5.总结设计及调试的体会 (10) 附录 1.图一:系统电路原理图 (11) 2.图二:系统电路 PCB (12) 3.表一:元器件清单 (13) 4.时钟程序源码 (14)

题目:单片机电子时钟的设计与实现 课程设计的目的和意义 课程设计的目的与意义在于让我们将理论与实践相结合。培养我们综合运用电子课程中的理论知识解决实际性问题的能力。让我们对电子电路、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、排错调试、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,为今后能够独立完成某些单片机应用系统的开发和设计打下一个坚实的基础。 课程设计的基本任务 利用89C51单片机最小系统,综合应用单片机定时器、中断、数码显示、键盘输入等知识,设计一款单片机和简单外设控制的电子时钟。 主要功能要求 最基本要求 1)使用MCS-51单片机设计一个时钟。要求具有6位LED显示、3个按键输入。 2)完成硬件实物制作或使用Pruteus仿真(注意位驱动应能提供足够的电流)。 3)6位LED数码管从左到右分别显示时、分、秒(各占用2位),采用24小时标准计时制。开始计时时为000000,到235959后又变成000000。 4)使用3个键分别作为小时、分、秒的调校键。每按一次键,对应的显示值便加1。分、秒加到59后再按键即变为00;小时加到23后再按键即变为00。在调校时均不向上一单位进位 (例如分加到59后变为00,但小时不发生改变)。 5) 软件设计必须使用MCS-51片内定时器,采用定时中断结构,不得使用软件延时法,也不得使用其他时钟芯片。 6)设计八段数码管显示电路并编写驱动程序,输入并调试拆字程序和数码显示程序。7)掌握硬件和软件联合调试的方法。 8)完成系统硬件电路的设计和制作。 9)完成系统程序的设计。 10)完成整个系统的设计、调试和制作。

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。

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:

电子日历单片机课程设计报告

湖南科技大学 信息与电气工程学院《单片机原理与应用课程设计报告》 题目:电子日历 专业:电子信息工程 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 2016年 07月13日

单片机原理与应用课程设计评阅书

信息与电气工程学院 课程设计任务书 2015-2016学年第2学期 专业:电子信息工程学号:姓名: 课程设计名称: 设计题目: 完成期限:自 2016 年 7 月 4 日至 2015 年 7 月 15 日共 2 周 设计依据、要求及主要内容(可另加附页): 设计依据:STC15F2K60S2单片机的定时/计数器,74HC59芯片的串并输出,数码管显示。 实验要求: (1)、利用STC15F2K60S2单片机作为主控器组成一个电子日历和电子钟。 (2)、利用LED分别显示当前时间和日历。 (3)、利用尽可能少的开关实现:校正日历和时间 (4)、定制闹钟(时、分、表)。 主要内容: 本系统是用STC15F2K60S2单片机的T0定时器的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,通过计数1000次从而自动定时于1s,以实现时钟的仿真。另外通过STC15F2K60S2单片机的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。数码管可以实时显示秒,分,小时,日期,月份和年等信息,并且实现闹铃功能时,数码管闪烁显示。矩阵式键盘采用编程扫描方式,可以实现秒,分,小时,日期,月份和年信息的校准。同时通过STC15F2K60S2单片机的外部中断INT0实现年月日与时分秒显示的切换。 指导教师(签字): 批准日期:年月日

本设计是基于51系列的单片机进行的实时日历和时钟显示设计,可以显示年月日时分秒及周信息,具有可调整日期和时间功能。在设计的同时对单片机的理论基础和外围扩展知识进行了比较全面准备。实时日历和时钟显示的设计过程在硬件与软件方面进行同步设计。硬件部分主要由STC15F2K60S2单片机,LED显示电路,以及调时按键电路等组成,系统通过74HC595驱动8位数码管现实数据,所以具有人性化的操作和直观的显示效果。软件方面主要包括时钟程序、键盘程序,显示程序等。本系统以单片机的汇编语言进行软件设计,为了便于扩展和更改,软件的设计 采用模块化结构,使程序设计的逻辑关系更加简洁明了,以便更简单地实现调整时间及日期显示功能。所有程序编写完成后,在wave软件中进行调试,确定没有问题后,在Protel99se 软件中嵌入单片机内进行仿真。 关键词:STC15F2K60S2;Protel99se;74HC595

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); (calendarMessage); (showDay); (year,month,day); (); doMark(); calendarImage=new CalendarImage(); (new File("")); clock=new Clock(); JSplitPane splitV1=new JSplitPane,calendarPad,calendarImage); JSplitPane splitV2=new JSplitPane,notePad,clock); JSplitPane splitH=new JSplitPane,splitV1,splitV2);

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。

课程设计万年历的设计52503328

课程设计万年历的设计52503328

兰州理工大学 计算机与通信学院 2014年秋季学期 面向对象课程设计 题目:万年历的设计

序言 《面向对象的程序设计》是计算机专业一门重要的专业基础课。此次课程设计的目的是以面向对象程序设计语言为基础,通过完成一些具有一定难度的课程设计题目的编写、调试、运行工作,进一步掌握面向过程和面向对象程序设计的基本方法和编程技巧,巩固所学理论知识,使理论与实际相结合。从而提高自我分析问题、解决问题的能力。通过课程设计,学生在下述各方面的能力应该得到锻炼: (1)进一步巩固、加深学生所学专业课程《C++语言程序设计》的基本理论知识,理论联系实际,进一步培养学生综合分析问题、解决问题的能力。 (2)全面考核学生所掌握的基本理论知识及其实际业务能力,从而达到提高学生素质的最终目的。 (3)利用所学知识,开发小型应用系统,掌握运用C++语言编写调试应用系统程序,训练独立开发应用系统,进行数据处理的综合能力。 (4)对于给定的设计题目,如何进行分析,理清思路,并给出相应的数学模型。 (5)掌握面向对象的程序设计方法。 (6)进一步掌握在集成环境下如何调试程序、修改程序和程序的测试。

目录 摘要 (2) 第一章系统总体设计 (3) 一.理论说明 (3) 二.流程图说明 (4) 1.总体流程说明图 (4) 2.部分流程说明图 (4) 第二章系统详细设计 (7) 一.主要组成部分 (7) 二.源程序 (9) 第三章系统测试 (34) 四软件使用说明书 (40) 一.系统运行环境 (40) 二.系统操作提示 (40) 总结 (41) 参考文献 (42) 致谢 (42)

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:

电子日历记事本--Java课程设计

《面向对象程序设计》课程设计报告 题目:电子日历记事本的设计 院(系):信息科学与工程学院 专业班级:计算机科学与技术1201班 学生姓名:程伟 学号: 20121183011 指导教师:吴奕 20 14 年 12 月 29 日至20 15 年 1 月 9 日 华中科技大学武昌分校制 面向对象程序设计课程设计任务书

目录 1需求与总体设计 1 1.1需求分析 1 1.2总体设计思路 1 1.2.1功能图 1 1.2.2类图 2 2详细设计 (3) 2.1 CalendarPad类说明 3 2.2 Year类说明 3 2.3 Month 类模块 4 2.4 NotePad类说明 4 3编码实现 6 3.1 CalendarPad模块 6

3.2 Year模块 11 3.3 Month 模块 14 3.4 NotePad模块 16 4系统运行与测试 23 4.1程序主界面 23 4.2日志查看——无日志 23 4.3建立日志 24 4.4日志查看——有日志 24 4.5删除日志 26 总结 27 1需求与总体设计 1.1需求分析 根据题目要求,将日历与记事本功能相结合,实现对某日期的事件进行记录的功能,设计出简洁方便美观的GUI界面。 将本程序主界面可以分为四个部分:日历日期信息展示、年份、月份、记事本内容、记事本下方的时钟,用四个类来实现其“日历”和“记事本”这两大功能。通过主类CalendarPad创建动日历记事本软件的主界面,且该类中含有main

方法,程序从该类开始执行。再用余下的year、mouth、NotePad类来显示并改变日期和实现记事本的功能。 1.2总体设计思路 1. 可以编辑日历的日期 2. 可以判断当前日期是否存在日志记录 3. 对有日志记录的日期,可以对该日期的日志记录进行修改和删除 4. 对没有日志记录的日期,可以创建并保存新建的日志记录 5. 对保存的日志加密,查看时得输入密码 1.2.1功能图

电子万年历课程设计

烟台南山学院单片机课程设计题目电子万年历 姓名: 所在学院:烟台南山学院 所学专业:自动化 班级: 学号: 指导教师: 完成时间:

摘要 单片机作为当今领域应用广泛的电子器件,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。以AT89C51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5V直流电源供电,通过数码管能够准确显示时间,日期,调整时间,日期,从而到达学习、设计、开发软、硬件的能力。 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。本设计由单片机AT89C51芯片和LED数码管为核心,运用DS1302时钟芯片,辅以必要的电路,构成了一个单片机电子时钟。

1 绪论 (1) 2 总体方案设计与论证 (2) 2.1数字时钟方案 (2) 2.2显示方案 (3) 3 硬件系统的方案设计 (4) 3.1 系统框图 (4) 3.2 单片机的选择 (4) 3.3 时钟电路DS1302 (7) 3.4 时钟电路及复位电路 (9) 3.5 驱动电路 (9) 3.6 显示电路 (10) 3.7 按键接口 (11) 4 软件系统设计 (12) 4.1 时间信息获取程序 (12) 4.2 显示程序 (12) 5 系统调试 (13) 5.1 系统调试 (13) 5.2 时钟显示 (13) 5.3 DS1302的调试 (13) 5.4 按键电路调试 (13) 6 总结 (14) 参考文献 (15) 附录:系统程序 (16)

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);

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。

java课程设计_简单日历程序

课程设计题目 2. 题目说明 通过编写一个基于JAVA的应用系统综合实例,自定义一个日历组件显示日期和时间并进行适当的功能扩充,实践Java语言编程技术。 3. 系统设计 2.1 设计目标 一个完整的程序应具有以下功能: 1)显示当月日历、当前日期、当前时间; 2)可查寻任意月以及任意年的日历; 3)使用图形化界面能够弹出对话框; 5)正常退出程序。 2.2 设计思想 设计一个类用来构成日历系统的主窗口,然后编写一个框架类显示时间和提示信息。在设计中应用了多种容器和控件。 2.3 系统模块划分 图1:简易日历的程序结构图

2.3.1初始化: public void init()完成界面初始化,形成一个以挂历形式显示当前日期的窗口。 2.3.2 日历描述: (1)public void updateView()改变日期后完成更新界面; (2)抽象类java.util.Calendar获取系统日期并传递日期数据而且在人工改变日期后得出当天是周几; (3)public static void main(String[] args) 主函数完成系统各算法的调用并对主窗口的一些属性进行设置; 2.3.3 滚动时间: 将时间以文本的形式在文本框中滚动播出,并能改变滚动的速度。 4. 使用类及接口 仅仅简单说明类的功能,详细资料请参看《JavaTM 2 Platform Standard Ed. 6》的电子文档,常规的接口与包则省略不屑。 //以下是日历程序块中使用的类 package fancy; import java.awt.*; import java.awt.event.*; import java.util.*; //主要用此包中的日期和时间类 import javax.swing.*; import javax.swing.event.*; import javax.swing.table.*; //以下是对滚动时间程序块所使用的类和接口, 用到定时器类Timer

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

基于c语言单片机智能电子日历课程设计

课程设计报告 课程名称:单片机课程设计 报告题目:智能电子日历 学生姓名: 所在学院:信息科学与工程学院专业班级: 学生学号: 指导教师: 2013 年12 月25 日

课程设计任务书

摘要 本设计是根据我们所学的单片机课程,按照大纲要求对我们进行的一次课程检验,是进行单片机课程训练的必要任务,也对我们掌握单片机应用有很大的帮助。单片机技术作为电子专业的基础课程之一,对我们将来的工作以与生活和学习都有很密切的联系;近年来随着电子技术和微机计算机的迅速发展,单片机的性能不断更新和提高,应用领域也不断扩大,已经在工业控制、尖端科技、智能仪器、汽车电子系统、办公自动化系统、通信产品等等领域有广泛的应用,成为现代电子系统中最重要的智能化核心器件。 关键词:单片机,电子技术,智能化

目录 一、概述 (5) 二、方案设计与论证 (5) 1.单片机芯片选择 (5) 2.时间计算模块 (5) 3.显示模块 (6) 三、单元电路设计 (6) 1.单片机最小系统电路 (7) 2.数码管电路 (8) 3.按键电路 (9) 四、程序设计 (10) 1.程序总体思路和分析 (10) 2.程序清单 (11) 五、结论与心得 (19) 六、参考文献 (20)

一、概述 本系统以STC89C52单片机为控制核心,通过单片机计时器模拟时间输出,并将时间通过数码管实时显示出来,通过相应的按键调整相应的数值和功能。所以本设计可以分为以下几个模块:显示模块、按键模块、定日输出模块。下面对各个模块进行逐一分析。 二、方案设计与论证 时间计算模块有两种方式,一种利用现成的时间计时芯片实时读取时间,然后显示;第二种是利用STC89C52单片机内部的定时/计数功能,实现时间的计算。 1.单片机芯片选择 方案一:采用89C52作为硬件核心 采用Flash ROM,内部具有4KB ROM存储空间,能于3V的超低压工作,而且与MCS-51系列单片机完全兼容,但是运用于电路设计中时由于不具备ISP在先编程技术,当在对电路进行调试时,由于程序的错误修改或对程序的新增功能需要烧入程序时,对芯片的多次拔插会对芯片造成一定的损坏。 方案二:采用AT89S52作为硬件核心 片内ROM全部采用Flash ROM;能以3V的超低压工作,同时也与MCS-51系列单片机完全该芯片内部存储器为8KB ROM 存储空间,同样具有89C51的功能,且具有在线编程可擦除技术,当在对电路进行调试时,由于程序的错误修改或对程序的新增功能需要烧入程序时,不需要对芯片多次拔插,所以不会对芯片造成一定的损坏。 所以选择采用AT89S52作为主控制系统。 2.时间计算模块 方案一:DS1302芯片 DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片,附加31字节静态RAM,才用SPI三线接口与CPU进行通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和RAM数据。实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月、年,一个月小于31天时可以自动调整,且具有闰年补偿功能。工作电压宽带2.5~5.5V。采用双电源供电,可以设置备用电源充电方式,提供了对后备电源进行涓流充电的能力。利用单片机的控制功能就可以实现实时计时的功能,而且消耗的系统资源少,程序简单。 方案二:单片机内部定时器/计数器 STC89C52单片机内部带有定时器/计数功能,此定时功能时通过对外部晶

数电课设电子日历

电子课程设计 ——电子日历 学院:电子信息工程学院 专业、班级: 姓名: 学号: 指导教师:任青莲 2014年12月

目录 一、设计任务与要求 (4) 1.1、设计任务 (4) 1.2、设计要求 (4) 二、系统设计 (4) 2.1、总体框图 (4) 2.2、系统方案的设计和选择 (5) 2.2.1、方案一 (5) 2.2.2、方案二 (5) 2.2.3、应用方案的具体阐述 (5) 三、选择器件 (6) 3.1、元器件清单如表1 (6) 3.2、元器件简介 (7) 3.2.1、74LS192 (7) 3.2.2、74LS160 (8) 3.2.3、逻辑门 (9) 3.2.4、数码管 (11) 四、功能模块 (11) 4.1、脉冲模块 (11) 4.1.1、CP端脉冲(1KHZ) (11) 4.1.2、计秒脉冲 (12) 2

4.2、复位电路 (14) 4.3、日计数器和星期计数器 (15) 4.4、月计数器 (16) 4.5、年计数器 (16) 五、总体电路图 (17) 5.1、仿真图 (17) 5.2、硬件电路图 (18) 六、实验困难及解决措施 (20) 6.1、逻辑门的延时问题 (20) 6.2、实现手动校正功能。 (20) 七、心得与总结 (20) 3

电子日历 一、设计任务与要求 1.1、设计任务 (1)能够显示一百年内的年、月、日、星期。 (2)例如“13、12、25 7”,星期天显示数字“7”。 (3)具有手动校正年、月、日、星期的功能。 (4)不考虑闰年。 (5)可以手动复位。 1.2、设计要求 (1)熟悉集成电路的引脚安排。 (2)掌握芯片的逻辑功能及使用方法。 (3)了解电子日历的组成及工作原理。 (4)熟悉电子日历的设计与制作。 (5)熟悉multisim电子电路设计及仿真软件的应用。 二、系统设计 2.1、总体框图 由于年、月、日、星期均为循环计数,故采用计数器实现循环计数及进位。星期采用一位数码管显示的7进制(1至7);日计数器由两位数码管组 成的31进制(0至31)计数器;月计数器为两位数码管显示的12进制(1 至12);年由两位数码管显示的100进制(0至99)计数器,如果发生错误 可通过校正电路手动校正。星期和日计数器采用共同脉冲,两者互不影响,日计数器满31向前进位,自身自动置为01,同时月计数器加1,月计数器 满12向前进位,自身置为01,同时年计数器加1,年计数器满99自动清零。 所有电路均可以统一进行复位。 总体框图如图1所示。 4

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