换了cpu,cpu针脚弯了能点亮吗后屏幕出现了一堆好像是关于cpu性能的英文,左上角还有个数字钟,不知道该干嘛

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基于80的51单片机的数字钟[附图+源码+中英文文献].doc 47页
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用单片机做一个数字钟是单片机应用中的一个典型例子.本设计充分利用8051单片机的4个I/O口,外加两片74LS07作数码管驱动电路,12位数码管的片选信号由74LS138译码器提供,采用动态显示。为增加驱动能力,又在数码管的阴极端加9013驱动管。
我们设计出的电子钟采用24小时制计时,其中添加了整点报时,半点报时和闹铃提示功能。另外为了需要,我们还添加了秒表功能。
关键词:单片机最小系统
It is a typical example to make a digital clock with the MCU. This design makes
a good use of the I/O redirections,And we use two pieces of 74ls07 as the drivers for the LED, two pieces of 74ls138 as the encoders. We
desplay the time in dynamic mathod. For the purpose of improving the ability of driving ,we add the 9013 as the driver for the LED.
The work we design use 24 hour format, we add a alarm, so the clock can remind us at the time we set ahead. Moreover for the sake of demand, we still add the stop-watch function.
Key words:the
Minimum system
dynamic display
当今,计算机技术带来了科研和生产的许多重大飞跃,微型计算机的应用已渗透到生产、生活的各个方面。其中单片微型计算机虽然问世不久,然而体积小、价廉、功能强,其销售额以每年近80%的速率增长。他的性能不断提高,适用范围愈来愈宽,在计算机应用领域已占有日益重要的地位。
单片微型计算机简称单片机,又成为控制器。他是在一块半导体上,集成了CPU、ROM、RAM、I/O接口、定时器/计数器、中断系统等功能部件,构成了一台完整的数字计算机。单片机在生产生活中的许多方面得到广泛的应用,例如,生活中五彩变幻的霓虹灯,手机通信,温度检测,流量控制等都涉及到单片机。
单片机的应用结束了计算机专业人员“垄断”计算机系统开发与应用的时代,他既给各种专业人员、特别是许多工程技术人员带来了学习和掌握计算机技术的紧迫性,同时也带来了可能性,因为组成计算机应用系统变得容易、“平凡”,增强了人们进入这一领域的信心
单片机的历史非常短暂,然而发展十分迅猛。自1971年美国Intel公司首先研制出4位单片机4004以来,他的发展可粗略划分为四个阶段:
第一阶段年,属萌芽阶段。发展了各种4位单片机,多用于家用电器、计算器、高级玩具。
第二阶段 年,为初级8位机阶段,发展了各种中、低档8位单片机,典型的如MCS-48系列单片机,片内含多个8位并行I/O接口、一个8位定时器/计数器,不带串行接口,其功能可以满足一般工业控制和智能化仪器仪表等的需要。
第三阶段 年,高级8位机阶段,发展了高性能的8位单片机,例如MCS-51系列单片机,它带有串行I/O接口和多个16位定时器/计数器,具有多级中断功能。这一阶段进一步拓宽了单片机的应用范围,使之能用于智能终端、局部网络接口,并挤入了个人计算机领域。
第四阶段 1983年以后,16位单片机阶段。发展了MCS-96系列等16位单片机。功能很强,价格却迅速下降。片内有A/D转换器;可快速输入、输出;可用于电机控制;网络通信能力有显著提高。
二、单片机的特点
单片机的集成度很高,他将微型计算机的主要部件都集成在一块芯片上,具有下列特点:
体积小、重量轻、价格便宜、耗电少;
根据工程环境要求设计,且许多功能部件集成在芯片内部,其信号通道受外界影响小,故可靠性高,抗干扰性能优于采用一般的CPU
控制功能强,运行速度快。其结构组成与指令系统都着重满足工控要求,又极丰富的条件分支指令,有很强的位处理功能和I/O口逻辑操作功能。
片内存储器的容量不可能很大;引脚也嫌少,I/O引脚常不够用,且兼第二功能,第三功能但存储器和I/O口都易于扩展
用单片及制作数字钟是单片机的一个典型应用。通过设计制作一个多功能数字钟,我们可以充分了解单片机的工作原理,学会如何用单片机实现数据的处理,设
正在加载中,请稍后...电脑忽然蓝屏,然后出现一堆英文。_百度知道
电脑忽然蓝屏,然后出现一堆英文。
从别处转的,但是内容一样,后面的一堆省略。我只想大概知道是什么原因,如何避免再次出现。
A problem has been detected and windows has been shut down toprerent damage to your computer.
If this is the first time you're seen this stop error sc...
我有更好的答案
  解决方法:  1、当电脑首次出现蓝屏时,应当在重启电脑时,按键盘快捷键“F8”进入系统启动菜单中,然后选择“最后一次正确的配置”来启动电脑,据此来修复一下电脑,看问题能否得到有效解决。  2、另一个有效的解决方法是启用电脑蓝屏修复程序。  3、打开“运行”对话框,输入命令“Regedit”进入注册表程序。  4、依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE ”→“SYSTEM ”→“CurrentControlSet ”→“Control ”→“SessionManager ”,在右侧找到BootExecute项,双击将其值设置为“ autocheck autochk *”。 经过这样设置以后,如果电脑出现蓝屏,将会在电脑重启后自动运行自检程序,试图对系统中存在的错误进行修复。
在校大学生
检查BIOS和硬件兼容性。对于新装的电脑经常出现蓝屏问题,应该检查并升级BIOS到最新版本。这 建议使用在杀毒软件升级最新病毒库对电脑进行全盘杀,没有杀毒软件请使用免费在线杀毒工具进行查杀。【3】应该检查硬件是否插牢,这个被许多人忽视的问题往往会引发许多莫名其妙的故障。如果确认没有问题,要注意安装【官方】发行的升级程序。【5】 尽量使用完整版或【正版】的应用程序,盗版系统或Ghost版本系统都有可能出现蓝屏问题,将其拔下,然后换个插槽试试,可能会存在冲突。【7】查询停机码。把蓝屏中密密麻麻的E文记下来。建议:使用【正版】,接着在下面首先选择“中文知识库”,如果搜索结果没有适合信息您好:一般由硬件内存及软件系统引起。多数是因系统软件原因造成。有时候操作系统本身也会有病毒或程序错误。检查系统中的漏洞,把补丁补齐。★解决方法:【1】有时只是某个程序或驱动程序一时犯错,可以将其中一个卸载即可。【4】 更新操作系统,让操作系统的安装程序重新拷贝正确版本的系统档案、修正系统参数,比如:0x0000001E,可以选择“英文知识库”再搜索一遍。一般情况下,会在这里找到有用的解决案例。另外。【6】安装了两款或两款以上的杀毒软件或同类型的软件运行,重启后它们会改过自新。再使用于360安全卫士等,接着选择“最后一次正确配置”。必要时【还原】或【重新安装】系统!蓝屏的主要原因,修补系统漏洞。【2】检查系统中是否有木马或病毒,接着到其他电脑中上网,进入微软帮助与支持网站:,在左上角的“搜索(知识库)”中输入停机码,还应该对照微软网站的硬件兼容列表检查自己的硬件,在百度等搜索引擎中使用蓝屏的停机码或后面的说明文字做为关键词搜索,往往也会有意外收获。【8】最后一次正确配置。一般情况下,蓝屏都出现于更新了硬件驱动或新加硬件并安装其驱动后,这时Windows系统提供的“最后一次正确配置”就是解决蓝屏的快捷方式。重启系统。因为,盗版系统或Ghost版本系统,并安装最新的驱动程序。同时还应对照微软网站的硬件兼容列表检查一下硬件是否与操作系统兼容,在出现启动菜单时按下F8键就会出现高级启动选项菜单。还有就是,如果主板BIOS无法支持大容量硬盘也会导致蓝屏,需要对其进行升级,同时关闭其中的内存相关项。【比如】缓存和映射。另外,其中由【病毒】引起居多
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杀毒,浏览器,游戏朋友。玩游戏蓝屏,再,程序,附件,全盘杀毒!13,其它设置为。如果还是不行,说明系统文件丢失了!或者系统内存有很严重的错误了,症状便可消失!2。杀毒不彻底,(使用杀毒软件,全盘扫描和自定义扫描)!如果杀到木马或病毒后。软件需要更新,(360管家,驱动,等等的程序不稳定,覆盖安装,winrar可以不升)6。软件冲突,不兼容:多余的同类软件安装,(360管家,引用请说明原作者:力王历史)1:台式机,一般就是系统不支持这款游戏, 重启电脑后,来到“隔离|恢复”,彻底删除,卸载多余的,软件升级,下载,(开始,进安全模式里,最后一次正确配置!或者,进安全模式,到桌面后!12。试试开机后按F8!8,散热性不好,电脑蓝屏的原因是很复杂的!这是软件之间有冲突!(参考第3条)(答案原创,金山网盾等等,其中任意一款,应立即重启!(更换游戏版本或换xp系统)14。下载的游戏,播放器,输入法,下载工具,木马和病毒,软件卸载,找到卸载,浏览器:忽略)7。显卡或内存cpu,(修补高危和重要的。如果这是偶然,一般重启电脑!(卸载重装或升级至最新版本)!15。如果还是不行,需要“一键还原”系统或“重装系统”了 ! 本答案并非网络复制,输入法有同类多余的:“力王历史”,长期在“百度知道”总结和自己实践,全盘查杀,再:系统修复)5。系统有新的漏洞等待安装!比如:播放器重复或有相似的。电脑系统有顽固的病毒和木马或蠕虫干扰,或者丢失了系统文件(360系统急救箱或金山急救箱,或风扇的接触不良和松动或有灰尘覆盖!(开机时间不要太长,关机散热)9。电脑存在恶评插件,回车,回车,全部是本人!
(扫描出来,立即清理)10。电脑磁盘碎片过多,(拔下橡皮擦擦)注意是,按下去试试,只留一款! 4:强力清扫),系统工具,磁盘碎片整理程序)!11。内存cpu过热!3
1、只是偶然事件,重起即可排除。2、超频引起蓝屏和死机故障!3、灰尘问题。定期清理机箱内垃圾可以有效预防死机以及蓝屏的发生!4、检查机箱内线路是否松动,硬盘接口等以及显卡 网卡 声卡 内存等是否插紧。5、注册表损坏导致文件指向错误所引起的蓝屏。6、感染病毒。进入安全模式彻底杀毒!7、驱动程序问题。我们可以查找最近安装的驱动程序,是否存在兼容性的问题或者把系统还原到上一次正确操作! 8、 硬件资源冲突。由于显卡或者声卡设置冲突,引起的异常错误。解决方法进入“安全模式”“控制面板—系统—设备管理”中进行适当调整,一般可以解决! 9、电源问题。电源电压不稳定,可能引起比如无故死机 重起 蓝屏等现象,电源问题引起蓝屏主要是因为电压不稳定,开机时间过长在显卡等一系列设备中形成一些脉冲电阻,在关机的时候计算机就会发现错误,所以引起蓝屏或者死机!10、如果这样都不行,建议重装一次系统,毕竟系统是千丝百孔的东西,确实不行还是备份再重装系统
电脑如果很久才蓝屏一次。。是很正常的。。。
开机时按f8进入安全模式,进我的电脑里面上面地址栏下面一行有卸载程序。。。这个功能,进去后点左边的那个卸载系统更新,进去把刚刚更新的(右边写有时间)点两下卸载了
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基于单片机的数字钟设计论文设计
XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)XXXX 学 院 毕 业 论 文基于单片机的数字钟设计;Digital clock design based on SCM所在系院 专业班级: 学生学号: 学生姓名: 指导教师:XXXX 职业技术学院 电子信息工程技术(1)班
XXX XXX2012 年 2 月 9 日1 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)基于单片机的数字钟设计摘 要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了社 会的各个领域, 有力地推动了社会生产力的发展和社会信息化程度的提高, 同时也使现代 电子产品性能进一步提高,产品更新换代的节奏也越来越快。 现代生活的人们越来越重视起了时间观念, 可以说是时间和金钱划上了等号。 对于那 些对时间把握非常严格和准确的人或事来说, 时间的不准确会带来非常大的麻烦, 所以以 数码管为显示器的时钟比指针式的时钟表现出了很大的优势。 数码管显示的时间简单明了 而且读数快、时间准确显示到秒。而机械式的依赖于晶体震荡器,可能会导致误差。 数字钟是采用数字电路实现对“时”“分”“秒”数字显示的计时装置。数字钟的精 、 、 度、稳定度远远超过老式机械钟。在这次设计中,我们采用 LED 数码管显示时、分、秒, 以 24 小时计时方式,根据数码管动态显示原理来进行显示,用 12MHz 的晶振产生振荡脉 冲,定时器计数。在此次设计中,电路具有显示时间的其本功能,还可以实现对时间的调 整。数字钟是其小巧,价格低廉,走时精度高,使用方便,功能多,便于集成化而受广大 消费的喜爱,因此得到了广泛的使用。关键词: 关键词:数字电子钟单片机AbstractAt the end of the 20th century, electronic technology has experienced rapid growth, the modern electronic products, almost permeated the various sectors of society, and promoted the development of social productive forces and the social informatization level, but also improve the modern electronic products to further improve the performance, product update rhythm also more and more quickly. Modern life of people pay more and more attention to the concept of time, money and time on the hospital. For those in time and accurately grasp the very strict about or inaccurate, time will bring great trouble, so as to displays clock digital tube than the pointer clock showed a lot of advantages. Digital pipe display time is simple and accurate readings, time to seconds. And mechanical dependent on crystal oscillators, may cause errors. A digital clock is used in digital circuit &, && points& and &second& digital display timer. A digital clock accuracy and stability than old mechanical clock. In this design, we adopt LED digital display tube, minutes and seconds, when in 24 hours time, according to the principle of dynamic display of digital tube to show, with the crystals 12MHz produce oscillation pulses, timer count. In this design, the circuit has its time, still can realize the function of the time. A digital clock is its small, inexpensive, high precision, easy to use and when, the function is much, facilitate integration by vast consumption, so it has been widely used. Key words: digital electric clock microcontroller2 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)目录摘要(中文) ………………………………………………………………………………Ⅰ 摘要(英文) ………………………………………………………………………………Ⅱ 引言 …………………………………………………………………………………………4第 一章 1.1 1.2 第 二章 整体设计方案……………………………………………………………………… 5 整体设计方案 单片机的选择…………………………………………………………………………5 单片机的基本结构……………………………………………………………………6 数字钟的硬件设计………………………………………………………………… 11 数字钟的硬件设计2.1 最小系统设计…………………………………………………………………………11 2.2 LED 显示电路…………………………………………………………………………13 2.3 键盘控制电路…………………………………………………………………………15 数字钟的软件设计………………………………………………………………… 17 第三章 数字钟的软件设计 3.1 系统软件设计流程图…………………………………………………………………17 3.2 数字电子钟的原理图…………………………………………………………………21 3.3 中断子程序 ……………………………………………………………………………22 3.4 延时子程序……………………………………………………………………………22 3.5 主程序和定时器中断子程序…………………………………………………………22 3.6 3.7 第 四章 4.1 LED 显示子程序………………………………………………………………………23 按键控制子程序………………………………………………………………………25 系统仿真……………………………………………………………………………28 系统仿真 PROTUES 软件介绍……………………………………………………………………284.2 电子钟系统 PROTUES 仿真……………………………………………………………28 第五章 调试与功能说明……………………………………………………………………29 调试与功能说明 5.1 系统性能测试与功能说明……………………………………………………………29 5.2 系统时钟误差分析……………………………………………………………………29 5.3 软件调试问题及解决…………………………………………………………………29结论………………………………………………………………………………………… 30 致谢………………………………………………………………………………………… 31 参考文献……………………………………………………………………………………323 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)引言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了社会 的各个领域,有力地推动了社会生产力的发展和社会信息化程度的提高,同时也使现代电 子产品性能进一步提高,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性容易使人忘记当前的时间。忘记了要做的事情,当事情不是很 重要的时候,这种遗忘无伤大雅。但是,一旦重要事情,一时的耽误可能酿成大祸。 目前,单片机正朝着高性能和多品种方向发展趋势将是进一步向着 CMOS 化、低功耗、 小体积、大容量、高性能、低价格和外围电路内装化等几个方面发展。下面是单片机的主 要发展趋势。单片机应用的重要意义还在于,它从根本上改变了传统的控制系统设计思想 和设计方法。从前必须由模拟电路或数字电路实现的大部分功能,现在已能用单片机通过 软件方法来实现了。这种软件代替硬件的控制技术也称为微控制技术,是传统控制技术的 一次革命。 单片机模块中最常见的是数字钟,数字钟是一种用数字电路技术实现时、分、秒计时 的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更更长的使 用寿命,因此得到了广泛的使用。 数字钟是采用数字电路实现对.时,分,秒.数字显示的计时装置,广泛用于个人家庭, 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、按时自动打铃、时间程序自动控制、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。 数字钟已成为人们日常生活中:必不可少的必需品,广泛用于个人家庭以及车站、码 头、剧场、办公室等公共场所,给人们的生活、学习、工作、娱乐带来极大的方便。由于 数字集成电路技术的发展和采用了先进的石英技术,使数字钟具有走时准确、性能稳定、 携带方便等优点,它还用于计时、自动报时及自动控制等各个领域。4 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)第一章 整体设计方案1.1 单片机的选择 单片机微型计算机是微型计算机的一个重要分支,也是颇具生命力的机种。单片机微 型计算机简称单片机,特别适用于控制领域,故又称为微控制器。 通常,单片机由单块集成电路芯片构成,内部包含有计算机的基本功能部件:中央处 理器、存储器和 I/O 接口电路等。因此,单片机只需要和适当的软件及外部设备相结合, 便可成为一个单片机控制系统。 单片机经过 1、2、3、3 代的发展,正朝着多功能、高性能、低电压、低功耗、低价 格、大存储容量、强 I/O 功能及较好的结构兼容性方向发展。其发展趋势不外乎以下几个 方面: 1、多功能 单片机中尽可能地把所需要的存储器和 I/O 口都集成在一块芯片上,使得单片机可以 实现更多的功能。比如 A/D、PWM、PCA(可编程计数器阵列)、WDT(监视定时器---看家 狗)、高速 I/O 口及计数器的捕获/比较逻辑等。 有的单片机针对某一个应用领域,集成了相关的控制设备,以减少应用系统的芯片数 量。例如,有的芯片以 51 内核为核心,集成了 USB 控制器、SMART CARD 接口、MP3 解码 器、CAN 或者 I*I*C 总线控制器等,LED、LCD 或 VFD 显示驱动器也开始集成在 8 位单片机 中。 2、高效率和高性能 为了提高执行速度和执行效率,单片机开始使用 RISC、流水线和 DSP 的设计技术,使 单片机的性能有了明显的提高,表现为:单片机的时钟频率得到提高;同样频率的单片机 运行效率也有了很大的提升;由于集成度的提高,单片机的寻址能力、片内 ROM(FLASH) 和 RAM 的容量都突破了以往的数量和限制。 由于系统资源和系统复杂程度的增加,开始使用高级语言(如 C 语言)来开发单片机 的程序。使用高级语言可以降低开发 难度,缩短开发周期,增强软件的可读性和可移植 性,便于改进和扩充功能。 3、低电压和低功耗 单片机的嵌入式应用决定了低电压和低功耗的特性十分重要。由于 CMOS 等工艺的大 量采用,很多单片机可以在更低的电压下工作(1.2V 或 0.9V),功耗已经降低到 uA 级。 这些特性使得单片机系统可以在更小电源的支持下工作更长的时间。 4、低价格 单片机应用面广,使用数量大,带来的直接好处就是成本的降低。目前世界各大公司 为了提高竞争力,在提高单片机性能的同时,十分注意降低其产品的价格。 下面大致介绍一下单片机的主要应用领域和特点。 (1)家用电器领域 用单片机控制系统取代传统的模拟和数字控制电路,使家用电器(如洗衣机、空调、 冰箱、微波炉、和电视机等)功能更完善,更加智能化和易于使用。 (2)办公自动化领域5 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)单片机作为嵌入式系统广泛应用于现代办公设备,如计算机的键盘、磁盘驱动、打印 机、复印机、电话机和传真机等。 (3)商业应用领域 商业应用系统部分与家用和办公应用系统相似,但更加注重设备的稳定性、可靠性和 安全性。商用系统中广泛使用的电子计量仪器、收款机、条形码阅读器、安全监测系统、 空气调节系统和冷冻保鲜系统等,都采用了单片机构成的专用系统。与通用计算机相比, 这些系统由于比较封闭,可以更有效地防止病毒和电磁干扰等,可靠性更高。 (4)工业自动化 在工业控制和机电一体化控制系统中,除了采用工控计算机外,很多都是以单片机为 核心的单片机和多机系统。 (5)智能仪表与集成智能传感器 目前在各种电气测量仪表中普遍采用了单片机应用系统来代替传统的测量系统,使得 测量系统具有存储、数据处理、查询及联网等智能功能。将单片机和传感器相结合,可以 构成新一代的智能传感器。它将传感器变换后的物理量作进一步的变化和处理,使其成为 数字信号,可以远距离传输并与计算机接口。 (6)现代交通与航空航天领域 通常应用于电子综合显示系统、动力监控系统、自动驾驶系统、通信系统以及运行监 视系统等。这些领域对体积、功耗、稳定性和实时性的要求往往比商用系统还要高,因此 采用单片机系统更加重要。 目前,我国生产很多型号的单片机,在此,我们采用型号为 STC89C52 的单片机。因 为: STC89C52 是一个低电压,高性能 CMOS 8 位单片机,片内含 4k bytes 的可反复擦写 的 Flash 只读程序存储器和 128 bytes 的随机存取数据存储器(RAM) ,器件采用 ATMEL 公 司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准 MCS-52 指令系统,片内置通用 8 位中央 处理器和 Flash 存储单元, 内置功能强大的微型计算机的 AT89C52 提供了高性 价 比 的 解 决方案。 STC89C52 是一个低功耗高性能单片机,40 个引脚,32 个外部双向输入/输出(I/O) 端口,同时内含 2 个外中断口,2 个 16 位可编程定时计数器,2 个全双工串行通信口, STC89C51 可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。其将通用的微处理器和 Flash 存 储器结合在一起,特别是可反复擦写的 Flash 存储器可有效地降低开发成本。 1.2 单片机的基本结构 MCS-52 单片机内部结构 8052 单片机包含中央处理器、程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)、定时/计数器、 并行接口、 串行接口和中断系统等几大单元及数据总线、 地址总线和控制总线等三大总线, 现在我们分别加以说明: 中央处理器: 中央处理器(CPU)是整个单片机的核心部件,是 8 位数据宽度的处理器,能处理 8 位 二进制数据或代码,CPU 负责控制、指挥和调度整个单元系统协调的工作,完成运算和控 制输入输出功能等操作。6 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)数据存储器(RAM) 8052 内部有 128 个 8 位用户数据存储单元和 128 个专用寄存器单元,它们是统一编 址的,专用寄存器只能用于存放控制指令数据,用户只能访问,而不能用于存放用户数据, 所以,用户能使用的 RAM 只有 128 个,可存放读写的数据,运算的中间结果或用户定义的 字型表。图 2-1 单片机 8052 的内部结构程序存储器(ROM): 8052 共有 4096 个 8 位掩膜 ROM,用于存放用户程序,原始数据或表格。 定时/计数器(ROM): 8052 有两个 16 位的可编程定时/计数器,以实现定时或计数产生中断用于控制程序转向。 并行输入输出(I/O)口: 8052 共有 4 组 8 位 I/O 口(P0、 P1、P2 或 P3),用于对外部数据的传输。 全双工串行口: 8052 内置一个全双工串行通信口,用于与其它设备间的串行数据传送,该串行口既可以用 作异步通信收发器,也可以当同步移位器使用。 中断系统: 8052 具备较完善的中断功能,有两个外中断、两个定时/计数器中断和一个串行中断,可 满足不同的控制要求,并具有 2 级的优先级别选择。 时钟电路: 8052 内置最高频率达 12MHz 的时钟电路,用于产生整个单片机运行的脉冲时序,但 8052 单片机需外置振荡电容。 单片机的结构有两种类型,一种是程序存储器和数据存储器分开的形式,即哈佛 (Harvard)结构,另一种是采用通用计算机广泛使用的程序存储器与数据存储器合二为一 的结构,即普林斯顿(Princeton)结构。INTEL 的 MCS-52 系列单片机采用的是哈佛结构的 形式,而后续产品 16 位的 MCS-96 系列单片机则采用普林斯顿结构。 下图是 MCS-52 系列单片机的内部结构示意图。7 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)图 2-2 MCS-52 系列单片机的内部结构MCS-52 的引脚说明: MCS-52 系列单片机中的
及 8751 均采用 40Pin 封装的双列直接 DIP 结构, 右图是它们的引脚配置, 个引脚中, 40 正电源和地线两根, 外置石英振荡器的时钟线两根, 4 组 8 位共 32 个 I/O 口,中断口线与 P3 口线复用。现在我们对这些引脚的功能加以说明: MCS-51 的引脚说明: MCS-52 系列单片机中的
及 8751 均采用 40Pin 封装的双列直接 DIP 结构, 右图是它们的引脚配置, 个引脚中, 40 正电源和地线两根, 外置石英振荡器的时钟线两根, 4 组 8 位共 32 个 I/O 口,中断口线与 P3 口线复用。现在我们对这些引脚的功能加以说明:图 2-3 单片机的引脚图8 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)Pin9:RESET/Vpd 复位信号复用脚,当 8052 通电,时钟电路开始工作,在 RESET 引脚上 出现 24 个时钟周期以上的高电平, 系统即初始复位。 初始化后, 程序计数器 PC 指向 0000H, P0-P3 输出口全部为高电平,堆栈指针写入 07H,其它专用寄存器被清“0”。RESET 由高 电平下降为低电平后,系统即从 0000H 地址开始执行程序。然而,初始复位不改变 RAM(包 括工作寄存器 R0-R7)的状态,8052 的初始态。 8051 的复位方式可以是自动复位,也可以是手动复位,见下图 4。此外,RESET/Vpd 还是一复用脚,Vcc 掉电其间,此脚可接上备用电源,以保证单片机内部 RAM 的数据不丢失图 2-4 上电自动和手动复位电路图图 2-5 内部和外部时钟方式图Pin30:ALE/当访问外部程序器时,ALE(地址锁存)的输出用于锁存地址的低位字9 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)节。而访问内部程序存储器时,ALE 端将有一个 1/6 时钟频率的正脉冲信号,这个信号可 以用于识别单片机是否工作,也可以当作一个时钟向外输出。更有一个特点,当访问外部 程序存储器,ALE 会跳过一个脉冲。 如果单片机是 EPROM,在编程其间, 将用于输入编程脉冲。 Pin29: 当访问外部程序存储器时,此脚输出负脉冲选通信号,PC 的 16 位地址数 据将出现在 P0 和 P2 口上,外部程序存储器则把指令数据放到 P0 口上,由 CPU 读入并执 行。 Pin31:EA/Vpp 程序存储器的内外部选通线,8051 和 8751 单片机,内置有 4kB 的程序 存储器,当 EA 为高电平并且程序地址小于 4kB 时,读取内部程序存储器指令数据,而超 过 4kB 地址则读取外部指令数据。如 EA 为低电平,则不管地址大小,一律读取外部程序 存储器指令。显然,对内部无程序存储器的 8031,EA 端必须接地。10 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)第二章 数字钟的硬件设计2.1 最小系统设计 单片机的最小系统是由电源、复位、晶振、/EA=1 组成,下面介绍一下每一个组成部 分。 1.电源引脚 Vcc 电源端 GND 接地端 工作电压为 5V,另有 AT89LV51 工作电压则是 2.7-6V, 引脚功能一样。 2.外接晶体引脚图 3-1 晶振连接的内部、外部方式图XTAL1 XTAL219 18 XTAL1 是片内振荡器的反相放大器输入端,XTAL2 则是输出端,使用外部振荡器时, 外部振荡信号应直接加到 XTAL1,而 XTAL2 悬空。内部方式时,时钟发生器对振荡脉冲二 分频,如晶振为 12MHz,时钟频率就为 6MHz。晶振的频率可以在 1MHz-24MHz 内选择。电 容取 30PF 左右。系统的时钟电路设计是采用的内部方式,即利用芯片内部的振荡电路。 AT89 单片机内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器。 引脚 XTAL1 和 XTAL2 分别是 此放大器的输入端和输出端。这个放大器与作为反馈元件的片外晶体谐振器一起构成一个 自激振荡器。外接晶体谐振器以及电容 C1 和 C2 构成并联谐振电路,接在放大器的反馈回 路中。对外接电容的值虽然没有严格的要求,但电容的大小会影响震荡器频率的高低、震 荡器的稳定性、起振的快速性和温度的稳定性。因此,此系统电路的晶体振荡器的值为 12MHz,电容应尽可能的选择陶瓷电容,电容值约为 22μF。在焊接刷电路板时,晶体振荡11 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)器和电容应尽可能安装得与单片机芯片靠近,以减少寄生电容,更好地保证震荡器稳定和 可靠地工作。 3. 复位 RST 9 在振荡器运行时,有两个机器周期(24 个振荡周期)以上的高电平出现在此引腿时, 将使单片机复位,只要这个脚保持高电平,51 芯片便循环复位。复位后 P0-P3 口均置 1 引脚表现为高电平,程序计数器和特殊功能寄存器 SFR 全部清零。当复位脚由高电平变为 低电平时,芯片为 ROM 的 00H 处开始运行程序。复位是由外部的复位电路来实现的。片内 复位电路是复位引脚 RST 通过一个斯密特触发器与复位电路相连,斯密特触发器用来抑制 噪声,它的输出在每个机器周期的 S5P2,由复位电路采样一次。复位电路通常采用上电自 动复位和按钮复位两种方式,此电路系统采用的是按钮复位电路。 4.输入输出引脚 (1) P0 端口[P0.0-P0.7] P0 是一个 8 位漏极开路型双向 I/O 端口,端口置 1(对端口 写 1)时作高阻抗输入端。作为输出口时能驱动 8 个 TTL。 对内部 Flash 程序存储器编程时,接收指令字节;校验程序时输出指令字节,要求外 接上拉电阻。 在访问外部程序和外部数据存储器时,P0 口是分时转换的地址(低 8 位)/数据总线, 访问期间内部的上拉电阻起作用。 (2) P1 端口[P1.0-P1.7] P1 是一个带有内部上拉电阻的 8 位双向 I/0 端口。输出时 可驱动 4 个 TTL。端口置 1 时,内部上拉电阻将端口拉到高电平,作输入用。 对内部 Flash 程序存储器编程时,接收低 8 位地址信息。 (3) P2 端口[P2.0-P2.7] P2 是一个带有内部上拉电阻的 8 位双向 I/0 端口。输出时 可驱动 4 个 TTL。端口置 1 时,内部上拉电阻将端口拉到高电平,作输入用。对内部 Flash 程序存储器编程时,接收高 8 位地址和控制信息。 在访问外部程序和 16 位外部数据存储器时,P2 口送出高 8 位地址。而在访问 8 位地 址的外部数据存储器时其引脚上的内容在此期间不会改变。 (4) P3 端口[P3.0-P3.7] P2 是一个带有内部上拉电阻的 8 位双向 I/0 端口。输出时 可驱动 4 个 TTL。端口置 1 时,内部上拉电阻将端口拉到高电平,作输入用。 对内部 Flash 程序存储器编程时,接控制信息。除此之外 P3 端口还用于一些专门功 能,具体请看下表。12 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)P3 引脚 P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7兼用功能 串行通讯输入(RXD) 串行通讯输出(TXD) 外部中断 0( INT0) 外部中断 1(INT1) 定时器 0 输入(T0) 定时器 1 输入(T1) 外部数据存储器写选通 WR 外部数据存储器写选通 RD表 3-1 P3 端口引脚兼用功能表2.2 LED 显示电路 显示器普遍地用于直观地显示数字系统的运行状态和工作数据,按照材料及产品工 艺,单片机应用系统中常用的显示器有: 发光二极管 LED 显示器、液晶 LCD 显示器、CRT 显示器等。LED 显示器是现在最常用的显示器之一,如下图所示。13 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)图 3-2 LED 显示器的符号图发光二极管(LED)由特殊的半导体材料砷化镓、磷砷化镓等制成,可以单独使用, 也可以组装成分段式或点阵式 LED 显示器件(半导体显示器)。分段式显示器(LED 数码 管)由 7 条线段围成 8 字型,每一段包含一个发光二极管。外加正向电压时二极管导通, 发出清晰的光。只要按规律控制各发光段亮、灭,就可以显示各种字形或符号。LED 数码 管有共阳、共阴之分。图是共阳式、共阴式 LED 数码管的原理图和符号.图 3-3 共阳式、共阴式 LED 数码管的原理图和数码管的符号图显示电路显示模块需要实时显示当前的时间,即时、分、秒,因此需要 6 个数码管, 另需两个数码管来显示横。采用动态显示方式显示时间,硬件连接如下图所示,时的十位 和个位分别显示在第一个和第二个数码管,分的十位和个位分别显示在第四个和第五个数 码管,秒的十位和个位分别显示在第七个和第八个数码管,其余数码管显示横线。LED 显 示器的显示控制方式按驱动方式可分成静态显示方式和动态显示方式两种。对于多位 LED 显示器,通常都是采用动态扫描的方法进行显示,其硬件连接方式如下图所示。14 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)图 3-4 数码管的硬件连接示意图数码管使用条件: a、段及小数点上加限流电阻 b、使用电压:段:根据发光颜色决定; 小数点:根据发光颜色决定 c、使用电流:静态:总电流 80mA(每段 10mA);动态:平均电流 4-5mA 峰值电流 100mA 数码管使用注意事项说明: (1)数码管表面不要用手触摸,不要用手去弄引角; (2)焊接温度:260度;焊接时间:5S (3)表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来。 2.3 键盘控制电路 该设计需要校对时间, 所以用三个按键来实现。 hour 来调节小时的时间, minute 按 按 来调节分针的时间,按 sceond 来调节秒的时间。下图是按键硬件连接图。15 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)图 3-5 按键控制电路的硬件连接图当用手按下一个键时,如图 3-6 所示,往往按键在闭合位置和断开位置之间跳几下才 稳定到闭合状态的情况;在释放一个键时,也回会出现类似的情况。这就是抖动。抖动的 持续时间随键盘材料和操作员而异,不过通常总是不大于 10ms。很容易想到,抖动问题不 解决就会引起对闭合键的识别。用软件方法可以很容易地解决抖动问题,这就是通过延迟 10ms 来等待抖动消失,这之后,在读入键盘码。键按下前沿抖动后沿抖动闭合 稳定 图 3-6 按键抖动信号波形16 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)数字钟的软件设计 第三章 数字钟的软件设计系统的软件设计也是工具系统功能的设计。单片机软件的设计主要包括执行软件(完 成各种实质性功能)的设计和监控软件的设计。单片机的软件设计通常要考虑以下几个方 面的问题: (1)根据软件功能要求,将系统软件划分为若干个相对独立的部分,设计出合理的 总体结构,使软件开发清晰、简洁和流程合理; (2)培养良好的编程风格,如考虑结构化程序设计、实行模块化、子程序化。既便 于调试、链接,又便于移植和修改; (3)建立正确的数学模型,通过仿真提高系统的性能,并选取合适的参数; (4)绘制程序流程图; (5)合理分配系统资源; (6)为程序加入注释,提高可读性,实施软件工程; (7)注意软件的抗干扰设计,提高系统的可靠性。 3.1 系统软件设计流程图 这次的数字电子钟设计用到很多子程序,它们的流程图如下所示。 主程序是先开始,然后启动定时器,定时器启动后在进行按键检测,检测完后,就可 以显示时间。 开始启动定时器按键检测时间显示图 4-1 主程序流程图按键处理是先检测秒按键是否按下,秒按键如果按下,秒就加 1;如果没有按下,就 检测分按键是否按下,分按键如果按下,分就加 1;如果没有按下,就检测时按键是否按 下,时按键如果按下,时就加 1;如果没有按下,就把时间显示出来。17 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)开始Nsceond 按 键 按 下?Ysceond 加 1Nminute 按 键 按 下?Yminute 加 1Nhour 按键按下?Yhour 加 1显示时间结束图 4-2 按键处理流程图18 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)定时器中断时是先检测 1 秒是否到,1 秒如果到,秒单元就加 1;如果没到,就检测 1 分钟是否到,1 分钟如果到,分单元就加 1;如果没到,就检测 1 小时是否到,1 小时如果 到,时单元就加 1,如果没到,就显示时间。 开始N一秒时间到?Y秒单元加 1N60 秒时间到?Y秒单元清零,分单元加 1N60 分钟到?Y分单元清零,时单元加 1N24 小时到?Y时单元清零时间显示中断返回19 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)图 4-3 定时器中断流程图时间显示是先秒个位计算显示,然后是秒十位计算显示,再是分个位计算显示,再然 后是分十位显示,再就是时个位计算显示,最后是时十位显示。 开始秒个位计算显 示秒十位计算显 示分个位计算显 示分十位计算显 示时个位计算显 示时十位计算显 示结束图 4-4 时间显示流程图20 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)3.2 数字钟的原理图 用 PROTUES 软件,根据要求画出数字电子钟的原理图如下所示。图 4-5 数字钟的原理图在此有必要介绍一下数字电子钟的工作原理。 工作原理 : 数字电子钟是一个将“ 时”“分”“秒”显示于人的视觉器官的计时装置。它的计 , , 时周期为 24 小时,显示满刻度为 23 时 59 分 59 秒,另外还有校时功能。因此,一个基本 的数字钟电路主要由显示器“时”“分”“秒”和单片机,还有校时电路组成。8 个数码 , , 管的段选接到单片机的 P0 口,位选接到单片机的 P2 口。数码管按照数码管动态显示的工 作原理工作,将标准秒信号送入“秒单元”“秒单元”采用 60 进制计数器,每累计 60 秒 , 发出一个“分脉冲”信号,该信号将作为“分单元”的时钟脉冲。 “分单元”也采用 60 进 制计数器,每累计 60 分钟,发出一个“时脉冲”信号,该信号将被送到“时单元”“时 。 单元”采用 24 进制计时器,可实现对一天 24 小时的累计。显示电路将“时”“分”“秒” 、 、 通过七段显示器显示出来。校时电路时用来对“时”“分”“秒”显示数字进行校对调整, 、 、21 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)校时电路时用来对“时”“分”“秒”显示数字进行校对调整,按一下 second,秒单元就 、 、 加 1 ,按一下 minute,分就加 1,按一下 hour,时就加 1。 3.3 中断子程序 timer0 (void) interrupt 1 using 1 { u++; TH0=()/256; TL0=()%256; } 3.4 延时程序 void delay() { unsigned int time,p; for(time=30;time&0;time--) for(p=0;p&10;p++); } 3.5 主程序和定时器中断子程序 #include&reg51.h& char mod[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; char sceond,minute,hour,i,k,l,j,x,y; sbit P1_0=P1^0; sbit P1_1=P1^1; sbit P1_2=P1^2; void main() { TMOD=0x01; TH0=()/256; TL0=()%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; do { kongzhi(); xianshi(); } while(1);22 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)}在这里,我们有必要介绍一下单片机的中断系统,以利于我们的学习。 中断技术在单片系统中有着十分重要的作用,它不仅可以提高单片机 CPU 的效率,也 可以对突发事件处理。所谓中断就是当 CPU 正在执行程序 A 时,发生了另一个急需处理的 事件 B,这是 CPU 暂停当前执行的程序 A,立即转去执行处理事件 B 的程序,处理完事件 B 后,再返回到程序 A 继续执行,这个过程被叫做中断。关于中断的概念有下列几个名词: (1)程序 A 称为主程序,(2)处理事件 B 的程序称为中断服务程序,(3)主程序中转 向中断服务程序的地方称为断点,(4)引起中断的原因即事件 B 称为中断源,(5)转去 执行中断服务程序称为中断响应。关于中断的概念可以打个如下的比喻。领导(CPU)在 自己的房间办公(执行主程序),下属(外设)有问题打电话来请示(中断源),领导停 下正在进行的工作,通过电话给下属做指示(执行中断服务程序),指示完后,领导挂断 电话,继续做自己的工作(返回主程序继续执行)。 中断是一个过程, 当中央处理器 CPU 在处理某件事情时, 外部又发生了另一紧急事件, 请求 CPU 暂停当前的工作而去迅速处理该紧急事件。处理结束后,再回到原来被中断的地 方,继续原来的工作。引起中断的原因或发出中断请求的来源,称为中断源。 单片机一般允许有多个中断源,当几个中断源同时向 CPU 请求中断时,就存在 CPU 优先响 应哪一个中断请求源的问题(优先级问题),一般根据中断源的轻重缓急排队,优先处理 最紧急事件的中断请求,于是便规定每一个中断源都有一个中断优先级别,并且 CPU 总是 响应级别最高的中断请求。 当 CPU 正在处理一个中断源请求的时候, 又发生了另一个优先级比它高的中断源请求, 如果 CPU 能够暂时中止对原来中断处理程序的执行, 转而去处理优先级更高的中断源请求, 待处理完以后,再继续执行原来的低级中断处理程序,这样的过程称为中断嵌套。 3.6 LED 显示子程序 void xianshi() { if(u==20) { u=0; sceond++; while(sceond==60) { sceond=0; minute++; if(minute==60) { minute=0; hour++ ;23 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)if(hour==24) { hour=0; } } } } x=hour%10; y=hour/10; l=minute%10; j=minute/10; i=sceond%10; k=sceond/10; P2=0x7f; P0=mod[i]; delay(); P2=0 P0=mod[k]; delay(); P2=0 P0=0x40; delay(); P2=0 P0=mod[l]; delay(); P2=0xf7; P0=mod[j]; delay(); P2=0 P0=0x40; delay(); P2=0 P0=mod[x]; delay(); P2=0 P0=mod[y]; delay(); }24 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)3.7 按键控制子程序 void kongzhi() { if(P1_0==0) { TR0=0; while(P1_0==0); while(1) { if(P1_1==0) { sceond++; if(sceond==60) { sceond=0; } } while(P1_1==0); if(P1_2==0) { sceond--; if(sceond&0) { sceond=0; } } while(P1_2==0); i=sceond%10; k=sceond/10; P2=0x7f; P0=mod[i]; delay(); P2=0 P0=mod[k]; delay();25 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)if(P1_0==0) { while(P1_0==0); while(1) { if(P1_1==0) { minute++; while(minute==60) { minute=0; } } while(P1_1==0); if(P1_2==0) { minute--; if(minute&0) { minute=0; } } while(P1_2==0); l=minute%10; j=minute/10; P2=0 P0=mod[l]; delay(); P2=0xf7; P0=mod[j]; delay(); if( P1_0==0) { while(P1_0==0); while(1) { if(P1_1==0) {26 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)hour++; while(hour==24) { hour=0; } } while(P1_1==0); if(P1_2==0) { hour--; if(hour&0) { hour=0; } } while(P1_2==0); x=hour%10; y=hour/10; P2=0 P0=mod[x]; delay(); P2=0 P0=mod[y]; delay(); if(P1_0==0) { while(P1_0==0); TR0=1; } } } } } } } }27 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)第四章 系统仿真4.1 PROTUES 软件介绍 Proteus 软件是 Labcenter Electronics 公司的一款电路设计与仿真软件, 它包括 ISIS、 ARES 等软件模块,ARES 模块主要用来完成 PCB 的设计,而 ISIS 模块用来完成电路原理图 的布图与仿真。Proteus 的软件仿真基于 VSM 技术,它与其他软件最大的不同也是最大的 优势就在于它能仿真大量的单片机芯片,比如 MCS-51 系列、PIC 系列等等,以及单片机外 围电路,比如键盘、LED、LCD 等等。通过 Proteus 软件的使用我们能够轻易地获得一个功 能齐全、实用方便的单片机实验室。 4.2 电子钟系统 PROTUES 仿真 用 PROTUES 软件,根据数字电子钟的原理图,画出仿真图,得到的图如下所示。图 5-1 数字电子时钟的 PROTES 仿真28 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)第五章 调试与功能说明单片机应用系统的调试包括硬件和软件两部分,但是他们并不能完全分开。一般的方 法是排除明显的硬件故障,再进行综合调试,排除可能的软/硬件故障。 5.1 系统性能测试与功能说明 走时:默认为走时状态,按 24 小时制分别显示“时时-分分-秒秒”,有 2 个“-”动 态显示,时间会按实际时间以秒为最少单位变化。 走时调整:对秒进行调整,按一下 sceond 加一秒;对分进行调整,按一下 minute 加 一分;对时进行调整,按一下 hour 加一小时,从而达到快速设定时间的目的。 5.2 系统时钟误差分析 时间是一个基本物理量,具有连续、自动流逝、不重复等特性。我国时间基准来自国 家授时中心,人们日常使用的时钟就是以一定的精度与该基准保持同步的。结合时间概念 和误差理论,可以定义电子钟的走时误差 S=S1-S2,S1 表示程序实际运行计算所得的秒; S2 表示客观时间的标准秒。S&0 时表示电子钟秒单元数值刷新滞后,即走时误差为“慢”; 反之,S&0 表示秒单元数值的刷新超前,即走时误差为“快”。 本次设计的单片机电子钟系统中,其误差主要来源包括晶体频率误差,定时器溢出误 差,延迟误差。晶体频率产生震荡,容易产生走时误差;定时器溢出的时间误差,本应这 一秒溢出,但却在下一秒溢出,造成走时误差;延迟时间过长或过短,都会造成与基准时 间产生偏差,造成走时误差。 5.3 软件调试问题及解决 软件程序的调试一般可以将重点放在分模块调试上,统调是最后一环。软件调试可以 采取离线调试和在线调试两种方式。前者不需要硬件仿真器,可借助于软件仿真器即可; 后者一般需要仿真系统的支持。本次课题,Keil 软件来调试程序,通过各个模块程序的单 步或跟踪调试,使程序逐渐趋于正确,最后统调程序。 仿真部分采用 protus 7.5 professional 软件,此软件功能强大且操作较为简单,可 以很容易的实现各种系统的仿真。 首先打开 protus 7.5 professional 软件,在元件库中找到要选用的所有元件,然后 进行原理图的绘制;绘制好后再选择已经编译好的*.hex 文件,选择运行,观察显示结果, 根据显示的结果和课题的要求再修改程序,再运行查,直到满足要求。29 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)结论自学习单片机我起初认为单片机是个噩梦,因为自己在单片机这一块存在着太大的缺 陷,幸运的是我终于完成了这次考试论文。一开始按照老师布置的流程,一步步去实现那 个目标,找资料,读懂程序,写写流程图,当然不懂就去查资料问老师,通过自己的勤奋 和同学之间的取长补短,目标一步步的被我找到和实现,时间尽管很短但是我在单片机这 一块的缺陷正在慢慢缩短和知识的不断上升,对单片机也有了很大的兴趣,并且使这次的 论文能顺利完成,完成了预期的目标。从单片机模块数字钟的设计过程中也找到了一些单 片机开发的规律:先了解所有元件的具体内容,从而画出其电路图,使数字钟从简易变成 多功能的方式,虽没有做多功能数字钟,却知晓了其方法。从而让我踏入了单片机应用领 域的第一步。然而在过程中有也有许多的不足之处:例如编写调试程序有点不足。希望能 够在以后的不断深入学习中能够弥补自己的不足之处。同时更是朝着单片机应用领域迈 进。当然通过这次的课程设计,我了解了 keil C51 集成环境和 PROTEUS 7.5 仿真软件的 使用,用此软件练习电子时钟的设计。仿真实现了把抽象的东西具体化,把理论和实际结 合起来,更利于对单片机程序的理解掌握。并且,在这次的课程设计中,我知道了,要自 己熟练地掌握一个软件,不能光看演示过程,得自己去学习这个软件,明白每一个步骤的 确切含义,自己逐步的亲手去进行演示,这样才能变成自己的知识来熟练应用。最后谢谢 一直为我们默默付出的老师。30 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)致 谢首先感谢我的指导老师徐艳霞老师。 徐老师严谨细致、 一丝不苟的作风一直是我工作、 学习中的榜样,她循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我无尽的启迪。 其次我要感谢李建设老师, 在我学习单片机课程期间, 李老师给了我无微不至的关心。 他认真工作的态度一直感染着我,这必将激励我在今后的工作和生活中不断前进。 再次我要感谢一直陪同我完成单片机课程考试论文的同学,谢谢他们平时对我帮助和 关心。 我很高兴能生活在一个互助友爱和充满活力的集体中, 从他们的身上我学到了很多, 同时他们给我的大学生活留下了许多美好的回忆。 最后,我要特别感谢我的父母。在我求学的过程中他们付出的不仅仅是辛勤的劳动和 汗水,而是世界上最崇高、最伟大的爱。他们所做的一切是我这一生都无法回报的。 真诚感谢给予我热情帮助和关注的所有人。31 XXXX 职业技术学院毕业设计(论文)参考文献: 参考文献:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 于海生.微型计算机控制技术[M] .清华大学出版社.1999-6 孙涵芳.MCS-51 系列单片机原理及应用[M] .北京航空航天大学出版社.1996-4 黄正谨.综合电子设计与实践[M] .东南大学出版社.2002-3 杨欣等.电子设计从零开始[M] .清华大学出版社.2005-10 谢嘉奎.电子线路[M] .高等教育出版社.2003-2 夏路易,石宗义.电路原理图与电路设计教程 Protel 99SE[M] .北京希望电子出版社.2002 王毓银.数字电路逻辑设计[M] .高等教育出版社.2004-2 邱关源.电路[M] .高等教育出版社.2003-232
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