基于51单片机的多功能电子钟的设计

3.方案论证与比较 3.1显示部分

显示部分是本次设计的重要部分,一般有以下两种方案:

方案一:采用LED显示,分静态显示和动态显示。对于静态显示方式,所需的译码驱动装置很多,引线多而复杂,且可靠性也较低。而对于动态显示方式,虽可以避免静态显示的问题,但设计上如果处理不当,易造成亮度低,有闪烁等问题。

方案二:采用LCD显示。LCD液晶显示具有丰富多样性、灵活性、电路简单、易于控制而且功耗小等优点,对于信息量多的系统,是比较适合的。

鉴于上述原因,我们采用方案二。

3.2时钟部分

时钟是本设计的核心的部分。根据需要可采用以下两种方案实现: 方案一:方案完全用软件实现数字时钟。原理为:在单片机内部存储器设三个字节分别存放时钟的时、分、秒信息。利用定时器与软件结合实现1秒定时中断,每产生一次中断,存储器内相应的秒值加1;若秒值达到60,则将其清零,并将相应的分字节值加1;若分值达到60,则清零分字节,并将时字节值加1;若时值达到24,则将时字节清零。该方案具有硬件电路简单的特点,但当单片机不上电,程序将不执行。而且由于每次执行程序时,定时器都要重新赋初值,所以该时钟精度不高。

方案二:方案采用Dallas公司的专用时钟芯片DS1302。该芯片内部采用石英晶体振荡器,其芯片精度不大于10ms/年,且具有完备的时钟闹钟功能,因此,可直接对其以用于显示或设置,使得软件编程相对简单。为保证时钟在电网电压不足或突然掉电等突发情况下仍能正常工作,芯片内部包含锂电池。当电网电压不足或突然掉电时,可使系统自动转换到内部锂电池供电系统。而且即使系统不上电,程序不执行时,锂电池也能保证芯片的正常运行,以备随时提供正确的时间。

基于时钟芯片的上述优点,本设计采用方案二完成时钟的功能。

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3.3闹铃部分

一般的时钟都带有闹铃,实现闹铃方式可采用以下两种:

方案一:将闹钟信息存放在单片机自带的存储器中。该方案成本低而且易于实现,但是一但掉电会造成之前信息的丢失。

方案二:将闹钟信息存放在非易失储存器AT24C02中。该方案即使在完全的掉电的情况下也不会造成闹钟信息的丢失,可避免方案一带来的麻烦。

在此设计中,我们采用的是方案一,为了防止其数据的丢失,我们对掉电后所显示的时间进行了存储。

3.4温度采集部分

由于现在用品追求多样化,多功能化,给系统加上温度测量显示模块,能够方便人们的生活,使该设计具有人性化。

方案一:采用热敏电阻,可满足40摄氏度至90摄氏度测量范围,但热敏电阻精度、重复性、可靠性较差,对于检测小于1摄氏度的信号是不适用的。

方案二:采用温度传感器DS18B20。DS18B20可以满足从-55摄氏度到+125摄氏度测量范围,且DS18B20测量精度高,增值量为0.5摄氏度,在一秒内把温度转化成数字,测得的温度值的存储在两个八位的RAM中,单片机直接从中读出数据转换成十进制就是温度,使用方便。

基于DS18B20的以上优点,我们决定选取DS18B20来测量温度。

4.总体方案 4.1工作原理

本设计采用STC89C51单片机作为本系统的控制模块。单片机可把由DS18B20、DS1302中的数据利用软件来进行处理,从而把数据传输到显示模块,实现时间、闹铃和温度的显示。以LCD液晶显示器为显示模块,把单片机传来的数据显示出来,并且显示多样化。在显示电路中,主要靠按键来实现各种显示要求的选择与切换。

4.2总体设计

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总体框架如图1所示

P17

USB转串口

图1 总体框架

5.系统硬件设计

本设计采用的是学校实验单片机,由于单片机中蜂鸣器声音较小,现外接一个喇叭的简单电路,当闹钟时间一到时,以能较清晰的听到有节奏的音乐。设计中还将原来的12M晶振换成了24M晶振,用以减小一半的周期,以达到提高单片机运行速度和稳定时钟频率的效果。

5.1 STC89C51单片机最小系统

单片机最小系统包括晶体振荡电路、复位开关和电源部分。图2为STC89C51

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单片机的最小系统。

图2 STC89C51最小系统电路图

5.2时钟模块

时钟模块采用DS1302芯片,DS1302是DALLAS公司推出的涓流充电时钟芯片,内含有一个实时时钟/日历和31字节静态RAM,通过简单的串行接口可与单片机进行通信,实时时钟/日历电路能计算2100年前的年、月、日、星期、时、分、秒的信息以及每月的天数和闰年的天数,还可自动调整时钟操作,可通过AM/PM指示决定采用24或12小时格式,DS1302与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信,且仅需用到三个口线:RST复位、I/O数据线、SCLK串行时钟。

时钟/RAM的读/写数据以一个字节或多达31个字节的字符组方式通信。DS1302工作时功耗很低,保持数据和时钟信息时功率小于1mW,其接线电路如图3所示。

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