0550-基于单片机的对管计数查询系统设计

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了0550-基于单片机的对管计数查询系统设计。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

功能描述

1、采用51单片机作为主控;
2、采用1602液晶显示:时间、计数值、查询界面;
3、采用24C02芯片存储每次工作开始时间及总计数值,可存储10组记录;
4、采用红外对管检测物件通过动作;
5、通过按键查询记录,支持上翻下翻;
6、采用DS1302时钟芯片;
7、通过按键可修改当前时间;

电路设计

采用Altium Designer作为电路设计工具。Altium Designer通过把原理图设计、PCB绘制编辑、拓扑逻辑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术的完美融合,为设计者提供了全新的设计解决方案,使设计者可以轻松进行设计,熟练使用这一软件必将使电路设计的质量和效率大大提高。

0550-基于单片机的对管计数查询系统设计,MCU51系统设计,单片机,嵌入式硬件

单片机管脚说明:

P0端口(P0.0-P0.7):P0口为一个8位漏极开路双向I/O口,每个引脚可吸收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端口(P1.0-P1.7):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,被内部上拉为高电平,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端口(P2.0-P2.7):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,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端口(P3.0-P3.7):P3口管脚是一个带有内部上拉电阻的8位的双向I/O端口,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。作为输入端时,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)。P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。

仿真设计

采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。

0550-基于单片机的对管计数查询系统设计,MCU51系统设计,单片机,嵌入式硬件

主程序设计

void main()
{
	uchar i,j;
	Ds1302ReadTime();
	TIME[0]&=0X7F;
	Ds1302Init();//初始化DS1302
	//初始化存储
	cha1=At24c02Read(255);
	if(cha1>9)
	{
		cha1=0;
		At24c02Write(255,cha1);
	}
	//上电存储
    At24c02Write(cha1*8+1,TIME[6]);
	At24c02Write(cha1*8+2,TIME[4]);
	At24c02Write(cha1*8+3,TIME[3]);
	At24c02Write(cha1*8+4,TIME[2]);
	At24c02Write(cha1*8+5,TIME[1]);
	At24c02Write(cha1*8+6,TIME[0]);
	At24c02Write(cha1*8+7,0);
	At24c02Write(cha1*8+8,0);
	if(cha1<9)
		cha1++;
	else
		cha1=0;
	At24c02Write(255,cha1);
	if(cha1>0)
		cha1--;
	else
		cha1=9;

	//设置INT0
	IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
	EX0=1;//打开INT0的中断允许。	
	TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
	TH0=0X3C;	//定时50ms
	TL0=0XB0;	
	ET0=1;//打开定时器0中断允许
	EA=1;//打开总中断
	TR0=1;//打开定时器
	init_1602();//LCD初始化
	write_string(1,0,hang1);
	write_string(2,0,hang2);
	while(1)
	{
		i=key_scan();
		if(mode==0)
		{
		if(i==1)//年加
		{
			j=(TIME[6]>>4)*10+(TIME[6] &0x0f);
			if(j<99)
				j++;
			TIME[6]=(j/10<<4)+j%10;
			Ds1302Init();//初始化DS1302
		}
		if(i==2)//年减
		{
			j=(TIME[6]>>4)*10+(TIME[6] &0x0f);
			if(j>0)
				j--;
			TIME[6]=(j/10<<4)+j%10;
			Ds1302Init();//初始化DS1302
		}
		if(i==3)//月加
		{
			j=(TIME[4]>>4)*10+(TIME[4] &0x0f);
			if(j<12)
				j++;
			TIME[4]=(j/10<<4)+j%10;
			Ds1302Init();//初始化DS1302
		}
		if(i==4)//月减
		{
			j=(TIME[4]>>4)*10+(TIME[4] &0x0f);
			if(j>1)
				j--;
			TIME[4]=(j/10<<4)+j%10;
			Ds1302Init();//初始化DS1302
		}
		if(i==5)//日加
		{
			j=(TIME[3]>>4)*10+(TIME[3] &0x0f);
			if(j<30)
				j++;
			TIME[3]=(j/10<<4)+j%10;
			Ds1302Init();//初始化DS1302
		}
		if(i==6)//日减
		{
			j=(TIME[3]>>4)*10+(TIME[3] &0x0f);
			if(j>1)
				j--;
			TIME[3]=(j/10<<4)+j%10;
			Ds1302Init();//初始化DS1302
		}
		if(i==7)//时加
		{
			j=(TIME[2]>>4)*10+(TIME[2] &0x0f);
			if(j<23)
				j++;
			TIME[2]=(j/10<<4)+j%10;
			Ds1302Init();//初始化DS1302
		}
		if(i==8)//时减
		{
			j=(TIME[2]>>4)*10+(TIME[2] &0x0f);
			if(j>0)
				j--;
			TIME[2]=(j/10<<4)+j%10;
			Ds1302Init();//初始化DS1302
		}
		if(i==9)//分加
		{
			j=(TIME[1]>>4)*10+(TIME[1] &0x0f);
			if(j<59)
				j++;
			TIME[1]=(j/10<<4)+j%10;
			Ds1302Init();//初始化DS1302
		}
		if(i==10)//分减
		{
			j=(TIME[1]>>4)*10+(TIME[1] &0x0f);
			if(j>0)
				j--;
			TIME[1]=(j/10<<4)+j%10;
			Ds1302Init();//初始化DS1302
		}
		if(i==11)//秒加
		{
			j=(TIME[0]>>4)*10+(TIME[0] &0x0f);
			if(j<59)
				j++;
			TIME[0]=(j/10<<4)+j%10;
			Ds1302Init();//初始化DS1302
		}
		if(i==12)//秒减
		{
			j=(TIME[0]>>4)*10+(TIME[0] &0x0f);
			if(j>0)
				j--;
			TIME[0]=(j/10<<4)+j%10;
			Ds1302Init();//初始化DS1302
		}
		}
		//================================
		if(i==13)//查询
		{
			mode=1;
			cha2=0;
			see();
		}
		if(i==14)//返回
		{
			mode=0;
			write_com(1);
		}
		if(i==15)//上一个
		{
			if(cha2>0)
				cha2--;
			else
				cha2=9;
			see();
		}
		if(i==16)//下一个
		{
			if(cha2<9)
				cha2++;
			else
				cha2=0;
			see();
		}		
	}
}

源文件获取

关注公众号-电子开发圈,首页发送 “制造” 获取;文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-826229.html

到了这里,关于0550-基于单片机的对管计数查询系统设计的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 脉冲计数器 单片机课程设计

    利用单片机对单片机实验箱的按键S29发出的负脉冲个数进行加/减计数,计数结果(0~255)在8个LED数码管中的3位进行显示(使用8255进行动态驱动)。 利用拨动开关S26来选择计数的方式。S26接高电平时,进行加法计数。S26接低电平时,进行减法计数;利用拨动开关S27控制计数

    2024年02月04日
    浏览(32)
  • 51单片机笔记:定时器/计数器

    定时器/计数器的结构 AT89S51内部两个16位定时器/计数器:T0(P3.4),T1(P3.5),定时器/计数器T0由特殊寄存器TH0,TL0构成,T1由特殊功能寄存器TH1,TL1构成 T0,T1都有定时器和计数器两种工作模式,两种模式实质都是对脉冲信号进行计数,只不过技术信号来源不同。 计数器模式 是对

    2024年02月06日
    浏览(31)
  • 单片机:定时器/计数器TMOD设置

    在嵌入式系统中,定时器和计数器是非常重要的功能模块。通过使用定时器/计数器,我们可以实现各种时间相关的操作,比如定时中断、计时测量等。在单片机中,定时器/计数器的配置是通过设置特定的寄存器来完成的。其中,TMOD寄存器用于设置定时器/计数器的工作模式。

    2024年02月02日
    浏览(49)
  • 基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机可编程计数阵列CCP/PCA/PWM模块的PWM(脉冲宽度调制)应用

    STC12C5A60S2系列1T 8051单片机辅助寄存器AUXR PCA辅助寄存器AUXR1 作用:用来设置STC12C5A60S2系列1T 8051单片机可编程计数阵列CCP/PCA/PWM模块的单片机引脚 PCA工作模式寄存器CMOD 作用:用来设置STC12C5A60S2系列1T 8051单片机可编程计数阵列CCP/PCA/PWM模块以下功能 (1)、空闲情况下是否停止

    2024年02月08日
    浏览(35)
  • 51单片机——计数器与定时器的区别

    定时器和计数器 是同一器件—--计数器,其共同的特点是都有一个计数脉冲输入端,每输入一个脉冲,计数器就进行加1或减1计数。 若计数器件的计数脉冲的频率固定,则可利用计数实现定时,这就是定时器。 若计数器件的作用仅仅是记录输入脉冲的多少,则称为计数器。 ①产生的

    2024年01月16日
    浏览(41)
  • 51单片机定时器/计数器(定时器中断)

    实现功能 通过定时器终端控制LED灯 D1 间隔一秒闪烁 单片机型号:STC89C52 定时器介绍 1、51单片机定时器原理 定时器实质上就是一个加1计数器。它随着计数器的输入脉冲进行自加1,也就是每来一个脉冲,计数器就自动加1,,当加到定数器满时,再输入一个脉冲就使定时器回零

    2024年02月06日
    浏览(40)
  • 题解:按钮加减计数器设计(单片机C51)(外部中断)

               需求 :使用 4位共阴极段码表及共阳极数码管 ,通过 外部中断 方式,实现 两个按钮 分配加1、减1功能 。         今天我就来 讲解 一下 这道题 : 目录 1.代码 1.1定义头文件 1.2定义延时函数(毫秒) 1.3定义主函数 1.4定义0~15共阴极数码管字符码 1.5定义中断

    2024年02月02日
    浏览(42)
  • 单片机实验七 NE555脉冲发生器实验(定时/计数器)

    1.熟悉实验软件和硬件,进行正确的接线; 2.1602显示脉冲频率,调节电位器可改变频率。 1.Keil uVision4 2.PZISP自动下载软件 3.HC6800S开发板 实验界面及跳线帽位置 NE555是一种应用特别广泛作用很大的的集成电路,属于小规模集成电路,在很多电子产品中都有应用。 NE555的作用是

    2024年02月06日
    浏览(42)
  • C语言课设项目-51单片机-定时器和计数器

     (创作不易,感谢有你,你的支持,就是我前行的最大动力,如果看完对你有帮助,请留下您的足迹) 目录 一、定时器的原理 1、CPU时序的有关知识 2、在学习定时器之前需要明白的  3、定时/计数器的工作原理 4、51单片机定时器结构  二、定时/计数器的控制  1、工作方式

    2023年04月18日
    浏览(50)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包