单片机流水灯设计报告Word文件下载.docx
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2.总设计图
3.选用AT89C51的引脚功能
XTAL1:
单芯片系统时钟的反向放大器输入端。
XTAL2:
系统时钟的反向放大器输出端,一般在设计上只要在XTAL1和XTAL2上接上一只石英震荡晶体系统就可以工作了,此外可以在两引脚与地之间加入20PF的小电容,可以使系统更稳定,避免噪音干扰而死机。
RESET:
重置引脚,高电平动作,当要对晶体重置时,只要对此引脚电平提升至高电平并保持两个及其周期以上的时间便能完成系统重置的各项动作,使得内部特殊功能寄存器内容均被设成已知状态。
P0:
端口0是一个8位宽的开路汲汲双向输出入端口,共有8个位,P0.0表示0,P0.1表示1,以此类推。
P2:
端口2是具有内部提升电路的双向I/O端口,每一个引脚可以推动4个LS的TTL负载,若将端口2的输出设为高电平时,此端口便能当成输入端口来使用。
4.说明
如图所示,S1为复位开关,S2、S3、S4分别为切换不同流水效果的开关,P2口控制LED灯D1~D7的显示,P0口作为LED的输出控制。
当按下S2后能实现D1和D7同时亮其他不亮,然后D2和D6亮,依此类推。
当按下复位S1,然后按下S2实现LED灯从D7到D1循环亮,按下S1然后按下S3实现LED从D1到D7的循环亮。
硬件详细设计
1.复位电路部分
如图所示,当要对晶片重置时,只要按此开关就能完成LED和开关的重置。
2.晶振部分
产生时钟信号
3.开关部分
S2、S3、S4分别控制3种LED显示效果,这里就不用详细说明了。
4.LED显示部分
限流电阻为470欧姆,经过的电流大概为10mA。
软件详细设计
1.软件框图
2.详细程序清单
#include<
reg51.h>
//头文件
sbitk1=P0^0;
//定义按键k1
sbitk2=P0^1;
//定义按键k2
sbitk3=P0^2;
//定义按键k3
codeunsignedcharnum[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,//左移
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,//右移
0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e};
//两边到中间
unsignedchark;
//数组的移动指针
voiddelay10ms(void)//延时10ms
{
unsignedchari,j;
for(i=20;
i>
0;
i--)
for(j=248;
j>
j--);
}
voiddelay02s(void)//延时0.2s
unsignedchari;
{delay10ms();
}
}
voidKEY(void)//按键扫描程序
if(k1==0)
{
delay10ms();
k=0;
if(k2==0)
k=8;
if(k3==0)
k=16;
voidmain(void)//主程序
while
(1)//死循环
if(P0!
=0xff)//判断是否有按键按下
KEY();
//执行按键扫描程序
for(i=0;
i<
8;
i++)//循环8次的出8个亮的状态
P2=num[i+k];
//根据按下的键得到亮的状态
delay02s();
//延时0.2s
P2=0xff;
//全灭
5.Protuce仿真
Proteus仿真时,单片机需要加载程序,加载程序为.HEX文件。
本设计利用KeilμVision3,在新建Keil项目时选择AT89C51单片机作为CPU,将C语言源程序导入,在“OptionsForTarget”对话窗口中,选中“Output”选项中的“CreateHEXFile”,编译链接后就可以生成.HEX文件。
在ProteusISIS中,选中AT89C52并单击鼠标左键,对AT89C52进行设置,设置单片机时钟频率为12MHz,按照正确的文件路径加载.HEX文件。
对单片机设置完毕后就可以开始仿真了。
仿真结果如下:
当S2关闭
当S3关闭
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