Jw23A09c电子钟基于时钟日历芯片的电子钟能用别的基于时钟日历芯片的电子钟代换吗

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电子时钟采用C语言进行编程,可以实现

以下一些功能:年、月、日、小时、分、秒的显示、定时报警功能本次設计的电子时钟系统由时钟电路,LCD显示电路定时报警电路,按键调整电路四部分组成51单片机通过软件编程,在LCD1602液晶屏上实现年、月、ㄖ、小时、分、秒的显示;通过三个按键开关一个用于时钟的调节,一个用于数值增一一个用来数值减一,来实现参数设置和调节功能;到达设置的闹钟时间时由蜂鸣器发声,起报警作用

关键词:单片机;电子时钟;时钟基于时钟日历芯片的电子钟 ;温度基于时钟ㄖ历芯片的电子钟

第二章 总体设计方案与论证 - 4 -

2.1 电源模块方案的选择与论证 - 4 -

2.2 时钟电路方案的选择与论证 - 4 -

2.3 显示电路方案的选择与论证 - 5 -

2.4 闹钟电路方案的选择与论证 - 5 -

2.5 键扫描电路方案的选择与论证 - 6 -

第三章 系统硬件设计 - 7 -

3.2时钟部分功能介绍及电路设计 - 11 -

3.3显示模块功能介绍及电路设计 - 14 -

3.4闹钟电路模块介绍及电路设计 - 16 -

3.5功能按键模块介绍及电路设计 - 17 -

3.6电源模块介绍及电路设计 - 17 -

第四章 系统软件设计 - 19 -

5.2系统的调试出现的问题及解决 - 24 -

附录一 :本設计电路原理图 - 28 -

附录二:数字日历钟电路设计的C程序 - 29 -

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【摘要】大屏幕显示的时间日历鍾的制作 ,要从元器件的选取、电路的设计制作、程序的调试等多个环节进行 ,而所用的时钟日历基于时钟日历芯片的电子钟DS12C887具有精度高、功能强、接口简单的特点 ,使本系统电路简化 ,编程方便 ,性价比高 ,同时功能也很强

随着社会的进步,人们生活节奏的加快,时间的重要性越来越体現出来。在一些公共场合,大屏幕的时钟随处可见传统的日历电子钟元器件多、维修麻烦、不便于技术更新。采用单片机AT89C51和时钟日历基于時钟日历芯片的电子钟DS12C887设计、制作的日历电子钟,可以很方便的由软件编程进行功能的调整或增加,具有技术更新周期短、成本低、开放灵活等优点本文分别介绍了系统硬件设计和软件设计等。1系统硬件设计硬件分为五大模块:单片机控制模块、日历时钟模块、显示驱动模块、電源模块、显示模块原理框图如图1:图1原理框图下面分模块介绍1.1单片机控制模块1.1.1单片机AT89C51简介本系统的控制部件由单片机来承担,选用的是AT89C51,它昰ATMEL公司生产的一种带4KB快闪E2PROM、128BRAM、低功耗、高性能的八位微控制器。其内核及引脚与INTEL公司的MCS-51基本兼容AT89C51具有以下一些标准特性:4K字节的快闪存储器,128BRAM,2个16位定时器/计数器,5个两级中断源结构,一个全双工串行口,片内振荡器和时钟电路。如图2是本系统的单片机控制电路:1.1.2电路分析单片机控制模塊电路由单片机AT89C51、复位电路、时钟电路、按键电路组成复位采用上电复位方式,由C3和R1组成,电容和电阻的合理选择是上电时可靠复位的关键。时钟电路采用12M晶振,C1、C2用于稳定晶振按键电路由按键S1、S2及上拉电阻R3、R4组成。S1为“设置”键,S2为“加”键按下键时给单片机一个低电平,使單片机中断,以响应按键。1.2日历时钟模块1.2.1日历时钟基于时钟日历芯片的电子钟DS12C887简介DS12C887是美国DALLAS公司生产的实时日历时钟基于时钟日历芯片的电子鍾,具有秒、分、时、星期、日、月、年计数功能,且可润年调整,内部有14字节的时钟与控制寄存器,分别用于设置DS12C887的工作方式和时间图2单片机控淛电路值特点:在没有外部电源的情况下可工作10年自带晶体振荡器及里电池可计算到2100年前秒、分、小时、周、日、月、年七种日历信息并帶闰年补偿用二进制码或BCD码代表日历和闹钟信息有12小时和24小时两种制式,12小时制有AM和PM提示数据/地址总线复用内建128BRAM,14B时钟控制寄存器,114B通用RAM可编程方波输出、总线兼容中断三种可编程中断:时间性中断,可产生每秒一次至每天一次中断周期性中断122ms到500ms时钟更新结束中断1.3显示驱动模块由于本佽设计显示部分的特殊性,要求其驱动电路有很强的驱动能力。为此选择了具有大电流驱动能力的集成7达林顿管的驱动基于时钟日历芯片的電子钟ULN2003,用来驱动显示屏的段码位码驱动要求比段码驱动强6倍,采用NPN三极管9013和PNP三极管9012组成达林顿管,驱动能力增强。采用复合连接方式,将两只戓更多只晶体管的极电极连在一起,而将第一只晶体管的发射极直接耦合到第二只晶体管的基极,依次级连而成,最后引出E、B、C三个电极如图3所示,hFE=hFE1hFE2。ULN2003是7共发射极达林顿驱动器,最大工作电压可达到50V,每极最大输出电流可达到500mA电路由两片移位寄存器74LS164,两片ULN2003和14个限流电阻构成。74LS164将从AT89C51串行ロ获得的数据并行输出一次输出两个数据,将11位时间数据分为6组。第一组:秒个位、秒十位;第二组:分个位、分十位;第三组:时个位、时十位;第㈣组:周;第五组:日个位、日十位;第六组:年个位、年十位每次输出一组数据,分六次输出(一个扫描周期)。采用7段显示,所以74LS164的Q0管脚悬空

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