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1、單片機(jī)計(jì)課程設(shè)報(bào)告八人搶答器 專業(yè):電子信息工程 姓名: 學(xué)號(hào):2014-12-3 目錄一:名稱與目的1. 設(shè)計(jì)要求及目的二:硬件電路設(shè)計(jì)1.總體原理圖 2.時(shí)鐘頻率電路的設(shè)計(jì) 3.復(fù)位電路的設(shè)計(jì)4.顯示電路的設(shè)計(jì) 5.鍵盤掃描電路的設(shè)計(jì) 6.發(fā)聲 7.系統(tǒng)復(fù)位三.系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)1系統(tǒng)原理圖2.程序流程圖3.程序四.調(diào)試1.系統(tǒng)的調(diào)試2.具體調(diào)試3.調(diào)試實(shí)物圖第一章:要求:1、八人搶答邏輯:只有一個(gè)最先搶答有效。2、在主持人控制下,10秒內(nèi)搶答有效。3、采用數(shù)碼管顯示搶答10秒倒計(jì)時(shí),若有搶答直接結(jié)束,顯示結(jié)果。4、搶答結(jié)束后用數(shù)碼管顯示搶答結(jié)果:搶答有效人編號(hào);若有異常(提前搶答,犯規(guī)),顯示
2、搶答人編號(hào)和E,本次搶答結(jié)束 。5、設(shè)主持人控制鍵、復(fù)位鍵。 控制鍵:?jiǎn)?dòng)搶答 復(fù)位鍵:系統(tǒng)復(fù)位6、開始、正常結(jié)束、搶答結(jié)束、違規(guī)搶答采用聲音提示。第二章:系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì) 為使硬件電路設(shè)計(jì)盡可能合理,應(yīng)注意以下幾方面:(1) 盡可能采用功能強(qiáng)的芯片,以簡(jiǎn)化電路,功能強(qiáng)的芯片可以代替若干普通芯片,隨著生產(chǎn)工藝的提高,新型芯片的的價(jià)格不斷下降,并不一定比若干普通芯片價(jià)格的總和高。(2) 留有設(shè)計(jì)余地。在設(shè)計(jì)硬件電路時(shí),要考慮到將來修改擴(kuò)展的方便。因?yàn)楹苌儆幸诲N定音的電路設(shè)計(jì),如果現(xiàn)在不留余地,將來可能要為一點(diǎn)小小的修改或擴(kuò)展而被迫進(jìn)行全面返工。(3) 程序空間,選用片內(nèi)程序空間足夠大的單片機(jī),本設(shè)計(jì)
3、采用STC89C52單片機(jī)。(4) I/O端口,在樣機(jī)研制出來后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試用時(shí),往往會(huì)發(fā)現(xiàn)一些被忽視的問題,而這些問題不是靠單純的軟件措施來解決的。如有些新的信號(hào)需要采集,就必須增加輸入檢測(cè)端;有些物理量需要控制,就必須增加輸出端。如果在硬件電路設(shè)計(jì)就預(yù)留出一些I/O端口,雖然當(dāng)時(shí)空著沒用,那么用的時(shí)候就派上用場(chǎng)了。原理圖: 2.時(shí)鐘頻率電路的設(shè)計(jì):?jiǎn)纹瑱C(jī)必須在時(shí)鐘的驅(qū)動(dòng)下才能工作.在單片機(jī)內(nèi)部有一個(gè)時(shí)鐘振蕩電路,只需要外接一個(gè)振蕩源就能產(chǎn)生一定的時(shí)鐘信號(hào)送到單片機(jī)內(nèi)部的各個(gè)單元,決定單片機(jī)的工作速度。外部振蕩源電路一般選用石英晶體振蕩器。此電路在加電大約延遲10ms后振蕩器起振,在XTAL2
4、引腳產(chǎn)生幅度為3V左右的正弦波時(shí)鐘信號(hào),其振蕩頻率主要由石英晶振的頻率確定。電路中兩個(gè)電容 C1,C2的作用有兩個(gè):一是幫助振蕩器起振;二是對(duì)振蕩器的頻率進(jìn)行微調(diào)。C1,C2的典型值為30PF。單片機(jī)在工作時(shí),由內(nèi)部振蕩器產(chǎn)生或由外直接輸入的送至內(nèi)部控制邏輯單元的時(shí)鐘信號(hào)的周期稱為時(shí)鐘周期。其大小是時(shí)鐘信號(hào)頻率的倒數(shù),常用fosc表示。如時(shí)鐘頻率為12MHz,即fosc=12MHz,則時(shí)鐘周期為1/12µs3.復(fù)位電路的設(shè)計(jì)單片機(jī)的第9腳RST為硬件復(fù)位端,只要將該端持續(xù)4個(gè)機(jī)器周期的高電平即可實(shí)現(xiàn)復(fù)位,復(fù)位后單片機(jī)的各狀態(tài)都恢復(fù)到初始化狀態(tài),其電路圖如圖所示:復(fù)位電路值得注意的是,
5、在設(shè)計(jì)當(dāng)中使用到了硬件復(fù)位和軟件復(fù)位兩種功能,由上面的硬件復(fù)位后的各狀態(tài)可知寄存器及存儲(chǔ)器的值都恢復(fù)到了初始值,而前面的功能介紹中提到了倒計(jì)時(shí)時(shí)間的記憶功能,該功能的實(shí)現(xiàn)的前提條件就是不能對(duì)單片機(jī)進(jìn)行硬件復(fù)位,所以設(shè)定了軟復(fù)位功能。軟復(fù)位實(shí)際上就是當(dāng)程序執(zhí)行完畢之后,將程序指針通過一條跳轉(zhuǎn)指令讓它跳轉(zhuǎn)到程序執(zhí)行的起始地址。4.顯示電路的設(shè)計(jì)顯示功能與硬件關(guān)系極大,當(dāng)硬件固定后,如何在不引起操作者誤解的前提下提供盡可能豐富的信息,全靠軟件來解決。5.鍵盤掃描電路的設(shè)計(jì)鍵盤是人與微機(jī)系統(tǒng)打交道的主要設(shè)備。關(guān)于鍵盤硬件電路的設(shè)計(jì)方法也可以在文獻(xiàn)和書籍中找到,配合各種不同的硬件電路,這些書籍中一般也提
6、供了相應(yīng)的鍵盤掃描程序。站在系統(tǒng)監(jiān)控軟件設(shè)計(jì)的立場(chǎng)上來看,僅僅完成鍵盤掃描,讀取當(dāng)前時(shí)刻的鍵盤狀態(tài)是不夠的,還有不少問題需要妥善解決,否則,人們?cè)诓僮麈I盤就容易引起誤操作和操作失控現(xiàn)象。在單片機(jī)應(yīng)用中鍵盤用得最多的形式是獨(dú)立鍵盤及矩陣鍵盤。獨(dú)立鍵盤而且在程序設(shè)計(jì)上也不復(fù)雜,一般用在對(duì)硬件電路要求不高的簡(jiǎn)單電路中;矩陣鍵盤與獨(dú)立鍵盤有很大區(qū)別,首先在硬件電路上它要比獨(dú)立鍵盤復(fù)雜得多,而且在程序算法上比它要煩瑣,但它在節(jié)省端口資源上有優(yōu)勢(shì)得多,因此它更適合于多按鍵電路。其次就是消除在按鍵過程中產(chǎn)生的“毛刺”現(xiàn)象。這里采用最常用的方法,即延時(shí)重復(fù)掃描法,延時(shí)法的原理為:因?yàn)椤懊獭泵}沖一般持續(xù)時(shí)間短
7、,約為幾ms,而我們按鍵的時(shí)間一般遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這個(gè)時(shí)間,所以當(dāng)單片機(jī)檢測(cè)到有按鍵動(dòng)靜后再延時(shí)一段時(shí)間(這里我們?nèi)?0ms)后再判斷此電平是否保持原狀態(tài),如果是則為有效按鍵,否則無效。6.發(fā)聲我們知道,聲音的頻譜范圍約在幾十到幾千赫茲,若能利用程序來控制單片機(jī)某個(gè)口線的“高”電平或低電平,則在該口線上就能產(chǎn)生一定頻率的矩形波,接上喇叭就能發(fā)出一定頻率的聲音,若再利用延時(shí)程序控制“高”“低”電平的持續(xù)時(shí)間,就能改變輸出頻率,從而改變音調(diào),使喇叭發(fā)出不同的聲音。7.系統(tǒng)復(fù)位使CPU進(jìn)入初始狀態(tài),從0000H地址開始執(zhí)行程序的過程叫系統(tǒng)復(fù)位。從實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)復(fù)位的方法來看,系統(tǒng)復(fù)位可分為硬件復(fù)位和軟件復(fù)位。硬件
8、復(fù)位必須通過CPU外部的硬件電路給CPU的RESET端加上足夠時(shí)間的高電位才能實(shí)現(xiàn)。三.系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)軟件任務(wù)分析和硬件電路設(shè)計(jì)結(jié)合進(jìn)行,哪些功能由硬件完成,哪些任務(wù)由軟件完成,在硬件電路設(shè)計(jì)基本定型后,也就基本上決定下來了。1 系統(tǒng)原理圖2. 2.程序流程圖在本設(shè)計(jì)中包括了以下八個(gè)主要的程序:主程序;非法搶答序;搶答時(shí)間調(diào)整程序;回答時(shí)間調(diào)整程序;倒計(jì)時(shí)程序;正常搶答處理程序;犯規(guī)處理程序;顯示及發(fā)聲程序。主流程圖如圖所示: 程序:#include<reg52.h>#include<intrins.h>#define uint unsigned int#define u
9、char unsigned char#define sled_dm_port p0#define sled_wm_port p2uchartable=0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e;/* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9a b c d e f*/sbit SW1=P20; sbit SW2=P21; sbit SW3=P22; sbit SW4=P23; sbit SW5=P24; sbit SW6=P25; sbit SW7=P26; sbit SW8=P27
10、;sbit START=P13;sbit RESET=P15;sbit ADD=P16;sbit DEC=P17;sbit A=P14;sbit H1=P10;sbit H2=P11;sbit H3=P12;void fengming();void keyscan();void display();void delay(uint);void FUWEI();void qushu();uint input=30;uchar ge,shi,bai=0,n=1,m=0,t=0,temp;void main()TMOD=0x01;TH0=(65536-46080)/256;TL0=(65536-460
11、80)%256;EA=1; ET0=1;while(1) keyscan(); qushu();display();void FUWEI()TR0=0;TH0=(65536-46080)/256;TL0=(65536-46080)%256;T=0;fengming();bai=0;input=30;void display() H1=0;P0=tablebai;Delay(1);H1=1;H2=0;P0=tableshi;delay(1);H2=1;H3=0;P0=tablege;Delay(1);H3=1;void qushu() shi=input/10;ge=input%10;void
12、keyscan()if(RESET=0) delay(200);FUWEI();n=1;if(n) if(START=0) fengming();TR0=1;m=1;n=0;If(n)If(ADD=0)Delay(200)Input+If(DEC=0)Delay(200);Input-;If(m)If(P1!=0xFF)temp=P1;m=0;START switch(temp) case 0xFE:bai=1,fengming();break; case 0xFD:bai=2,fengming(); break; case 0xFB:bai=3,fengming(); break; case
13、 0xF7:bai=4,fengming(); break; case 0xEF:bai=5, fengming(); break; case 0xDF:bai=6, fengming(); break; case 0xBF:bai=7,fengming(); break; case 0x7F:bai=8,fengming(); break;TR0=0;void timer()interrupt 1TH0=(65536-46080)/256;TL0=(65536-46080)%256;t+;if(t=20)t=0;input-;if(input=0)FUWEI();qushu();void delay(uint z) uint x,y; for(x=100;x&g
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