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[课程设计] 计时器设计 [复制链接]

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文件大小:588.00KB
适用专业:单片机
适用年级:大学
下载次数:21 次
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论文编号:40305

资料简介:
  课程设计 计时器设计,共26页,10406字.
  
摘要
  
单片机又称单片微控制器,就是把一个计算机系统集成到一个芯片上。它完整地包含了计算机内部的CPU(运算器、控制器)、程序存储器(相当于计算机的硬盘)、数据存储器(相当于计算机的内存)、输入输出端口等。虽然它的运算速度无法和计算机相比,但在一些实际的控制应用场合已经足够使用了。而且它的价格很便宜,启动速度快(2μS),运行稳定,而且型号齐全,能够适应各种要求,所以广泛应用在民用电器和工业生产中,如洗衣机、电饭煲、微波炉、豆浆机、热水器、电冰箱、手机、电视机等,还有很多能够适合恶劣环境的的单片机在工业生产中用于过程控制。
  
单片机技术是现代电子工程域一门迅速发展的技术,它的应用已经渗透到各种嵌入式系统中。可以毫不夸张地说:掌握单片机技术是电子信息类专业学生就业的一个重要条件。同时单片机技术又是一门实践性很强的学科。课程设计教学环节的设计和实施,在很大程度上决定了学生对单片机技术的掌握程度。
  
本设计利用单片机的定时器/计数器定时和记数的原理,结合电路芯片8032、LED数码管以及开关按键来设计计时器。将软、硬件有机地结合起来,使得系统能够正确地进行计时,数码管能够正确地显示时间。其中本设计设计了一个多功能开关按键:其中按键按下去时以1秒加一开始计时,即秒表开始功能(本设计中当开关从1变为0时开始计时),再按下去时暂停计时,使秒表停留在原先的计时(本设计中当相应开关从1变为0时即停止计时),第三次按下按键时清0(本设计中当相应开关从1变为0时即停止计时),在硬件设计中由于所需按键比较少,所以采用独立连接式电路若要驱动NMOS或其他拉电流负载时,引脚上应外接上拉电阻。用软件法消除抖动,LED数码管采用共阴极的接法。复位电路采用上电或开关复位电路,在电源接通后,单片机自动复位,并且在单片机运行期间,用开关操作也能使单片机复位。时钟信号采用内部时钟法, 在引脚XTAL1和XTAL2外接晶体振荡器(简称晶振)或陶瓷谐振器,就构成了内部振荡方式。由于单片机内部有一个高增益反相放大器,当外接晶振后,就构成了自激振荡电路。
  

  
目录
  
1概述    3
  
1.1  单片机总体功能简介    3
  
1.2 单片机结构简介    4
  
1.3  AT89C51简介    5
  
1.4 七段数码管简介    8
  
2系统总体方案及硬件设计    12
  
2.1  系统总体方案分析    12
  
2.2  电路硬件设计及描述    12
  
2.3 系统总体电路硬件图    13
  
3软件设计    15
  
3.1 程序流程简介    15
  
3.2程序流程图    15
  
4 Proteus软件仿真    17
  
4.1  概述    17
  
4.2  进入proteus ISIS    17
  
4.3  工作界面    18
  
4.4  poteus运行流程    18
  
4.5  proteus功能仿真图制作    18
  
5课程设计心得体会    22
  
6参考文献    23
  
附1源程序代码    24
  
附2系统原理图    26


资料文件预览:
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  • 课程设计-计时器设计
  • doc课程设计秒表设计.doc  [588.00KB]

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5#

zhichi

.....
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6#

有没有传动箱壳体冲压工艺设计啊。
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hao  谢谢   很有帮助
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8#

200个积分真是太贵了哈~!努力中~
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9#

好东西要收藏
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10#

数控未来发展的趋势

   1.继续向开放式、基于PC的第六代方向发展

  基于PC所具有的开放性、低成本、高可靠性、软硬件资源丰富等特点,更多的数控系统生产厂家会走上这条道路。至少采用PC机作为它的前端机,来处理人机界面、编程、联网通信等问题,由原有的系统承担数控的任务。PC机所具有的友好的人机界面,将普及到所有的数控系统。远程通讯,远程诊断和维修将更加普遍。

   2.向高速化和高精度化发展

  这是适应机床向高速和高精度方向发展的需要。

  3.向智能化方向发展

  随着人工智能在计算机领域的不断渗透和发展,数控系统的智能化程度将不断提高。

  (1)应用自适应控制技术

  数控系统能检测过程中一些重要信息,并自动调整系统的有关参数,达到改进系统运行状态的目的。

  (2)引入专家系统指导加工

  将熟练工人和专家的经验,加工的一般规律和特殊规律存入系统中,以工艺参数数据库为支撑,建立具有人工智能的专家系统。

  (3)引入故障诊断专家系统

  (4)智能化数字伺服驱动装置

  可以通过自动识别负载,而自动调整参数,使驱动系统获得最佳的运行。
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