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文档简介
智能彩灯控制器的设计/showart.asp?art_id=101wfs-902多路无线报警系统 /showart.asp?art_id=98wfs-909数字温度计/showart.asp?art_id=105管的扫描显示。三、电路原理图我们制作好的手工实物照片如图:实物照片四、散件购买说明:我们提供的每款套件电路设计、源程序都是准确无误的,因此我们不再在线提供很多基础知识的技术支持,如果你没有相关的理论基础,请不要购买套件!全套散件:68元/套(见上图)wfs-909套件照片,购买时看清线路板,是点阵实验板本制作为电子类大学生毕业设计专用套件,套件提供的资料包括:全部元件、点阵万能实验板、汇编语言源程序(作为编程参考)、protel99se原理图、pcb图。全套价格:68元/套如果套件的线路板不符合要求,我们可以代为制作如下图照片的线路板,我们收100元/块线路板制作人工费。(此种线路板做出来的效果和我们前面手工做的照片一样)代为制作好的单面板:100元/块/showart.asp?art_id=38wfs-305型双音电子门铃的制作wfs-701型单片机数码电子钟制作/showart.asp?art_id=28wfs-901温度自动控制器二、电路原理本设计电路原理见图1:图1单片机p0口作为温度数据口,温度数据通过这个端口与数码管相连,结合二个开关三极管,用于扫描显示两位温度值,p3。2口与温度传感器数据端相连,用于串行读取温度值,外部中断1用于温度值的设定,当进入程序后,用sb2和sb3进行温度值的设定。做好的实物照片见图2:图2三、操作说明:1、将电源插头插入220v交流市电插座,同时数码管显示“85”,然后马上显示当前温度值。2、初始上电后的设定温度值为:24度。3、自动温控功能说明:系统设定成恒定保持在设定温度1度范围内,即如果设定温度为28度,则具体动作为:当温度低于27度时,加热设备开启;当温度高于29度时,加热设备停止工作。4、自动温控值的设定:在正常显示温度的工作状态下,按下sb1键,这时,可看到数码管显示出目前设定的恒温值,在这个状态下,按“增”号键,设定温度值加1,按“减”号键,设定温度值减1,当设定好温度值后,按下sb1键,系统保存设定好的温度值,同时蜂鸣器响二声,表示设置成功,系统返回到温度显示状态。自动温控功能演示:将设定温度设定成高于当前环境温度高3度左右,然后返回,这时可听到继电器吸合的声音,(可用万用表量继电器边的接线端子电阻,吸合时为0),如当前的温度低于22度,则一上电,继电器就吸合了,你就听不到吸合的声音了,因为初始设定值为24度。然后用手捏住温度传感器,你可看到温度显示值会上升,当升到大于设定值1度时,可听到继电器断开的声音,然后松开手,温度会下降,当降到低于设定值1度时,又可听到继电器吸合的声音;继电器吸合,表示加热设备工作,环境温度就会上升,如此返复,达到自动温控的目的。四、散件购买说明:我们提供的每款套件电路设计、源程序都是准确无误的,因此我们不再在线提供很多基础知识的技术支持,如果你没有相关的理论基础,请不要购买套件!本制作为电子类大学生毕业设计专用套件,套件提供的资料包括:全部元件、喷有字符及绿色阻焊层的线路板、汇编语言源程序(作为编程参考)、protel99se原理图、pcb图。图3全套价格:75元/套如果套件的线路板不符合要求,我们可以代为制作如图4照片的线路板,我们收100元/块线路板制作人工费。图4 100元/块(人工加材料费用)如需我们做样品,我们收取80元/套制作人工费用。wfs-904交通灯控制器/showart.asp?art_id=99图1电路由51单片机控制,四处红绿灯采用三种颜色的发光二极管来模拟,倒计时时间用二位数码管进行显示,其中数码管的显示采用扫描方式来完成,利用二个外部中断口完成二个方向紧急情况控制。图2是我们做好的实物照片:at89c50,电子钟电路图/html/201108/14/at89c51-digital-clock.htm图23.系统板上硬件连线(1).把“单片机系统”区域中的p1.0p1.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的ah端口上;(2).把“单片机系统:区域中的p3.0p3.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的s1s8端口上;(3).把“单片机系统”区域中的p0.0/ad0、p0.1/ad1、p0.2/ad2端口分别用导线连接到“独立式键盘”区域中的sp3、sp2、sp1端口上;4.相关基本知识(1).动态数码显示的方法(2).独立式按键识别过程(3).“时”,“分”,“秒”数据送出显示处理方法5.程序框图6.汇编源程序second equ 30hminite equ 31hhour equ 32hhourk bit p0.0minitek bit p0.1secondk bit p0.2dispbuf equ 40hdispbit equ 48ht2scnta equ 49ht2scntb equ 4ahtemp equ 4bh org 00h ljmp start org 0bh ljmp int_t0start: mov second,#00h mov minite,#00h mov hour,#12 mov dispbit,#00h mov t2scnta,#00h mov t2scntb,#00h mov temp,#0feh lcall disp mov tmod,#01h mov th0,#(65536-2000) / 256 mov tl0,#(65536-2000) mod 256 setb tr0 setb et0 setb eawt: jb secondk,nk1 lcall dely10ms jb secondk,nk1 inc second mov a,second cjne a,#60,ns60 mov second,#00hns60: lcall disp jnb secondk,$nk1: jb minitek,nk2 lcall dely10ms jb minitek,nk2 inc minite mov a,minite cjne a,#60,nm60 mov minite,#00hnm60: lcall disp jnb minitek,$nk2: jb hourk,nk3 lcall dely10ms jb hourk,nk3 inc hour mov a,hour cjne a,#24,nh24 mov hour,#00hnh24: lcall disp jnb hourk,$nk3: ljmp wtdely10ms: mov r6,#10d1: mov r7,#248 djnz r7,$ djnz r6,d1 retdisp: mov a,#dispbuf add a,#8 dec a mov r1,a mov a,hour mov b,#10 div ab mov r1,a dec r1 mov a,b mov r1,a dec r1 mov a,#10 mov r1,a dec r1 mov a,minite mov b,#10 div ab mov r1,a dec r1 mov a,b mov r1,a dec r1 mov a,#10 mov r1,a dec r1 mov a,second mov b,#10 div ab mov r1,a dec r1 mov a,b mov r1,a dec r1 retint_t0: mov th0,#(65536-2000) / 256 mov tl0,#(65536-2000) mod 256 mov a,#dispbuf add a,dispbit mov r0,a mov a,r0 mov dptr,#table movc a,a+dptr mov p1,a mov a,dispbit mov dptr,#tab movc a,a+dptr mov p3,a inc dispbit mov a,dispbit cjne a,#08h,kna mov dispbit,#00hkna: inc t2scnta mov a,t2scnta cjne a,#100,done mov t2scnta,#00h inc t2scntb mov a,t2scntb cjne a,#05h,done mov t2scntb,#00h inc second mov a,second cjne a,#60,next mov second,#00h inc minite mov a,minite cjne a,#60,next mov minite,#00h inc hour mov a,hour cjne a,#24,next mov hour,#00hnext: lcall dispdone: ret
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