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0340;脉冲信号,因此它可对外输出时钟或用于定时目的.要注意的是:每当访问外部数据存储器时将跳过一个ALE脉冲.对Flash存储器编程期间,该引脚还用于输入编程脉冲(PROG).如有必要,可通过对特殊功能寄存器(SFR)区中的8EH单元的D0位置位.可禁止ALE操作.该位置位后,只有一条MOVX和MOVC指令才能将ALE激活,此外,该引脚会被微弱拉高,单片机执行外部程序时,应设置ALE禁止位无效.

PSEN:程序储存允许PSEN输出是外部程序存储器的读选通信号,当AT89C52由外部程序存储器取指令(或数据)时,每个机器周期两次PSEN有效,即输出两个脉冲.在此期间,当访问外部数据存储器,将跳过两次PSEN信号.

EA/VPP:外部访问允许.欲使CPU仅访问外部程序存储器(地址为0000H-FFFFH),EA端必须保持低电平(接地).需注怠的是:如果加密位LBI被编程,复位时内部会锁存EA端状态.

3.最小系统

单片机最小系统包括时钟电路,电源和复位电路等,是单片机工作的基本要求.单片机控制整个系统的工作,一方面读取日历时钟芯片中的日期等数据,检测是否需要设置,并处理相应的按键.另一方面,控制显示器的工作,将各种数据送到液晶显示器去显示.

时钟电路

80C52型单片机内有一增益反相放大器,振荡频率取决于石英晶体的振荡频率.范围可取1.2—12MHZ,C01,C02主要起频率微调和稳定作用.(2)复位电路

单片机在开关机时都需要复位,以便中央处理器CPU及其他功能部件都RC构成处于一个确定的初始状态,并从这个状态开始工作.80C51的RST引脚是复位信号的输入端.复位信号高电平有效,持续时间需要24个时钟周期以上.

RC构成微分电路,在接电瞬间,产生一个微分脉冲,其宽度若大于2个机器周期,80C5单片机将复位.为保证微分脉冲宽度足够大,RC时间常数应大于2个机器周期.一般取10uF电容,8.2K欧姆电阻.

4.振荡器特性:

XTAL1和XTAL2分别为反向放大器的输入和输出.该反向放大器可以配置为片内振荡器.石晶振荡和陶瓷振荡均可采用.如采用外部时钟源驱动器件,XTAL2应不接.有余输入至内部时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度.

2.3其余电路介绍

2.3.1显示电路

液晶显示器的接口有两种:一种是总线式接口电路方式,另一种是非总线接口电路方式.总线式接口方式是把液晶显示器看做外部的数据存储器,访问液晶显示器就像访问数据存储器的一个单元一样,采用这种方式能充分发挥单片机的总线读写功能,便于升级和扩展.而非总线方式是直接利用IO口进行读写,较灵活,不便于升级.这里采用总线式接口方式.接口时要注意显示器的功能信号E是高电平有效,所以要取反.这里使用的液晶显示器为LCD1602为字符点阵式液晶显示器.可以显示16×2个字符,而要显示日期字符有23个,可以满足要求.


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1,LCD模块接口引脚功能

液晶显示模块具有体积小,功耗低,显示内容丰富,超薄轻巧等优点,在袖珍式仪表和低功耗应用系统中得到广泛的应用.目前字符型液晶显示模块已经是单片机应用设计中最常用的信息显示器件.这里向大家介绍一款LCD1602液晶显示模块,它可以显示两行,每行16个字符,采用单+5V电源供电,外围电路配置简单,价格便宜,具有很高的性价比.

2.硬件电路

DS1302的4,5,6的三个管脚是其控制位.其7,8,9,10,11,12,13,14管脚是总线接口.1管脚是电源地.2管脚是电源接口.

3,LCD1602与AT89c52的接口

AT89c52的P1口直接与液晶模块的数据总线D0~D7相连,P2口的0,1,2脚分别与液晶模块的RS,RW,E脚相连.滑动变阻器用于调整液晶显示的亮度.

液晶显示器的接口有两种:一种是总线式接口电路方式,另一种是非总线接口电路方式.总线式接口方式是把液晶显示器看做外部的数据存储器,访问液晶显示器就像访问数据存储器的一个单元一样,采用这种方式能充分发挥单片机的总线读写功能,便于升级和扩展.而非总线方式是直接利用IO口进行读写,较灵活,不便于升级.这里采用总线式接口方式.接口时要注意显示器的功能信号E是高电平有效,所以要取反.这里使用的液晶显示器为LCD1602为字符点阵式液晶显示器.可以显示16×2个字符,而要显示日期字符有23个,可以满足要求.

2.3.2时钟电路

DS1302的引脚排列,其中Vcc1为后备电源,VCC2为主电源.在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行.DS1302由Vcc1或Vcc2两者中的较大者供电.当Vcc2大于Vcc1+0.2V时,Vcc2给DS1302供电.当Vcc2小于Vcc1时,DS1302由Vcc1供电.X1和X2是振荡源,外接32.768kHz晶振.RST是复位/片选线,通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送.RST输入有两种功能:首先,RST接通控制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器,其次,RST提供终止单字节或多字节数据的传送手段.当RST为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302进行操作.如果在传送过程中RST置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O引脚变为高阻态.上电运行时,在Vcc>,2.0V之前,RST必须保持低电平.只有在SCLK为低电平时,才能将RST置为高电平.I/O为串行数据输入输出端(双向),后面有详细说明.SCLK为时钟输入端.下图为DS1302的引脚功能图:RST为复位端,高电平时允许I/O端进行数据传输,低电平则禁止数据传送且使I/O端呈高阻状态,I/O为串行数据输入,输出端,所有输入,输出数据的传送顺序均以最低位LSB打头,最高位MSB结束,SCLK为同步时钟脉冲端,其上升沿将I/O端数据按位写入DS1302,下降沿使DS1302按位输出数据至I/O端,VCC2,VCC1为主电源和备份电源端,当主电源VCC2大于备份电源VCC1+0.2V时,由VCC2对芯片供电,否则,由VCC1对芯片供电.工作电压范围为2.5~5.5V,工作电源和备份电源双引脚输入,功耗很低,当工作电压为2.5V时正常工作,所需电流不超过300nA.另外,如果选择了涓流充电功能,在正常情况下,主电源还可对备份电源进行慢速充电,有效延长了备份电源的使用寿命,保证了系统时间的连续可靠运行.


本篇论文来源 http://www.sxsky.net/xie/070306711.html

内部有振荡器.若采用外部振荡信号时.32768Hz的信号从X1脚输入.x2脚悬空.CE:片选端,高电平有效,在有些早期资料中该引脚标成爪ST,实际功能一样.CE端接通控制逻辑,当其为'0"时,IO引脚变为高阻截状态,所有的数据传送中止,当其为'1'时,允许数据传送.CE由'0'至'1'时.SCIX必须为"0".

DS1302的内部主要由移位寄存器,指令和控制逻辑,振荡分频电路,实时时钟以及RAM组成.每次操作时,必须首先把CE置为高电平.再把提供地址和命令信息的8位装入移位寄存器.数据在SCLK的上升沿串行输入.无论是读周期还是写周期发生,也无论传送方式是单字节还是多字节,开始8位将指定内部何处被进行访问.在开始8个时钟周期把含有地址信息的命令字装入移位寄存器之后.紧随其后的时钟在读操作时输出数据.

2.3.3串口电路

DS1302与微处理器的接口电路如下图所示.该微处理器采用宏晶科技推出AT89C51单片机作为主控芯片,该产品具有片内资源丰富,超强抗干扰,高抗静电,超低功耗,宽电压,不怕电源抖动,在系统可编程,加密性强,无法解密,可降低单片机时钟对外部电磁辐射等特点,其良好的性能保证了各个器件的协调可靠工作及控制要求.在电路中单片机的P1.7控制DS1302的复位输入端,P1.4与数据输入/输出引脚相连,P1.3用来作为DS1302的输入时钟SCLK控制端.由于单片机复位时,所有单片机的端口均为高电平,如果直接用单片机的某一口线同DS1302的RST相连,则影响了系统加电时对DS1302的初始化,从而造成DS1302计时的不稳定.因此,本主电源(5V)接VCC2,备份电池采用可充电镉镍电池(3.6V)接VCC1,可启用内部涓流充电器在主电压正常时向电池充电,以延长电池使用时间.备份电池也可用1微法以上的超容量电容代替,但需要注意的是备份电池电压应略低于主电源工作电压.

2.3.4键盘设置电路

1.键盘接口介绍

独立式键盘

独立式键盘是指直接用I/O口线构成单个按键电路,每个按键占用一条I/O口线,当某个键闭合时,相应的I/O

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