2013年6位抢答器单片机实训报告 - 图文(2)

2019-04-17 14:50

1.4设计所达到的要求

1. 单片机最小系统板较完整,包括复位、振荡、上拉电阻、排针扩展等电路; 2. 系统配套220V交流转5V直流电源;

3. 锁存、液晶和LED数码管显示功能,蜂鸣器报警功能; 4. 定时器计时功能,一次抢答倒计时的时间由软件设置。

第2章 设计方案简述

2.1总体方案介绍

根据目前市场上抢答器的种类,抢答器的种类可以大体分为三种,以下我们对这三种进行详细比较。 方案一:

抢答器系统的各部分均采用中小规模集成数字电路,利用硬件电子元器件实现,用机械开关按钮作为控制开关,完成抢答输入信号的触发。如采用74LS148优先编码器来实现抢答功能等。该方案的特点是中小规模集成电路应用技术成熟,性能可靠,能方便地完成选手抢答的基本功能,没有软件的设计部分,不需要编程,但是电路结构复杂,调试困难,涉及到的外围元器件很多,造成抢答器的成本较高,并且制作过程工序比较烦琐,不便于安装与调试,给实际操作带来很大的麻烦。

方案二:

系统设计主要基于可编程的PLC设计,系统包括硬件和软件两大部分,依据控制系统的工作原理和技术性能,将硬件和软件分开设计。硬件设计部分包括电路原理图、合理选择元器件、绘制线路图,然后对硬件进行调试、测试,以达到设计要求。软件设计部分,首先在总体设计中完成系统总框图和各模块的功能设计,选择合适的编程语言和工具,进行代码设计等;最后是对软件进行调试、测试,达到所需功能要求。

方案三:

系统采用MCS-51系列单片机作为控制核心,其片内带有4KflashROM,128的RAM,以及4个并行I/O口,能满足设计要求。该系统可以完成运算控制、信号识别以及显示

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功能的实现。利用单片机程序判断选手按键是否有效,但是选手违规抢答,利用简答程序显示,启动蜂鸣器报警,告诉主持人有人违规操作,抢答无效。给出相应的延时,选手按正常的操作抢答,软件倒计时,利用STC89C52控制液晶显示各个环节,数码管显示实现倒计时时间显示,到相应时间提醒选手时间到了,停止作答,并启动蜂鸣器。由于用了单片机,使其技术比较成熟,应用起来方便、简单并且单片机周围的辅助电路也比较少,便于控制和实现。整个系统具有极其灵活的可编程性,能方便地对系统进行功能的扩张和更改性。

单片机特点如下:

(1)高集成度,体积小,高可靠性。

单片机将各功能部件集成在一块晶体芯片上,集成度很高,体积自然也是最小的。芯片本身是按工业测控环境要求设计的,内部布线很短,其抗工业噪音性能优于一般通用的CPU。单片机程序指令,常数及表格等固化在ROM中不易破坏,许多信号通道均在一个芯片内,故可靠性高。

(2)控制功能强:

为了满足对对象的控制要求,单片机的指令系统均有极丰富的条件:分支转移能力,I/O口的逻辑操作及位处理能力,非常适用于专门的控制功能。

(3)低电压,低功耗,便于生产便携式产品:

为了满足广泛使用于便携式系统,许多单片机内的工作电压仅为1.8V~3.6V,而工作电流仅为数百微安。

(4)易扩展:

片内具有计算机正常运行所必需的部件。芯片外部有许多供扩展用的三总线及并行、串行输入/输出管脚,很容易构成各种规模的计算机应用系统。

(5)优异的性能价格比:

单片机的性能极高。为了提高速度和运行效率,单片机已开始使用RISC流水线和DSP等技术。单片机的寻址能力也已突破64KB的限制,有的已可达到1MB和16MB,片内的

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ROM容量可达62MB,RAM容量则可达2MB。由于单片机的广泛使用,因而销量极大,各大公司的商业竞争更使其价格十分低廉,其性能价格比极高。

2.2方案比较分析

从第一个方案我们可以看出,这个抢答器是由抢答电路,定时电路,报警电路,时序控制电路四个关键电路部分组成。扩展电路是由秒钟脉冲信号产生电路,译码电路,显示电路等,它的功能很齐全,设计的电路也很稳定。但是它的造价却很高,仅仅是集成电路他就用了八个,这个跟我们当初的设计理念是相冲突的。我们要的是功能齐全,但是造价比较低的设计。所以我们放弃这个方案。

而方案二采用可编程PLC设计实现的抢答器,但该系统的投入成本过于高昂,软件编程过于繁琐,对编程的语言掌握程度要求很高,而且其PLC在该领域的应用很少,普通人对PLC的理解及掌握都不是很深入,鉴于通用性和节省的原则,我们依然不采用该方案。

方案三采用单片机为核心器件,外围电路采用集成芯片,其可靠性好,结构简单,不但从性能上优于方案一和方案二,而且在使用上及其功能的实现上都较其他方案简洁,并且由于单片机具有优越的高集成电路性,使其工作速度更快、效率更高。另外单片机采用12MHz的晶振,提高了信号的测量精度,并且使该系统可以通过软件改进来扩张功能。该模式充分体现了原有系统性能的改进,功能的扩展及其他同类系统的不同之处,它包括硬件逻辑图与软件流程图,比较经济实用,所以我们选用单片机的方案。

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第3章 详细设计

3.1硬件电路的设计

3.1.1 总电路原理

为使硬件电路设计尽可能合理,应注意以下几方面:

(1) 尽可能采用功能强的芯片,以简化电路,功能强的芯片可以代替若干普通芯片,随着生产工艺的提高,新型芯片的的价格不断下降,并不一定比若干普通芯片价格的总和高。

(2) 留有设计余地。在设计硬件电路时,要考虑到将来修改扩展的方便。因为很少有一锤定音的电路设计,如果现在不留余地,将来可能要为一点小小的修改或扩展而被迫进行全面返工。

(3) 程序空间,选用片内程序空间足够大的单片机,本设计采用AT89C51单片机。 (4) RAM空间,MCU51内部RAM不多,当要增强软件数据处理功能时,往往觉得不足。如果系统配置了外部RAM,则建议多留一些空间。如选用8155作I/O接口,就可以增强256字节RAM.如果有大批数据需要处理,则应配置足够的RAM,如6264,62256等。随着软件设计水平的提高,往往只要改变或增加软件中的数据处理算法,就可以使系统功能提高很多,而系统的硬件不必做任何更换就使系统升级换代。只要在硬件电路设计初期考虑到这一点,就应该为系统将来升级留足够的RAM空间,哪怕多设计一个RAM的插座,暂不插芯片也好。

3.1.2 时钟频率电路的设计

图1 振荡电路

时钟电路是计算机的心脏,它控制着计算机的工作节奏。51单片机允许的时钟频率是因型号而异的。

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晶振的选择: 6MHz的晶振,其机器周期是2us。 12MHz的晶振,其机器周期是1us, 也就是说在执行同一条指令时用6MHz的晶振所用的时间是12MHz晶振的两倍。为了提高整个系统的性能我选择了12MHz的晶振。

振荡方式的选择: 内部振荡方式,MCS-51内部都有一个反相放大器,XTAL1、XTAL2分别为反相放大器输入和输出端,外接定时反馈元件以后就组成振荡器,产生时钟送至单片机内部的各个部件。这样就构成了内部振荡方式 外部振荡方式是把已有的时钟信号引入单片机内。这种方式适合用来使单片机的时钟与外部信号一致。 在我的这个设计中没有也无需与外部时钟信号一致,所以我选择了内部振荡方式,由于单片机内部有一个高增益反相放大器,当外接晶振后,就构成了自激振荡器并产生振荡时钟脉冲。

3.1.3显示电路的设计

显示功能与硬件关系极大,当硬件固定后,如何在不引起操作者误解的前提下提供尽可能丰富的信息,全靠软件来解决。 在这里我们使用的是LCD602液晶显示器显示,+3.3V电压,对比度可调,内含复位电路,提供各种控制命令,如:清屏、字符闪烁、光标闪烁、显示移位等多种功能 。有80字节显示数据存储器DDRAM ,内建有192个5X7点阵的字型的字符发生器CGROM ,8个可由用户自定义的5X7的字符发生器CGRAM 。

1602液晶也叫1602字符型液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。它由若干个5X7或者5X11等点阵

字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一 图2 LCD液晶 个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,

正因为如此所以它不能很好地显示图形(用自定义CGRAM,显示效果也不好)。 1602LCD是指显示的内容为16X2,即可以显示两行,每行16个字符液晶模块(显示字符和数字)。

目前市面上字符液晶绝大多数是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此基于HD44780写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分的字符型液晶。

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