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開機顯示PC機時分秒的時鐘1302

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實例92 開機顯示PC機時分秒的時鐘1302LED數碼管顯示)

摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版

時鐘顯示除了用LCD顯示,還可以用LED顯示。

電路設計

設計時鐘DS1302LED數碼管顯示電路如圖7-8所示,電路分成兩部分:左半部分是時鐘DS1302讀寫控制電路,右半部分是LED數碼管動態顯示電路。




時鐘DS1302讀寫控制電路

時鐘DS1302讀寫控制電路與實例9091中相同,晶振32768HzDS1302 X1X2端連接;VCC2為主電源,接+5V電源;VCC1備用電源,接3.6V鋰電池;串行數據輸入/輸出端I/O、串行時鐘脈沖輸入端SCLK和復位/片選端分別與80C51 P1.7P1.6P1.5連接。

LED數碼管動態顯示電路

LED數碼管動態顯示電路與實例6566717273中相同,80C51 P1.2P1.0138譯碼輸入端CBAA為低位)連接;譯碼輸出端(低電平有效)作為位碼,選通6位共陰型LED數碼管;138片選端E1+5V接地,始終有效;80C5174LS377時鐘端CLKP2.7接門控端P0口接數據輸入端D0D7377 Q0Q7輸出段碼,與數碼管筆段a~gDp連接。

74LS37774LS138特性已分別在實例34實例58中介紹,此處不再重復。

程序設計

7-8電路,要求開機即能直接顯示PC時分秒數據,時分秒數據間用小數點分隔,其中秒數據閃爍(亮600ms,暗400ms),并不斷更新






需要說明的是,T0 4ms中斷有3個作用:一是用于動態掃描顯示,每隔4ms更換顯示位;二是用于秒閃爍,4ms計數,前600ms亮,后400ms暗;三是用于在接近1秒(0.996秒)時突發讀時鐘。然后隔4ms再讀一次,即在0.996s1s兩個時點突發讀時鐘。若在這兩個時點發現秒數據更新,就更新顯示值,爾后4ms計數重新開始。既做到及時更新,又避免在T0每一次4ms中斷時均去突發讀時鐘。為什么不在4ms計數1秒時一次性去突發讀時鐘呢?主要考慮4ms計數與1302實時時鐘可能(多數)存在時差,若4ms計數1秒小于1302實時時鐘1秒,實時時鐘顯示滯后將超過1秒,而且這種“滯后”幾乎會一直保持下去(需累計時差大于一秒后才“正確”一次)。但若在0.996s1s兩個時點突發讀時鐘,有時差時,“滯后”只有一次,第二次即被更正,而且這種“正確”幾乎會一直保持下去(需累計時差大于4ms后才再“滯后”一次)。

Keil調試

本題Keil調試同上例。因涉及外圍元件DS1302,在Keil軟件調試中無法得到外圍元件的有效信號。因此,僅在Keil中,按實例1所述步驟,編譯鏈接,語法糾錯,自動生成Hex文件,并在變量觀察窗口Watch頁中設置(設置方法參閱8-30)全局變量b(時鐘數據數組)和d(時鐘顯示數組),獲得數組b[]d[]的首地址(分別為0x080x0f,用于在Proteus仿真中觀測)。

需要注意的是,引用實例903個子函數必須插入,否則Keil調試將顯示出錯。

Proteus仿真

實例23所述Proteus仿真步驟,打開Proteus ISIS軟件,按7-5選擇和放置元器件,并連接線路,畫出Proteus仿真電路如7-9所示。







鼠標左鍵雙擊Proteus ISIS仿真電路中AT89C51,裝入Keil調試后自動生成的Hex文件。

全速運行后,LED顯示屏顯示PC時分秒實時數據,中間用小數點分隔,秒數據閃爍。

按暫停按鈕,打開80C51片內RAM(主菜單“Debug”→“80C51 CPU”→“InternalIDATAMemory -U1”),可看到08H0EH0FH14H已經依次存放了時鐘數據數組b[]和顯示字段碼數組d[]的即時數據,如7-10所示。

終止程序運行,可按停止按鈕。

思考與練習

本例程序中,T0 4ms中斷有什么作用?


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