图3.4 电源电路原理图
3.3.2单片机复位电路设计
为了增强系统的抗干扰性,本系统设计了RC上电复位电路和手动复位电路。本系统采用的是AT89S51单片机,其采用的是高电平复位,复位电平持续10ms以上,即组成复位电路的R*C≥10ms,取C=10u的电解电容,则R≥1KΩ,这里选取10KΩ。手动复位电路是由两个电阻串联而成,当手动按钮按下后,R2分压为4.5V,满足高电平复位条件。复位电路如图3.5所示。
图3.5 系统复位电路原理图
3.3.3时钟电路设计
时钟电路为单片机正常工作提供了时序,是系统正常工作的关键。具有8051内核的单片机有内部时钟和外部时钟,具体电毕业论文
http://www.751com.cn/ 路如图3.6。这里采用的是内部方式。C1、C2的大小范围是20P~40P,这里选用30P。
图3.6:时钟电路
3.3.4信号显示电路设计
信号显示包括数码管计时显示和交通灯状态显示。
前者选用共阴极数码管,数据端接单片机P0口,位选端是P2口,共8个数码管,两个是一组,因此P2口全部用完。由于P0口没有上拉功能,因此要外接上拉电阻,增强驱动能力。数码管每段正常工作电流是1-5mA,按照最大电流计算,既是每段都工作,显示的是“8”。对于一段来讲,电压是1.75V左右5-1.75=3.25(V),这样R是限流电阻,由欧姆定律: Rmax =3.25V/1mA,则Rmax =3250(欧),Rmin=3.25V/5mA, Rmin =650欧,这里为了增加显示亮度,取R的最小值。即R=650欧。选用1K和2K的电阻并联。其电路原理图如图3.7。
交通灯状态显示的是高亮度LED。交通灯led正常工作电压是1.75V左右,工作电流是5-15mA,这样R是限流电阻,由欧姆定律: Rmax =3.25V/5mA, 则Rmax =650(欧),Rmin=3.25V/15mA, Rmin =217欧,这里取R=510欧。其电路原理图如图3.8。
图3.7 数码管显示原理图图3.8 交通灯状态原理图
第四章 软件设计
本系统在开发的过程中,首先进行了软件整体规划,画出了各个部分的流程图,编写程序的开发平台是keil C,要进行一系列的软件调试,这里用到了一款Proteus的仿真软件。这里一一介绍。
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