基于单片机LED流星灯控制系统设计毕业设计.doc
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目录TOC\o"1-3"\h\uHYPERLINK\l_Toc3520第一部分设计任务与调研PAGEREF_Toc35203HYPERLINK\l_Toc3035第二部分设计说明PAGEREF_Toc30354HYPERLINK\l_Toc22066第三部分设计成果PAGEREF_Toc2206611HYPERLINK\l_Toc27432第四部分结束语PAGEREF_Toc2743217HYPERLINK\l_Toc19083第五部分致谢PAGEREF_Toc1908318HYPERLINK\l_Toc8961第六部分参考文献PAGEREF_Toc896119第一部分设计任务与调研1、主要任务:实现用单片机AT89C52控制LED流星雨灯。设计方法:流星雨灯是由一个AT89C52单片机、时针电路、按键电路、8个LED灯等电路和必要的软件组成。通过按键电路分别控制流星雨灯的调速、减速、减速、变亮、变暗。3、主要内容应用单片机AT89C52设计一个8位的流星雨灯控制系统,单片机P1、P2端口接LED灯,LED灯使用四种颜色的灯(黄.绿.红.蓝),P3端口接5个按键,通过按键转换模式。然后设计5种模式:模式1:通过按键K1实现调向;模式2:通过按键K2实现加速流动;模式3:通过按键K3实现减速流动;模式4:通过按键K4实现LED变亮;模式5:通过按键K5实现LED变暗。第二部分设计说明1、设计思路:用按钮开关实现LED流星雨灯的左右循环显示、调速、控制亮度的功能。可以选用五个开关来实现这些操作。单片机正在软件运行下通过不断扫描开关状态,来将相关操作对应量送入单片机的输入端口,然后判断属于哪一类操作。五个开关分别为K1,K2,K3,K4,K5,分别控制流星雨灯的调向、加速、减速、变亮、变暗。2、硬件设计2.1、总体框图时钟电路单片机AT89C51按键电路8个LED灯2.2、AT89C51内部结构图图1.1AT89C51内部结构图2.21、AT89C52引脚功能图图1.2引脚图引脚功能说明:P0口:P0口是一组8位漏极开路型双向I/O口,也即地址/数据总线复用口。作为输出口用时,每位能吸收电流的方式驱动8个TTL逻辑门电路,对端口P0写“1”时,可作为高阻抗输入端用。访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址(低8位)和数据总线复用,在访问期间激活内部上拉电阻。在Flash编程时,P0口接收指令字节,而在程序校验时,输出指令字节,校验时,要求外接上拉电阻。P1口:P1是一个带内部上拉电阻的8位双向I/O口,P1的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。对端口写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口。作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(IIL)。与AT89C51不同之处是,P1.0和P1.1还可分别作为定时/计数器2的外部计数输入(P1.0/T2)和输入(P1.1/T2EX):P2是一个带有内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。对端口P2写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口,作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(IIL)。在访问外部程序存储器或16位地址的外部数据存储器(例如执行MOVX@DPTR指令)时,P2口送出高8位地址数据。在访问8位地址的外部数据存储器(如执行MOVX@RI指令)时,P2口输出P2锁存器的内容。Flash编程或校验时,P2亦接收高位地址和一些控制信号。P3口:P3口是一组带有内部上拉电阻的8位双向I/O口。P3口输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。对P3口写入“1”时,它们被内部上拉电阻拉高并可作为输入端口。此时,被外部拉低的P3口将用上拉电阻输出电流(IIL)。P3口除了作为一般的I/O口线外,更重要的用途是它的第二功能。引脚号功能特性P1.0T2,时钟输出P1.1T2EX(定时/计数器2)7P3口还接收一些用于Flash闪速存储器编程和程序校验的控制信号。RST:复位输入。当振荡器工作时,RST引脚出现两个机器周期以上高电平将使单片机复位。ALE/PROG:当访问外部程序存储器或数据存储器时,ALE(地址锁存允许)输出脉冲用于锁存地址的低8位字节。一般情况下,ALE仍以时钟振荡频率的1/6输出固定的脉冲信号,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