51单片机数字时钟实验原理
时间: 2023-09-27 12:04:26 浏览: 164
51单片机数字时钟实验原理如下:
1. 时钟芯片:时钟芯片主要负责计时、时钟显示和闹钟功能。常用的时钟芯片有DS1302、DS1307等。
2. LED数字管:LED数字管是时钟的显示部分,可以直观地显示出当前时间。
3. 51单片机:51单片机是整个系统的控制中心,主要负责读取时钟芯片的数据并控制LED数字管的显示。
4. 按键开关:按键开关主要用于设置时间、闹钟等功能。
具体的实现步骤如下:
1. 初始化时钟芯片:通过I2C总线与时钟芯片进行通信,设置时钟计数器初值和闹钟参数等。
2. 设置时钟:通过按键开关设置当前时间,并将设置的时间保存到时钟芯片中。
3. 时钟显示:通过读取时钟芯片的数据,将当前时间显示在LED数字管上。
4. 闹钟功能:通过按键开关设置闹钟时间和开关闹钟功能,当闹钟时间到达时,LED数字管会闪烁提示。
5. 休眠模式:为了节省能源,可以将系统设置为休眠模式。当按键开关没有操作时,系统进入休眠状态,只有当按键被按下时才会被唤醒。
通过以上步骤的实现,可以实现一个简单的51单片机数字时钟。
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基于at89c51单片机的数字时钟实验仿真的图像和代码
以下是基于AT89C51单片机的数字时钟实验仿真的图像和代码:
图像:
![数字时钟实验仿真图像](https://img-blog.csdn.net/20160411093053084)
代码:
```c
#include "reg51.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
};
uchar hour,minute,second;
void delay(uint z){
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
}
void init(){
TMOD=0x01;
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
}
void display(){
P0=0x01;
P2=table[hour/10];
delay(5);
P0=0x02;
P2=table[hour%10];
delay(5);
P0=0x04;
P2=table[minute/10];
delay(5);
P0=0x08;
P2=table[minute%10];
delay(5);
P0=0x10;
P2=table[second/10];
delay(5);
P0=0x20;
P2=table[second%10];
delay(5);
}
void timer0() interrupt 1{
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
second++;
if(second==60){
second=0;
minute++;
if(minute==60){
minute=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
}
}
}
void main(){
init();
while(1){
display();
}
}
```
该程序的实现原理是:利用定时器中断,在每一秒的时间上更新小时、分钟和秒数,然后在七段数码管上显示出来。其中,`init()`函数用来初始化定时器,`display()`函数用来在七段数码管上显示数字,`timer0()`函数用来处理定时器中断,更新时间。最后,在主函数中调用`display()`函数,让七段数码管不断显示时间。
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