51单片机ds1302掉电保护

时间: 2023-10-15 15:03:05 浏览: 144
DS1302是一种实时时钟芯片,当它与单片机连接时,可以为系统提供精确的时间基准。它具有掉电保护功能,可以在掉电时保持时间数据不丢失。 DS1302的掉电保护机制是通过一个外部电池实现的。当系统正常工作时,外部电池会被充电,同时DS1302的Vbat引脚也会被充电。当系统掉电时,外部电池就会为DS1302提供电源,保持它的时间数据不丢失。在系统重新上电时,DS1302会自动从外部电池中恢复时间数据。 在使用DS1302时,需要注意以下几点: 1. 外部电池的电压需要在2V到3.3V之间,一般选择CR2032电池即可。 2. 在接线时,需要注意Vbat引脚的连接,一般连接到外部电池的正极。 3. 在掉电保护模式下,DS1302的时钟频率会变慢,需要根据实际情况进行相应的调整。 4. 在程序设计中,需要注意掉电保护相关的寄存器配置,以及在系统掉电时的数据保存和恢复。可以参考DS1302的数据手册和相关的应用笔记进行开发。
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51单片机ds1302电子时钟

您想了解关于51单片机和ds1302电子时钟相关的内容吗?如果是的话,我可以为您提供一些基本的信息。51单片机是一种基于Intel 8051架构的单片机,常用于嵌入式系统中。DS1302是一种实时时钟芯片,具有时钟、日历和闹钟功能,可与51单片机等微控制器进行通信。通过使用51单片机和DS1302电子时钟,您可以构建一个精确可靠的时钟系统,可用于各种应用,如电子表、计时器、闹钟等。如果您有其他问题,请随时问我。

51单片机ds1302电子时钟 闹钟

51单片机可以使用DS1302时钟芯片制作电子时钟和闹钟。以下是基本的硬件接线和程序示例: 硬件接线: DS1302时钟芯片的引脚与51单片机的引脚连接如下: DS1302引脚 单片机引脚 RST P2.0 DAT P2.1 CLK P2.2 程序示例: #include <reg51.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RST = P2^0; sbit DAT = P2^1; sbit CLK = P2^2; uchar code table[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f}; uchar sec,min,hour,day,month,week,year; void delay(uchar n) { uint i; for(i=0;i<n;i++); } void ds1302_write_byte(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { DAT = dat & 0x01; CLK = 0; dat >>= 1; CLK = 1; } } uchar ds1302_read_byte() { uchar i,dat=0; for(i=0;i<8;i++) { dat >>= 1; if(DAT) dat |= 0x80; CLK = 0; CLK = 1; } return dat; } void ds1302_write(uchar reg,uchar dat) { RST = 0; CLK = 0; RST = 1; ds1302_write_byte(reg); ds1302_write_byte(dat); RST = 0; CLK = 0; } uchar ds1302_read(uchar reg) { uchar dat; RST = 0; CLK = 0; RST = 1; ds1302_write_byte(reg); dat = ds1302_read_byte(); RST = 0; CLK = 0; return dat; } void ds1302_init() { ds1302_write(0x8e,0x00); ds1302_write(0x90,0xa4); } void ds1302_get_time() { uchar i; sec = ds1302_read(0x81); min = ds1302_read(0x83); hour = ds1302_read(0x85); day = ds1302_read(0x87); month = ds1302_read(0x89); week = ds1302_read(0x8b); year = ds1302_read(0x8d); sec = (sec & 0x0f) + ((sec >> 4) * 10); min = (min & 0x0f) + ((min >> 4) * 10); hour = (hour & 0x0f) + ((hour >> 4) * 10); day = (day & 0x0f) + ((day >> 4) * 10); month = (month & 0x0f) + ((month >> 4) * 10); week = (week & 0x07); year = (year & 0x0f) + ((year >> 4) * 10); } void ds1302_set_time() { uchar i; ds1302_write(0x8e,0x00); ds1302_write(0x80,((sec / 10) << 4) | (sec % 10)); ds1302_write(0x82,((min / 10) << 4) | (min % 10)); ds1302_write(0x84,((hour / 10) << 4) | (hour % 10)); ds1302_write(0x86,((day / 10) << 4) | (day % 10)); ds1302_write(0x88,((month / 10) << 4) | (month % 10)); ds1302_write(0x8a,week); ds1302_write(0x8c,((year / 10) << 4) | (year % 10)); ds1302_write(0x8e,0x80); } void display_time() { uchar i; P0 = 0x00; P1 = 0x80; P0 = table[hour / 10]; delay(10); P0 = 0x00; P1 = 0x40; P0 = table[hour % 10]; delay(10); P0 = 0x00; P1 = 0x20; P0 = 0x3e; delay(10); P0 = 0x00; P1 = 0x10; P0 = table[min / 10]; delay(10); P0 = 0x00; P1 = 0x08; P0 = table[min % 10]; delay(10); P0 = 0x00; P1 = 0x04; P0 = 0x3e; delay(10); P0 = 0x00; P1 = 0x02; P0 = table[sec / 10]; delay(10); P0 = 0x00; P1 = 0x01; P0 = table[sec % 10]; delay(10); } void main() { ds1302_init(); while(1) { ds1302_get_time(); display_time(); } } 上述程序实现了显示当前时间的功能,可以根据需要添加闹钟功能。

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