單片機時鐘設計

2020-12-06 電子產品世界
X1226具有時鐘和日曆的功能,時鐘依賴時、分、秒寄存器來跟蹤,日曆依賴日期、星期、月和年寄存器來跟蹤,日曆可正確顯示至2099年,並具有自動閏年修正功能。擁有強大的雙報警功能,能夠被設置到任何時鐘/日曆值上,精確度可到1秒。可用軟體設置1Hz、4096Hz或32768Hz中任意一個頻率輸出。

X1226提供一個備份電源輸入腳VBACK,允許器件用電池或大容量電容進行備份供電。採用電容供電時,用一個矽或肖特基二極體連接到Vcc和充電電容的兩端,充電電容連接到Vback管腳,注意不能使用二極體對電池充電(特別是鋰離子電池)。切換到電池供電的條件是Vcc=Vback-0.1V,正常操作期間,供電電壓Vcc必須高於電池電壓,否則電池電量將逐步耗盡。振蕩器採用外接32.768kH的晶體,產生的振蕩誤差可通過軟體對數字微調寄存器、模擬微調寄存器的數值進行調節加以修正,避免了外接電阻和電容的離散性對精度的影響。4Kb的EEPROM可用於存儲戶數據。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201611/319594.htm

電路組成及工作原理
X1226可與各種類型的的微控制器或微處理器接口,接口方式為串行的I2C接口。其中數據總線SDA是一個雙向引腳,用於輸入或輸出數據。其漏極開路輸出在使用過程中需要添加4.7~10kΩ的上拉電阻。本文介紹89C51單片機與X1226的接口方法,由於89C51單片機沒有標準的I2C接口,只能用軟體進行模擬。

為了更直觀地看到時間的變化,採用8位LED數碼管顯示年、月、日或時、分、秒,用PS7219A驅動LED數碼管,數碼管選擇0.5英寸共陰極紅色或綠色LED數碼管。由於PS7219A器件內含IMP810單片機監控器件,復位輸出高電平有效,因此在使用51系統時,無須添加監控器件,使用PS7219A的復位輸出給51單片機復位即可,監控電壓為4.63V。硬體設計原理圖如圖1所示。
在硬體通電調試過程中,不能用手去觸摸X1226的晶體振蕩器,否則可能會導致振蕩器停振,恢復振蕩器起振的方法是關閉電源(包括備份電源)後重新上電。另外需要說明的是,測量振蕩器時,不要用示波器的探頭去測量X2的振蕩輸出,應該用探頭測量PHZ/IRQ的振蕩輸出,以確定是否起振和振蕩頻率是否準確,測量時建議在該腳加一個5.1kΩ的上拉電阻。

軟體設計
X1226內含實時時鐘寄存器(RTC)、狀態寄存器(SR)、控制寄存器(CONTROL)、報警寄存器(Alarm0、Alarm1)和客戶存儲數據的存儲器。由於實時時鐘寄存器和狀態寄存器需要進行頻繁的寫操作,因此其存儲結構為易失性SRAM結構。其他寄存器均為EEPROM結構,寫操作次數通常在10萬次以上。X1226初始化程序框圖如圖2所示,子程序YS4的作用是延時4μs。

啟動條件子程序

SETB SDA

LCALL YS4

SETB SCL

LCALL YS4

CLR SDA

LCALL YS4

CLR SCL

LCALL YS4

RET

停止條件子程序

CLR SDA

LCALL YS4

SETB SCL

LCALL YS4

SETB SDA

RET
● 寫操作
X1226初始化之後,單片機對X1226進行開始條件的設置,在寫CCR或EEPROM之前,主機必須先向狀態寄存器寫02H,確認應答信號,確認後寫入06H,再確認應答信號。確認後啟動了寫操作,首先發送高位地

址,然後發送低位地址。X1226每收到一個地址字節後,均會產生一個應答信號。在兩個地址字節都收到之後,X1226等待8位數據。在收到8位數據之後,X1226再產生一個應答,然後單片機產生一個停止條件來終止傳送。
X1226具有連續寫入的功能,每收到1位元組後,響應一個應答,其內部將地址加一。當計數器達到該頁的末尾時,就自動返回到該頁的首地址。這意味著單片機可從某一頁的任何位置開始向存儲器陣列連續寫入64位元組,或向CCR連續寫入8位元組的數據。寫入X1226數據子程序:

MOV R5,#8

SEND1:MOV A,DATASE

RLC A

MOV DATASE,A

MOV SDA,C

SETB SCL

LCALL YS4

CLR SCL

LCALL YS4

DJNZ R5,SEND1

RET

● 讀操作

在上電時,16位地址的默認值為0000H。X1226初始化操作之後,單片機對X1226進行開始條件的設置,在寫CCR或EEPROM之前,主機必須先向狀態寄存器寫02H,確認應答信號,確認後寫入06H,再確認應答信號。確認後啟動了寫操作,首先發送高位地址,然後發送低位地址。X1226每收到一個地址字節後,均會產生一個應答信號。單片機發送另一個開始條件,將R/W位設置為1,接著接受8位數據。單片機終止讀操作時,無需等待X1226的應答信號,單片機即可設置停止條件。讀出X1226數據子程序:
MOV R5,#8

MOV DATARE,#0

SETB SDA

CLR C

READ1:SETB SCL

LCALL YS4

MOV C,SDA

CLR SCL

MOV A,DATARE

RLC A

MOV DATARE,A

LCALL YS4

DJNZ R5,READ1

RET

● 振蕩器頻率在線補償調節
X1226集成了振蕩器補償電路,用戶可通過軟體在線對振蕩器頻率進行微調,這種微調通常針對兩種情況。一種情況是在25℃常溫下,對振蕩器因器件初始精度帶來的頻率偏差進行補償;第二種情況是對因溫度引起的頻率漂移進行補償。X1226內部設有數字微調寄存器(DTR)和模擬微調寄存器(ATR),兩個寄存器均為非易失性寄存器。數字微調寄存器具有3位數字微調位,調節範圍為-30~+30×10-6。模擬微調寄存器具有6個模擬微調位,調節範圍為-37~+116×10-6。

對於因外界環境溫度變化引起的溫漂補償,要依據晶體的溫度係數,在存儲器中建立補償參數表,不同廠家晶體的溫度係數是不一樣的,應根據產品數據手冊進行選擇。

為了能夠對溫漂進行補償,要求系統中設置一個溫度傳感器,並儘量讓它靠近X1226,這樣可以真實地反映振蕩器的溫度,原理圖如圖3所示。單片機首先通過系統溫度傳感器獲取環境溫度,並在補償參數表中獲取對應的補償值,然後將補償數據填寫到相應的微調寄存器中,就能實現溫漂補償的目的。

圖3

由於X1226具有精密的振蕩器補償功能,因此非常適合於環境溫度變化較大的應用場合,同時也降低了對晶體性能參數的要求

下面還為廣大讀者介紹一個程序:

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;; AT89C2051時鐘程序 ;;
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; 定時器T0、T1溢出周期為50MS,T0為秒計數用, T1為調整時閃爍用,
; P3.7為調整按鈕,P1口 為字符輸出口,採用共陽顯示管。
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;; 中斷入口程序 ;;
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ORG 0000H ;程序執行開始地址
LJMP START ;跳到標號START執行
ORG 0003H ;外中斷0中斷程序入口
RETI ;外中斷0中斷返回
ORG 000BH ;定時器T0中斷程序入口
LJMP INTT0 ;跳至INTTO執行
ORG 0013H ;外中斷1中斷程序入口
RETI ;外中斷1中斷返回
ORG 001BH ;定時器T1中斷程序入口
LJMP INTT1 ;跳至INTT1執行
ORG 0023H ;串行中斷程序入口地址
RETI ;串行中斷程序返回
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;; 主 程 序 ;;
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START: MOV R0,#70H ;清70H-7AH共11個內存單元
MOV R7,#0BH ;
CLEARDISP: MOV @R0,#00H ;
INC R0 ;
DJNZ R7,CLEARDISP ;
MOV 20H,#00H ;清20H(標誌用)
MOV 7AH,#0AH ;放入"熄滅符"數據
MOV TMOD,#11H ;設T0、T1為16位定時器
MOV TL0,#0B0H ;50MS定時初值(T0計時用)
MOV TH0,#3CH ;50MS定時初值
MOV TL1,#0B0H ;50MS定時初值(T1閃爍定時用)
MOV TH1,#3CH ;50MS定時初值
SETB EA ;總中斷開放
SETB ET0 ;允許T0中斷
SETB TR0 ;開啟T0定時器
MOV R4,#14H ;1秒定時用初值(50MS×20)
START1: LCALL DISPLAY ;調用顯示子程序
JNB P3.7,SETMM1 ;P3.7口為0時轉時間調整程序
SJMP START1 ;P3.7口為1時跳回START1
SETMM1: LJMP SETMM ;轉到時間調整程序SETMM
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;; 1秒計時程序 ;;
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;T0中斷服務程序
INTT0: PUSH ACC ;累加器入棧保護
PUSH PSW ;狀態字入棧保護
CLR ET0 ;關T0中斷允許
CLR TR0 ;關閉定時器T0
MOV A,#0B7H ;中斷響應時間同步修正
ADD A,TL0 ;低8位初值修正
MOV TL0,A ;重裝初值(低8位修正值)
MOV A,#3CH ;高8位初值修正
ADDC A,TH0 ;
MOV TH0,A ;重裝初值(高8位修正值)
SETB TR0 ;開啟定時器T0
DJNZ R4, OUTT0 ;20次中斷未到中斷退出
ADDSS: MOV R4,#14H ;20次中斷到(1秒)重賦初值
MOV R0,#71H ;指向秒計時單元(71H-72H)
ACALL ADD1 ;調用加1程序(加1秒操作)
MOV A,R3 ;秒數據放入A(R3為2位十進位數組合)
CLR C ;清進位標誌
CJNE A,#60H,ADDMM ;
ADDMM: JC OUTT0 ;小於60秒時中斷退出
ACALL CLR0 ;大於或等於60秒時對秒計時單元清0
MOV R0,#77H ;指向分計時單元(76H-77H)
ACALL ADD1 ;分計時單元加1分鐘
MOV A,R3 ;分數據放入A
CLR C ;清進位標誌
CJNE A,#60H,ADDHH ;
ADDHH: JC OUTT0 ;小於60分時中斷退出
ACALL CLR0 ;大於或等於60分時分計時單元清0
MOV R0,#79H ;指向小時計時單元(78H-79H)
ACALL ADD1 ;小時計時單元加1小時
MOV A,R3 ;時數據放入A
CLR C ;清進位標誌
CJNE A,#24H,HOUR ;
HOUR: JC OUTT0 ;小於24小時中斷退出
ACALL CLR0 ;大於或等於24小時小時計時單元清0
OUTT0: MOV 72H,76H ;中斷退出時將分、時計時單元數據移
MOV 73H,77H ;入對應顯示單元
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
POP PSW ;恢復狀態字(出棧)
POP ACC ;恢復累加器
SETB ET0 ;開放T0中斷
RETI ;中斷返回
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;; 閃動調時 程 序 ;;
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;T1中斷服務程序,用作時間調整時調整單元閃爍指示
INTT1: PUSH ACC ;中斷現場保護
PUSH PSW ;
MOV TL1, #0B0H ;裝定時器T1定時初值
MOV TH1, #3CH ;
DJNZ R2,INTT1OUT ;0.3秒未到退出中斷(50MS中斷6次)
MOV R2,#06H ;重裝0.3秒定時用初值
CPL 02H ;0.3秒定時到對閃爍標誌取反
JB 02H,FLASH1 ;02H位為1時顯示單元"熄滅"
MOV 72H,76H ;02H位為0時正常顯示
MOV 73H,77H ;
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
INTT1OUT:

POP PSW ;恢復現場
POP ACC ;
RETI ;中斷退出
FLASH1: JB 01H,FLASH2 ;01H位為1時,轉小時熄滅控制
MOV 72H,7AH ;01H位為0時,"熄滅符"數據放入分
MOV 73H,7AH ;顯示單元(72H-73H),將不顯示分數據
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
AJMP INTT1OUT ;轉中斷退出
FLASH2: MOV 72H,76H ;01H位為1時,"熄滅符"數據放入小時
MOV 73H,77H ;顯示單元(74H-75H),小時數據將不顯示
MOV 74H,7AH ;
MOV 75H,7AH ;
AJMP INTT1OUT ;轉中斷退出
;
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;; 加1子 程 序 ;;
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ADD1: MOV A,@R0 ;取當前計時單元數據到A
DEC R0 ;指向前一地址
SWAP A ;A中數據高四位與低四位交換
ORL A,@R0 ;前一地址中數據放入A中低四位
ADD A,#01H ;A加1操作
DA A ;十進位調整
MOV R3,A ;移入R3寄存器
ANL A,#0FH ;高四位變0
MOV @R0,A ;放回前一地址單元
MOV A,R3 ;取回R3中暫存數據
INC R0 ;指向當前地址單元
SWAP A ;A中數據高四位與低四位交換
ANL A,#0FH ;高四位變0
MOV @R0,A ;數據放入當削地址單元中
RET ;子程序返回
;
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;; 清零程序 ;;
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;對計時單元復零用
CLR0: CLR A ;清累加器
MOV @R0,A ;清當前地址單元
DEC R0 ;指向前一地址
MOV @R0,A ;前一地址單元清0
RET ;子程序返回
;
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;; 時鐘調整程序 ;;
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;當調時按鍵按下時進入此程序
SETMM: cLR ET0 ;關定時器T0中斷
CLR TR0 ;關閉定時器T0
LCALL DL1S ;調用1秒延時程序
JB P3.7,CLOSEDIS ;鍵按下時間小於1秒,關閉顯示(省電)
MOV R2,#06H ;進入調時狀態,賦閃爍定時初值
SETB ET1 ;允許T1中斷
SETB TR1 ;開啟定時器T1
SET2: JNB P3.7,SET1 ;P3.7口為0(鍵未釋放),等待
SETB 00H ;鍵釋放,分調整閃爍標誌置1
SET4: JB P3.7,SET3 ;等待鍵按下
LCALL DL05S ;有鍵按下,延時0.5秒
JNB P3.7,SETHH ;按下時間大於0.5秒轉調小時狀態
MOV R0,#77H ;按下時間小於0.5秒加1分鐘操作
LCALL ADD1 ;調用加1子程序
MOV A,R3 ;取調整單元數據
CLR C ;清進位標誌
CJNE A,#60H,HHH ;調整單元數據與60比較
HHH: JC SET4 ;調整單元數據小於60轉SET4循環
LCALL CLR0 ;調整單元數據大於或等於60時清0
CLR C ;清進位標誌
AJMP SET4 ;跳轉到SET4循環
CLOSEDIS:SETB ET0 ;省電(LED不顯示)狀態。開T0中斷
SETB TR0 ;開啟T0定時器(開時鐘)
CLOSE: JB P3.7,CLOSE ;無按鍵按下,等待。
LCALL DISPLAY ;有鍵按下,調顯示子程序延時削抖
JB P3.7,CLOSE ;是幹擾返回CLOSE等待
WAITH: JNB P3.7,WAITH ;等待鍵釋放
LJMP START1 ;返回主程序(LED數據顯示亮)
SETHH: CLR 00H ;分閃爍標誌清除(進入調小時狀態)
SETHH1: JNB P3.7,SET5 ;等待鍵釋放
SETB 01H ;小時調整標誌置1
SET6: JB P3.7,SET7 ;等待按鍵按下
LCALL DL05S ;有鍵按下延時0.5秒
JNB P3.7,SETOUT ;按下時間大於0.5秒退出時間調整
MOV R0,#79H ;按下時間小於0.5秒加1小時操作
LCALL ADD1 ;調加1子程序
MOV A,R3 ;
CLR C ;
CJNE A,#24H,HOUU ;計時單元數據與24比較
HOUU: JC SET6 ;小於24轉SET6循環
LCALL CLR0 ;大於或等於24時清0操作
AJMP SET6 ;跳轉到SET6循環
SETOUT: JNB P3.7,SETOUT1 ;調時退出程序。等待鍵釋放
LCALL DISPLAY ;延時削抖
JNB P3.7,SETOUT ;是抖動,返回SETOUT再等待
CLR 01H ;清調小時標誌
CLR 00H ;清調分標誌
CLR 02H ;清閃爍標誌
CLR TR1 ;關閉定時器T1
CLR ET1 ;關定時器T1中斷
SETB TR0 ;開啟定時器T0
SETB ET0 ;開定時器T0中斷(計時開始)
LJMP START1 ;跳回主程序
SET1: LCALL DISPLAY ;鍵釋放等待時調用顯示程序(調分)
AJMP SET2 ;防止鍵按下時無時鐘顯示
SET3: LCALL DISPLAY ;等待調分按鍵時時鐘顯示用
AJMP SET4
SET5: LCALL DISPLAY ;鍵釋放等待時調用顯示程序(調小時)
AJMP SETHH1 ;防止鍵按下時無時鐘顯示
SET7: LCALL DISPLAY ;等待調小時按鍵時時鐘顯示用
AJMP SET6
SETOUT1: LCALL DISPLAY ;退出時鐘調整時鍵釋放等待
AJMP SETOUT ;防止鍵按下時無時鐘顯示
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;; 顯示程序 ;;
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; 顯示數據在70H-75H單元內,用六位LED共陽數碼管顯示,P1口輸出段碼數據,P3口作
; 掃描控制,每個LED數碼管亮1MS時間再逐位循環。
DISPLAY: MOV R1,#70H ;指向顯示數據首址
MOV R5,#0FEH ;掃描控制字初值
PLAY: MOV A,R5 ;掃描字放入A
MOV P3,A ;從P3口輸出
MOV A,@R1 ;取顯示數據到A
MOV DPTR,#TAB ;取段碼錶地址
MOVC A,@A+DPTR ;查顯示數據對應段碼
MOV P1,A ;段碼放入P1口
LCALL DL1MS ;顯示1MS
INC R1 ;指向下一地址
MOV A,R5 ;掃描控制字放入A
JNB ACC.5,ENDOUT ;ACC.5=0時一次顯示結束
RL A ;A中數據循環左移
MOV R5,A ;放回R5內
AJMP PLAY ;跳回PLAY循環
ENDOUT: SETB P3.5 ;一次顯示結束,P3口復位
MOV P1,#0FFH ;P1口復位
RET ;子程序返回
TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH
;共陽段碼錶 "0""1""2" "3""4""5""6""7" "8""9""不亮"
;
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;; 延時程序 ;;
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;
;1MS延時程序,LED顯示程序用
DL1MS: MOV R6,#14H
DL1: MOV R7,#19H
DL2: DJNZ R7,DL2
DJNZ R6,DL1
RET
;20MS延時程序,採用調用顯示子程序以改善LED的顯示閃爍現象
DS20MS: ACALL DISPLAY
ACALL DISPLAY
ACALL DISPLAY
RET
;延時程序,用作按鍵時間的長短判斷
DL1S: LCALL DL05S
LCALL DL05S
RET
DL05S: MOV R3,#20H ;8毫秒*32=0.196秒
DL05S1: LCALL DISPLAY
DJNZ R3,DL05S1
RET
;
END ;程序結束

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    本文分析了基於AT89S51 單片機的角度測量的硬體組成、電路設計原理。給出了主函數的工作流程和原始碼。設計樣機已通過多種環境實驗的測試。  角度測量儀是某控制系統中瞄準裝置的關鍵部件。  1  硬體基本原理  首先,角度測量儀利用單片機讀取光電編碼器測出的角度值,再將角度值轉換成密位值並顯示在數碼屏上(注意: 密位(mil) 是一種角度單位,密位100 = 角度6°)。單片機判斷當前角度值的偏差範圍,給出控制信號點亮相應的發光二極體指示燈。
  • 一種基於CPLD的單片機脈衝信號源設計
    單片機產生的脈衝信號源由於是靠軟體實現的,所以輸出頻率及步進受單片機時鐘頻率、指令數和指令執行周期的限制。EPM7128SLC84—10有128個邏輯宏單元,2500個門電路,8個邏輯陣列塊,68個L/O管腳,速度等級為一6(傳輸延遲 6ns),最高時鐘頻率為147.1MHz。整個信號產生及數碼顯示控制電路(不包括驅動)集成在一片中。脈衝信號源電路由時鐘源、鎖存器、計數器、控制電路、驅動電路以及數碼管動態掃描顯示電路組成,電路框圖,如圖l所示。
  • AT89S51單片機的復位操作及復位電路設計
    打開APP AT89S51單片機的復位操作及復位電路設計 發表於 2019-04-26 16:24:25 復位是單片機的初始化操作,只需給AT89S51的復位引腳RST加上大於2個機器周期(即24個時鐘振蕩周期)的高電平就可使AT89S51復位。
  • 基於MCS-51單片機的直流電機轉速測控系統設計
    的硬體組成及關鍵單元設計方法。系統的設計任務包括硬體和軟體兩大部分,其中硬體設計包括方案選定、電路原理圖設計、PCB繪製、線路調試:軟體設計包括內存空間的分配,直流電機控制應用程式模塊的設計,程序調試、軟體仿真等。
  • 單片機硬體設計原則:抗幹擾常用方法
    在元器件的布局方面,應該把相互有關的元件儘量放得靠近一些,例如,時鐘發生器、晶振、CPU的時鐘輸入端都易產生噪聲,在放置的時候應把它們靠近些。 一個單片機應用系統的硬體電路設計包含兩部分內容:一是系統擴展,即單片機內部的功能單元,如ROM、RAM、I/O、定時器/計數器、中斷系統等不能滿足應用系統的要求時,必須在片外進行擴展,選擇適當的晶片,設計相應的電路。二是系統的配置,即按照系統功能要求配置外圍設備,如鍵盤、顯示器、印表機、A/D、D/A轉換器等,要設計合適的接口電路。