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基于51单片机病床呼叫系统proteus仿真设计(protues仿真+源码+报告)

發布時間:2023/12/9 windows 40 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 基于51单片机病床呼叫系统proteus仿真设计(protues仿真+源码+报告) 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

文章目錄

      • 具體功能:
      • 仿真圖(提供源文件):
        • 單片機最小系統介紹
        • 復位電路
        • 晶振電路
        • 程序(提供源文件源碼):
      • 設計報告:
      • 資料清單(提供資料清單所有文件)

基于51單片機病床呼叫系統仿真設計(protues仿真+源碼+報告)

仿真圖protues 8.9

程序編譯器:keil 4/keil 5

編程語言:C語言

設計編號:C0047

具體功能:

應用所學單片機知識,搭建一個病床呼叫系統設計,功能要求如下

(1)當病人緊急呼叫時,會產生聲、光提示,并顯示病人編號(房間號和床號);

(2)根據病人病情設置優先級,當有多人呼叫時,先呼叫的優先處理;

(3)醫護人員處理完當前呼叫后,系統按呼叫順序顯示其它呼叫病人的號碼;

(4)可設定呼叫倒計時,總床位數為24個。

仿真圖(提供源文件):

單片機最小系統介紹

單片機(Microcontrollers)是一種集成電路芯片,是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計數器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)集成到一塊硅片上構成的一個小而完善的微型計算機系統,在工業控制領域廣泛應用。從上世紀80年代,由當時的4位、8位單片機,發展到現在的300M的高速單片機。本文的單片機特指51單片機,具體芯片型號是AT89C52。需注意STC89C51,STC89C52,AT89C51,AT89C52都是51單片機的一種具體芯片型號。

最小系統組成:

51單片機最小系統:單片機、復位電路、晶振(時鐘)電路、電源

最小系統用到的引腳

1、主電源引腳(2根)

VCC:電源輸入,接+5V電源

GND:接地線

2、外接晶振引腳(2根)

XTAL1:片內振蕩電路的輸入端

XTAL2:片內振蕩電路的輸出端

3、控制引腳(4根)

RST/VPP:復位引腳,引腳上

復位電路

在電路圖中,電容的的大小是10uf,電阻的大小是10k。

在5V正常工作的51單片機中小于1.5V的電壓信號為低電平信號,而大于1.5V的電壓信號為高電平信號。可以算出電容充電到電源電壓的0.7倍,即電容兩端電壓為3.5V、電阻兩端電壓為1.5V時,需要的時間約為T=RC=10K*10UF=0.1S。

也就是說在單片機上電啟動的0.1S內,電容兩端的電壓從0-3.5V不斷增加,這個時候10K電阻兩端的電壓為從5-1.5V不斷減少(串聯電路各處電壓之和為總電壓),所以RST引腳所接收到的電壓是5V-1.5V的過程,也就是高電平到低電平的過程。

單片機RST引腳是高電平有效,即復位;低電平無效,即單片機正常工作。所以在開機0.1S內,單片機系統RST引腳接收到了時間為0.1S左右的高電平信號,所以實現了自動復位。

在單片機啟動0.1S后,電容C兩端的電壓持續充電為5V,這是時候10K電阻兩端的電壓接近于0V,RST處于低電平所以系統正常工作。當按鍵按下的時候,開關導通,這個時候電容兩端形成了一個回路,電容被短路,所以在按鍵按下的這個過程中,電容開始釋放之前充的電量。隨著時間的推移,電容的電壓在0.1S內,從5V釋放到變為了1.5V,甚至更小。根據串聯電路電壓為各處之和,這個時候10K電阻兩端的電壓為3.5V,甚至更大,所以RST引腳又接收到高電平。單片機系統自動復位。

晶振電路

晶振基本概念 晶振全名叫晶體振蕩器,每個單片機系統里都有晶振,晶振是由石英晶體經過加工并鍍上電極而做成的,主要的特性就是通電后會產生機械震蕩,可以給單片機提供穩定的時鐘源,晶振提供時鐘頻率越高,單片機的運行速度也就越快。 晶振用一種能把電能和機械能相互轉化的晶體在共振的狀態下工作,以提供穩定,精確的單頻振蕩。

晶振起振后, 產生的振動信號會通過XTAL1引腳, 依次經過振蕩器和時鐘發生器的處理,得到機器周期信號,作為指令操作的依據。51單片機常用的晶振是12M和11.0592M

程序(提供源文件源碼):

main函數

#include <reg52.h> #include "key.h" #include "delay.h"#define uint unsigned int #define uchar unsigned charsbit key1=P3^0; uint code shu[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共陽極段碼 uint code wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //位選 uchar mm,ss,pp;void Timer0Init(void) //定時器初始化 { TMOD=0x01;TH0=(65536-18000)/256;TL0=(65536-18000)%256; TR0=1;ET0=1;EA=1; } void main() {uchar tt,i,j,aa=1;uchar num[30];P0=0x00;P2=0x00;Timer0Init();while(1){tt = keynum(); if(tt!=num[i]&&tt!=0){num[++i] = tt;}if(key1==0){DelayMS(1);if(key1==0){while(!key1);aa++;ss=0;mm=0;beep=0;led=0;} }if(num[aa]!=0){TR0=1;P2 = wei[7];P0 = shu[num[aa]/10];DelayMS(1);P2 = wei[5];P0 = shu[num[aa]%10];DelayMS(1);P2 = wei[2];P0 = shu[ss/10];DelayMS(1);P2 = wei[3];P0 = shu[ss%10];DelayMS(1);P2 = wei[0];P0 = shu[mm/10];DelayMS(1);P2 = wei[1];P0 = shu[mm%10];beep=1;led=1;if(ss==60){ss=0; mm++;}}else{P2=0x00;ss=0;aa=1;for(j=0;j<i+1;j++)num[j]=0;i=0;TR0=0;}} } void T0_time() interrupt 1 {TR0=0;TH0=(65536-18000)/256;TL0=(65536-18000)%256;pp++;if(pp==40) {ss++;pp=0;}TR0=1; }

按鍵驅動函數

#include <reg52.h> #include "delay.h"unsigned char keynum(void) {static unsigned char key;P3=0x7f;DelayMS(10);if(P1!=0xff){key=1;beep=1;led=1;}else{P3=0xbf;DelayMS(10);if(P1!=0xff){key=2;}else{P3=0xdf;DelayMS(10);if(P1!=0xff){key=3;}else key=0;}}switch(P1){case 0xfe : key=key*10+1;break;case 0xfd : key=key*10+2;break;case 0xfb : key=key*10+3;break;case 0xf7 : key=key*10+4;break;case 0xef : key=key*10+5;break;case 0xdf : key=key*10+6;break;case 0xbf : key=key*10+7;break;case 0x7f : key=key*10+8;break;default : break;}return key; }

設計報告:

資料清單(提供資料清單所有文件)

下載地址 https://docs.qq.com/doc/DS3FKTlNGam1ZZ01s

總結

以上是生活随笔為你收集整理的基于51单片机病床呼叫系统proteus仿真设计(protues仿真+源码+报告)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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