基于单片机的交通灯控制系统设计毕业论文(2)
(2)内部具有时钟振荡器
(3)内部程式存储器(ROM)为 4KB
(4)内部数据存储器(RAM)为 128B
基于单片机的交通灯控制系统设计毕业论文
(5)外部程序存储器可扩充至 64KB
(6)外部数据存储器可扩充至 64KB
(7)32 条双向输入输出线,且每条均可以单独做 I/O 的控制
(8)5 个中断向量源
(9)2 组独立的 16 位定时器
(10)1 个全双工串行通信端口
(11)单芯片提供位逻辑运算指令
ATC89C51各引脚功能介绍:如图2-1
图2-1 ATC89C51芯片
VCC:ATC89C51 电源正端输入,接+5V。
VSS:电源地端。
XTAL1:单芯片系统时钟的反向放大器输入端。
XTAL2:系统时钟的反向放大器输出端,一般在设计上只要在 XTAL1 和XTAL2 上接上一只石英振荡晶体系统就可以动作了,此外可以在两个引脚与地之间加入一个 20PF 的小电容,可以使系统更稳定,避免噪声干扰而死机。
基于单片机的交通灯控制系统设计毕业论文
RESET:AT89S51的重置引脚,高电平动作,当要对晶片重置时,只要对此引脚电平提升至高电平并保持两个机器周期以上的时间,AT89S51便能完成系统重置的各项动作,使得内部特殊功能寄存器之内容均被设成已知状态,并且至地址0000H处开始读入程序代码而执行程序。
EA/Vpp:"EA"为英文"External Access"的缩写,表示存取外部程序代码之意,低电平动作,也就是说当此引脚接低电平后,系统会取用外部的程序代码(存于外部EPROM中)来执行程序。因此在8031及8032中,EA引脚必须接低电平,因为其内部无程序存储器空间。如果是使用 8751 内部程序空间时,此引脚要接成高电平。此外,在将程序代码烧录至8751内部EPROM时,可以利用此引脚来输入21V的烧录高压(Vpp)。
ALE/PROG:ALE是英文"Address Latch Enable"的缩写,表示地址锁存器启用信号。ATAT89S51可以利用这个引脚来触发外部的8位锁存器(如74LS373),将端口0的地址总线(A0~A7)锁进锁存器中,因为ATAT89S51是以多工的方式送出地址及数据。平时在程序执行时ALE引脚的输出频率约是系统工作频率的1/6,因此可以用来驱动其他周边晶片的时基输入。此外在烧录8751程序代码时,此引脚会被当成程序规划的特殊功能来使用。
PSEN:此为"Program Store Enable"的缩写,其意为程序储存启用,当8051被设成为读取外部程序代码工作模式时(EA=0),会送出此信号以便取得程序代码,通常这支脚是接到EPROM的OE脚。ATAT89S51可以利用PSEN及RD引脚分别启用存在外部的RAM与EPROM,使得数据存储器与程序存储器可以合并在一起而共用64K的定址范围。
PORT0(P0.0~P0.7):端口0是一个8位宽的开路电极(Open Drain)双向输出入端口,共有8个位,P0.0表示位0,P0.1表示位1,依此类推。其他三个I/O端口(P1、P2、P3)则不具有此电路组态,而是内部有一提升电路,P0在当作I/O用时可以推动8个LS的TTL负载。如果当EA引脚为低电平时(即取用外部程序代码或数据存储器),P0就以多工方式提供地址总线(A0~A7)及数据总线(D0~D7)。设计者必须外加一个锁存器将端口0送出的地址锁住成为A0~A7,再配合端口2所送出的A8~A15合成一组完整的16位地址总线,而定位地址到64K的外部存储器空间。
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PORT2(P2.0~P2.7):端口2是具有内部提升电路的双向I/O端口,每一个引脚可以推动4个LS的TTL负载,若将端口2的输出设为高电平时,此端口便能当成输入端口来使用。P2除了当作一般I/O端口使用外,若是在ATAT89S51扩充外接程序存储器或数据存储器时,也提供地址总线的高字节A8~A15,这个时候P2便不能当作I/O来使用了。
PORT1(P1.0~P1.7):端口1也是具有内部提升电路的双向I/O端口,其输出缓冲器可以推动4个LS TTL负载,同样地,若将端口1的输出设为高电平,便是由此端口来输入数据。如果是使用8052或是8032的话,P1.0又当作定时器2的外部脉冲输入脚,而P1.1可以有T2EX功能,可以做外部中断输入的触发引脚。
PORT3(P3.0~P3.7):端口3也具有内部提升电路的双向I/O端口,其输出缓冲器可以推动4个TTL负载,同时还多工具有其他的额外特殊功能,包括串行通信、外部中断控制、计时计数控制及外部数据存储器内容的读取或写入控制等功能。
其引脚分配如下:
P3.0:RXD,串行通信输入。
P3.1:TXD,串行通信输出。
P3.2:INT0,外部中断0输入。
P3.3:INT1,外部中断1输入。
P3.4:T0,计时计数器0输入。
P3.5:T1,计时计数器1输入。
P3.6:WR:外部数据存储器的写入信号。
P3.7:RD,外部数据存储器的读取信号。
2.1.2交通灯控制系统构成
电路板一块,芯片ATC89C51一片,2段共阴极数码显示管四个,红黄绿发光二极管各四个,电阻若干,晶振一个,电容若干,按键若干。
交通灯控制系统结构框图2-2:
按键
ATC89C51
LED
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共阴极数码管
图2-2原理框图
系统各部分工作原理:采用单片机的I/O口P0口通过上拉电阻和交通灯相连接,P3.0、P3.1口接到数码管控制位上,控制数码管的显示,程序放在ATC89C51单片机的ROM中来设置初始时间,在十字路口的四组红、黄、绿交通灯中,由单片机的P1.5-P1.7、P1.0-P1.2 、P2.5-P2.7、P2.0-P2.2分别控制东西南北方向的三色灯。由于交通灯为发光二极管并且阳极通过限流电阻和电源正极相连,因此I/O口输出低电平时,与之相连的指示灯才会点亮,然后通过数码管倒计时时间。I/O口输出高电平时,相应指示灯会灭。由于ATC89C51本身集成了看门狗指令,当系统出现异常的时候看门狗会发出溢出中断。通过专用端口输出,引起RESET复位信号复位系统。
2.2各单元电路模块功能
2.2.1时钟电路模块
本时钟电路由一个晶体振荡器12MHZ和两个30pF的瓷片电容组成。时钟电路用于产生单片机工作所需的时钟信号,而时序所研究的是指令执行中各信号之间的相互关系。单片机本身就是一个复杂的同步时序电路,为了保证同步工作方式的实现,电路应在唯一的时钟信号控制下严格地工作[3]。其电路如图2-3所示:
图2-3 时钟电路模块
2.2.2复位电路模块
电容在上接高电平,电阻在下接地,中间为RST。这种复位电路为高电平复位。其工作原理是:通电时,电容两端相当于是短路,于是RST引脚上为高电
基于单片机的交通灯控制系统设计毕业论文
平,然后电源通过电阻对电容充电,RST 端电压慢慢下降,降到一定程度,即为低电平,单片机开始正常工作[4]。其电路如图2-4所示:
图2-4 复位电路模块
2.2.3主控制系统模块
主控制器STC89C51单片机是推出的新一代高速/低功耗/超强抗干扰的单片机,指令代码完全兼容传统 8051 单片机,12 时钟/机器周期和 6 时钟/机器周期可以任意选择。[5]主控制系统模块电路如图2-5:
12345
6
7
8
A
B
C
D
8
7
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Nu mb er Rev isio n
Size A3Date:24-Jan -2014Sh eet o f File:
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