单片机晾衣架系统仿真设计实例

功能描述

1、采用两片51/52单片机作为控制单元;
2、1602液晶显示:温度、湿度、光强值;
3、采用SHT11传感器检测温湿度;
4、采用光敏电阻+ADC0804检测光强,判断白天黑夜;
5、黑夜:感光指示灯亮、回收衣物;
6、白天:温度>设置值,晾晒衣物;温度<设置值,回收衣物;通过湿度判断朝阳面,湿度>设置值,向左转动;湿度<设置值,向右转动;
7、通过按键修改温度湿度设置值;
8、采用24C02存储设置值,掉电不丢失;

仿真设计

采用Proteus作为仿真设计工具。Proteus是一款著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。

基于单片机的晾衣架仿真设计(#0053)_引脚

单片机管脚说明:

P0端口(P0.0-P0.7):P0口为一个8位漏极开路双向I/O口,每个引脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。

P1端口(P1.0-P1.7):P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高电平,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。

P2端口(P2.0-P2.7):P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口,用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。

P3端口(P3.0-P3.7):P3口管脚是一个带有内部上拉电阻的8位的双向I/O端口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入端时,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)。P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。

VCC(40):供电电压,其工作电压为5V。
GND(20):接地。

RST(9):复位输入。在振荡器运行时,有两个机器周期(24个振荡周期)以上的高电平出现在此引脚时,将使单片机复位,只要这个引脚保持高电平,51芯片便循环复位。复位后P3.0-P3.7口均置1,引脚表现为高电平,程序计数器和特殊功能寄存器SFR全部清零。当复位脚由高电平变为低电平时,芯片为ROM的00H处开始运行程序。复位操作不会对内部RAM有所影响。

ALE/PROG (30):当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地低位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如果想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,则置位无效。

PSEN(29):外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指令期间,每个机器周期两次PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的PSEN信号将不出现。

XTAL1(19):来自反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
XTAL2(18):来自反向振荡器的输出。

EA/VPP(31):当EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时,EA将内部锁定为RESET;当EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V的编程电源(VPP)。


主程序设计

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void main(){    uchar t;   uchar temp_adc;   k1=k2=k3=k4=1;   motor1=motor2=motor3=motor4=0;   P2_6=0;     for (t=0;t<4;t++)     temp_humi_cache[t]=ReadIIC(W_cmd,0x00+t,R_cmd);      //读入24c02设定的值     temp_set=temp_humi_cache[0]*10+temp_humi_cache[1];     //设置温度     humi_set=temp_humi_cache[2]*10+temp_humi_cache[3];     //设置湿度     LCD_Initial();                         //液晶初始化     GotoXY(0,0);     Print_slow(word1);     GotoXY(0,1);     Print_slow(word2);     LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏     GotoXY(0,0);     Print_slow(word3);     LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏          //完成系统初始化                while(1)     {         key();       P1 = 0xff;                     //P1口初始化       temp_adc = P1;                   //读取光敏值,8位精度最大256             if(presskeynum==0)  //测量温湿度             {                                                                               s_connectionreset(); //启动连接复位             error=0;                                                    //初始化error=0,即没有错误             error+=s_measure((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,TEMP); //温度测量值返回到temp.val.i             error+=s_measure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //湿度测量值返回到humi_val.i             if(error!=0)       s_connectionreset();                                //如果发生错误,系统复位                  }  //else    }  //if1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.

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