简易计算器的设计报告.docx
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1、简易计算器的设计报告 引言 当今时代,是一个新技术层出不穷的时代。在电子领域,尤其是自动化智能控制领域,传统的分立元件或数字逻辑电路构成的控制系统正以前所未见的速度被单片机智能控制系统所取代。单片机具有体积小、功能强、成本低、应用面广等优点,可以说,智能控制与自动控制的核心就是单片机。目前,一个学习与应用单片机的高潮正在工厂、学校及企事业单位大规模地兴起。过去习惯于传统电子领域的工程师、技术员正面临着全新的挑战,如不能在较短时间内学会单片机,势必会被时代所遗弃,只有勇敢地面对现实,挑战自我,加强学习,争取在较短的时间内将单片机技术融会贯通,才能跟上时代的步伐。 它所给人带来的方便也是不可否定的
2、,它在一块芯片内集成了计算机的各种功能部件,构成一种单片式的微型计算机。20世纪80年代以来,国际上单片机的发展迅速,其产品之多令人目不暇接,单片机应用不断深入,新技术层出不穷。20世纪末,电子技术获得了飞速的发展,在其推动下,现代电子产品几乎渗透了社会的各个领域,有力地推动了社会生产力的发展和社会信息化程度的提高,同时也使现代电子产品性能进一步提高,产品更新换代的节奏也越来越快。 本设计是由单片机实现的模拟计算器,它不仅能实现数据的加减乘除运算,而且还能使数据及其计算结果在数码管上显示出来,能够实现0-256的数字四则运算。本设计是用单片机A T89C51来控制,采用LCD显示,软件部分是由
3、C语言来编写的。 设计任务:利用键盘和LCD设计一个简单的数学计算器,可以完成简单的如加,减,乘,除的四则运算,并将运算结果在LCD上显示出来。 1.方案论证 1.1 方案一 根据功能和指标要求,本系统选用MCS-51系列单片机AT89C51为主控机。通过扩展必要的外围接口电路,实现对计算器的设计。计算器电路包括三个部分:显示电路、4*4键扫描电路、单片机微控制电路。用七段数码管作为显示电路,矩阵键盘作为输入电路。模块图如图1.1所示。 图1.1 方案一模块图 1.2 方案二 根据计算器的功能要求,选择A T89C51为主控机,通过扩展必要的外围接口电路,实现对计算器的设计。外部主要由4*4矩
4、阵键盘和一个液晶显示屏构成,内部由一块A T89C51单片机构成。计算器电路包括四个部分:选用LCD作为显示部分,矩阵键盘作为输入部分,运算模块,单片机控制部分。模块图如图1.2所示。 图1.2 方案二模块图 1.3对比选择 从电路结果的准确角度来说方案二要优于方案一,因为方案二用LCD作为显示电路,显示结果清楚明了,比用方案一的准确度更高,而且电路连线相对比较简单。为了得到更好的结果,所以选择方案二。 1.4整体设计 根据简易计算器的功能和指标要求,本设计系统选用MCS-51系列单片机AT89C51为主控机。通过扩展必要的外围接口电路,实现对简易计算器的设计。计算器电路包括三个部分:显示电路
5、、4*4键扫描电路、单片机微控制电路。具体设计如下: (1)由于要设计的是简单的计算器,可以进行四则运算,为了得到较好的显示效果,采用七段数码管显示数据和结果。 (2)另外键盘包括数字键(09)、符号键(+、-、)、清除键和等号键,故只需要16 个按键即可。 (3)执行过程:开机显示零,等待键入数值,当键入数字,通过LCD显示出来,当键入+、-、*、/运算符,计算器在内部执行数值转换和存储,并等待再次键入数值,当再键入数值后将显示键入的数值,按等号就会在LCD上输出运算结果。 (4)错误提示:当计算器执行过程中有错误时,会在LCD上显示相应的提示,如:当输入的数值或计算得到的结果大于计算器的表
6、示范围时,计算器会在LCD上提示溢出;当除数为0时,计算器会在七段数码管上提示错误。 线路原理框图如图1.3所示。 图1.3 线路原理框图 2电路设计原理 2.1键盘接口电路 计算器输入数字和其他功能按键要用到很多按键,如果采用独立按键的方式,在这种情况下,编程会很简单,但是会占用大量的I/O 口资源,因此在很多情况下都不采用这种方式,而是采用矩阵键盘的方案。矩阵键盘采用四条I/O 线作为行线,四条I/O 线作为列线组成键盘,在行线和列线的每个交叉点上设置一个按键。这样键盘上按键的个数就为44个。这种行列式键盘结构能有效地提高单片机系统中I/O 口的利用率。 矩阵键盘的工作原理: 计算器的键盘
7、布局如图2.1所示:一般有16个键组成,在单片机中正好可以用一个P口实现16个按键功能,这种形式在单片机系统中也最常用。 图2.1矩阵键盘布局图 电路中采用4*4键盘作为输入电路模块的话,电路连线会比较简单,而且这种行列式键盘结构能有效地提高单片机系统中I/O 口的利用率。但是在硬件电路设计的过程中,实验室没有提供矩阵键盘,所以我们将4*4的矩阵键盘换成了16个独立按键。采用独立按键的方式的话,会占用大量的I/O 口资源,但是在这种情况下,编程会很简单。 矩阵键盘内部电路图如图2.2所示(见下页)。 2.2显示模块 本设计采用LCD1602液晶显示屏来显示输出数据。通过D0-D7引脚向LCD写
8、指令字或写数据以使LCD实现不同的功能或显示相应数据。LCD1602管脚图如图2.3所示。 图2.2 矩阵键盘内部电路图 图2.3 LCD1602管脚图 2.3运算模块(单片机控制) MCS-51 单片机是在一块芯片中集成了CPU、RAM、ROM、定时器/计数器和多功能I/O等一台计算机 所需要的基本功能部件。如果按功能划分,它由如下功能部件组成,即微处理器(CPU)、数据存储器(RAM)、程序存储器(ROM/EPROM)、并行I/O 口、串行口、定时器/计数器、中断系统及特殊功能寄存器(SFR)。 单片机是靠程序运行的,并且可以修改。通过不同的程序实现不同的功能,尤其是特殊的独特的一些功能,
9、通过使用单片机编写的程序可以实现高智能,高效率,以及高可靠性!因此我们采用单片机AT89C51作为计算器的主要功能部件,可以很快地实现运算功能。 图2.4 AT89C51管脚图 管脚说明: VCC:供电电压。 GND:接地。 P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P0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口: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4T
10、TL 门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,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口: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口当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
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