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在開發(fā)iOS應用程序時,為了存儲和管理數(shù)據(jù),我們經(jīng)常使用數(shù)據(jù)庫。在OC中,我們通常使用Core Data框架來管理數(shù)據(jù)模型和訪問數(shù)據(jù)庫。在某些情況下,我們需要為我們的數(shù)據(jù)模型添加新的字段,本文將介紹。

讓客戶滿意是我們工作的目標,不斷超越客戶的期望值來自于我們對這個行業(yè)的熱愛。我們立志把好的技術通過有效、簡單的方式提供給客戶,將通過不懈努力成為客戶在信息化領域值得信任、有價值的長期合作伙伴,公司提供的服務項目有:域名注冊、雅安服務器托管、營銷軟件、網(wǎng)站建設、香格里拉網(wǎng)站維護、網(wǎng)站推廣。
步驟一:打開數(shù)據(jù)模型文件
進入Xcode工程,打開包含數(shù)據(jù)模型文件的文件夾。在此文件夾中你會找到以.xcdatamodeld為后綴名的文件,這些文件包含了你的數(shù)據(jù)模型。雙擊打開你的數(shù)據(jù)模型文件。
步驟二:選擇實體
在數(shù)據(jù)模型文件中,你會看到左側的導航欄。點擊左側實體文件夾,此時你會看到你的所有實體。選擇你要添加新字段的實體并單擊打開。
步驟三:添加屬性
在實體畫布上,你會看到右側的屬性面板。選擇你要添加的屬性類型并輸入屬性名稱,你可以選擇使用屬性的默認值或者不要沒有默認值。此時你的新屬性就已經(jīng)創(chuàng)建好了。
步驟四:生成Core Data類
在添加完新屬性后,你需要生成Core Data類來與之對應。在Xcode中,選擇工具菜單,然后選擇“運行CodeGen”。這將創(chuàng)建與你的數(shù)據(jù)模型對應的Core Data類。請注意,代碼生成會覆蓋與你數(shù)據(jù)模型對應的任何類文件。如果你已經(jīng)撰寫了自己的NanagedObject子類,則需要將它們備份并手動合并生成的代碼。
步驟五:更新數(shù)據(jù)模型
當你添加新屬性后,你需要更新你將要使用的數(shù)據(jù)模型。這意味著,你需要更改你的應用程序的數(shù)據(jù)模型版本。在數(shù)據(jù)模型文件中,選擇菜單項“Editor”->“Add Model Version” ,命名新版本并保存之后,你的數(shù)據(jù)模型將會生成一個新的版本。此時你的應用程序將同時支持舊版本和新版本的數(shù)據(jù)模型。
步驟六:使用新的數(shù)據(jù)模型
現(xiàn)在你已經(jīng)創(chuàng)建完成你的新數(shù)據(jù)模型和新屬性,你需要在應用程序中使用它。你需要在應用程序中更新數(shù)據(jù)模型的版本。在應用程序中,你需要將出現(xiàn)在 Core Data Stack 中的目標模型版本更改為新版本。使用以下代碼塊:
NSURL *modelURL = [[NSBundle mnBundle] URLForResource:@”MyModel” withExtension:@”momd”];
NanagedObjectModel *mom = [[NanagedObjectModel alloc] initWithContentsOfURL:modelURL];
self.persistentStoreCoordinator = [[NSPersistentStoreCoordinator alloc] initWithManagedObjectModel:mom];
NSDictionary *options = @{NigratePersistentStoresAutomaticallyOption: @YES, NSInferMappingModelAutomaticallyOption: @YES};
[self.persistentStoreCoordinator addPersistentStoreWithType:NSSQLiteStoreType
configuration:nil
URL:self.storeURL
options:options
error:&error];
請注意,此時需要重新運行項目以使更改生效。
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在OC中添加數(shù)據(jù)模型字段是非常簡單的,只需要遵循上述步驟即可。值得注意的是,在更新數(shù)據(jù)模型與使用新數(shù)據(jù)模型后,你必須重新構建和運行你的應用程序。在你的應用程序中,你可以使用新的字段來存儲和訪問你的數(shù)據(jù)。通過添加新字段,你可以很容易地擴展你的應用程序,并且使應用程序更易于管理和使用。
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我想問一下可編程多路io控制器一般由哪幾部分構成呢?
感謝題主的邀請,我來回答一下這個問題:
您題目中所說的那個設備應該就是PLC吧!因為它就是通過控制無數(shù)個節(jié)點攜陸IO來實現(xiàn)項目內(nèi)容的管理的。一般來說,能夠安裝多路IO功能模塊的PLC設備由三部分構成,分別為:
1、PLC主控模塊,它是PLC設備的核心,其他模塊都要依附于它而存在,它辯行頃負責整個設備系統(tǒng)的供電和連線,一般具有485接口和以太網(wǎng)接口,有些諸如GCGD的PLC設備還多了一個CAN接口,能夠讓設備通帶虛過CAN總線進行運行,一般情況下,主控模塊可以同時連接幾十甚至更多的IO模塊,具體看實際需要了。
2、PLC IO功能模塊,這是PLC設備實現(xiàn)控制功能的主要部分,一般有模擬量和數(shù)字量等許許多多的類型,同樣的,看你的實際需求需要哪一種以及多少個了。
3、遠程終端模塊,復雜功能模塊的安放和整個系統(tǒng)的供電暢通。
如果你覺得我說的還行,采納下??!
沒有定時器的不過有數(shù)字鐘的
你可以參考下
其中可有有用的
摘要
本題給出基于單片機的數(shù)字中的設計,設計由單片機作為核心控制器,通過頻率計數(shù)實現(xiàn)計時功能,將實時時間經(jīng)由單片機輸出到顯示設備——數(shù)碼管上顯示出來,并通過鍵盤來實現(xiàn)啟動、停止、復位和調整時間的功能。
關鍵詞: 單片機、數(shù)字鐘、at89s52、led
1 引言
在單片機技術日趨成熟的今天,其靈活的硬件電路的設計和軟件的設計,讓單片機得到了廣泛的應用,幾乎是從小的電子產(chǎn)品,到大的工業(yè)控制,單片機都起到了舉足輕重的作用。單片機小的系統(tǒng)結構幾乎是所有具有可編程硬件的一個縮影,可謂是“麻雀雖小,五臟俱全”。
現(xiàn)在是一個知識爆炸的新時代。新產(chǎn)品、新技術層出不窮,電子技術的發(fā)展更是日新月異??梢院敛豢鋸埖恼f,電子技術的應用無處不在,電子技術正在不斷地改變我們的生活,改變著我們的世界。在這快速發(fā)展的年代,時間對人們來說是越來越寶貴,在快節(jié)奏的生活時,人們一旦遇到重要的事情而忘記了時間,這將會帶來很大的損失,因此我們需要一個計時系統(tǒng)來提醒這些忙碌的人。 然而,隨著科技的發(fā)展和社會的進步,人們對時鐘的要求也越來越高,傳統(tǒng)的時鐘已不能滿足人們的需求。多功能數(shù)字鐘不管在性能上還是在樣式上都發(fā)生了質的變化,如電子鬧鐘、數(shù)字鬧鐘等等。 單片機在多功能數(shù)字鐘中的應用已是非常普遍的,基于單片機的數(shù)字鐘給人們帶來了極大的方便。
現(xiàn)今,高精度的計時工具大多數(shù)都使用了石英晶體振蕩器,由于電子鐘,石英表,石英鐘都采用了石英技術,因此走時精度高,穩(wěn)定性好,使用方便,不需要經(jīng)常調校,數(shù)字式電子鐘用集成電路計時,譯碼代替機械式傳動,用led顯示器代替指針顯示進而顯示時間,減小了計時誤差,這種表具有時,分,秒顯示時間的功能,還可以進行時和分的校對,片選的靈活性好。本文利用單片機實現(xiàn)數(shù)字時鐘計時功能的主要內(nèi)容,其中at89s52是核心元件同時采用數(shù)碼管動態(tài)顯示“時”,“分”,“秒”的現(xiàn)代計時裝置。與傳統(tǒng)機械表相比,它具有走時精確,顯示直觀等特點。它的計時周期為24小時,顯滿刻度為“23時芹余銷59分59秒”,另外具有校時功能,斷電后有記憶功能,恢復供電時可實現(xiàn)計時同步等特點。
2 方案論證
2.1 方案一
數(shù)字鐘采用fpga作為主控制器。由于fpga具有強大的資源,使用方便靈活,易于進行功能擴展,特別是結合毀中了eda,可以達到很高的效率。此方案邏輯雖然簡單一點,但是一塊fpga的價格很高,對于做電子鐘來說有一點浪費,而且fpga比較難掌握,本設計中不作過多研究,也不采用此方案。
2.2 方案二
數(shù)字鐘由幾種邏輯功能不同的cmos數(shù)字集成電路構成,共使用了10片嫌游數(shù)字集成電路,其原理圖如圖2.1所示。它是由秒信號發(fā)生器(時基電路)、小時分鐘計數(shù)器及譯碼和驅動顯示電路3部分組成,其基本工作過程是:時基電路產(chǎn)生精確周期的脈沖信號,經(jīng)過分頻器作用給后面的計數(shù)器輸送1hz的秒信號,最后由計數(shù)器及驅動顯示單元按位驅動數(shù)碼管時間顯示,但是這樣設計的電路比較復雜,使用也不靈活,而且價格比較高,故不采用此方案。
圖2.1 方案二原理示意圖
2.3 方案三
at89s52是一種低功耗、高性能cmos 8位微控制器。使用atmel公司高密度非易失性存儲器技術制造,與工業(yè)80c51產(chǎn)品指令和引腳完全兼容。片上flash允許程序存儲器在系統(tǒng)可編程,亦適于常規(guī)編程器。在單芯片上,擁有靈巧的8位cpu和在系統(tǒng)可編程flash,使得at89s52為眾多嵌入式控制應用系統(tǒng)提供高靈活、有效的解決方案。它具有串行口,片內(nèi)晶振及時鐘電路。另外,at89s52可降至0hz 靜態(tài)邏輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式。空閑模式下,cpu停止工作,允許ram、定時器/計數(shù)器、串口、中斷繼續(xù)工作。掉電保護方式下,ram內(nèi)容被保存,振蕩器被凍結,單片機一切工作停止,直到下一個中斷或硬件復位為止。
基于at89s52單片機來實現(xiàn)系統(tǒng)的控制,外圍電路比較簡單,成本比較低,此系統(tǒng)控制靈活能很好地滿足本課題的基本要求和擴展要求,因此選用該方案。其硬件框圖如圖2.2所示,原理圖見附錄圖6.1。
圖2.2 數(shù)字鐘硬件框圖
2.4 電路組成及工作原理
本文數(shù)字時鐘設計原理主要利用at89s52單片機,由單片機的p0口控制數(shù)碼管的位顯示,p2口控制數(shù)碼管的段顯示,p1口與按鍵相接用于時間的校正。在設計中引入220v交流電經(jīng)過整流、濾波后產(chǎn)生+5v電壓,用于給單片機及顯示電路提供工作電壓。
整個系統(tǒng)工作時,秒信號產(chǎn)生器是整個系統(tǒng)的時基信號,它直接決定計時系統(tǒng)的精度,將標準秒信號送入“秒計數(shù)器”,“秒計數(shù)器”采用60進制計數(shù)器,每累計60秒發(fā)出一個“分脈沖”信號,該信號將作為“分計數(shù)器”的時鐘脈沖?!胺钟嫈?shù)器”也采用60進制計數(shù)器,每累計60分鐘,發(fā)出一個“時脈沖”信號,該信號將被送到“時計數(shù)器”?!皶r計數(shù)器”采用24進制計時器,可實現(xiàn)對一天24小時的累計。顯示電路將“時”、“分”、“秒”計數(shù)器的輸出,通過六個七段led顯示器顯示出來。校時電路是直接加一個脈沖信號到時計數(shù)器或者分計數(shù)器或者秒計數(shù)器來對“時”、“分”、“秒”顯示數(shù)字進行校對調整。在本設計中,24小時時鐘顯示、秒表的設計和顯示都是依靠單片機中的定時器完成。使用定時器t0產(chǎn)生1s的中斷,在中斷程序中完成每一秒數(shù)字的變化,并在主程序中動態(tài)顯示該字符。其功能框圖如圖2.3所示。
圖2.3 秒表外中斷的功能示意圖
數(shù)字鐘的電路設計主要功能是提供單片機和外部的led顯示、273地址鎖存和片選以及外部存儲器2764的接口電路,此外還需要設計相關的led驅動電路。
(1)電路原理和器件選擇
本實例相關的關鍵部分的器件名稱及其在數(shù)字鐘電路中的主要功能:
89s52:單片機,控制led的數(shù)據(jù)顯示。
led1–led6:用于顯示單片機的數(shù)據(jù),其中三個采用7段顯示用于顯示時、分、秒的十位,另三個采用8段顯示用于顯示時、分、秒的個位。
74ls273:鎖存器,led顯示擴展電路中的段碼和位碼使用了兩片74ls273,上升沿鎖存。
74ls02:與非門,與單片機的讀寫信號一起使用,選中外部的74ls273,決定led的字段和字位的顯示內(nèi)容。
7407:驅動門電路,提供數(shù)碼管顯示的驅動電流。
74ls04:非門,對單片機的片選信號取反,并和讀寫信號一起使用,決定74ls273的片選。
l1–l4:發(fā)光二極管,通過單片機的p1.4–p1.7控制,用以顯示秒表和時鐘的時間變化。
buzzer:揚聲器,在程序規(guī)定的情況下,發(fā)出聲音,提示計時完畢。
74ls373:地址鎖存器,將p0口的地址和數(shù)據(jù)分開,分別輸入到2764的數(shù)據(jù)和地址端口。
2764:eprom,為單片機提供外部的程序存儲區(qū)。
開關k0、k1、k2分別調整秒、分、時。
按鍵reset:在復位電路中,起到程序復位的作用。
按鍵pulse:提供單脈沖,從而實現(xiàn)單片機對外部脈沖的計數(shù)功能,利用單脈沖實現(xiàn)相應位加1。
(2)地址分配和連接
p2.7:和寫信號一起組成字位口的片選信號,字位口的對應地址位8000h
p2.6:和寫信號一起組成字段口的片選信號,字段口的對應地址位4000h
d0–d7:單片機的數(shù)據(jù)總線,led顯示的內(nèi)容通過d0–d7數(shù)據(jù)線從單片機傳送到led
p2.0–p2.5:單片機的p2口,和2764的高端地址線相連,決定2764中的存儲單元的地址。
p1.4–p1.7:單片機的p1口,和反光二極管l1–l4相連,通過單片機的p1.4–p1.7控制,用以顯示秒表和時鐘的時間變化。
(3)功能簡介
led顯示模塊與單片機的連接中,對led顯示模塊的讀寫和字位、字段通道的選擇是通過單片機的p2.6、p2.7口完成。其中,p2.6、p2.7口的片選信號需要和讀寫信號做一定的邏輯操作,以保證字位和字段選擇的正確性。
外部存儲器2764是通過74ls373和單片機相連,并且通過p2口的相關信號線進行地址的分配。地址范圍為0000h–1fffh。
3 各電路設計和論證
3.1電源電路設計
在各種電子設備中,直流穩(wěn)壓電源是必不可少的組成部分,它不僅為系統(tǒng)提供多路電壓源,還直接影響到系統(tǒng)的技術指標和抗干擾性能。要想得到我們所要的+5v輸出電壓,就需將交流220v的電壓經(jīng)過二極管全波整流、電容濾波、7805穩(wěn)壓輸出穩(wěn)定的5v直流電壓為整個電路提供電源。
圖3.1 電源電路圖
4個in4004組成橋式整流電路,電容(104uf)用于濾波,lm7805將經(jīng)過整流濾波的電壓穩(wěn)定在5v輸出。
3.2 晶體振蕩器
51系列單片機內(nèi)部有一個時鐘電路(其核心時一個反相放大器),但并沒有形成時鐘的振蕩信號,因此必須外接諧振器才能形成振蕩。如何用這個內(nèi)部放大器,可以根據(jù)不同的場合做出不同的選擇。這樣就對應了單片機時鐘產(chǎn)生的不同方式:若采用這個放大器,產(chǎn)生振蕩即為內(nèi)部方式;若采用外部振蕩輸入,即為外部方式。
方案一、內(nèi)部方式
如果在51單片機的xtal1和xtal2引腳之間外接晶體諧振器,便會產(chǎn)生自激振蕩,即可在內(nèi)部產(chǎn)生與外加晶體同頻率的振蕩時鐘。
最常見的內(nèi)部方式振蕩圖如圖3.2所示。
圖3.2 晶體振蕩電路
不同單片機更高工作頻率不一樣,如at89c51的更高工作頻率為24mhz,at89s51的更高工作頻率可達33mhz。由于制造工藝的改進,現(xiàn)在單片機的工作頻率范圍正向兩端延伸,可達40mhz以上。振蕩頻率越高表示單片機運行的速度越快,但同時對存儲器的速度和印刷電路板的要求也就越高。頻率太高有時反而會導致程序不好編寫(如延時程序)。一般來說,不建議使用很高頻率的晶體振蕩器。51系列的單片機應用系統(tǒng)一般都選用頻率為6~12mhz的晶振。
這個電路對c1、c2的值沒有嚴格的要求,但電容的大小多少會影響振蕩器的穩(wěn)定性、振蕩器頻率的高低、起振的快速性等。一般外接晶體時,c1、c2的值通常選為20~100pf。
晶體振蕩器是數(shù)字鐘的核心。振蕩器的穩(wěn)定度和頻率的精確度決定了數(shù)字鐘計時的準確程度,通常采用石英晶體構成振蕩器電路。一般說來,振蕩器的頻率越高,計時的精度也就越高。在此設計中,信號源提供1hz秒脈沖,它是采用晶體分頻得到的。at89s52單片機有一個用于構成內(nèi)部振蕩器的反相放大器,xtal1和xtal2分別是放大器的輸入、輸出端。石英晶體和陶瓷諧振器都可以用來一起構成自激振蕩器。從外部時鐘源驅動器件,xtal2可以不接,而從xtal1接入,由于外部時鐘信號經(jīng)過二分頻觸發(fā)后作為外部時鐘電路輸入的,所以對外部時鐘信號的占空比沒有其它要求,最長低電平持續(xù)時間和最少高電平持續(xù)時間等還是要符合要求的。反相放大器的輸入端為xtal1,輸出端為xtal2,兩端連接石英晶體及兩個電容形成穩(wěn)定的自激振蕩器。電容通常取30pf左右。振蕩頻率范圍是1.2~12mhz。
晶體振蕩器的振蕩信號從xtal2端輸出到片內(nèi)的時鐘發(fā)生器上。時鐘發(fā)生器為二分頻器。向cpu提供兩相時鐘信號p1和p2。每個時鐘周期有兩個節(jié)拍(相)p1和p2,cpu就以兩相時鐘p1和p2為基本節(jié)拍指揮at89s52單片機各部件協(xié)調工作。在本次設計中取石英晶體的振蕩頻率為11.0592mhz。
另外在設計電路板時,晶振、電容等均應盡量靠近單片機芯片,以減小分布電容,進一步保證振蕩器的穩(wěn)定性。
方案二、外部方式
在較大規(guī)模的應用系統(tǒng)中可能會用到多個單片機,為保證各單片機之間時鐘信號的同步,應當引入唯一的公用外部脈沖信號作為各單片機的共同的振蕩脈沖,也就是要采用外部方式,外部振蕩信號直接引入xtal1和xtal2引腳。
由于hmos、chmos單片機內(nèi)部時鐘進入的引腳不同,因此外部振蕩信號的接入方式也不一樣。所以不選用此方案。
3.3 校時電路
當數(shù)字鐘走時出現(xiàn)誤差時,需要校正時間。校時控制電路實現(xiàn)對“秒”、“分”、“時”的校準。其電路圖如圖3.3所示:
圖3.3 校時電路
3.4 譯碼顯示電路
譯碼電路的功能是將“秒”、“分”、“時” 計數(shù)器中每個計數(shù)器的輸出狀態(tài)(8421碼),翻譯成七段(或八段)數(shù)碼管能顯示十進制數(shù)所要求的電信號,然后再經(jīng)數(shù)碼管把相應的數(shù)字顯示出來。譯碼器采用74ls248譯碼/驅動器。顯示器采用七段共陰極數(shù)碼管。顯示部分是整個電子時鐘最為重要的部分,共需要6位led顯示器。采用動態(tài)顯示方式,所謂動態(tài)顯示方式是時間數(shù)字在led上一個一個逐個顯示,它是通過位選端控制在哪個led上顯示數(shù)字,由于這些led數(shù)字顯示之間的時間非常的短,使的人眼看來它們是一起顯示時間數(shù)字的,并且動態(tài)顯示方式所用的接口少,節(jié)省了cpu的管腳。由于端口的問題以及動態(tài)顯示方式的優(yōu)越性,在此設計的連接方式上采用共陰級接法。顯示器led有段選和位選兩個端口,首先說段選端,它由led八個端口構成,通過對這八個端口輸入的不同的二進制數(shù)據(jù)使得它的時間顯示也不同,從而可以得到我們所要的時間顯示和溫度。但對于二十個管腳的at89s52來說,led八個段選管腳太多,于是我選用2764芯片來擴展主芯片的管腳,74ls164是數(shù)據(jù)移位寄存器,還選用了74ls373作為數(shù)據(jù)緩存器。
選用器件時應注意譯碼器和顯示器的匹配,包括兩個方面:一是功率匹配,即驅動功率要足夠大。因為數(shù)碼管工作電流較大,應選用驅動電流較大的譯碼器或oc輸出譯碼器。二是邏輯電平匹配。例如,共陰極型的led數(shù)碼管采用高電平有效的譯碼器。推薦使用的顯示譯碼器有74ls48、74ls49、cc4511。
3.5 顯示電路結構及原理
(1)單片機中通常用七段led構成 “8” 字型結構,另外,還有一個小數(shù)點發(fā)光二極管以顯示小數(shù)位!這種顯示器有共陰和共陽兩種!發(fā)光二極管的陽極連在一起的(公共端)稱為共陽極顯示器,陰極連在一起的稱為共陰極顯示器。
一位顯示器由8個發(fā)光二極管組成,其中,7個發(fā)光二極管構成字型“8”的各個筆劃,另一個發(fā)光二極管為小數(shù)點為。當在某段發(fā)光二極管上施加一定的正向電壓時,該段筆畫即亮;不加電壓則暗。為了保護各段led不被損壞,需外加限流電阻。
在本設計中時、分、秒的十位采用七段顯示,個位采用八段顯示,使得更易于區(qū)分時、分、秒。
(2)led顯示器接口及顯示方式
led顯示器有靜態(tài)顯示方式和動態(tài)顯示方式兩種。靜態(tài)顯示就是當顯示器顯示某個字符時,相應的段恒定的導通或截止,直到顯示另一個字符為止。led顯示器工作于靜態(tài)顯示方式時,各位的共陰極接地;若為共陽極則接+5v電源。每位的段選線分別與一個8位鎖存器的輸出口相連,顯示器中的各位相互獨立,而且各位的顯示字符一經(jīng)確定,相應鎖存的輸出將維持不變。
正因為如此,靜態(tài)顯示器的亮度較高。這種顯示方式編程容易,管理也較簡單,但占用i/o口線資源較多。因此,在顯示位數(shù)較多的情況下,一般都采用動態(tài)顯示方式。
由于所有6位段皆由一個i/o口控制,因此,在每一瞬間,6位led會顯示相同的字符。要想每位顯示不同的字符,就必須采用掃描方法流點亮各位led,即在每一瞬間只使某一位顯示字符。在此瞬間,段選控制i/o口輸出相應字符段選碼(字型碼),而位選則控制i/o口在該顯示位送入選通電平(因為led為共陰,故應送低電平),以保證該位顯示相應字符。如此輪流,使每位分時顯示該位應顯示字符。
在多位led顯示時,為了簡化電路,降低成本,將所有位的段選線并聯(lián)在一起,由一個8位i/o口控制。而共陰(共陽)極公共端分別由相應的i/o口線控制,實現(xiàn)各位的分時選通。
段選碼,位選碼每送入一次后延時2ms,因人的視覺暫留效應,給人看上去每個數(shù)碼管總在亮。
圖3.4 六位led動態(tài)顯示電路
3.6 鍵盤部分
它是整個系統(tǒng)中最簡單的部分,根據(jù)功能要求,本系統(tǒng)共需三個按鍵:分別對時、分、秒進行控制。并采用獨立式按鍵。
按鍵按照結構原理可分為兩類,一類是觸點式開關按鍵,如機械式開關、導電橡膠式開關等;另一類是無觸點式開關按鍵,如電氣式按鍵,磁感應按鍵等。前者造價低后者壽命長。目前,微機系統(tǒng)中最常見的是觸點式開關按鍵。
按鍵按照接口原理可分為編碼鍵盤與非編碼鍵盤兩類,這兩類鍵盤的主要區(qū)別是識別鍵符及給出相應鍵碼的方法。編碼鍵盤主要是用硬件來實現(xiàn)對鍵的識別,非編碼鍵盤主要是由軟件來實現(xiàn)鍵盤的定義與識別。
全編碼鍵盤能夠由硬件邏輯自動提供與鍵對應的編碼,此外,一般還具有去抖動和多鍵、竄鍵保護電路。這種鍵盤使用方便,但需要較多的硬件,價格較貴,一般的單片機應用系統(tǒng)較少采用。非編碼鍵盤只簡單地提供行和列的矩陣,其它工作均由軟件完成。由于其經(jīng)濟實用,較多地應用于單片機系統(tǒng)中。在本套設計中由于只需要幾個功能鍵,此時,可采用獨立式按鍵結構。
獨立式按鍵是直接用i/o口線構成的單個按鍵電路,其特點是每個按鍵單獨占用一根i/o口線,每個按鍵的工作不會影響其它i/o口線的狀態(tài)。獨立式按鍵的典型應用如圖3.5 所示。
獨立式按鍵電路配置靈活,軟件結構簡單,但每個按鍵必須占用一根i/o口線,因此,在按鍵較多時,i/o口線浪費較大,不宜采用。
圖3.5 獨立式按鍵結構圖
3.7 復位電路
復位時使cpu和系統(tǒng)中的其他功能部件都處于一個確定的初始狀態(tài),復位后計算機就從這個狀態(tài)開始工作。在復位期間,cpu并沒有開始執(zhí)行程序,是在做準備工作。
無論時在計算機剛上電時、斷電后、還是系統(tǒng)出現(xiàn)故障時都需要復位。
51單片機的復位條件靠外部電路實現(xiàn)。當時鐘電路工作時,只要在單片機的reset引腳上持續(xù)出現(xiàn)2個tp以上的高電平就可以使單片機復位。但時間過短往往使復位部可靠。為了確保復位,reset引腳上的高電平一般要維持大約10ms以上。
常見的復位電路有上電復位和按鍵復位電路。在此我們選用按鍵復位電路。
(1)上電復位電路
上電復位電路是利用電容充電來實現(xiàn)的。在接通電源的瞬間,reset端的電位與vcc相同,都是+5v。隨著rc電路的充電,reset的電位逐漸下降,只要保證reset為高電平的時間大于10ms就能正常復位了。如圖3.6(1)所示。
圖3.6(1)上電復位電路
(2)按鍵復位電路
在單片機已經(jīng)通電的情況下,只需要按下圖3.6(2)的k鍵也可以復位,此時vcc經(jīng)過電阻rs、rk分壓,在reset端產(chǎn)生一個復位高電平。
在圖3.6(2)的電路中,干擾容易竄入復位端,雖然在大多數(shù)情況下不會造成單片機的錯誤復位,但可能會引起內(nèi)部某些寄存器的錯誤復位。這時可在reset端接上一個去耦電容。
另外有些單片機應用系統(tǒng)中的外圍芯片也需要復位,如果這些復位端的復位電平要求和單片機的復位要求一致,則可以直接與之相連。常將rc電路接施密特電路后再接入單片機的復位端。這樣系統(tǒng)可以有多個復位端,以便保證外部芯片和單片機可靠地同步復位。
圖3.6(2) 按鍵復位電路
4 軟件設計
4.1 程序流程
程序整體設計:定時模塊,顯示模塊,時間調整模塊,狀態(tài)調整模塊。
(1)總體介紹:此部分主要介紹定時模塊,和顯示模塊。定時部分采用經(jīng)典的定時器定時。它實現(xiàn)了數(shù)字鐘的主要部分和秒表的主要部分,以及進行定時設置。顯示模塊是實現(xiàn)數(shù)字鐘的又一重要部分,其模塊的獨立程度直接影響到數(shù)字鐘的可視化程度。在此部分的設計中,設置專用顯示數(shù)據(jù)緩沖區(qū),與分、時及其他數(shù)據(jù)緩沖區(qū)數(shù)據(jù)區(qū)別,在其中存放的是顯示段碼,而其他緩沖區(qū)存放的是時間數(shù)據(jù)。在顯示時,首先將時間十進制數(shù)據(jù)轉化為顯示段碼,然后送往數(shù)碼管顯示。顯示段碼采用動態(tài)掃描的方式。在要求改變顯示數(shù)據(jù)的類別時,只須改變指向數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的指針所指向的十進制數(shù)據(jù)緩沖區(qū)即可。
(2)時間調整:時間調整有多種方式。一、可以直接進入相關狀態(tài)進行有關操作,二、將調整分兩步,先進入狀態(tài),然后執(zhí)行操作,這兩步分別由兩個鍵控制。方式一,比較直接,設計思想也比較簡單,但是,這種方式存在操作時間和控制鍵數(shù)目的矛盾。如果用比較少的鍵,那么可能會在進入狀態(tài)后處于數(shù)據(jù)調整等待狀態(tài),這樣會影響到顯示的掃描速度(顯示部分可以采用8279芯片來控制,可以解決此問題)。 當然在這種方式下,還可以使用多個狀態(tài)鍵,每個狀態(tài)鍵,完成一個對應數(shù)據(jù)的調整。如果采用二的方式,就不會出現(xiàn)這種情況。因為狀態(tài)的調整,與狀態(tài)的操作可以分別由兩個鍵控制,其狀態(tài)的調整數(shù)可以多達256個(理論上),操作的完成是這樣的,一鍵控制狀態(tài)的調整,一鍵控制數(shù)據(jù)的調整。以上兩種方式的實現(xiàn)都可以采用查詢和中斷的方式。兩種方式必須注意的問題是兩者進行相關操作的過程不能太長否則會影響顯示的掃描。利用查詢的方式,方法傳統(tǒng),對此就不作過多的討論,以下是采用中斷的方式實現(xiàn)的數(shù)字鐘的一些討論和有關問題作的一些處理?;谝陨系挠懻摽梢栽O計如下:將調整分為狀態(tài)調整和數(shù)據(jù)調整兩部分,每次進入中斷只執(zhí)行一次操作,然后返回,這樣,就不必讓中斷處于調整等待狀態(tài),這樣,可以使中斷的耗時很小。將定時器中斷的優(yōu)先級設置為更高級,那么中斷的方式和查詢的方式一樣不會影響到時鐘的記數(shù)。
(3)中斷方式應注意的問題:
采用中斷的方式,更好將定時器中斷的優(yōu)先級設置為更高級,關于程序數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性應注意兩個問題:一、在低優(yōu)先級中斷響應時,應在入棧保護數(shù)據(jù)時禁止高優(yōu)先級的中斷響應。二、在入棧保護有關數(shù)據(jù)后,對中斷程序執(zhí)行有影響的狀態(tài)位,寄存器,必須恢復為復位狀態(tài)的值。例如,在用到了十進制調整時,在中斷進入時,需將psw中的ac,cy位清零,否則,十進制調整出錯。
(4)定時準確性的討論:
程序中定時器,一直處于運行狀態(tài),也就是說定時器是理想運作的,其中斷程序每隔0.1秒執(zhí)行一次,在理想狀態(tài)下,定時器定時是沒有系統(tǒng)誤差的,但由于定時器中斷溢出后,定時器從0開始計數(shù),直到被重新置數(shù),才開始正確定時,這樣中斷溢出到中斷響應到定時器被重新置數(shù),其間消耗的時間就造成了定時器定時的誤差。如果在前述定時器不關的情況下,在中斷程序的一開始就給定時器置數(shù),此時誤差最小,誤差大約為:每0.1秒,誤差7—12個機器周期。當然這是在定時器定時剛好為0.1秒時的情況,由以上分析,如果數(shù)字鐘設計為查詢的方式或是在中斷的方式下將定時器中斷設置為更高級,我們在定時值設置時,可以適當?shù)目鄢?個機器周期的時間值。但如果在中斷的情況下,沒有將定時器中斷設置為更高級,那就要視中斷程序的大小,在定時值設置時,扣除相應的時間值。
(5)軟件消抖:
消抖可以采用硬件(施密特觸發(fā)器)的方式如圖4.4所示,也可以采用軟件的方式。在此只討論軟件方式。軟件消抖有定時器定時,和利用延時子程序的方式。一,定時器定時消抖可以不影響顯示模塊掃描速度,其實現(xiàn)方法是:設置標志位,在定時器中斷中將其置位,然后在程序中查詢。將其中斷優(yōu)先級設置為低于時鐘定時中斷,那么它就可以完全不影響時鐘定時。二,在采用延時子程序時,如果顯示模塊的掃描速度本來就不是很快,此時可能會影響到顯示的效果,一般情況下,每秒的掃描次數(shù)不應小于50次,否則,數(shù)碼的顯示會出現(xiàn)閃爍的情況。因此,延時子程序的延時時間應該小于20毫秒,如果采用定時器定時的方式,延時時間不影響時鐘。
如果,設計時采用的是中斷的方式來完成有關操作,同樣可以采用軟件的方式來消抖,其處理思想是:中斷不能連續(xù)執(zhí)行,兩次之間有一定的時間間隔。
4.1.1 系統(tǒng)主程序流程圖
圖4.1 主程序流程圖
4.1.2 各子程序流程圖
圖4.2 時鐘調整子程序流程圖希望可以幫到你.!
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新聞來源:http://fisionsoft.com.cn/article/dppjehh.html


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