基于单片机的微波炉控制系统

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1、基于单片机的微波炉控制系统12020 年 4 月 19 日文档仅供参考江西科技师范大学大学生科研、创新性实验项目设计方案第一稿项目 名称:微波炉控制系统的设计与制作项目负责人:曾光辉专业:电子信息工程所在学院:通信与电子学院指导教师:占华林5 月 20 日江西科技师范大学教务处1 总体方案22020 年 4 月 19 日文档仅供参考本系统由核心元件AT89C51单片机、 LCD1602、独立按键、蜂鸣器构成、电机,用来实现数字电子钟、做饭提醒、模拟定时加热功能。主控部分是由单片机和独立按键两部分构成,显示部分是LCD1602显示模块构成,闹铃部分是外接蜂鸣器构成,模拟加热部分是直流电机构成。实

2、现了秒表和数字电子时钟的功能。工作过程中有各种工作状,显示 时 分 秒以及上午和下午的做饭时刻,这些参数都能够校正。图 1微波炉控制系统的整个电路2.基于单片机的数字电子钟系统硬件设计该数字钟工作原理是用一片 AT89C51 单片机经过编程去控制 LCD1602 实现的。经过 2 个开关控制来进行时间的调节以及秒表功能 ,P2.0( key1)口控制按键,当系统处于正常时间显示而且按32020 年 4 月 19 日文档仅供参考下此键时,能够进入秒表功能和时间功能的切换,此键还能够作为时间和日期以及闹铃的调整位选中键,当系统处于时间显示模式时,按此键能够选中相应的需要调整的位。当系统处于时间显示

3、模式时,P2.1( key2)口控制按键,按此键对相应的选中位进行加,当系统处于处于秒表工作模式时按此键能够控制秒表计时的启动和暂停。其工作流程:1.年月日时分秒显示。通电后LCD自动显示 C 语言程序设置好的默认时间2.闹钟显示和设定。通电后,A 的右边显示的是默认的闹钟时间,经过 key1 和 key2 能够设置闹铃时间。3.秒表显示以及启动和暂停以及清零。处于正常显示时间模式下时按下key1释放后能够进入秒表模式,前3 次按下key2的功能依次为启动停止清零,每按3 次key2为一个轮回。2.1 时钟电路模块下图 2-1 所示为时钟电路原理图,在AT89C51芯片内部有一个高增益反相放大

4、器,其输出端为引脚XTAL2,输入为芯片引脚XTAL1。而在芯片外部,XTAL1和 XTAL2之间跨接晶体振荡器和微调电容,构成一个稳定的自激振荡电路,电路产生的振荡脉冲经过触发器进行十二分频之后,便成为单片机的时钟信号。42020 年 4 月 19 日文档仅供参考图 2-1 时钟电路原理图2.2 复位电路模块下图 2-2 所示为复位电路原理图,在单片机的实际应用系统中,除单片机本身需复位以外,外部扩展的I/O 接口电路等也需要一个复位,因此需要一个系统的同步复位信号,即单片机复位后, CPU 开始工作,外部的电路一定要复位好,以保证CPU有效地对外部电路进行初始化编程。单片机复位的条件是:必须使RST/VPD或 RST引脚加上持续两个机器周期(即24 个振荡周期)的高电平。电路为上电复位电路,它是利用电容充电来实现的。在接电瞬间, RST端的电位与VCC相同,随着充电电流的减少,RST的电位逐渐降低。只要保证RST为高电平时间大于两个机器周期,就能正常复位。52020 年 4 月 19 日

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