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基于单片机的楼宇对讲系统的设计 - 图文(5)

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毕业设计(论文)

(4).单片机的时钟电路

时钟电路采用的是MCS-51单片机,它有一个内部的振荡电路。但是想要要实现时钟功能,在其外部要增添一个电路。MCS-51单片机的时钟有内部和外部两种方式的时钟电路。

? 内部时钟方式

在单片机内部的振荡器上连接一个具有定时功能的元件,这样就可以产生震荡,当用用示波器时就可以观察到XTAL2输出的一个信号为时钟信号。在这里用的是振荡器上连接一个晶体和电容,从而成稳定的自激实现震荡产生时钟,如图3.4示。

图3.4 使用片内震荡电路的时钟电路 图3.5 外部时钟电路

? 外部时钟方式

该系统由单片机的单芯片。为了使同步时钟信号是单芯片的组合,应引入外部振荡脉冲。由于单芯片的时钟,在这里是把外部振荡信号振荡器。由于这里的时钟电路和大多数单片机的外部时钟是不一样的,所以在外部振荡器的信号源的访问必须是不同的。这个单片机是接振荡器,如图3.5所示。

(5).复位电路和复位状态

上电自动复位和按键复位键是MCS-51单片机通常采用的两种凡是。最简单的复位电路如图3.6所示。上电是瞬间,RC电路会进行充电,在RST的引线端会出现正脉冲。当RST端保持10mS以上的高电平时,就能使单片机进行复位。在一般的应用系统中,一些外围的芯片同时也需要复位。当这些芯片复位端的复位的要求是一样的,那么就可以将复位信号连在一起[4]。

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在实际应用中中,为了使单片机能够可靠工作,常常会采用“看门狗”的方式来监视单片机。采用MAX690的复位电路如图3.7所示,该电路具有上电复位的功能。当P3.3输出的脉冲不是高低交替时,MAX690会自动生成信号复位[4]。

图3.6 简单复位电路 图3.7 MAX690组成的复位电路

PC主要为0000H复位电路做的。第单元就是外部中断的处理的地址。仅仅只能能够放置一条转移指令。因此,在MCS-51中的主程序中,第一条指令通常情况下是一条转移指令。

下表3.5为寄存器的复位状态。不难看出,除了SP=07H,P0~P4外,其它所有的都为0。

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表3.5 寄存器的复位状态

寄存器 PC ACC PSW SP DPRE P0-P3 IP IE 复位状态 0000H 00H 00H 07H 0000H FFH Xxx00000B 0xx00000B 寄存器 TMOD TCON TL0 TH0 TL1 TH1 SCON PCON 复位状态 00H 00H 00H 00H 00H 00H 00H 00xx00000B

3.1.3主控电路的设计

下图3.8为分机主控电路设计图。在本设计中将采用的52单片机作为控制系统,功能是通过编程来实现的。当单片机复位后,它会进入正常的工作状态,之后不断的扫描单元门口的键盘,当其接收到键盘传来的房号编码信息后,它会把房号编码信息改变成串行信号,并且会通过电路可以传输给住户分机,分机中有74LS688比较器,会把单片机传来的信号与预设的编码比较,如果两者相等,此时比较器会输出一个控制信号,传达到预设的驱动,从而驱动对应的开关打开音频电路实现通话。这一次通过单片机74ls688比较器的状态确定的分机存不存在,是否短路,开放和空。当检测到分机的存在时,单片机会送出一个振铃信号,此时分机会振铃;当检测不到时,则单元主机复位并且发出提示音;连续检测单片机74ls688比较器,从而区分扩展是否回答,因为没有人回答在预先设定的时间,自动关闭复位;当在预设时间有应答,单片机将停止发送振铃,并打开电路;当主机收到开锁指令之后,会输出一个开锁的信号,从而驱动门锁执行开锁动作。

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图3.8 主控电路原理图

第3.2节 报警电路的设计

完成的是向小区保安报警的电路就是报警电路,报警电路的设计是采用压电式蜂鸣器的方式进行报警,本设计将采用7407芯片连接蜂鸣器,驱动蜂鸣器激励工作。

3.2.1 7407的功能特点

图3.9 7407引脚图

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图3.10 7407内部结构框图

这里1Y~6Y、1A~6A为分别为输出和输入引脚。

7407是一个集电极开路输出六组同步驱动。其外部引脚如图3.9,内部结构框图如图3.10所示。 7407工作时的极限值:

? 电源电压:7V ? 输入电压:5.5V ? 输出截止态电压:30V ? 工作环境:0~70℃ ? 贮存环境:-65~150℃

表3.6、3.7、3.8分别介绍了7407的工作条件、静态特性和动态特性。

表3.6 7407的工作条件

电压Vcc 输入高电平电压Vh 输入低电平电压值Vl 输出截止态电压Vo 输出低电平电流Io 最小 4.75 2 额定 5 最大 5.25 0.8 30 40 单位 V V V V mA

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