统中的应用,在中有详细介绍。毕业论文路灯控制器的设计免费在线阅读开时,接口线有确定的高电平。当接口内部有上拉电阻时,外电路可以不配置上拉电阻。独立式按键具体式键盘。如图所示,每个独立按键单独占有根接口线,每根接口线的工作状态不会影响到其他接口线。这种按键接口电路配置灵活,硬件结构简单,但每个案件必须占有根,接口线浪费较大在端产生复位高电平。在此电路中,按键输入都采用低电平有效。上拉电阻保证了按键故只在图独立式键盘电路自动定时系统的按键接口及功能工作原理在自动报时系统中采用个独立的键盘,其中个为功能键个为数字调整键个为取消设置键,用来设定时间个为。系统只显示小时的内容加,按动取消键后又重新回到原来的时间显示状态若再按动功能键在自动报时系统中的应按键的接口由来完成。时间调整按下功能键,系统停止计时显示,进入时间设定状态开关设置启键,用来设定定时时间。指示全暗,秒显示当前的秒数,暗数字调整键可以对秒进行增调整,按动取消键后又回到原来的时间显示状态,按动功能键后系统将自动由设定后的时间开始计时显示。图独立式键盘电路自动定时系统的按键接口及功能工作原理在自动报时系统中采用个独立的键盘,其中个为功能键个为数字调整键个为取消设置键,用来设定时间个为。如图所示,每个独立按键单独占有根接口线,每根接口线的工作独立式按键具体在自动报时系统中的应用,在中有详细介绍。图独立式键盘电路自动定时系统的按键接口及功能工作原理在自动报时系统中采用个独立的键盘,其中个为功能键个为效。上拉电阻保证了按键开时,接口线有确定的高电平。故只在按键数量不多时采用这种按键电路。在此电路中,按键输入都采用低电平有效。上拉电阻保证了按键开时,接口线有确定的高电平。当接口内部有上拉电阻时,外电路可以不配置上拉电阻。独立式按键具体在自动报时系统中的应用,在中有详细介绍。图独立式键盘电路自动定时系统的按键接口及功能工作原理在自动报时系统中采用个独立的键盘,其中个为功能键个为数字调整键个为取消设置键,用来设定时间个为键,用来设定定时时间。按键的接口由来完成。时间调整按下功能键,系统停止计时显示,进入时间设定状态,系统只显示小时的内式键盘。如图所示,每个独立按键单独占有根接口线,每根接口线的工作状态不会影响到其式键盘。如图所示,每个独立按键单独占有根接口线,每根接口线的工作状态不会影响到其式键盘。如图所示,每个独立按键单独占有根接口线,每根接口线的工作状态不会影响到其他接口线。这种按键接口电路配置灵活,硬件结构简单,但每个案件必须占有根,接口线浪费较大。故只在按键数量不多时采用这种按键电路。在此电路中,按键输入都采用低电平有效。上拉电阻保证了按键开时,接口线有确定的高电平。当接口内部有上拉电阻时,外电路可以不配置上拉电阻。独立式按键具体在自动报时系统中的应用,在中有详细介绍。图独立式键盘电路自动定时系统的按键接口及功能工作原理在自动报时系统中采用个独立的键盘,其中个为功能键个为数字调整键个为取消设置键,用来设定时间个为键,用来设定定时时间。按键的接口由来完成。时间调整按下功能键,系统停止计时显示,进入时间设定状态,系统只显示小时的内容加,按动取消键后又重新回到原来的时间显示状态若再按动功能键则用来调整分钟,此时小时和秒的的位指示全暗,秒显示当前的秒数,暗数字调整键可以对秒进行增调整,按动取消键后又回到原来的时间显示状态,按动功能键后系统将自动由设定后的时间开始计时显示。开关设置启键,用来设定定时时间。按键的接口由来完成。时间调整按下功能键,系统停止计时显示,进入时间设定状态,系统只显示小时的内容加,按动取消键后又重新回到原来的时间显示状态若再按动功能键在自动报时系统中的应用,在中有详细介绍。图独立式键盘电路自动定时系统的按键接口及功能工作原理在自动报时系统中采用个独立的键盘,其中个为功能键个为数字调整键个为取消设置键,用来设定时间个为。故只在按键数量不多时采用这种按键电路。在此电路中,按键输入都采用低电平有效。上拉电阻保证了按键开时,接口线有确定的高电平。当接口内部有上拉电阻时,外电路可以不配置上拉电阻。独立式按键具体式键盘。如图所示,每个独立按键单独占有根接口线,每根接口线的工作状态不会影响到其他接口线。这种按键接口电路配置灵活,硬件结构简单,但每个案件必须占有根,接口线浪费较大在端产生复位高电平。独立式按键控制电路独立式键盘的接口电路在单片机应用系统中,有时只需要几个简单的按键向系统输入信息。这时可将每个按键直接接在根接口线上,这种连接方式的键盘称为独立此值远远大于,所以此复位电路用。图是我们设计中用到的复位电路,为按键复位路,该电路除具有上电复位功能外,若要复位只需按图中键,此时电源经过,分压电路如图和图所示。图复位电路图与单片机相连的复位电路图复位电路,其电阻阻值的选择和电容容量的选择都是经过计算的,而最后计算的结果时间常数可以满足我们的需求。其计算过程如下是必须使或引脚上加上持续两个机器周期的高电平。例如,若时钟频率为,机器周期为,则只需以上的高电平,在引脚出现高电平后的第二个机器周期执行复位。单片机常用的复位例如复位后,是单片机从第个单元取指令。无论是在单片机刚开始接上电源时,还是断电后或者发生故障后都要复位,所以我们必须弄清楚型单片机复位的条件,复位电路和复位后的状态。单片机复位的条件路的谐振元件。本设计所用的晶体振荡电路如图所示。图晶体振荡电路此晶振电路所选用的石英晶振频率为。二复位电路单片机复位是使和系统的其它功能部件都处在个确定的初始状态,并从这个状态开始工作,电模式片内振荡器和时钟电路单片机附属电路单片机附属电路主要有晶体振荡电路和复位电路。晶体振荡电路晶体振荡器的作用石英晶体振荡器也称石英晶体谐振器,它用来选择频率和稳定频率,是种可以取代谐振回管脚图如图所示。图管脚图主要特性与兼容字节可编程闪烁存储器数据保留时间年全静态工作的可编程口线两个位的定时计数器个中断源可编程串行通道低功耗的闲置和掉最小应用系统几部分构成等。总体设计框图如图所示。单片选型的特点是带字节可编程可擦出的只读存储器的低电压,高性能位单片机。该器件采用高密度非易失存储器制造技术制造。,运行稳定等优点。硬件系统设计总体框图设计我所设计的路灯控制器,自动开关灯系统用到的单片机芯片是独立式按键控制电路动态显示电路路灯控制电路除此之外还包括晶振电路和复位电路构成的单片机调节开闭路灯时间。调时功能定时时间出现误差,可以进行调时。去抖动可去除前沿抖动,使对键控制时次性成功。我所设计的这个自动开灯灭灯系统简单,实用性强,成本低,使用维护方便,软件功能强使用方便又节能的装置,这种装置具有以下功能。显示功能可显示输入电压输出电压三相电流功率因素有功无功等参数。定时启停不同地区不同季节,昼夜交替时间是不同的,系统能根据地区和季节自动送电人工关闭,这种方式有许多不足在不需要亮灯有时没及时关灯,在需要开灯时有时又不及时开灯。利用人工送电,增加人员开资,有时又不能及时开闭,既影响正常照明又浪费电能。因而有必要针对上述问题开发出种使送电人工关闭,这种方式有许多不足在不需要亮灯有时没及时关灯,在需要开灯时有时又不及时开灯。利用人工送电,增加人员开资,有时又不能及时开闭,既影响正常照明又浪费电能。因而有必要针对上述问题开发出种使用方便又节能的装置,这种装置具有以下功能。显示功能可显示输入电压输出电压三相电流功率因素有功无功等参数。定时启停不同地区不同季节,昼夜交替时间是不同的,系统能根据地区和季节自动调节开闭路灯时间。调时功能定时时间出现误差,可以进行调时。去抖动可去除前沿抖动,使对键控制时次性成功。我所设计的这个自动开灯灭灯系统简单,实用性强,成本低,使用维护方便,软件功能强,运行稳定等优点。硬件系统设计总体框图设计我所设计的路灯控制器,自动开关灯系统用到的单片机芯片是独立式按键控制电路动态显示电路路灯控制电路除此之外还包括晶振电路和复位电路构成的单片机最小应用系统几部分构成等。总体设计框图如图所示。单片选型的特点是带字节可编程可擦出的只读存储器的低电压,高性能位单片机。该器件采用高密度非易失存储器制造技术制造。管脚图如图所示。图管脚图主要特性与兼容字节可编程闪烁存储器数据保留时间年全静态工作的可编程口线两个位的定时计数器个中断源可编程串行通道低功耗的闲置和掉电模式片内振荡器和时钟电路单片机附属电路单片机附属电路主要有晶体振荡电路和复位电路。晶体振荡电路晶体振荡器的作用石英晶体振荡器也称石英晶体谐振器,它用来选择频率和稳定频率,是种可以取代谐振回路的谐振元件。本设计所用的晶体振荡电路如图所示。图晶体振荡电路此晶振电路所选用的石英晶振频率为。二复位电路单片机复位是使和系统的其它功能部件都处在个确定的初始状态,并从这个状态开始工作,例如复位后,是单片机从第个单元取指令。无论是在单片机刚开始接上电源时,还是断电后或者发生故障后都要复位,所以我们必须弄清楚型单片机复位的条件,复位电路和复位后的状态。单片机复位的条件是必须使或引脚上加上持续两个机器周期的高电平。例如,若时钟频率为,机器周期为,则只需以上的高电平,在引脚出现高电平后的第二个机器周期执行复位。单片机常用的复位电路如图和图所示。图复位电路图与单片机相连的复位电路图复位电路,其电阻阻值的选择和电容容量的选择都是经过计算的,而最后计算的结果时间常数可以满足我们的需求。其计算过程如下此值远远大于,所以此复位电路用。图是我们设计中用到的复位电路,为按键复位路,该电路除具有上电复位功能外,若要复位只需按图中键,此时电源经过,分压在端产生复位高电平。独立式按键控制电路独立式键盘的接口电路在单
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