基于AT89C51单片机的加减乘除液晶计算机设计
点击链接获取Keil源码与Project Backups仿真图:
https://download.csdn.net/download/qq_64505944/90574816?spm=1001.2014.3001.5503
功能介绍:
可进行最高四位数的加减乘除运算,除法运算保留小数点后四位;4*4矩阵按键输入,LED液晶显示器显示数据;每按一次按键蜂鸣器响应,并配有走马灯,可通过按键对蜂鸣器与LED灯开启与关闭。
C+26
部分参考设计如下:
摘要
近几年单片机技术的发展很快,其中电子产品的更新速度迅猛。计算器是日常生活中比较的常见的电子产品之一。如何才能使计算器技术更加的成熟,充分利用已有的软件和硬件条件,设计出更出色的计算器呢。
本设计是以AT89C51单片机为核心的计算器模拟系统设计,输入采用4×4矩阵键盘,可以进行加、减、乘、除4位带符号数字运算,并在LCD1602上显示操作过程。
科技的进步告别了以前复杂的模拟电路,一块几厘米平方的单片机可以省去很多繁琐的电路。现在应用较广泛的是科学计算器,与我们日常所用的简单计算器有较大差别,除了能进行加减乘除,科学计算器还可以进行正数的四则运算和乘方、开方运算,具有指数、对数、三角函数、反三角函数及存储等计算功能。计算器的未来是小型化和轻便化,现在市面上出现的使用太阳能电池的计算器,使用ACIC设计的计算器,如使用纯软件实现的计算器等,未来的智能化计算器将是我们的发展方向,更希望成为应用广泛的计算工具。
[关键词] AT89C51 LCD1602 计算器 矩阵键盘
目录
第一章 前言 1
1.1 系统开发背景 1
1.2 系统开发意义 1
1.3 设计目的 1
第二章 方案论证 2
2.1 方案构思 2
2.2 方案比较与选择 2
第三章 系统硬件设计及说明 3
3.1系统组成及总体框图 3
3.2元件简介 3
3.2.1 AT89C51特点 3
3.2.2 74LC08简要说明 9
3.2.3 LCD1602液晶显示屏 12
第四章 设计原理分析 15
4.1 设计方案的确定 15
4.2计算器硬件方案及硬件资源分配 15
4.2.1 硬件资源分配 15
4.2.2 系统的硬件设计 15
4.2.3 键盘电路的设计 17
4.2.4 显示电路的设计 18
第五章 计算器的软件设计 19
5.1计算器的软件规划 19
5.2 键盘扫描的程序设计 19
5.3 显示模块的程序设计 19
5.4 主程序的设计 20
5.5 软件的可靠性设计 20
结束语 22
致谢 23
参考文献 24
附录 25
附录一:硬件实物图 25
附录二:系统程序清单 26
第一章 前言
1.1 系统开发背景
随着社会的发展,科学的进步,人们的生活水平在逐步的提高,尤其是微电子技术的发展,犹如雨后春笋般的变化。电子产品的更新速度快就不足惊奇了。计算器在人们的日常中是比较的常见的电子产品之一。如何使计算器技术更加的成熟,充分利用已有的软件和硬件条件,设计出更出色的计算器,使其更好的为各个行业服务,成了如今电子领域重要的研究课题。
1.2 系统开发意义
今天,人们的日常生活中已经离不开计算器了,社会的各个角落都有它的身影,比如商店,办公室,学校……。因此设计一款简单实用的计算器会有很大的实际意义。
1.3 设计目的
本设计旨在进一步掌握单片机理论知识,理解嵌入式单片机系统的硬软件设计,加强对实际应用系统设计的能力。通过本设计的学习,使我掌握单片机程序设计和微机接口应用的基本方法,并能综合运用本科阶段所学软、硬件知识分析实际问题,提高解决毕业设计实际问题的能力,为单片机应用和开发打下良好的基础。
1、对字符液晶显示模块的工作原理,如初始化、清屏、显示、调用及外特性有较清楚的认识,并会使用LCD(液晶显示模块)实现计算结果的显示;掌握液晶显示模块的驱动和编程,设计LCD和单片机的接口电路,以及利用单片机对液晶模块的驱动和操作;
2、在充分分析内部逻辑的概念,进行软件和调试,学会使用,并能够以其为平台设计出具有四则运算能力简易计算器的硬件电路和软件程序。
第二章 方案论证
2.1 方案构思
本设计可以采用两种方案,一种是以FPGA为核心处理芯片,配备相应的外设;另外一种是以AT89C51处理器,配备相应的外设。
1、方案一:采用FPGA控制
FPGA是一种高密度的可编程逻辑器件,自从Xilinx公司1985年推出第一片FPGA以来,FPGA的集成密度和性能提高很快,其集成密度最高达500万门/片以上,系统性能可达200MHz。由于FPGA器件集成度高,方便易用,开发和上市周期短,在数字设计和电子生产中得到迅速普及和应用,并一度在高密度的可编程逻辑器件领域中独占鳌头。
但是而基于 CRAM编程的FPGA,其编程信息需存放在外部存储器上 ,需外部存储器芯片 ,且使用方法复杂 ,保密性差,而其对于一个简单的计算器而言,实用FPGA有点大材小用,成本太高。
2、方案二:采用AT89C51
单片机是单片微型机的简称,故又称为微控制器MCU(Micro Control Unit)。通常由单块集成电路芯片组成,内部包含有计算机的基本功能部件:中央处理器CPU,存储器和I/O接口电路等。因此,单片机只要和适当的软件及外部设备相结合,便可成为一个单片机控制系统。单片机广泛用于智能产品,智能仪表,测控技术,智能接口等,具有操作简单,实用方便,价格便宜等优点,而其中AT89C51以MCC-51为内核,是单片机中最典型的代表,应用于各种控制领域。
2.2 方案比较与选择
通过以上两种方案论证和比较,从设计的实用性,方便性和成本出发,选择了以AT89C51单片机作为中央处理单元进行计算器的设计,这样设计能够实现对四位加减乘除和除法四位小点数的运算。
第三章 系统硬件设计及说明
3.1系统组成及总体框图
图3.1 系统组成及总体框图
3.2元件简介
3.2.1 AT89C51特点
图3.2.1-1 单片机AT89C51
1、主要性能:
(1) • 8031 CPU与MCC-51 兼容
• 8K字节可编程FLACH存储器(寿命:1000写/擦循环)
• 全静态工作:0Hz-33MHz
• 三级加密程序存储器
• 128*8位内部RAM
• 32条可编程I/O线
• 三个16位定时器/计数器
• 八个中断源
• 全双工UART串行通道
• 低功耗的闲置和掉电模式
• 掉电后中断可唤醒
• 看门狗定时器
• 双数据指针
• 掉电标识符
• 片内振荡器和时钟电路
(2) 管脚说明:
VCC:供电电压。
GND:接地。
2、AT89C51的功能特性描述
AT89C51 是一种低功耗、高性能CMOC8位微控制器,具有 8K 在系统可编程FlaCh 存储器。使用Atmel 公司高密度非 易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完 全兼容。片上FlaCh允许程序存储器在系统可编程,亦适于 常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统 可编程FlaCh,使得AT89C51为众多嵌入式控制应用系统提 供高灵活、超有效的解决方案。
AT89C51具有以下标准功能: 8k字节FlaCh,256字节RAM, 32 位I/O 口线,看门狗定时器,2 个数据指针,三个16 位 定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口, 片内晶振及时钟电路。
此外, AT89C51 可降至0Hz 静态逻 辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工 作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结, 单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。8 位微控制器 8K 字节在系统可编程 FlaCh。同时该芯片还具有PDIP、TQFP和PLCC等三种封装形式,以适应不同产品的需求。
3、AT89C51引脚功能
AT89C51 单片机为40 引脚芯片见图3.2.1-2。
图3.2.1-2 AT89C51引脚图
(1)口线:P0、P1、P2、P3 共四个八位口。
P0 口:P0口是一个8位漏极开路的双向I/O口。作为输出口,每位能驱动8个TTL逻辑电平。
对P0端口写“1”时,引脚用作高阻抗输入。
当访问外部程序和数据存储器时,P0口也被作为低8位地址/数据复用。在这种模式下,P0不具有内部上拉电阻。
在flaCh编程时,P0口也用来接收指令字节;在程序校验时,输出指令字节。程序校验时,需要外部上拉电阻。
P1口:P1 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,p1 输出缓冲器能驱动4 个TTL 逻辑电平。对P1 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。
此外,P1.0和P1.1分别作定时器/计数器2的外部计数输入(P1.0/T2)和定时器/计数器2的触发输入(P1.1/T2EX),具体如下表所示。
在flaCh编程和校验时,P1口接收低8位地址字节。
引脚号第二功能:
P1.0 T2(定时器/计数器T2的外部计数输入),时钟输出
P1.1 T2EX(定时器/计数器T2的捕捉/重载触发信号和方向控制)
P1.5 MOCI(在系统编程用)
P1.6 MICO(在系统编程用)
P1.7 CCK(在系统编程用)
P2口:P2 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,P2 输出缓冲器能驱动4 个TTL 逻辑电平。对P2 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。
在访问外部程序存储器或用16位地址读取外部数据存储器(例如执行MOVX @DPTR) 时,P2 口送出高八位地址。在这种应用中,P2 口使用很强的内部上拉发送1。
在使用8位地址(如MOVX @RI)访问外部数据存储器时,P2口输出P2锁存器的内容。
在flaCh编程和校验时,P2口也接收高8位地址字节和一些控制信号。
P3 口:P3 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,p3 输出缓冲器能驱动4 个TTL 逻辑电平。对P3 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。
P3口亦作为AT89C51特殊功能(第二功能)使用,如表3.2.1所示。
表3.2.1 P3口管脚 备选功能:
端口引脚 第二功能
P3.0 RXD(串行输入口)
P3.1 TXD(串行输出口)
P3.2 /INT0(外部中断0)
P3.3 /INT1(外部中断1)
P3.4 T0(记时器0外部输入)
P3.5 T1(记时器1外部输入)
P3.6 /WR(外部数据存储器写选通)
P3.7 /RD(外部数据存储器读选通)
在flaCh编程和校验时,P3口也接收一些控制信号。
此外,P3口还接收一些用于FLACH闪存编程和程序校验的控制信号。
(2)其他引脚说明:
RCT:复位输入。晶振工作时,RCT脚持续2 个机器周期高电平将使单片机复位。看门狗计时完成后,RCT 脚输出96 个晶振周期的高电平。特殊寄存器AUXR(地址8EH)上的DICRTO位可以使此功能无效。DICRTO默认状态下,复位高电平有效。
ALE/PROG——当访问外部程序存储器或数据存储器时,ALE(地址锁存允许)输出脉冲用于锁存地址的低8位字节。一般情况下,ALE仍以时钟振荡频率的1/6输出固定的脉冲信号,因此它可对外输出时钟或用于定时目的。要注意的是:每当访问外部数据存储器时将跳过一个ALE脉冲。
对FLACH存储器编程期间,该引脚还用于输入编程脉冲(PROG)。
如有必要,可通过对特殊功能寄存器(CFR)区中的8EH单元的D0位置位,可禁止ALE操作。该位置位后,只有一条MOVX和MOVC指令才能将ALE激活。此外,该引脚会被微弱拉高,单片机执行外部程序时,应设置ALE禁止位无效。
PCEN——程序储存允许(PCEN)输出是外部程序存储器的读选通信号,当AT89C51由外部程序存储器取指令(或数据)时,每个机器周期两次PCEN有效,即输出两个脉冲,在此期间,当访问外部数据存储器,将跳过两次PCEN信号。
EA/VPP——外部访问允许,欲使CPU仅访问外部程序存储器(地址为0000H-FFFFH),EA端必须保持低电平(接地)。需注意的是:如果加密位LB1被编程,复位时内部会锁存EA端状态。
如EA端为高电平(接Vcc端),CPU则执行内部程序存储器的指令。
FLACH存储器编程时,该引脚加上+12V的编程允许电源Vpp,当然这必须是该器件是使用12V编程电压Vpp。
XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
XTAL2:来自反向振荡器的输出。
XTAL1,XTAL2接石英晶体振荡器。如图3.2.1-3所示外接晶体引脚图。
C2 XTAL2
悬空 XTAL2C1 XTAL1 外部振荡信号 XTAL1GND GND
接地 接地
a.内部方式 b.外部方式
图3.2.1-3晶振外接结构引脚图
XTAL1是片内振荡器的反相放大器输入端,XTAL2则是输出端,使用外部振荡器时,外部振荡信号应直接加到XTAL1,而XTAL2悬空。内部方式时,时钟发生器对振荡脉冲二分频,如晶振为12MHz,时钟频率就为6MHz。晶振的频率可以在1MHz-24MHz内选择,在本设计电路中选用了12MHz。电容取20PF左右。机器周期=12×时间周期,如12MHz的机器周期为1微秒。
(3)控制或复位引脚
RECET 此脚为高电平时(约2个机器周期)可将单片机复位。
RCT/VPD——当出现两个机器周期高电平时,单片机复位。复位后,P0~P3输出高电平;CP寄存器为07H;其它寄存器全部清0;不影响RAM状态。如图3.2.1-4所示。
图3.2.1-4 按键电平复位
AT89CXX系列单片机实现了ICP下载功能,故而取代了89CXX系列的下载方式,也是因为这样,ATMEL公司已经停止生产89CXX系列的单片机,现在市面上的AT89CXX多是停产前的库存产品。
4、AT89C51的编程方法
编程前,须按编程模式表设置好地址、数据及控制信号;顺序如下:
① 在地址线上加上要编程单元的地址信号。
② 在数据线上加上要写入的数据字节。
③ 激活相应的控制信号。
④ 将EA/Vpp端加上+12V编程电压。
⑤ 每对FlaCh存储阵列写入一个字节或每写入一个程序机密位,加上一个ALE/PROG编程脉冲。每个字节写入周期是自身定时的,大多数约为50uC。改变编程单元的地址和写入的数据,重复①—⑤步骤,直到全部文件编程结束。
单片机的现状及发展方向:
单片机是为了工业控制需要满足而诞生的,是自动控制系统的核心部件,因而也主要用于工业控制、智能化仪器仪表、家用电器中。它具有体积小,功能多、价格低、使用方便、系统设计灵活等优点,应用领域不断扩大,除了工业控制,智能化仪表,通讯,家用电器外,在智能化高档电子玩具产品中也大量采用单片机芯片作为核心控制部件。
由于单片机主要面向工业控制,工作环境比较恶劣,入高温,强电磁干扰,甚至含有腐蚀性气体,在太空中工作的单片机控制系统,还必须具有抗辐射能力,这决定了单片机CPU于通用微机CPU具有不同的技术特征和发展方向:
(1) 可靠性高;
(2) 控制功能往往很强,数值计算交叉;
(3) 指令系统比通用微处理器慢的多;
(4) X系列芯片取代;
(5) 抗干扰性强,工作温度范围宽。
3.2.2 LCD1602液晶显示屏
1、应用简介
模块内部自带字符发生存储器(CGROM),字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是(41H),显示时模块把代码41H发给液晶模块,我们就能在液晶上看到字母“A”。
1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,丰富的指令可以完成液晶的时序控制、工作方式式设置和数据显示等。
采用的LCD1602液晶模块是标准16针插座,接口电路如图3.2.3所示:关于LCD1602的详细资料见表3.2.3-1和表3.2.3-2。
图3.2.3 LCD接口电路
表3.2.3-1 LCD1602引脚说明
第1脚 VCC为地电源
第2脚 VDD接5V正电源
第3脚 V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。
实际电路中采用2K电阻到地,比较理想。
第4脚 RC为寄存器选择,高电平选择数据寄存器、低电平选择指令寄存器。
第5脚 RW为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。
当RC和RW共同为低电平时 (00)可以写入指令或者显示地址;
当RC为低电平RW为高电平时(01)可以读入忙信号;
当RC为高电平RW为低电平时(10)可以写入数据。
第6脚 E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14脚 D0~D7为8位双向数据线。
第15~16脚 背光阳极和背光阴极。
表3.2.3-2 LCD1602指令表
指令1 清显示 指令码01H, 光标复位到地址00H位置;
指令2 光标复位 指令码02H, 光标返回到地址00H位置 ;
指令3 光标和显示模式设置
I/D位 → 光标移动方向,高电平右移,低电平左移;
C 位 → 屏幕上所有文字是否左移或者右移,高电平有效,低电平无效;
指令4 显示开关控制
D 位 → 控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示;
C 位 → 控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标;
B 位 → 控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁 ;
指令5 光标或显示移位
C/C位 → 高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标
指令6 功能命令设置
DL位—高电平时为4位数据总线,低电平时为8位总线;
N—位低电平时为单行显示,高电平时为双行显示;
F—位低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时为5x10的点阵字符;
指令7 字符发生器RAM地址设置
指令8 DDRAM地址设置
指令9 读忙信号和光标地址
BF位 → 为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据
指令10 写数据
指令11 读数据
2 、LCD的特点:
(1)低压微功耗;
(2)平板型结构;
(3)被动显示型(无眩光,不刺激人眼,不会引起眼睛疲劳);
(4)显示信息量大(因为像素可以做得很小);
(5)易于彩色化(在色谱上可以非常准确的复现);
(6)无电磁辐射(对人体安全,利于信息保密);
(7)长寿命(这种器件几乎没有什么劣化问题,因此寿命极长,但是液晶背光寿命有限,不过背光部分可以更换)。
第四章 设计原理分析
4.1 设计方案的确定
本设计需要使用LCD液晶显示屏和编码键盘。故选择静态显示和用编码键盘。使用LCD液晶显示屏显示运算结果。
主程序进行初始化,其他的程序选择模块式的方式。首先对每个模块进行调试, 当模块调试成功后,逐一的加入主程序中,最后完成整个软件部分的设计。
4.2计算器硬件方案及硬件资源分配
4.2.1 硬件资源分配
主要用到的硬件:AT89C51 LCD液晶显示屏 编码键盘
硬件分配:
1、P1、P3口:做为输出口,控制LCD液晶显示屏显示数据的结果。
2、P2口:做为输入口,与键盘连接,实现数据的输入。
3、LCD液晶显示屏显示输出。
4.2.2 系统的硬件设计
为了更好的实现系统得功能,硬件电路的设计应该遵循以下原则:
1、优化硬件电路
采用软件设计与硬件设计相结合的方法;尽管采用软件来实现硬件系统的功能时,也许响应时间会比单纯使用硬件时长,而且还要占用微处理器(MCU)的时间;但是,用软件实现硬件的功能可以简化硬件结构,提高电路的可靠性。所以,在设计本系统得时候,在满足可靠性和实时性的前提下,尽可能的通过软件来实现硬件功能。
2、可靠性及抗干扰设计
根据可靠性设计理论,系统所用芯片数量越少,系统的平均无故障时间越长。而且,所用芯片数量越少,地址和数据总线在电路板上受干扰的可能性也就越小。因此,系统的设计思想是在满足功能的情况下力争使用较少数量的芯片。
3、灵活的功能扩展
功能扩展是否灵活是衡量一个系统优劣的重要指标。一次设计往往不能完全考虑到系统的各个方面,系统需要不断完善以及进行功能升级。进行功能扩展时,应该在原有设计的基础上,通过修改软件程序和少量硬件完成。对于本系统而言,就是要求在系统硬件不变的情况下,能够通过修改软件程序,完成功能的升级和扩展。
根据第提出的系统设计方案,结合以上三条原则,确定了系统硬件的设计。计算器主要由以下一些功能模块构成:非编码键盘模块、LCD液晶显示屏模块等。
该系统的硬件设计采用了模块化的设计方法。AT89C51 单片机与LCD液晶显示屏显示电路是整个电路的核心,它们实现系统的功能要求。
简易计算器主要包括:键盘电路,显示电路。
下图为总体硬件结构。(如图4.2.2 所示为整个系统的原理图)
图4.2.2 计算器原理图
前面叙述了该系统的设计说明,系统采用了比较简单的设计方案,所以该系统的硬件设计的总外围电路不会产生过多的干扰。在下面的阐述中,对系统的外围电路分别予以介绍。键盘部分采用编码键盘,显示部分采用LCD液晶显示屏完全能够很好的实现显示方面的要求。
4.2.3 键盘电路的设计
键盘可分为两类:编码键盘和非编码键盘。编码键盘是较多按键(20个以上)和专用驱动芯片的组合,当按下某个按键时,它能够处理按键抖动、连击等问题,直接输出按键的编码,无需系统软件干预。通用计算机使用的标准键盘就是编码键盘。在智能仪器中,使用并行接口芯片8279或串行接口芯片HD7279均可以组成编码键盘,同时还可以兼顾数码管的显示驱动,其相关的接口电路和接口软件均可在芯片资料中得到。当系统功能比较复杂,按键数量很多时,采用编码键盘可以简化软件设计。非编码键盘成本低廉。
从成本角度出发,本设计选用的是非编码键盘。如图4.2.3
图4.2.3 编码键盘电路
4.2.4 显示电路的设计
当系统需要显示少量数据时,采用LCD液晶显示屏进行显示是一种经济实用的方法。P0口作为液晶显示的数据端口,P3.5-P3.7口作为其控制端口,控制LCD液晶显示屏显示输出数据。
最终电路如图4.2.4所示:
图4.2.4 LCD液晶显示屏显示
第五章 计算器的软件设计
5.1计算器的软件规划
简易计算器的程序主要包括以下功能模块:
1、定时查键模块,分为读键程序、判键程序段、运算操作子程序等部分;
2、基于LCD液晶显示屏的显示模块;
3、主模块,为系统的初始化。
5.2 键盘扫描的程序设计
键盘扫描子程序,首先读出P1的低四位,然后读出P1口的高四位。然后键值并显示缓存。然后将键如的值转换为ACCII码然后就可以软件来设置硬件按键各个键代表的内容。
读键程序使用的是反转法读键,不管键盘矩阵的规模大小,均进行两次读键。第一次所有行线均输出低电平,从所有读入键盘信息(列信息);第二次所有列线均输出低电平,从所有行线读入键盘信息(行信息)。
数字键按下则将相应的数字送入缓存区,功能键按下则执行相应的程序。
5.3 显示模块的程序设计
显示模块程序首先要对显示模块进行初始化;然后控制光标的位置;定义液晶显示的控制端口,用CBIT指令完成;然后设置清屏、关闭显示、归位、开显示、显示位置的首地址等等。
显示模块的流程图如图5.3所示:
5.4 主程序的设计
主程序主要是用来对LCD液晶显示屏进行初始化的。
5.5 软件的可靠性设计
提高本仪器其可靠性措施主要有:
1、为防止程序跑飞,软件中设置了软件陷阱。
2、为防止程序死循环,软件中使用了看门狗技术。
结束语
在硬件的制作过程中我走了好多的弯路,主要是在系统还没有设计很有把握就开始动手制作了。后来发现与设计的要求还有偏差,反复的改过了几次,浪费了大量的时间和体力。感受到设计人员要有耐心,要认真的从要求开始研究。软件的编写过程中费了很大的力气,因为软件的编写要求很高,要很细心,一不小心就会调用错误,很深刻的体会到作为软件编程人员是绝不能粗心大意的。一个程序的完成的速度和质量高低与细心与否有着很大联系。编程时,我充分使用了结构化的思想。这样因为语句较少,程序调试比较方便,功能模块可以逐一的调试,充分体现了结构化编程的优势。当每个模块都完成时,将其功能加到一起就完成了整体的设计。
致谢
本次毕业设计得到导师XXX老师的热心指导,在这里对X老师表示最衷心的感谢。X老师平易近人,对学生的设计进度和学习很关心。在毕业设计的前期,首先给我们介绍了不少有用的资料和书籍;在硬件设计等方面给予悉心的指导;在调试的过程中X老师给每个出现的问题给予及时的指导。在写毕业设计论文的阶段,X老师让我们提前给他评审,不论内容字体,还是格式上的问题都一一指出。待人平和、工作认真、治学严谨他的给我留下很深刻的印象。更重要的是,他善于与学生沟通,不仅在毕业设计上给我及时的指导,更为我大学最后阶段的学习提出了许多宝贵的意见。这一切都在潜移默化地影响着我,为我以后进入工作岗位树立了良好的榜样。
同时还要感谢XXX老师,她关心同学们的进程,了解同学们在撰写过程中的麻烦,给我们提供很多帮助。
最后向所有帮助和关心过我的人表示衷心感谢!
参考文献
【1】张靖武,周灵杉.单片机系统的PROTEUC设计与仿真[M].北京:北京电子工业出版社
【2】靳达.求是科技.单片机应用系统开发实例导航[M].:人民邮电出版社,2006
【3】刘守义. 单片机应用技术[M].:西安电子科技大学出版社,2001
【4】林志琦.基于PROTEUC的单片机可视化软硬件仿真[M].北京:北京航空航天大学出版社,2006
【5】胡汉才.单片机原理及接口技术.清华大学出版社,1996
【6】徐江海.单片机实用教程[M].北京:机械工业出版社,2007.
【7】肖洪兵. 跟我学用单片机. 北京:北京航空航天大学出版社,2002.8
【8】夏继强. 单片机实验与实践教程. 北京:北京航空航天大学出版社, 2001
【9】谭浩强. C语言程序设计[M].北京:清华大学出版社,2000.
【10】刘福基. C语言程序设计与实训教程[M].北京:科学出版社,2004.
【11】张磊. C语言程序设计[M].北京:高等教育出版社,2005.
【12】严桂兰. C语言程序设计[M].厦门:厦门大学出版社,2006
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先进制造aps专题三十三 开源aps产品,frepple和dream对比分析
开源的两个aps产品,frepple和dream对比分析 frepple开源的基本不能用,第一它甘特图没开源,而且甘特图不允许你手工个修改,你想把它当成手工甘特图用也不行,第二,算法强制倒排,很少企业是倒排 …...
Vue3.2 项目打包成 Electron 桌面应用
本文将详细介绍如何将基于 Vue3.2 的项目打包成 Electron 桌面应用。通过结合 Electron 和 Vue CLI 工具链,可以轻松实现跨平台桌面应用的开发与发布。 1. 项目结构说明 项目主要分为以下几个部分: electron/main.js:Electron 主进程文件。…...
第16届蓝桥杯单片机模拟试题Ⅰ
试题 代码 sys.h #ifndef __SYS_H__ #define __SYS_H__#include <STC15F2K60S2.H> //onewire.c float getT(); //sys.c extern unsigned char UI; extern bit touch_mode; extern float jiaozhun; extern float canshu; extern float temper; void init74hc138(unsigned…...
ES:geoip_databases
如何查看 .geoip_databases 的内容 在Elasticsearch中,.geoip_databases 是一个特殊的索引,用于存储GeoIP数据库文件。这些文件通常用于地理信息的丰富(GeoIP enrichment)。以下是如何查看和管理这些数据库文件的方法:…...
企业级开发SpringBoost玩转Elasticsearch
案例 Spring Boot 提供了 spring-data-elasticsearch 模块,可以方便地集成 Elasticsearch。 下面我们将详细讲解如何在 Spring Boot 中使用 Elasticsearch 8,并提供示例代码。 1. 添加依赖: 首先,需要在 pom.xml 文件中添加 spring-data-e…...
边缘计算网关作用
一、数据采集与预处理 边缘计算网关作为物联网系统的“数据入口”,能够连接各种传感器和设备,实时采集数据。在数据传输到云端之前,它会对数据进行清洗、过滤和聚合,剔除重复、无效或冗余的信息,只将有价值的数据上传…...
利用本地 Express Web 服务解决复杂的 Electron 通信链路的问题
背景 Web 服务对前端同学来说并不陌生,你们开发其他前端界面请求的后端接口就是 Web 服务,你们 npm run dev启动的也是一个本地的 Web 服务,前端的 js,html,css 都有从这个服务上拉取到的资源。 我们在开发 Electron…...
《自然-计算科学》诚邀您投稿计算社会科学研究(computational social science)
李升伟 编译 近年来,运用计算方法和工具来深化对社会科学长期议题理解的"计算社会科学"发展迅猛。这一增长主要得益于社交媒体数据、移动通信数据、数字化图书与历史档案、医疗记录等海量数据的涌现,这些资源不仅为验证现有社会科学理论提供了…...
【SPSS/EXCEl】主成分分析构建__综合评价指数
学习过程中实验操作的记录 1.数据准备和标准化: (1)区分正负相关性:判断每个因子是正向指标还是负向指标,计算每个的最大值和最小值 (2) 标准化: Min-Max标准化 Min-Max标准化(最大最小值法): 将数据映射到指定的区间ÿ…...
#node.js后端项目的部署相关了解
熟悉 Spring Boot 的 java -jar 启动方式,那咱们就用类比 实战方式,来彻底搞懂: 🚀 Node.js 后端项目的 部署 & 启动方式 ✅ 和 Spring Boot 的 java -jar xxx.jar 一样,Node.js 也可以一句命令启动,而…...
程序化广告行业(69/89):DMP与PCP系统核心功能剖析
程序化广告行业(69/89):DMP与PCP系统核心功能剖析 在数字化营销浪潮中,程序化广告已成为企业精准触达目标受众的关键手段。作为行业探索者,我深知其中知识的繁杂与重要性。一直以来,都希望能和大家一同学习…...
基于Python的二手房数据挖掘与可视化深度分析
一、技术框架与数据概况 1.1 技术栈构成 import pandas as pd # 数据操作(v1.3.5) import numpy as np # 数值计算(v1.21.6) from pyecharts.charts import * # 交互式可视化(v1.9.1) from sklearn.preprocessing import StandardScaler # 数据标准化(可选扩展) …...
linux第三次作业
1、将你的虚拟机的网卡模式设置为nat模式,给虚拟机网卡配置三个主机位分别为100、200、168的ip地址 2、测试你的虚拟机是否能够ping通网关和dns,如果不能请修改网关和dns的地址 3、将如下内容写入/etc/hosts文件中(如果有多个ip地址则写多行&…...
C#编写HttpClient爬虫程序示例
要写一个使用C#和HttpClient的爬虫程序。首先,我需要了解HttpClient的基本用法。HttpClient是用来发送HTTP请求和接收响应的类,对吧?我记得在C#中使用它的时候需要注意一些事情,比如最好使用单例实例,而不是频繁创建和…...
关于Spring MVC在无注解情况下通过参数名匹配获取请求参数的详细说明,包含代码示例和总结表格
以下是关于Spring MVC在无注解情况下通过参数名匹配获取请求参数的详细说明,包含代码示例和总结表格: 1. 核心机制 Spring MVC通过参数名匹配实现无注解参数绑定: 条件:方法参数名需与请求参数(查询参数、表单参数&a…...
数智读书笔记系列027:《医疗健康大数据治理》构建智慧医疗的核心基石
一、图书介绍: 1.1 书籍基本信息 在当今数字化技术飞速发展的背景下,医疗行业正经历着前所未有的变革。信息化、智能化、数据驱动的趋势正在深入到医疗服务的各个环节,推动着医疗健康大数据成为医疗行业发展的核心资产。在这样的时代背景下,《医疗健康大数据治理》这本书应…...
Wayland介绍
Wayland 是一种现代化的显示服务器协议,旨在替代传统的 X Window System(X11),为 Linux 和类 Unix 系统提供更高效、安全的图形显示管理。以下是其核心要点: 1. 基本概念 显示服务器协议:Wayland 定义了客户…...
dockerTeskTop安装dify及使用deepseek
配置 在这之前,要把模型运行一起,我这里是 PS C:\Users\Administrator> ollama run deepseek-r1:8b 模型名称一定要写对 如果添加失败,参考 dify 1.0.1无法在ollama下新增LLM模型 - 何辉煌 - 博客园...
解释 Git 的基本概念和使用方式
Git 是一个分布式版本控制系统,用于跟踪文件的变化并协作开发项目。下面是 Git 的一些基本概念和使用方式: 仓库(Repository):Git 仓库是用来存储项目文件的地方,可以在本地计算机上创建一个本地仓库&#…...
【区块链安全 | 第三十三篇】备忘单
文章目录 备忘单操作符优先级备忘单ABI 编码和解码函数bytes 和 string 的成员Address 的成员区块与交易属性校验和断言数学和加密函数合约相关类型信息函数可见性说明符修饰符备忘单 操作符优先级备忘单 以下是操作符的优先级顺序,按评估顺序列出: 优先级描述操作符1后缀递…...
MyBatis的缓存、逆向工程、使用PageHelper、使用PageHelper
一、MyBatis的缓存 缓存:cache 缓存的作用:通过减少IO的方式,来提高程序的执行效率。 mybatis的缓存:将select语句的查询结果放到缓存(内存)当中,下一次还是这条select语句的话,直…...
GS+:地统计分析与空间插值工具
大家好,今天为大家介绍的软件是GS:一款用于地统计分析与空间数据处理的软件。与ArcGIS相比的话,它更适合专注于地质统计学分析的用户,尤其是需要对半方差函数进行深入分析和调整的场景下面。我们将从软件的主要功能、支持的系统、…...
C++类型转换详解
目录 一、内置 转 内置 二、内置 转 自定义 三、自定义 转 内置 四、自定义 转 自定义 五、类型转换规范化 1.static_case 2.reinterpret_cast 3.const_cast 4.dynamic_cast 六、RTTI 一、内置 转 内置 C兼容C语言,在内置类型之间转换规则和C语言一样的&am…...
scala-集合2
可变数组 定义变长数组 val arr01 ArrayBuffer[Any](3, 2, 5) (1)[Any]存放任意数据类型 (2)(3, 2, 5)初始化好的三个元素 (3)ArrayBuffer 需要引入 scala.collection.mutable.ArrayBuffer 案例实操 Arra…...
Clang编译器优化选项
Clang 作为 C/C 编译器,提供了丰富的优化选项,以下是主要的优化相关选项分类和说明: 1. 优化级别(通用选项) 选项说明-O0默认级别,禁用所有优化,用于调试。-O1基础优化(代码大小和执…...
Java文件流操作 - 【Guava】IO工具
引言 Guava 使用术语 流来表示可关闭的,并且在底层资源中有位置状态的 I/O 数据流。字节流对应的工具类为 ByteSterams,字符流对应的工具类为 CharStreams。 Guava 中为了避免和流直接打交道,抽象出可读的 源 source 和可写的 汇 sink 两个概…...
C语言中单链表操作:查找节点与删除节点
一. 简介 前面学习了C语言中创建链表节点,向链表中插入节点等操作,文章如下: C语言中单向链表:创建节点与插入新节点-CSDN博客 本文继续学习c语言中对链表的其他操作,例如在链表中查找某个节点,删除链表…...
mapbox基础,加载栅格图片到地图
👨⚕️ 主页: gis分享者 👨⚕️ 感谢各位大佬 点赞👍 收藏⭐ 留言📝 加关注✅! 👨⚕️ 收录于专栏:mapbox 从入门到精通 文章目录 一、🍀前言1.1 ☘️mapboxgl.Map 地图对象1.2 ☘️mapboxgl.Map style属性1.3 ☘️raster 栅格图层 api二、🍀使用本地载…...
Linux红帽:RHCSA认证知识讲解(十 二)调试 SELinux,如何管理 SELinux 的运行模式、安全策略、端口和上下文策略
Linux红帽:RHCSA认证知识讲解(十 二)调试 SELinux,如何管理 SELinux 的运行模式、安全策略、端口和上下文策略 前言一、SELinux 简介二、SELinux 的运行模式2.1 查看和切换 SELinux 模式 三、SELinux 预设安全策略的开关控制四、管…...
模糊斜率熵Fuzzy Slope entropy+状态分类识别!2024年11月新作登上IEEE Trans顶刊
引言 2024年11月,研究者在测量领域国际顶级期刊《IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement》(IF 5.6,JCR 1区,中科院二区)上发表科学研究成果,以“Optimized Fuzzy Slope Entropy: A Comple…...
【MATLAB】将数据保存在mat文件中 save/load/matfile
MAT文件为MATLAB格式的二进制文件 save()函数 save - 将工作区变量保存到文件中 save(filename) 将当前工作区中的所有变量保存在 MATLAB 格式的二进制文件(MAT 文件)filename 中。如果 filename 已存在,save 会覆盖该文件。 save(filena…...
009_抽象类和接口
抽象类和接口 final关键字常量 单例模式(设计模式)枚举类抽象类抽象类的注意事项、特点使用抽象类的好处模版方法设计模式 接口接口的好处接口的注意事项 final关键字 final关键字是最终的意思,可以修饰类、方法、变量。 修饰类:…...
【数据结构】排序算法(下篇·开端)·深剖数据难点
前引:前面我们通过层层学习,也就了解了Hoare大佬的排序思想,今天我们学习的东西可能稍微有点难度,因此我们必须学会思想,我很受感慨,因此借此分享一下:【用1520分钟去调试】,如果我们…...
Elixir语言的计算机视觉
Elixir语言在计算机视觉中的应用 引言 计算机视觉作为一门交叉学科,近年来随着深度学习技术的发展而蓬勃发展。传统上,计算机视觉应用通常采用Python、C等语言进行开发,因为这些语言拥有强大的图像处理库和深度学习框架。然而,随…...
VTK知识学习(51)- 交互与Widget(二)
1、交互器样式 前面所讲的观察者/命令模式是 VTK实现交互的方式之一。在前面示例 所示的窗口中可以使用鼠标与柱体进行交互,比如用鼠标滚轮可以对柱体放大、缩小;按下鼠标左键不放,然后移动鼠标,可以转动柱体;按下鼠标左键,同时按…...
目标跟踪Deepsort算法学习2025.4.7
一.DeepSORT概述 1.1 算法定义 DeepSORT(Deep Learning and Sorting)是一种先进的多目标跟踪算法,它结合了深度学习和传统的目标跟踪技术,在复杂环境下实现了高精度和鲁棒性的目标跟踪。该算法的核心思想是通过融合目标的外观特征和运动特征,实现对多个目标的持续跟踪,…...
nacos集群启动问题
根据您的描述,Nacos集群只能启动两个节点,可能的原因和解决方法如下: 1. 集群配置问题 • 原因:cluster.conf文件中可能只配置了两个节点的地址,导致第三个节点无法加入集群。 • 解决方法: • 检查每个…...
八大排序——c++版
本次排序都是按照升序排的 冒泡排序 void bubbleSort(vector<int>& nums) {int nnums.size();for(int i0;i<n-1;i){bool swappedfalse;for(int j0;j<n-1-i;j){if(nums[j]>nums[j1]){swap(nums[j],nums[j1]);swappedtrue;}}if(!swapped)break;} } //算法原…...
关于Spring MVC中传递数组参数的详细说明,包括如何通过逗号分隔的字符串自动转换为数组,以及具体的代码示例和总结表格
以下是关于Spring MVC中传递数组参数的详细说明,包括如何通过逗号分隔的字符串自动转换为数组,以及具体的代码示例和总结表格: 1. 核心机制 Spring MVC支持直接通过逗号分隔的字符串将请求参数自动转换为数组(String[]、int[]等&…...
VBA之Word应用:利用Range方法进行字体及对齐方式设置
《VBA之Word应用》(版权10178982),是我推出第八套教程,教程是专门讲解VBA在Word中的应用,围绕“面向对象编程”讲解,首先让大家认识Word中VBA的对象,以及对象的属性、方法,然后通过实…...
区块链技术:重塑供应链管理的未来
在当今全球化的商业环境中,供应链管理的复杂性和重要性日益凸显。从原材料采购到产品交付,供应链的每一个环节都可能影响企业的运营效率和客户满意度。随着区块链技术的兴起,供应链管理迎来了新的变革机遇。本文将深入探讨区块链技术在供应链…...
请回答集成测试和系统测试的区别,以及它们的应用场景主要是什么?
导语: 深夜收到粉丝私信:"面了5家大厂,4家都问集成测试和系统测试的区别,求大佬支招!" 作为经历过200+项目实战的测试老司机,今天用4个真实项目案例+3张原理图,带你彻底吃透这两个核心测试阶段!(文末送测试用例模板) 一、灵魂三问:到底测什么? 1.1 集成…...
SVT-AV1学习-svt_aom_get_sg_filter_level,svt_av1_selfguided_restoration_c
SVT-AV1学习-svt_aom_get_sg_filter_level,svt_av1_selfguided_restoration_c 一 函数的作用 根据编码模式,输入分辨率和快速解码标志动态计算自引导恢复(Self Guide Restoration)过滤器的启动级别,以下是详细解析; 1 参数说明 EncMode enc_m…...
第七章总结:集合
一、集合简介 Scala集合分为三大类:序列(Seq)、集(Set)、映射(Map),所有集合都扩展自Iterable特质。集合分为可变集合和不可变集合: 不可变集合:scala.collec…...
玄机靶场:apache日志分析
什么是Apache日志 Apache日志是Apache Web服务器在处理HTTP请求时记录的所有事件的详细信息。Apache是全球最受欢迎的Web服务器软件之一,支持约30.2%的所有活跃网站。Apache通过记录每次请求的信息,包括时间、来源IP、请求的资源等,帮助分…...
Laravel 使用 事件和监听器实现 数据状态变更
首先知道事件是什么 1.事件的概念 事件(Event)是 Laravel 中实现观察者模式的一种机制,它允许应用程序中的不同部分进行松耦合的通信。 通俗一点就是,发生在应用程序中的动作或者事情。例如: 用户注册成功后,需要发邮件&#…...
uniapp App页面通过 web-view 调用网页内方法
先是报这个错 A parser-blocking, cross site (i.e. different eTLD1) script, https://api.map.baidu.com/getscript?v3.0&akpgJsRF87Fjia&services&t20250225111334, is invoked via document.write. The network request for this script MAY be blocked by t…...
Daz3D角色UE5材质优化
解决Daz3D人物角色导入UE5后材质不真实的问题 1. 引言:跨平台3D资产传输中的材质保真度挑战 在当今的数字内容创作领域,对高质量3D人物角色的需求日益增长,广泛应用于游戏开发、电影制作、虚拟现实等多种应用场景。Daz3D因其丰富的人物模型…...
Android studio
问题:没有界面可以操作,页面没有hello wolrd 原因:gradle没同步完,依赖项没有下载完整,所以布局预览看不了...