基于单片机的流水灯控制研究

来源 :科学与财富 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bao21987
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘 要:给出基于Proteus的单片机流水灯控制系统电路原理图,提供软件程序,并对流水灯电路进行Proteus仿真,给出仿真结果,最后通过实物制作,得到流水灯电路实物图,实物测量数据验证了Proteus仿真结果。将Proteus仿真结果与实验测量结果进行比较。
  关键词:Proteus;流水灯;单片机;实物制作
  0引言
  Proteus软件是英国Lab Center Electronics公司出版的EDA工具软件。它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。它是目前比较好的仿真单片机及外围器件的工具,受到单片机爱好者、从事单片机教学的教师、致力于单片机开发应用的科技工作者的青睐。Proteus从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。是目前世界上唯一将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台。在编译方面,它支持IAR、Keil和MATLAB等多种编译器。
  1 电路原理图
  基于Proteus的单片机流水灯控制系统电路原理图如图1所示。
  2 软件程序
  3 Proteus仿真结果
  软件程序在KeilC中编写,KeilC与 Proteus联合仿真,仿真部分结果如图3-1所示。由仿真结果可知,8个LED循环点亮。若石英晶体振荡器频率采用12MHz,由程序分析可知,LED点亮的时间大约2*20*20*250*1us=0.2秒。
  4 实物制作
  根据电路原理图,焊接流水灯电路,电路实物图如图4-1所示。
  把上述程序烧写到单片机上,给电路加上一个5V的直流电源。按下电源按钮,给电路供电,就可以看到LED循环点亮。流水灯实物LED点亮图如图4-2所示。
  5 结论
  本文给出基于Proteus的单片机流水灯控制系统电路原理图,提供软件程序,并对流水灯电路进行Proteus仿真,给出仿真结果,最后通过实物制作,得到流水灯电路实物图,实物测量数据验证了Proteus仿真结果。将Proteus仿真结果与实验测量结果进行比较。本文的分析对Proteus仿真、单片机及流水灯的研究与使用有很好的辅助作用。
  参考文献
  [1] 朱清慧.徐志强.基于T6963C的LCD实时数据显示系统设计与仿真[J].液晶与显示.2010,25(6)826-830.
  [2] 刘孝赵.吴振磊.柳承钢.基于Proteus软件的单片机仿真实例[J].科技广场.2013年05期.
  [3] 蒋敏. 从Proteus仿真设计到实际产品制作[J]. 科技创新导报 .2009年02期.
其他文献
旨在探究超细毛羊转入IGF-1基因后是否会引起超细毛羊肠道微生物菌群群落改变而导致转基因羊生物安全存在隐患的问题.本研究在同一羊场随机选取临床健康羊3组,其中转IGF-1基
玉米是我区仅次于小麦的第二大作物,历年播种面积在八百万亩左右,玉米的产量在粮食作物中举足轻重。为了确保我区粮食产量稳步上升,充分发挥玉米杂交优势的增产作用,向大家
由于在汽车上引入了大量的电子技术,因此,汽车工业取得了巨大的技术进步。本文介绍了汽车电子设备现状并分析了汽车应用电子技术的发展趋势。 As a result of introducing a l
地膜覆盖栽培,能促进花生增产增收是无疑的。但地膜覆盖中常发生烂果现象,我县金厂大队1979年开始搞地膜栽培以来,无论在小区试验或大面积生产上,均有烂果现象发生,一般烂果
灭活疫苗免疫是防控口蹄疫的重要措施,但是灭活疫苗的免疫效果及其对感染与免疫鉴别诊断的干扰一直是口蹄疫免疫无疫区建设评估需要明确的重要问题.本研究中选择了3个企业(代
旨在基于RNA-Seq技术对塔里木马鹿毛色相关基因进行筛选及分析.采用Illumina HiSeq TM2000测序平台对塔里木马鹿和天山马鹿的皮肤组织进行转录组测序,所得序列经质控、组装后
介绍了普通遥控器与多点温度测控系统中单片机结合组成的遥控测控系统,在普通彩电红外遥控器(采用Sony牌红外遥控器)编码特性的基础上,设计出一套简单可靠的解码系统。此种解码方式具
本研究旨在建立一种能够同时鉴别包括大肠杆菌O157∶H7、沙门菌、空肠弯曲菌、单核细胞增生李斯特菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌和金黄色葡萄球菌7种常见食源性致病菌的GeXP多重P
目的:(1)分析21-羟化酶缺乏症(21-OHD)患儿的临床特征及相关生化检查,提高对该病的认识和诊断能力。(2)分析山西省21-羟化酶缺乏症(21-OHD)患儿的热点突变。(3)研究山西省21-
摘 要:滚动轴承是应用最为广泛的、也是最易损坏的旋转机械零件之一,其状态影响着整个设备的稳定运行。因此,滚动轴承的状态监测和故障诊断一直为大家所重视。本文主要对故障诊断平台所采集到的信号进行时频变换和包络谱的处理,然后在频率和幅值的基础上加入转速坐标,形成瀑布图,从而能直观地看出来转速与轴承故障特征频率的相互关系。  关键词:滚动轴承;故障;诊断;包络分析;瀑布图  0 前言  机械设备在工作时,
期刊