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基于stm32单片机的台历日历计时器万年历Proteus仿真(源码+仿真+全套资料)

时间:2021-11-10 21:15:38

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基于stm32单片机的台历日历计时器万年历Proteus仿真(源码+仿真+全套资料)

资料编号:151

视频讲解:

151-基于stm32单片机的台历日历计时器万年历Proteus仿真(源码+仿真+全套资料)

采用stm32单片机作为主控,LCD屏幕上部分显示电子日历,下半屏幕显示台历,通过按键可以调节当前的时间,并且台历跟着时间的调节而改变,全套资料齐全:

stm32单片机最小系统讲解:

电源

电就是MCU要吃的饭,不吃饭,stm32芯片肯定不能工作。

stm32最小系统板需要5v和3.3v两种电压,一般可以直接通过USB提供5v电压,也可以用电源适配器提供5V电压。而3.3v电压可以通过稳压芯片如ASM1117-3.3v等,把5v电压降为3.3v输出。

参考电源电路如下:

图中J1是USB接口,提供的5v电压经过ASM1117-3.3v后降为3v3,C1,C2(10*10^4pF=0.1u)用于电源滤波,高频滤波用小电容,低频滤波用大电容。D3是一个led用以指示电源工况,其上的R1 510R即510.0Ω用以限流,防止led灯烧坏。

J3也是一个USB接口,提供5v电压,同时它也是一个模拟串口,其D-和D+引脚与ch340相应引脚连接构成一个串口设备。

stm32吃的是3v3将其VDD和VSS引脚分别连接到3v3和GND,就解决了stm32的吃饭问题。

注意:VBAT是stm32芯片的备用3.3v电源输入端,当没有备用电源是也需要将VBAT接到VDD上去。

VDDA和VSSA是模拟电源输入口,用以给stm32芯片内部ADC,复位电路供电因此必须分别接到VDD和VSS上。

复位电路

人工作久了容易自闭、精神恍惚,这时需要睡一觉就以重新焕发活力。stm32工作久了也容易“精神恍惚”————程序跑飞,也需要复位。

stm32的NRST引脚是复位信号接收引脚与RESET相连,芯片低电平复位。如上图所示,当芯片刚上电时,电容充电导通,此时RESET=0,芯片复位;当按下复位按钮时,RESET接地,芯片复位。

晶振电路

晶振是芯片的心跳,每一次脉冲激励芯片执行一条指令,因此晶振的重要性不言而喻。

上图是stm32的晶振电路,8M无源晶振,其中R9(1M)用于稳定晶振的脉冲波形,C8(20P)和C9(20P)一方面构成晶振起振的必要回路,另一方面匹配电容,同时还具有调节晶振电路频率的作用。

注意:OSC32IN是外部32.768K晶振输入口,可以直接接时钟信号,也可以不洁作IO用。OSCIN是外部系统时钟输入信号,可以接时钟信号,也可以不接做IO口用,此时stm32用芯片内部的RC电路起振产生时钟信号。

部分程序示例:

void LCD_Write_Command(uint8_t CmdData) //写指令

{

SPI_LCD_CS_LOW; //片选

SPI_LCD_COMMAND_W;//写指令

HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&CmdData,1,100);

SPI_LCD_CS_HIGH;

}

void LCD_Write_Data(uint8_t Data) //写8位数据

{

SPI_LCD_CS_LOW; //片选

SPI_LCD_DATA_W;//写数据

HAL_SPI_Transmit(&hspi1,(uint8_t *)&Data,1,1);

SPI_LCD_CS_HIGH;

}

void LCD_Write_Data_16(uint16_t data) //写16位数据

{

SPI_LCD_CS_LOW;

SPI_LCD_DATA_W;//写数据

uint8_t colorHighBit = data >> 8;

uint8_t colorLowBit = (uint8_t)data;

HAL_SPI_Transmit(&hspi1,(uint8_t *)&colorHighBit,1,16);

HAL_SPI_Transmit(&hspi1,(uint8_t *)&colorLowBit,1,16);

SPI_LCD_CS_HIGH;

}

void LCD_Set_Window(uint16_t x1,uint16_t y1,uint16_t x2,uint16_t y2) //设定位置

{

LCD_Write_Command(0x2a);

LCD_Write_Data(x1>>8);

LCD_Write_Data(x1);

LCD_Write_Data(x2>>8);

LCD_Write_Data(x2);

LCD_Write_Command(0x2b);

LCD_Write_Data(y1>>8);

LCD_Write_Data(y1);

LCD_Write_Data(y2>>8);

LCD_Write_Data(y2);

LCD_Write_Command(0x2C);

}

void LCD_DrawLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2,uint16_t color)

{

uint16_t t;

int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;

int incx,incy,uRow,uCol;

delta_x=x2-x1; //计算坐标增量

delta_y=y2-y1;

uRow=x1;

uCol=y1;

if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向

else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线

else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}

if(delta_y>0)incy=1;

else if(delta_y==0)incy=0;//水平线

else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}

if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴

else distance=delta_y;

for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出

{

LCD_DrawPoint(uRow,uCol,color);//画点

xerr+=delta_x ;

yerr+=delta_y ;

if(xerr>distance)

{

xerr-=distance;

uRow+=incx;

}

if(yerr>distance)

{

yerr-=distance;

uCol+=incy;

}

}

}

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