在简单介绍串行时钟芯片ds1307的基础上,介绍了时钟电路的rs485接口设计8本文所设计的时钟电路具有体积小、抗干扰性能强、通用性好、调时方便等特点。
0 引言由单片机构成的测控系统或智能显示屏中,经常需要实时日历时钟,为节省CPU资源,增强实时时钟电路的通用性,本文介绍DS1307的应用及其接口设计,该时钟系统用RS485接口,采用SN75176差分平衡驱动接收,具有抗干扰能力强,可与PC机进行远距离的通信也可以与其他控制电路相连;时钟调时可方便地用PC机或电路中设置的按键进行时间设定和修改。
1、串行时钟DS1307简介DS1307是I2C总线接口的日历时钟芯片,片内有8个特殊寄存器和56B的SRAM,是一种低功耗、BCD码的8引脚实时时钟芯片。
DS1307的主要技术性能如下:
具有秒、分、时、日、星期、月、年的计数功能,并具有12小时制和24小时制计数模式,可自动调整每月天数及闰年;
具有自动掉电保护和上电复位功能;
可输出不同频率的方波信号
(1)DS1307的引脚排列图如图1所示。
VCC:+5V电源;
VBAT:+3V电池电源输入;
X1,X2:32.768kHz的晶振输入端;
SDA:数据线;
SCL:时钟线;
SQW/OUT:方波信号输出端。
(2)DS1307的特殊寄存器地址分配
DS1307内部有8个特殊寄存器即00H~07H单元,其中00H~06H分别为秒~年时间计数寄存器,07H为控制寄存器。其详细的空间分配如表1所示。
控制寄存器07H单元用于控制芯片7脚产生不同频率的方波信号。具体作用如表2所示。
其中:OUT为控制位,SQWE是使能位。
当SQWE=0时,如果OUT=0,则SQW/OUT引脚输出低电平,如果OUT=1,则SQW/OUT引脚输出为高电平。当SQWE=1时,由RS1,RS0决定引脚SQW/OUT输出不同频率的方波信号。RS1,RS0与输出频率的关系为表3所示。
(3)DS1307的工作时序
DS1307通过双向数据线SDA和时钟SCL与外界进行数据交换,其时序关系如图2所示。
从时序图2中可看出,DS1307有2种 *** 作方式:
(1)写 *** 作:把SDA数据线上的数据按RAM指定的首地址(WordAddress)依次写入N个字节数据,其格式为:
(2)读 *** 作:按RAM指定的首地址依次读出N个字节数据,其格式为:
其中:S为起始信号,1101000为DS1307的口地址,A应答信号,A非应答信号,P停止信号。
2、时钟系统的硬件设计该系统由89C51单片机、时钟芯片DS1307,RS485接口电路及显示电路组成。主要原理框图如图3所示。
2.1 89C51部分
本文利用89C51的P1.6,P1.7来模拟I2C总线的时钟线(SCL)和数据线(SDA)对时钟芯片DS1307的时钟数据进行读写 *** 作,并把读来的数据送数码管显示。利用P3.0,P3.1实现串行输入输出,用P1.5来控制PC机输出数据对显示时间的影响,当P1.5=1时才允许显示传送,利用89C51的外部中断INT0对按键调整时间进行中断控制。
2.2 DS1307部分通过DS1307的SDA,SCL将时钟芯片的00H~06H单元的秒、分、时、星期、日、月和年送到数码管显示。DS1307的写地址为11010000B,读地址为11010001B。
2.3 RS485接口部分为便于远距离、高速率下的多机通信,采用RS485接口。由MC1489将RS232电平转换成TTL电平,由MC1488实现TTL电平到RS232电平的转换,并用SN75176传输线驱动、接收器实现差分平衡型电路的转换,以增强电路的抗干扰能力。
3、软件设计该时钟系统软件有89C51与DS1307之间的数据交换、与PC机的串行通讯、按键时间调整及显示程序4大部分构成。下面择其主要程序简单介绍如下:
(1) 89C51对DS1307数据读、写 *** 作
发送起始位子程序SAT:
(2) 与PC机的串行通讯
软件功能 PC机将键盘输入的字符发送给单片机,单片机接受PC机发来的数据后回送同一数据给PC机,并在屏幕上显示出来。
通讯约定 波特率设置。
数据格式 8个数据位,一个停止位。
传送方式 PC机采用查询方式收发数据,单片机采用中断方式接收数据。
(3) 单键时间调整
软件功能 为节省单片机资源用单键方式实现时间的调整,即利用89C51的中断0实现中断。
当有键按下时,首先由秒显示闪烁,表示可以对秒进行调整,闪烁一定时间(如5 s),在此时间内如接收不到调整信号,则自动闪烁下一位,直至年调整为止。
4、结语本文选择实时时钟芯片DS1307和单片机89C51设计了一个日历时钟系统,该系统体积小,具有RS485接口,通用性强、调时方便。已在许多智能显示屏中得到成功应用,也可用于实时测控系统。
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