Thời Trang - Làm Đẹp

đồng hồ thời gian thực ds1307 + pic16f877a

Bạn đang quan tâm đến đồng hồ thời gian thực ds1307 + pic16f877a phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO đồng hồ thời gian thực ds1307 + pic16f877a tại đây.

by Điện tử Nhật Tùng / Thứ Tư, 03 Tháng Bảy 2019 / Published in Đồ án, Review Đồ án

Đang xem: đồng hồ thời gian thực ds1307 + pic16f877a

*

DS1307 là IC thời gian thực (RTC) có bộ đếm giờ, phút, giây, thứ, ngày tháng, năm.
Giao tiếp với vi điều khiển thông qua chuẩn I2C, và đóng vai trò là slave khi kết nối đến Bus I2C này.
Có thể đếm thời gian theo định dạng 24 giờ hoặc 12 giờ với chỉ thị AM/PM.
Ngoài ra bên trong chíp có bộ dò phát hiện mất nguồn và tự động chuyển sang sử dụng nguồn Pin dự phòng.

gmail.com

Địa Chỉ: 171/25 Lê Văn Thọ, P8, Gò Vấp, Tp HCM

Chi tiết: Nhận làm mạch và đồ án Điện tử

*

*

Xem thêm: Sữa Đậu Nành Có Tốt Không, Có Tác Dụng Gì? Uống Nhiều Nước Đậu Có Tốt Không

1. Linh kiện cần thiết làm mạch đồng hồ thời gian thực ds1307

1.1 Vi điều khiển Pic16F877A trong mạch đồng hồ thời gian thực ds1307

a. Giới thiệu

PIC là một họ vi điều khiển RISC được sản xuất bởi công ty Microchip Technology. Dòng PIC đầu tiên là PIC1650 sau đó phát triển lên nhiều dòng khác nhau như: Pic10F Pic12F Pic16F Pic18F Pic24F Pic32F

*

Vi xử lý có rất nhiều loại bắt đầu từ 4 bit cho đến 32 bit, vi xử lý 4 bit hiện nay không còn nhưng vi xử lý 8 bit vẫn còn mặc dù đã có vi xử lý 64 bit.
Lý do sự tồn tại của vi xử lý 8 bit là phù hợp với một số yêu cầu điều khiển trong công nghiệp. Các vi xử lý 32 bit, 64 bit thường sử dụng cho các máy tính vì khối lượng dữ liệu của
máy tính rất lớn nên cần các vi xử lý càng mạnh càng tốt.
Các hệ thống điều khiển trong công nghiệp sử dụng các vi xử lý 8 bit hay 16 bit như hệ thống điện của xe hơi, hệ thống điều hòa, hệ thống điều khiển các dây chuyền sản xuất, …

*

Có 35 lệnh đơn. Thời gian thực hiện tất cả các lệnh là 1 chu kì máy, ngoại trừ lệnh rẽ nhánh là 2. Tốc độ hoạt động:
+ Ngõ vào xung clock có tần số 20MHz.
+ Chu kì lệnh thực hiện lệnh 200ns. Có nhiều nguồn ngắt. Có 3 kiểu định địa chỉ trực tiếp, gián tiếp và tức thời. c. Cấu trúc đặc biệt của vi điều khiển Bộ dao động nội chính xác
+ Sai số ± 1%
+ Có thể lựa chọn tần số từ 31 kHz đến 8 Mhz bằng phần mềm.
+ Cộng hưởng bằng phần mềm.
+ Chế độ bắt đầu 2 cấp tốc độ.
+ Mạch phát hiện hỏng dao động thạch anh cho các ứng dụng quan trọng.
+ Có chuyển mạch nguồn xung clock trong quá trình hoạt động để tiết kiệm công suất. Có chế độ ngủ để tiết kiệm công suất. Dãy điện áp hoạt động rộng từ 2V đến 5,5V. Tầm nhiệt độ làm việc theo chuẩn công nghiệp. Có mạch reset khi có điện (Power On Reset – POR). Có bộ định thời chờ ổn định điện áp khi mới có điện (Power up Timer – PWRT) và bộ định thời chờ dao động hoạt động ổn định khi mới cấp điện (Oscillator Startup Timer – OST). Có mạch tự động reset khi phát hiện nguồn điện cấp bị sụt giảm, cho phép lựa chọn bằng phần mềm (Brown out Reset – BOR).  Có bộ định thời giám sát (Watchdog Timer – WDT) dùng dao động trong chip cho  phép bằng phần mềm (có thể định thời lên đến 268 giây). Đa hợp ngõ vào reset với ngõ vào có điện trở kéo lên. Có bảo vệ code đã lập trình. Bộ nhớ Flash cho phép xóa và lập trình 100,000 lần. Bộ nhớ Eeprom cho phép xóa và lập trình 1,000,000 lần và có thể tồn tại trên 40 năm. Cho phép đọc/ghi bộ nhớ chương trình khi mạch hoạt động. Có tích hợp mạch gỡ rối. d. Cấu trúc nguồn công suất thấp   Chế độ chờ: dòng tiêu tán khoảng 50nA, sử dụng nguồn 2V. Dòng hoạt động.
+ 11µA ở tần số hoạt động 32kHz, sử dụng nguồn 2V.
+ 220µA ở tần số hoạt động 4MHz, sử dụng nguồn 2V. Bộ định thời Watchdog Timer khi hoạt động tiêu thụ 1,4µA, điện áp 2V. e. Cấu trúc ngoại vi Có 35 chân I/O cho phép lựa chọn hướng độc lập:
+ Mỗi ngõ ra có thể nhận/cấp dòng lớn khoảng 25mA nên có thể trực tiếp điều khiển led
+ Có các port báo ngắt khi có thay đổi mức logic.
+ Có các port có điện trở kéo lên bên trong có thể lập trình.
+ Có ngõ vào báo thức khỏi chế độ công suất cực thấp. Có module so sánh tương tự:
+ Có 2 bộ so sánh điện áp tương tự
+ Có module nguồn điện áp tham chiếu có thể lập trình.
+ Có nguồn điện áp tham chiếu cố định có giá trị bằng 0,6V.
+ Có các ngõ vào và các ngõ ra của bộ so sánh điện áp.
+ Có chế độ chốt SR. Có bộ chuyển đổi tương tự sang số:  Có 14 bộ chuyển đổi tương tự với độ phân giải 10 bit. Có timer0: 8 bit hoạt động định thời/đếm xung ngoại có bộ chia trước có thể lập trình. Có timer1:
+ 16 bit hoạt động định thời/đếm xung ngoại có bộ chia trước có thể lập trình.
+ Có ngõ vào cổng của timer1 để có thể điều khiển timer1 đếm từ tín hiệu bên ngoài.
+ Có bộ dao động công suất thấp có tần số 32kHz. Có timer2: 8 bit hoạt động định thời với thanh ghi chu kỳ, có bộ chia trước và chia sau. Có module capture, compare và điều chế xung PWM+ nâng cao
+ Có bộ capture 16 bit có thể đếm được xung với độ phân giải cao nhất là 12,5ns.
+ Có bộ điều chế xung PWM với số kênh ngõ ra là 1, 2 hoặc 4, có thể lập trình với tần số lớn nhất là 20kHz.
+ Có ngõ ra PWM điều khiển lái. Có module capture, compare và điều chế xung PWM
+ Có bộ capture 16 bit có thể đếm được xung với chu kỳ cao nhất là 12,5ns.
+ Có bộ so sánh 16 bit có thể so sánh xung đếm với chu kỳ lớn nhất là 200ns
+ Có bộ điều chế xung PWM có thể lập trình với tần số lớn nhất là 20kHz. Có thể lập trình trên bo ISP thông qua 2 chân. Có module truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ MSSP hổ trợ chuẩn truyền 3 dây SPI, chuẩn I2C ở 2 chế độ chủ và tớ. f. Cấu trúc của vi điều khiển

*

Các khối bên trong vi điều khiển bao gồm:

Có khối thanh ghi định cấu hình cho vi điều khiển.
Có khối bộ nhớ chương trình có nhiều dung lượng cho 5 loại khác nhau.
Có khối bộ nhớ ngăn xếp 8 cấp (8 level stack).
Có khối bộ nhớ Ram cùng với thanh ghi FSR để tính toán tạo địa chỉ cho 2 cách truy xuất gián tiếp và trực tiếp. Có thanh ghi lệnh (Instruction register) dùng để lưu mã lệnh nhận về từ bộ nhớ chương trình.  g . Cấu hình bên trong của vi điều khiển

*

Có thanh ghi trạng thái (status register) cho biết trạng thái sau khi tính toán của khối
ALU.
Có thanh ghi FSR.
Có khối ALU cùng với thanh ghi working hay thanh ghi A để xử lý dữ liệu.
Có khối giải mã lệnh và điều khiển (Instruction Decode and Control).
Có khối dao động nội (Internal Oscillator Block).
Có khối dao động kết nối với 2 ngõ vào OSC1 và OSC2 để tạo dao động.
Có khối các bộ định thời khi cấp điện PUT, có bộ định thời chờ dao động ổn định, có mạch reset khi có điện, có bộ định thời giám sát watchdog, có mạch reset khi phát hiện sụt giảm nguồn.
Có khối bộ dao động cho timer1 có tần số 32kHz kết nối với 2 ngõ vào T1OSI và T1OSO.
Có khối CCP2 và ECCP.
Có khối mạch gỡ rối (In-Circuit Debugger IDC).
Có khối timer0 với ngõ vào xung đếm từ bên ngoài là T0CKI.
Có khối truyền dữ liệu đồng bộ/bất đồng bộ nâng cao.
Có khối truyền dữ liệu đồng bộ MSSP cho SPI và I2C.
Có khối bộ nhớ Eeprom 256 byte và thanh ghi quản lý địa chỉ EEADDR và thanh ghi dữ liệu EEDATA.
Có khối chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số ADC.
Có khối 2 bộ so sánh với nhiều ngõ vào ra và điện áp tham chiếu.
Có khối các port A, B, C, E và D

*

a. Chức năng các chân của portA Chân RA0/AN0/ULPWU/C12IN0- (2): có 4 chức năng:
+ RA0: xuất/ nhập số – bit thứ 0 của port A.
+ AN0: ngõ vào tương tự của kênh thứ 0.
Chân RA1/AN1/C12IN1- (3): có 3 chức năng:
+ RA1: xuất/nhập số – bit thứ 1 của port A.
+ AN1: ngõ vào tương tự của kênh thứ 1
Chân RA2/AN2/VREF-/CVREF/C2IN+ (4): có 5 chức năng:
+ RA2: xuất/nhập số – bit thứ 2 của port A.
+ AN2: ngõ vào tương tự của kênh thứ 2.
+ VREF-: ngõ vào điện áp chuẩn (thấp) của bộ ADC.
+  CVREF: điện áp tham chiếu VREF ngõ vào bộ so sánh.
  Chân RA3/AN3/VREF+/C1IN+ (5): có 4 chức năng:
+  RA3: xuất/nhập số – bit thứ 3 của port A.
+  AN3: ngõ vào tương tự kênh thứ 3.
+  VREF+: ngõ vào điện áp chuẩn (cao) của bộ A/D.
+  C1IN+: ngõ vào dương của bộ so sánh C1.
+  Chân RA4/TOCKI/C1OUT (6): có 3 chức năng:   RA4: xuất/nhập số – bit thứ 4 của port A.
+  TOCKI: ngõ vào xung clock từ bên ngoài cho Timer0.
+  C1OUT: ngõ ra bộ so sánh 1.
+  Chân RA5/AN4/ SS / C2OUT (7): có 4 chức năng:
+  RA5: xuất/nhập số – bit thứ 5 của port A.
+  AN4: ngõ vào tương tự kênh thứ 4.  
+ SS : ngõ vào chọn lựa SPI tớ (Slave SPI device).
+ C2OUT: ngõ ra bộ so sánh 2.    Chân RA6/OSC2/CLKOUT (14): có 3 chức năng:
+ RA6: xuất/nhập số – bit thứ 6 của port A.
+ OSC2: ngõ ra dao động thạch anh. Kết nối đến thạch anh hoặc bộ cộng hưởng. Chân RA7/OSC1/CLKIN (13): có 3 chức năng.
+ RA7: xuất/nhập số – bit thứ 7 của port A.
+ OSC1: ngõ vào dao động thạch anh hoặc ngõ vào nguồn xung ở bên ngoài. b. Chức năng các chân của portB Chân RB0/AN12/INT (33): có 3 chức năng:
+ RB0: xuất/nhập số – bit thứ 0 của port B.
+ AN12: ngõ vào tương tự kênh thứ 12.
+  INT: ngõ vào nhận tín hiệu ngắt ngoài.
+  Chân RB1/AN10/C12IN3- (34): có 3 chức năng:   RB1: xuất/nhập số – bit thứ 1 của port B.
+  AN10: ngõ vào tương tự kênh thứ 10.
+  C12IN3-: ngõ vào âm thứ 3 của bộ so sánh C1 hoặc C2.
+  Chân RB2/AN8 (35): có 2 chức năng:   RB2: xuất/nhập số – bit thứ 2 của port B.
+  AN8: ngõ vào tương tự kênh thứ 8.
+  Chân RB3/AN9/PGM/C12IN2 (36): có 4 chức năng:   RB3: xuất/nhập số – bit thứ 3 của port B.
+  AN9: ngõ vào tương tự kênh thứ 9.
+  PGM: Chân cho phép lập trình điện áp thấp ICSP.
+  C12IN1-: ngõ vào âm thứ 2 của bộ so sánh C1 hoặc C2
+  Chân RB4/AN11 (37): có 2 chức năng:   RB4: xuất/nhập số – bit thứ 4 của port B.
+  AN11: ngõ vào tương tự kênh thứ 11.
+  Chân RB5/ AN13/ T 1 G (38): có 3 chức năng:   RB5: xuất/nhập số – bit thứ 5 của port B.
+  AN13: ngõ vào tương tự kênh thứ 13.
+  T 1 G (Timer1 gate input): ngõ vào Gate cho phép time1 đếm dùng để đếm độ rộng xung.
+ Chân RB6/ICSPCLK (39): có 2 chức năng:   RB6: xuất/nhập số.
+ ICSPCLK: xung clock lập trình nối tiếp.
+  Chân RB7/ICSPDAT (40): có 2 chức năng:   RB7: xuất/nhập số.
+  ICSPDAT: ngõ xuất nhập dữ liệu lập trình nối tiếp. c. Chức năng các chân của portC Chân RC0/T1OSO/T1CKI (15): có 3 chức năng:
+  RC0: xuất/nhập số – bit thứ 0 của port C.
+  T1OSO: ngõ ra của bộ dao động Timer1.
+  T1CKI: ngõ vào xung clock từ bên ngoài Timer1. Chân RC1/T1OSI/CCP2 (16): có 3 chức năng:
+  RC1: xuất/nhập số – bit thứ 1 của port C.
+  T1OSI: ngõ vào của bộ dao động Timer1.
+  CCP2: ngõ vào Capture2, ngõ ra compare2, ngõ ra PWM2.   Chân RC2 /P1A/CCP1 (17): có 3 chức năng:
+  RC2: xuất/nhập số – bit thứ 2 của port C.
+  P1A: ngõ ra PWM.
+  CCP1: ngõ vào Capture1, ngõ ra compare1, ngõ ra PWM1.   Chân RC3/SCK/SCL (18): có 3 chức năng:
+  RC3: xuất/nhập số – bit thứ 3 của port C.
+  SCK: ngõ vào xung clock nối tiếp đồng bộ/ngõ ra của chế độ SPI.
+  SCL: ngõ vào xung clock nối tiếp đồng bộ/ngõ ra của chế độ I 2 C.   Chân RC4/SDI/SDA (23): có 3 chức năng:
+  RC4: xuất/nhập số – bit thứ 4 của port C.
+  SDI: ngõ vào dữ liệu trong truyền dữ liệu kiểu SPI.
+  SDA: xuất/nhập dữ liệu I 2 C.   Chân RC5/SDO (24): có 2 chức năng:
+  RC5: xuất/nhập số – bit thứ 5 của port C.
+  SDO: ngõ xuất dữ liệu trong truyền dữ liệu kiểu SPI.   Chân RC6/TX/CK (25): có 3 chức năng:
+  RC6: xuất/nhập số – bit thứ 6 của port C.
+  TX: ngõ ra phát dữ liệu trong chế độ truyền bất đồng bộ USART.
+  CK: ngõ ra cấp xung clock trong chế độ truyền đồng bộ USART.   Chân RC7/RX/DT (26): có 3 chức năng:
+  RC7: xuất/nhập số – bit thứ 7 của port C.
+  RX: ngõ vào nhận dữ liệu trong chế độ truyền bất đồng bộ EUSART.
+  DT: ngõ phát và nhận dữ liệu ở chế độ truyền đồng bộ EUSART. d. Chức năng các chân của portD   Chân RD0 (19): có 1 chức năng:
+  RD0: xuất/nhập số – bit thứ 0 của port D.   Chân RD1 (20): có 1 chức năng:
+  RD1: xuất/nhập số – bit thứ 1 của port D. Chân RD2 (21): có 1 chức năng:
+  RD2: xuất/nhập số – bit thứ 2 của port D.   Chân RD3 (22): có 1 chức năng:
+  RD3: xuất/nhập số – bit thứ 3 của port D.   Chân RD4 (27): có 1 chức năng:
+  RD4: xuất/nhập số – bit thứ 4 của port D.   Chân RD5/ P1B (28): có 2 chức năng:
+  RD5: xuất/nhập số – bit thứ 5 của port D.
+  P1B: ngõ ra PWM.   Chân RD6/ P1C (29): có 2 chức năng:
+  RD6: xuất/nhập số – bit thứ 6 của port D.
+  P1C: ngõ ra PWM.   Chân RD7/P1D (30): có 2 chức năng:
+  RD7: xuất/nhập số – bit thứ 7 của port D.
+  P1D: ngõ ra tăng cường CPP1 e. Chức năng các chân của portE   Chân RE0/AN5 (8): có 2 chức năng:
+  RE0: xuất/nhập số.
+  AN5: ngõ vào tương tự 5.   Chân RE1/AN6 (9): có 2 chức năng:
+  RE1: xuất/nhập số.
+  AN6: ngõ vào tương tự kênh thứ 6.   Chân RE2/AN7 (10): có 2 chức năng:
+  RE2: xuất/nhập số.
+  AN7: ngõ vào tương tự kênh thứ 7.   Chân RE3/ MCLR /V PP (1): có 3 chức năng:
+  RE3: xuất/nhập số – bit thứ 3 của port E.
+  MCLR : là ngõ vào reset tích cực mức thấp.
+  V PP : ngõ vào nhận điện áp khi ghi dữ liệu vào bộ nhớ nội flash.
+  Chân VDD (11), (32):
+  Nguồn cung cấp dương từ 2V đến 5V.
+  Chân VSS (12), (31):
+  Nguồn cung cấp 0V.

Xem thêm: Khái Niệm Thẻ Tín Dụng Là Gì, Thiên Thần Hay Ác Quỷ? Tín Dụng Là Gì & Những Điều Bạn Cần Biết

1.2 IC thời gian thực ds1307

a. Giới thiệu

DS1307 là chip đồng hồ thời gian thực (RTC : Real-time clock), khái niệm thời gian thực ở đây được dùng với ý nghĩa thời gian tuyệt đối mà con người đang sử dụng, tình bằng giây, phút, giờ…DS1307 là một sản phẩm của Dallas Semiconductor (một công ty thuộc Maxim Integrated Products). Chip này có 7 thanh ghi 8-bit chứa thời gian là: giây, phút, giờ, thứ (trong tuần), ngày, tháng, năm. Ngoài ra DS1307 còn có 1 thanh ghi điều khiển ngõ ra phụ và 56 thanh ghi trống có thể dùng như RAM. DS1307 được đọc và ghi thông qua giao diện nối tiếp I2C (TWI của AVR) nên cấu tạo bên ngoài rất đơn giản.

*

b. Thông số kỹ thuật

IC chính: RTC DS1307 + EEPROM AT24C32 Nguồn cung cấp: 5VDC. Giao tiếp: I2C Lưu trữ và cung cấp các thông tin thời gian thực: ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây,… Có pin backup duy trì thời gian trong trường hợp không cấp nguồn. Có ngõ ra tần số 1Hz. Kích thước: 27 x 28 x 8.4mm.

1.3 LCD1602 cho mạch đồng hồ thời gian thực ds1307

a. Giới thiệu Màn hình text LCD1602 xanh lá sử dụng driver HD44780, có khả năng hiển thị 2 dòng với mỗi dòng 16 ký tự, màn hình có độ bền cao, rất phổ biến, nhiều code mẫu và dễ sử dụng thích hợp cho những người mới học và làm dự án.

*

b. Thông số kỹ thuật

Điện áp hoạt động là 5 V. Kích thước: 80 x 36 x 12.5 mm Chữ đen, nền xanh lá Khoảng cách giữa hai chân kết nối là 0.1 inch tiện dụng khi kết nối với Breadboard. Tên các chân được ghi ở mặt sau của màn hình LCD hổ trợ việc kết nối, đi dây điện. Có đèn led nền, có thể dùng biến trở hoặc PWM điều chình độ sáng để sử dụng ít điện năng hơn. Có thể được điều khiển với 6 dây tín hiệu Có bộ ký tự được xây dựng hổ trợ tiếng Anh và tiếng Nhật, xem thêm HD44780 datasheet để biết thêm chi tiết. c. Sơ đồ chân LCD Số chân Ký hiệu chân Mô tả chân 1 Vss Cấp điện 0v 2 Vcc Cấp điện 5v 3 V0 Chỉnh độ tương phản 4 RS Lựa chọn thanh ghi địa chỉ hay dữ liệu 5 RW Lựa chọn thanh ghi Đọc hay Viết 6 EN Cho phép xuất dữ liệu 7 D0 Đường truyền dữ liệu 0 8 D1 Đường truyền dữ liệu 1 9 D2 Đường truyền dữ liệu 2 10 D3 Đường truyền dữ liệu 3 11 D4 Đường truyền dữ liệu 4 12 D5 Đường truyền dữ liệu 5 13 D6 Đường truyền dữ liệu 6 14 D7 Đường truyền dữ liệu 7 15 A Chân dương đèn màn hình 16 K Chân âm đèn màn hình

Trong 16 chân của LCD được chia ra làm 3 dạng tín hiệu như sau:

Các chân cấp nguồn: Chân số 1 là chân nối mass (0V), chân thứ 2 là Vdd nối với nguồn+5V. Chân thứ 3 dùng để chỉnh contrast thường nối với biến trở.
Các chân điều khiển: Chân số 4 là chân RS dùng để điều khiển lựa chọn thanh ghi. ChânR/W dùng để điều khiển quá trình đọc và ghi. Chân E là chân cho phép dạng xung chốt.
Các chân dữ liệu D7÷D0: Chân số 7 đến chân số 14 là 8 chân dùng để trao đổi dữ liệu giữa thiết bị điều khiển và LCD. d. Địa chỉ ba vùng nhớ  Bộ điều khiển LCD có ba vùng nhớ nội, mỗi vùng có chức năng riêng. Bộ điều khiển phải khởi động trước khi truy cập bất kỳ vùng nhớ nào.
a. Bộ nhớ DDRAM
Bộ nhớ chứa dữ liệu để hiển thị (Display Data RAM: DDRAM) lưu trữ những mã ký tự để hiển thị lên màn hình. Mã ký tự lưu trữ trong vùng DDRAM sẽ tham chiếu với từng bitmap kí tự được lưu trữ trong CGROM đã được định nghĩa trước hoặc đặt trong vùng do người sử dụng định nghĩa.
b. Bộ phát kí tự ROM – CGROM
Bộ phát kí tự ROM (Character Generator ROM: CGROM) chứa các kiểu bitmap cho mỗi kí tự được định nghĩa trước mà LCD có thể hiển thị, như được trình bày bảng mã ASCII. Mã kí tự lưu trong DDRAM cho mỗi vùng kí tự sẽ được tham chiếu đến một vị trí trong CGROM.
Ví dụ: mã kí tự số hex 0x53 lưu trong DDRAM được chuyển sang dạng nhị phân 4 bit cao là DB<7:4> = “0101” và 4 bit thấp là DB<3:0> = “0011” chính là kí tự chữ ‘S’ sẽ hiển thị trên màn hình LCD.
c. Bộ phát kí tự RAM – CGRAM
Bộ phát kí tự RAM (Character Generator RAM: CG RAM) cung cấp vùng nhớ để tạo ra 8 kí tự tùy ý. Mỗi kí tự gồm 5 cột và 8 hàng. e. Các lệnh điều khiển của LCD   LỆNH  RS  RW  D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0  Mô tả  clock 1.NOP  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No operation  0 2.Clear display  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Clear display & sets address counter to zero 1.52ms 3.Cursor home  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Sets address counter to zero,returns shifted display to original position. DDRAM contens remain unchanged. 39µs 4.Entry mode set 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D  S  Sets cursor move direction,and specifies automatic shift. 39µs 5.Display control 0 0 0 0 0 0 1 D  C  B  Turns display (D), cursor on/off (C) or cursor blinking(B). 39µs 6.Cursor/display shift 0 0 0 0 0 1 S/C  R/L  0 0 Move cursor and shift display. DDRAM contents remain unchanged. 39µs 7.Function set  0 0 0 0 1 DL  N  M  G  0 Sets interface data width (DL), number of display lines (N,M) and voltage  generator control (G). 39µs 8.Set CGRAM addr 0 0 0 1 Character Generator RAM  Sets CGRAM addres  39µs 9.Set DDRAM addr 0 0 1 Display data ram address  Sets DDRAM addres  39µs 10.Buzy flag & Addr 0 0 BF  Address counter  Reads buzy flag & address counter 0 11.Read data  1 1 Read data  Reads data from CCGRAM or DDRAM 43µs 12.Write data  1 0 Write data  Write data to CCGRAM or DDRAM 43µs Lệnh thiết lập chức năng giao tiếp “ Function set: Bit DL (data length) = 1 thì cho phép giao tiếp 8 đường data D7 ÷ D0, nếu bằng 0 thì cho phép giao tiếp 4 đường D7 ÷ D4. Bit N (number of line) = 1 thì cho phép hiển thị 2 hàng, nếu bằng 0 thì cho phép hiển thị 1 hàng. Bit F (font) = 1 thì cho phép hiển thị với ma trận 5×8, nếu bằng 0 thì cho phép hiển thị với ma trận 5×11. Các bit cao còn lại là hằng số không đổi. Lệnh xoá màn hình “Clear Display” : khi thực hiện lệnh này thì LCD sẽ bị xoá và bộ đếm địa chỉ được xoá về 0.
Lệnh di chuyển con trỏ về đầu màn hình “Cursor Home” : khi thực hiện lệnh này thì bộ đếm địa chỉ được xoá về 0, phần hiển thị trở về vị trí gốc đã bị dịch trước đó. Nội dung bộ nhớ RAM hiển thị DDRAM không bị thay đổi.
Lệnh thiết lập lối vào “Entry mode set” : lệnh này dùng để thiết lập lối vào cho các kí tự hiển thị, Bit I/D = 1 thì con trỏ tự động tăng lên 1 mỗi khi có 1 byte dữ liệu ghi vào bộ hiển thị, khi I/D = 0 thì con trỏ sẽ tự động giảm đi 1 mỗi khi có 1 byte dữ liệu ghi vào bộ hiển thị. Bit S = 1 thì cho phép dịch chuyển dữ liệu mỗi khi nhận 1 byte hiển thị. Lệnh điều khiển con trỏ hiển thị “Display Control” :  Bit D: cho phép LCD hiển thị thì D = 1, không cho hiển thị thì bit D = 0. Bit C: cho phép con trỏ hiển thị thì C= 1, không cho hiển thị con trỏ thì bit C = 0. Bit B: cho phép con trỏ nhấp nháy thì B= 1, không cho con trỏ nhấp nháy thì bit B = 0. Với các bit như trên thì để hiển thị phải cho D = 1, 2 bit còn lại thì tùy chọn, trong thư viện thì cho 2 bit đều bằng 0, không cho phép mở con trỏ và nhấp nháy, nếu bạn không thích thì hiệu chỉnh lại. Lệnh di chuyển con trỏ “Cursor /Display Shift” : lệnh này dùng để điều khiển di chuyển con trỏ hiển thị dịch chuyển  Bit SC: SC = 1 cho phép dịch chuyển, SC = 0 thì không cho phép. Bit RL xác định hướng dịch chuyển: RL = 1 thì dịch phải, RL = 0 thì dịch trái. Nội dung bộ nhớ DDRAM vẫn không đổi. Vậy khi cho phép dịch thì có 2 tùy chọn: dịch trái và dịch phải. Lệnh thiết lập địa chỉ cho bộ nhớ RAM phát kí tự “Set CGRAM Addr” : lệnh này dùng để thiết lập địa chỉ cho bộ nhớ RAM phát kí tự.
Lệnh thiết lập địa chỉ cho bộ nhớ RAM hiển thị “Set DDRAM Addr” : lệnh này dùng để thiết lập địa chỉ cho bộ nhớ RAM lưu trữ các dữ liệu hiển thị.
Hai lệnh cuối cùng là lệnh đọc và lệnh ghi dữ liệu LCD. f. Bảng mã ASCII sử dụng cho LCD

*

 

g. Bảng địa chỉ cho LCD ĐC Hàng 1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A  8B  8C  8D  8E  8F  90 91 92 93 ĐC Hàng 2 C0  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9  CA  CB  CC  CD  CE  CF  D0  D1  D2  D3 ĐC Hàng 3 94 95 96 97 98 99 9A  9B  9C  9D  9E  9F  A0  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7 ĐC Hàng 4 D4  D5  D6  D7  D8  D9  DA  DB  DC  DD  DE  DF  E0  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7 Ví dụ: Đối với LCD1602 thì sẽ giữ lại theo bảng trên là: ĐC Hàng 1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A  8B  8C  8D  8E  8F  90 91 92 93 ĐC Hàng 2 C0  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9  CA  CB  CC  CD  CE  CF  D0  D1  D2  D3 ĐC Hàng 3 94 95 96 97 98 99 9A  9B  9C  9D  9E  9F  A0  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7 ĐC Hàng 4 D4  D5  D6  D7  D8  D9  DA  DB  DC  DD  DE  DF  E0  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7

2. Hoạt động của mạch đồng hồ thời gian thực ds1307

Khi cấp điện hệ thống hoạt động, vi điều khiển đưa tín hiệu ban đầu cho lcd 16×2 hiển thị thông tin người dùng, lúc này vi điều khiển chờ tín hiệu được gửi vào từ ic thời gian thực ds1307. Khi nhận được tín hiệu vi điều khiển xử lý và gửi giá trị gồm ngày, tháng, năm, thứ, giờ, phút, giây ra ngoài màn hình để hiển thị giá trị. Ngoài ra dùng nút nhấn đơn 3 chế độ mod, up, dw để thời gian khi bị sai.

3. Cụ thể hoạt động của mạch đồng hồ thời gian thực ds1307 các bạn xem video:

Ngoài ra còn nhiều Phần và các môn khác

Đồ án điện tử, Lập trình vi điều khiển tổng hợp File đồ án – Phần 1
Mạch điện tử, Lập trình vi điều khiển tổng hợp File đồ án – Phần 2
Thiết kế mạch điện tử, Lập trình vi điều khiển tổng hợp File đồ án – Phần 3
Thiết kế mạch điện tử, Lập trình vi điều khiển tổng hợp File đồ án – Phần 3
Tổng hợp File ĐỒ ÁN Điện tử cơ bản
Tổng hợp File ĐỒ ÁN Viễn thông
Tổng hợp File ĐỒ ÁN PLC
Tổng hợp File ĐỒ ÁN Cung cấp điện

Sẽ còn các phần khác nữa nhé.

Chúc các bạn thành công…!!!

XEM THÊM:  100+ Mẫu Đồng Hồ Cơ Lộ Máy Đẹp Nhất Trên Thế Giới, Top 9 Đồng Hồ Cơ Lộ Máy Giá Dưới 3 Triệu Đồng

Vậy là đến đây bài viết về đồng hồ thời gian thực ds1307 + pic16f877a đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button