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基于单片机的自动音乐播放器的设计(二)

本文ID:LW6180
基于单片机的自动音乐播放器的设计(二)
.......
4 KEIL仿真软件及Protel 99 SE的应用......................................
 4.1 KEIL51的应用..........................................................
 4.2 Protel 99 SE的应用.....................................................
 4.3 PCB板制作.............................................................
5 仿真及调试过程..........................................................
 5.1 硬件调试过程
 5.2 软件仿真及调试过程
6 结果分析................................................................    结 论..................................................................... 
参考文献.......................................................................
致  谢.....................................................................29
声  明.....................................................................30
附  录.....................................................................16


基于单片机的自动音乐播放器的设计
引  言
 单片机,更确切地说应称为作微控制器,是20世纪70年代中期发展起来的一种面向控制的大规模集成电路模块,其特点是功能强、体积小、可靠性高、价格低廉。它一面世便在工业控制、数据采集、智能仪表化、机电一体化、家用电器等领域得到了广泛应用,极大地提高了这些领域的技术水平和自动化程度。因此,单片机的开发应用已成为高科技和工程领域的一项重大课题。
 本文将介绍一种以89C58RD+型单片机为基础元件设计的自动音乐播放器。在当今这个科技高速发展的时代,时间对于每一个人都十分重要,时间就代表了金钱,代表了先机。所以,准确的计时和及时的时间提示就显得相当重要,各个公司、机关、院校日常作息都需要计时和号音提示,我们的日常生活也离不开时间。目前,此类音乐计时播放器在国内已经开始普及。校园里的上下课的铃声,宿舍内早晨的起床号声音,都由以前枯燥刺耳的铃音转变成了好听的音乐,公路、广场中的计时装置也逐渐开始采用音乐来充当铃声。此装置不仅为人们日常生活的计时提供了方便,同时也为目前快节奏的生活带来了乐趣。
 本次设计以89C58RD+型单片机为基础,利用单片机编成技术对芯片进行功能设定,实现对时间的计时,并在四位共阴LED数码管上显示出来。同时,利用单片机的定时器中断,在单片机内部产生所需要的音乐频率,并通过LM386N1型音频功率放大器将音频信号放大。当定时时间到后,通过喇叭连续播放一段音乐。此设计通过多次测试,计时准确,音乐声音宏亮清晰,节拍正常,达到预期效果。
 本文将围绕基于单片机的自动音乐播放器,介绍一些关于单片机的基础知识、音乐播放器的制作原理及方法(其中包括了音乐编程原理)、定时器的设定、四位共阴LED数码管的显示、LM386N1型音频功率放大器外围电路的介绍,以及仿真软件(Keil、Protel99 SE)的使用方法和相关PCB板的制作。

 

 


1 设计任务
 在基于单片机的自动音乐播放器中,采用89C58RD+型单片机为硬件基础,通过C语言对芯片进行编程。单片机需外接+5V稳压电源,并通过MAX232电平转换芯片和串口接入PC机。单片机工作时,用软件对定时器初值进行设定,从而得到所需要的声音频率;通过四位共阴LED数码管,可显示时间,并可进行定时设置;通过LM386N1芯片,将单片机输出的信号放大,接入喇叭即可发声。具体要求如下:
 (1)对时间进行定时,当定时时间到后,通过喇叭能连续播放一段音乐。要求播放出的音乐的音阶准确,不能有太大偏差,否则会造成音乐声音刺耳难听;音乐播放必须连贯,即音乐必须有节奏感;喇叭放出的音乐声音响亮,不能太小,否则不能达到乐曲的提示作用。
 (2)在四位共阴LED数码管上显示出时间(24小时制),包括小时、分钟,当定时1秒后,秒数加1;当定时满60秒后,秒数归零,分钟数加1;当定时满60分钟后,分钟数归零,小时数加1;当定时满24小时后,小时数归零。
软件设计
本设计的软件部分包含了两个重要组成部分:音乐编程和时间程序(注:也可以用下框图来反映----具体自己画和填写!!!---便全面反映2.1和2.2等要写的东西)
 2.1音乐编程原理及其流程图
 2.1.1 声音的产生
 声音是音频振动的结果,振动的频率高则为高音,频率低则为低音。音频范围为20HZ-200KHZ之间,而人类耳朵比较容易辨识的声音大概是200HZ-20KHZ。一般音响电路是以正弦波信号驱动喇叭,产生悦耳的音乐的;在数字电路里,则是以脉冲信号驱动喇叭以产生声音。同样的频率,脉冲信号或正弦信号产生的音效,对于人类的耳朵来说很难有所区别。
 若用单片机产生声音,可利用程序产生频率,送到输入/输出端口,例如P1.0,再从该点连接到喇叭的驱动电路,即可驱动喇叭。
 2.1.2 音频转换原理 
 若要产生音频脉冲,只要算出某一音频的周期,再将此周期除以2,即为半周期的时间。利用定时器计时半周期时间,每当计时终止后就将P1.0反相,然后重复计时再反相。就可在P1.0引脚上得到此频率的脉冲。
 利用单片机的内部定时器使其工作计数器模式(MODEL1)下,改变其计数值TH0及TL0以产生不同频率的方法产生不同音阶。例如,频率为523HZ,其周期T=1/523=1912us,因此只要令计时器计时956 us/1 us=956,每计数956次时将I/O反相,就可得到中音DO(523HZ)。计数脉冲值与频率的关系式是:
 N = F1/2/F2                      (式3-2

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