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嵊州开锁-利用单片机实现的电子密码锁
      电子密码锁电路设计选用AT89C51 单片机作为主控芯片,数据寄存器的选择是功率损耗较低的场效应管为单元电路的EEPROM AT24C02 单片系统,同时配合输入、复位、显示、报警、开锁等电子电路,用C 程序高级语言编写主控控制程序,设计出了一种能N 次修密且有报警功能的密码锁电路。
  1 键盘输入部分
  键盘选择了4×4 结构有16 个按键的键盘。这种键盘功能多,而且相对较为节省端口。这种键盘把按键设置在行列线交点上,为了避免按键之间相互影响致使传输信息错误,各个行列线之间的信号要做恰当的处理以此来确定哪个按键被按下。
  2 密码储存部分
  AT24C02 存储器存储空间大,耗能低,并且它体积相对较小、安全性能高、能有效抵抗外界干扰、可以多次擦写存储数据、读写速度快、工作电压宽等优点。为了减少资源占用,AT24C02 用I2C 总线进行读写数据,I2C 总线通过SCL 以及SDA 两根线把信息传输给各个部件。由于对AT24C02 片内程序的编写比较灵活,因此对于数据的读写存储很是方便。AT24C02 存储器的所有字节都是以单一的操作方式读取,大大的提升了读写速度。单片机通过振荡器发出控制命令来控制系统信息的传送方相,并且控制着密码锁的工作状态。单片机与其他工作部件之间每次接受指令之后都会发出已接受指令的信息。
  3 复位电子电路
  复位指的是:让中央处理器与系统中的其余功能式电路都形成一个确定的起始状态,且从起始状态开始运行,举例:复位后起始状态为0000H,使电路在首个单元调命令。不论单片机是否开始接上VCC时候,或是停电后,还是故障后都要为变为起始状态。在回复原位中,P0口为对外呈现高组态,1-P3口则输出“1”电压;系统外程序ROM PSEN 选通信号无效。ALE(地址锁存信号)也为“1”电压。电路如图1 所示,其在增加了手动式复位按钮,在VCC开通时,其C1上的电量教小,复位下拉电阻的电量接近VCC ( RST 为“1”电压)。复位端的电量在C 充电的过程中逐渐减小,当复位端的电量减小到某一数量后,则中央处理器则会离开复位态,因为C1较大,其确保了RST高电压有效时间大于二十四个振荡周期。
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