**单片机设计介绍,基于8086的出租车计价器系统设计
一 概要
基于8086的出租车计价器系统设计是一个结合硬件和软件设计的复杂工程,主要用于实现出租车费用的自动计算和显示。以下是对该设计的一个概要性介绍:
一、硬件设计
核心处理器:选用8086单片机作为系统的核心处理器。8086单片机拥有强大的数据处理和计算能力,采用16位的数据总线和20位的地址总线,支持最大1MB的地址空间,可以满足计价器系统复杂的运算需求。
输入设备:包括计价器、键盘等,用于接收乘客的输入信息,如目的地、里程数等。
输出设备:如显示屏和打印机,用于显示和打印出租车费用。
外部接口:8086单片机拥有丰富的外设接口,如串行通信接口、并行通信接口、定时器/计数器、模数转换器等,方便与其他设备进行数据交互和通信。
二、软件设计
操作系统:选择适合实时响应的操作系统,如实时操作系统(RTOS),确保系统的响应时间和可靠性。
应用程序:设计出租车计价系统的应用程序,实现费用计算、价格展示、记录行程等功能。应用程序将处理来自计价器的输入信号,根据预设的计价规则进行计算,并将结果通过显示屏显示或打印机打印出来。
编程语言和开发环境:根据系统需求选择合适的编程语言和开发环境,确保软件开发的效率和可维护性。
三、系统测试与优化
完成硬件和软件设计后,需要进行系统测试和优化。测试包括功能测试、性能测试和稳定性测试等,确保系统能够正常运行并满足设计要求。优化则针对测试中发现的问题进行改进,提高系统的性能和可靠性。
四、系统特点与优势
基于8086的出租车计价器系统具有高性能、高可靠性、易于维护等优点。8086单片机的强大处理能力保证了系统的高效运算,丰富的外设接口使得系统与其他设备的交互更加便捷。此外,通过合理的软件设计,可以实现多种计价模式和功能,满足不同出租车公司的需求。
综上所述,基于8086的出租车计价器系统设计是一个结合了硬件和软件技术的综合性项目。通过合理的设计和实现,可以开发出功能完善、性能稳定的出租车计价器系统,为出租车行业提供高效、便捷的计费解决方案。
二、功能设计
文件夹内包含工程文件,可直接运行或者二次开发;
此设计可作为毕业设计和课程设计资料,包含原理图、程序代码(嵌入式类设计)、软件资料等等,非常完善;
设计思路
设计思路
文献研究法:搜集整理相关单片机系统相关研究资料,认真阅读文献,为研究做准备;
调查研究法:通过调查、分析、具体试用等方法,发现单片机系统的现状、存在问题和解决办法;
比较分析法:比较不同系统的具体原理,以及同一类传感器性能的区别,分析系统的研究现状与发展前景;
软硬件设计法:通过软硬件设计实现具体硬件实物,最后测试各项功能是否满足要求。
三、 软件设计
本系统原理图设计采用Altium Designer19,具体如图。在本科单片机设计中,设计电路使用的软件一般是Altium Designer或proteus,由于Altium Designer功能强大,可以设计硬件电路的原理图、PCB图,且界面简单,易操作,上手快。Altium Designer19是一款专业的整的端到端电子印刷电路板设计环境,用于电子印刷电路板设计。它结合了原理图设计、PCB设计、多种管理及仿真技术,能够很好的满足本次设计需求。
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仿真实现
本设计利用protues8.7软件实现仿真设计,具体如图。
Protues也是在单片机仿真设计中常用的设计软件之一,通过设计出硬件电路图,及写入驱动程序,就能在不实现硬件的情况进行电路调试。另外,protues还能实现PCB的设计,在仿真中也可以与KEIL实现联调,便于程序的调试,且支持多种平台,使用简单便捷。
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原理图
五、 程序
本设计利用KEIL5软件实现程序设计,具体如图。作为本科期间学习的第一门编程语言,C语言是我们最熟悉的编程语言之一。当然,由于其功能强大,C语言是当前世界上使用最广泛、最受欢迎的编程语言。在单片机设计中,C语言已经逐步完全取代汇编语言,因为相比于汇编语言,C语言编译与运行、调试十分方便,且可移植性高,可读性好,便于烧录与写入硬件系统,因此C语言被广泛应用在单片机设计中。keil软件由于其兼容单片机的设计,能够实现快速调试,并生成烧录文件,被广泛应用于C语言的编写和单片机的设计。
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六、 文章目录
目 录
摘 要 I
Abstract II
引 言 1
1 控制系统设计 2
1.1 主控系统方案设计 2
1.2 传感器方案设计 3
1.3 系统工作原理 5
2 硬件设计 6
2.1 主电路 6
2.1.1 单片机的选择 6
2.2 驱动电路 8
2.2.1 比较器的介绍 8
2.3放大电路 8
2.4最小系统 11
3 软件设计 13
3.1编程语言的选择 13
4 系统调试 16
4.1 系统硬件调试 16
4.2 系统软件调试 16
结 论 17
参考文献 18
附录1 总体原理图设计 20
附录2 源程序清单 21
致 谢 25