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51单片机带电子密码锁

发布时间:2023-01-02 03:08:26

① 一个基于51单片机的电子密码锁 的单片机程序 求大神解答 我要程序代码

这东西我有,仿真,代码都有。发你看看。

② 如何利用51单片机设计一个电子密码锁系统

用单片机最小系统,外扩一个4*4矩阵键盘,再加一个显示设备,蜂鸣器,就可以设计出一个密码锁系统了。

③ 基于51单片机的键盘式电子密码锁

这个问题很简单!你主要检查一下电路连接是否正确,重点检查一下按键电路及AT24C02的这块的电路。还有就是晶振用对没有。

④ 电子密码锁设计基于51单片机

[1]单片机多功能密码锁系统/防火防盗系统设计
实现功能:
1、 密码锁功能/可以修改密码, 下次开机后新密码仍然有效
2、 支持一键恢复初始密码
3、 可添加防火防盗报警功能
4、 可进行功能定制
☆已作出的实物优酷视频演示地址:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUwMjg3MjQyOA==.html
单片机蓝牙密码锁系统
实现功能:
1、 密码锁功能/可以修改密码, 下次开机后新密码仍然有效
2、 支持一键恢复初始密码
3、 手机蓝牙可以实现输入密码进行开锁
4、 可进行功能定制
☆已作出的实物优酷视频演示地址:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxNjQ0MjA4MA==.htm

⑤ 51单片机关于密码锁的毕业设计,论文

程序设计内容

(1). 密码的设定,在此程序中密码是固定在程序存储器ROM中,假设预设的密码为“12345”共5位密码。

(2). 密码的输入问题:由于采用两个按键来完成密码的输入,那么其中一个按键为功能键,另一个按键为数字键。在输入过程中,首先输入密码的长度,接着根据密码的长度输入密码的位数,直到所有长度的密码都已经输入完毕;或者输入确认功能键之后,才能完成密码的输入过程。进入密码的判断比较处理状态并给出相应的处理过程。

(3).按键禁止功能:初始化时,是允许按键输入密码,当有按键按下并开始进入按键识别状态时,按键禁止功能被激活,但启动的状态在3次密码输入不正确的情况下发生的。

C语言源程序

#includeunsignedcharcodeps[]={1,2,3,4,5};

unsignedcharcodedispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,                              

0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};

unsignedcharpslen=9;unsignedchartemplen;

unsignedchardigit;unsignedcharfuncount;

unsignedchardigitcount;

unsignedcharpsbuf[9];

bitcmpflag;

bithibitflag;

biterrorflag;

bitrightflag;

unsignedintsecond3;

unsignedintaa;

unsignedintbb;

bitalarmflag;

bitexchangeflag;

unsignedintcc;

unsignedintdd;

bitokflag;

unsignedcharoka;

unsignedcharokb;

voidmain(void)

{ 

unsignedchari,j; 

P2=dispcode[digitcount]; 

TMOD=0x01; 

TH0=(65536-500)/256; 

TL0=(65536-500)%6; 

TR0=1; 

ET0=1; 

EA=1; 

while(1)  

 {     

if(cmpflag==0)       

{         

if(P3_6==0)//functionkey          

 {             

for(i=10;i>0;i--)             

for(j=248;j>0;j--);     

        if(P3_6==0)               

{               

  if(hibitflag==0)      

             {    

                 funcount++; 

                    if(funcount==pslen+2)

                       { 

                        funcount=0;

                         cmpflag=1;

                        }

                      P1=dispcode[funcount];

                   }

                   else

                     {

                        second3=0;

                     } 

                while(P3_6==0);

               }

           }

         if(P3_7==0)//digitkey

           {

             for(i=10;i>0;i--)

             for(j=248;j>0;j--);

             if(P3_7==0)

               {

                 if(hibitflag==0)

                   {

                     digitcount++; 

                 if(digitcount==10)

                       {

                         digitcount=0;

                       }

                     P2=dispcode[digitcount];

                     if(funcount==1)

                       {

                         pslen=digitcount;                         

templen=pslen;

                       }

                       elseif(funcount>1)

                         { 

                          psbuf[funcount-2]=digitcount;

                         }

                   }

                   else

                     {

                       second3=0;

                     }

                 while(P3_7==0);

               }

           }

       } 

      else

         {

           cmpflag=0;

           for(i=0;i

             { 

              if(ps[i]!=psbuf[i])

                 {

                   hibitflag=1;

                   i=pslen;

                   errorflag=1;

                   rightflag=0;

                   cmpflag=0;

                   second3=0;

                   gotoa; 

                }

             }  

         cc=0; 

          errorflag=0; 

          rightflag=1;

           hibitflag=0;

a:   cmpflag=0;

         }

}

}

voidt0(void)

interrupt1using0{ TH0=(65536-500)/256; 

TL0=(65536-500)%6; 

if((errorflag==1)&&(rightflag==0)) 

{

     bb++;

     if(bb==800)

       {

         bb=0;

         alarmflag=~alarmflag;

       }

     if(alarmflag==1)

       {

         P0_0=~P0_0;

       }

     aa++;

     if(aa==800)

       {

         aa=0;

         P0_1=~P0_1;

       }

     second3++;

     if(second3==6400)

       {

         second3=0;

         hibitflag=0;

         errorflag=0;

         rightflag=0;

         cmpflag=0;

         P0_1=1; 

        alarmflag=0;

         bb=0; 

        aa=0; 

      }

   }

 if((errorflag==0)&&(rightflag==1))

   {

     P0_1=0;

     cc++;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(cc<1000)

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;okflag=1;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;elseif(cc<2000)

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;okflag=0;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;errorflag=0;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rightflag=0;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;hibitflag=0;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmpflag=0;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P0_1=1;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cc=0;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;oka=0;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;okb=0;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;okflag=0;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P0_0=1;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(okflag==1)

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;oka++;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(oka==2)

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;oka=0;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P0_0=~P0_0;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;okb++;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(okb==3)

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;okb=0;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P0_0=~P0_0;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}

&nbsp;&nbsp;&nbsp;}

}

⑥ 51带面基电子密码锁的研究条件

是以芯片为核心,通过编程来实现的。
利用单片机灵活的编程设计和丰富的I/O端口,及其控制的准确性,实现基本的密码锁功能。
按键密码解锁:初始密码888888,解锁成功,蜂鸣器提示,舵机旋转90°,门打开。解锁错误,蜂鸣器提示,舵机不动,LCD1602提示重新输入密码。

⑦ 51单片机的电子密码锁程序,用KEIL C写的

以前帮别人做过一个类似的

#include<reg52.h>

#include <def.h>

#include"lcd.c"

uchar key;

uchar num;

sbit alarm=P2^4;

sbit open=P2^1;

uchar code table[]={' ','1','2','3',

'4','5','6','7',

'8','9','0'};

void keyscan();

uchar hptable[10];

uchar password[6];

uchar wordbuf[6];

uchar fom[]="input password:";

uchar change[]="set mask:";

uchar state1[]="right";

uchar state2[]="error";

uchar sflag;

uchar dflag,cnt;

uchar setf,fset;

uchar flag;

void main ()

{

uchar hp;

alarm=0;

flag=0;

setf=0;

fset=0;

dflag=0;

lcden=0;

lcdrw=1;

lcdrs=1;

P3=0x0f;

for(hp=0;hp<6;hp++)

{

password[hp]='8';

}

write(0x38,0); //0为写命令

delay(9);

write(0x08,0);

write(0x01,0);

write(0x06,0);

write(0x0c,0);

write(0x80,0);

for(hp=0;hp<15;hp++)

{

write(fom[hp],1);

}



while(1)

{

// alarm=!alarm;

keyscan();

if(setf==0)

{

if(num>=1&&num<=10)

{

write(0x80+0x40+cnt,0);

write('*',1);

wordbuf[cnt]=table[num];

cnt++;

num=0;


}

}

else

{

write(0x01,0);

write(0x80,0);

for(hp=0;hp<9;hp++)

{

write(change[hp],1);

}

fset=1;

cnt=0;

while(fset)

{

keyscan();

if(num>=1&&num<=10)

{

write(0x80+0x40+cnt,0);

write('*',1);

password[cnt]=table[num];

cnt++;

num=0;


}

if(num==11)

{

write(0x80+0x40+cnt-1,0);

write('',1);

cnt--;

num=0;

}

if(num==13)

{



flag=1;

num=0;

fset=0;

setf=0;

// goto chuz;

}


}

cnt=0;

}

if(flag==1)

{

write(0x01,0);

write(0x80,0);

for(hp=0;hp<15;hp++)

{

write(fom[hp],1);

}

flag=0;

}

if(num==11)

{

write(0x80+0x40+cnt-1,0);

write('',1);

cnt--;

num=0;

}

if(num==12)

{

if(dflag==1)

setf=1;

num=0;

}

if(num==13)

{

num=0;

write(0x80+0x40+10,0);

if(wordbuf[0]==password[0]&&wordbuf[1]==password[1]&&wordbuf[2]==password[2]&&wordbuf[3]==password[3]&&wordbuf[4]==password[4]&&wordbuf[5]==password[5])

{


for(hp=0;hp<5;hp++)

{

write(state1[hp],1);

}

sflag=0;

dflag=1;

}

else

{

for(hp=0;hp<5;hp++)

{

write(state2[hp],1);

}

sflag++;


}

}

if(sflag==3)

{

alarm=!alarm;

//delay(9);

}

if(num==14)

{

num=0;

cnt=0;

write(0x01,0);

write(0x80,0);

for(hp=0;hp<15;hp++)

{

write(fom[hp],1);

}

}

if(num==15)

{

if(dflag==1)

{

open=0;

dflag=0;

}

}

}

}


void keyscan ()


{

uchar tem,temp;

P3=0xfe;

temp=P3;

tem=temp&0xf0;

if (tem!=0xf0) //没有键按下时它的值是不变的,即仍为0XF0,而有键接下时要变

{

delay(5); //延时消抖

temp=P3;

tem=temp&0xf0;

if (tem!=0xf0) //确认有键按下

{

temp=P3;

tem=temp&0xf0; //这里也可以不要这一步,但下面的case里的值也要变

switch (tem)

{

case 0xe0: num=0; break;

case 0xd0: num=1; break;

case 0xb0: num=2; break;

case 0x70: num=3; break;

default : ; break ;



}

while(tem!=0xf0) //等待松手

{

temp=P3;

tem=temp&0xf0;


}

}


}

P3=0xfd;

temp=P3;

tem=temp&0xf0;

if (tem!=0xf0)

{

delay(5);

temp=P3;

tem=temp&0xf0;

if (tem!=0xf0)

{

temp=P3;

tem=temp&0xf0;

switch (tem)

{

case 0xe0: num=4; break;

case 0xd0: num=5; break;

case 0xb0: num=6; break;

case 0x70: num=7; break;

default : ; break ;



}

while(tem!=0xf0)

{

temp=P3;

tem=temp&0xf0;


}

}


}

P3=0xfb;

temp=P3;

tem=temp&0xf0;

if (tem!=0xf0)

{

delay(5);

temp=P3;

tem=temp&0xf0;

if (tem!=0xf0)

{

temp=P3;

tem=temp&0xf0;

switch (tem)

{

case 0xe0: num=8; break;

case 0xd0: num=9; break;

case 0xb0: num=10; break;

case 0x70: num=11; break;

default : ; break ;



}

while(tem!=0xf0)

{

temp=P3;

tem=temp&0xf0;


}

}


}

P3=0xf7;

temp=P3;

tem=temp&0xf0;

if (tem!=0xf0)

{

delay(5);

temp=P3;

tem=temp&0xf0;

if (tem!=0xf0)

{

temp=P3;

tem=temp&0xf0;

switch (tem)

{

case 0xe0: num=12; break;

case 0xd0: num=13; break;

case 0xb0: num=14; break;

case 0x70: num=15; break;

default : ; break ;



}

while(tem!=0xf0)

{

temp=P3;

tem=temp&0xf0;


}

}


}

}

⑧ 基于51单片机的密码锁

基于51单片机的密码锁的话其实我是不知道是什么意思的 所以说不好意思咯(๑ó﹏ò๑)

⑨ 制作一个基于51单片机的电子密码锁需要什么材料,要有显示屏的,掉电不会丢失密码的

你好!主要需要:

  • 一个上电(或断电)触发的电子锁

  • 一块51最小系统板(最基础的型号89C51,建议使用STC12系列,速度快)

  • 一个电位器模块(可以理解为电子开关)

  • 掉电不丢失密码,可以考虑EEPROM模块,它采用IIC通信协议;也可以考虑SD卡

  • 4X4按键模块

  • OLED或LCD1602显示屏

  • 12V电源一个

  • 稳压电路板一块(可以降压至3.3V和5V,某宝有模块)

主要就需要这些,某宝上都可以买到,望采纳!

⑩ 怎么设计一个由51单片机控制的电子密码锁

#include<reg51.h>

#defineuintunsignedint

charleab[]={0x7f,0x7f,0x7f,0x7f,0x7f,0x7f};

delay(uintz)

{

uintx;

for(;z<0;z--)

for(x=0;x<10;x++);//1ms

}

disp()

{

charx,y;

for(x=5;x>=0;x--)

{for(y=0;y<10;y++)

{P0=0;

P2=x;

P0=leab[x];

delay(10);

P0=0;}

}

}

charsao(charg)

{chard;

switch(g)

{

case1:d=1;break;

case2:d=2;break;

case4:d=3;break;

case8:d=4;break;

default:d=0;break;

}

returnd;

}

charkey()

{

charH=0,L=0,d,d1,d2;

while(1)

{d=0;

P1=0xf0;

if(P1!=0xf0)

{

delay(10);

if(P1!=0xf0)

{

H=(~(P1^0x0f))>>4;

P1=0xff;

P1=0x0f;

L=~(P1^0xf0);

d2=sao(L);

d1=sao(H);

d=(d1-1)*4+d2;

P2=d;

}}

if(d!=0)break;

disp();

}

returnd;

}

main()

{

charleab1[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

charleab2[]={0x09,0x08,0x00,0x06,0x01,0x01};

chara,b,d,e=0;

intf;

while(1)

{

P3=0xff;

for(a=0;a<6;a++)

{

leab[a]=0x7f;

leab1[a]=0x00;

}

for(b=0;b<100;b++)

{

disp();

}

//for(c=0;c<6;c++)

//{

//leab[c]=0x00;

//}

while(1)

{

for(d=0;d<6;d++)

{

e=key();

if((e>=1)&(e<=10))

{

leab[d]=0x71;

disp();

leab1[d]=e-1;

}

else

{d=d-1;disp();}

if(e==15)break;

}

if(e==15)break;

while(e!=16)

{disp();

e=key();

if(e==16)break;

if(e==15)break;

}

if(e==15)break;

if((leab1[0]==leab2[0])&(leab1[0]==leab2[0])&

(leab1[0]==leab2[0])&(leab1[0]==leab2[0])&

(leab1[0]==leab2[0])&(leab1[0]==leab2[0]))

{

for(f=0;f<800;f++)

{P3=0x02;

delay(100);

disp();

}

}

else

{for(f=0;f<800;f++)

{P3=0x01;

delay(100);

disp();

}}

break;

}

}}

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