当单片机进入掉电模式时,外部晶振停振、CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断继续工作。
使单片机进入掉电模式的指令将成为休眠前单片机执行的最后一条指令,
进入休眠模式后,芯片中程序未涉及到的数据存储器和特殊功能寄存器中的数据都将保持原值。
可由外部中断低电平触发或由下降沿触发中断或者硬件复位模式换醒单片机,
需要注意的是,使用中断唤醒单片机时,程序从原来停止处继续运行,当使用硬件复位唤醒单片机时,程序将从头开始执行。
可将数字万用表调节到电流档,然后串接入电路中,观察单片机在正常工作模式、休眠模式、空闲模式下流过系统的总电流变化情况,经测试可发现结果如下:正常工作电流>空闲模式电流>掉电模式电流。
唤醒的方法:看芯片资料,上电复位,或者外部中断(有些可以,有些不行)可以从掉电模式唤醒。
你可以按照以下步骤编写STC8G1K08芯片的LED点亮和灭的时间控制程序:
设置芯片的时钟和计数器,以便实现时间控制。例如,可以使用定时器或延时函数来控制时间。
在主函数中编写程序,实现LED点亮和灭的时间控制。可以使用if语句或while语句来判断时间是否达到要求,然后控制LED灯的点亮和灭。
在main函数中添加延时函数,以实现上电后30秒后LED灯开始点亮的要求。
下面是一个简单的示例程序,仅供参考:
#include<reg52.h>
sbit LED=P1^0
void delay(unsigned int i)
{
while(i--)
}
void main()
{
unsigned int count=0 //计数器,用于实现30秒的延时
while(count<30000) //上电后30秒开始执行程序
{
delay(1000) //每次延时1秒
count+=1000
}
LED=1 //点亮LED
delay(3000) //LED持续3秒
LED=0 //灭掉LED
while(1) //芯片不工作
}
在上述程序中,使用了一个计数器来实现上电后30秒的延时,然后LED点亮并持续3秒后灭掉,最后芯片不工作。需要注意的是,示例程序仅供参考,具体实现方式需要根据实际情况进行调整和优化。
if(num==6){ET0=0
PCON=0x01
}
这个进入休眠的条件太宽松了,num=6就会休眠。
经过按键唤醒,显示num=6之后,num仍然是6,马上又会休眠。
建议在前面增加一个控制位:bit p = 0,再把休眠的条件改为即可:
if((num == 6) &&(p == 0)) {
p = 1
ET0=0
PCON=0x01
}
经过测试,这就好用了。
呵呵,解答了这么有难度的问题,分数太少了。
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