仅供参考:
#include<reg52.h> //52单片机头文件
#include<intrins.h> //内部库函数头文件
#define uchar unsigned char //变量宏定义
#define uint unsigned int
//LCD
sbit CS1=P2^4 //片选1
sbit CS2=P2^3 //片选2
sbit DI=P2^2 //数据\指令选择
sbit RW=P2^1 //读\写选择
sbit E=P2^0 //读\写使能
sbit busy=P0^7 //忙标志位
//键盘
sbit jia=P1^0 //X+,X轴增加
sbit jian=P1^1 //X-,X轴减小
sbit jia1=P1^2 //Y+,Y轴增加
sbit jian1=P1^3 //Y-,Y轴减小
//ADC
sbit START=P2^7 //ADC转换启动
sbit OE=P2^6 //ADC输出使能
sbit EOC=P2^5 //ADC转换状态标志
//变量与数组
char a[107] //ADC数据采样缓存
uint g=0,dianya=1 //采样频率,电压(信号幅度)
uchar code word[]= //汉字字模(楷体,右旋90,横向取码)
{
0x04,0x00,0x45,0x20,0x44,0xA8,0x2C,0x60,0x13,0xFE,0x1A,0x10,0x27,0x58,0x10,0x94,//数
0x0A,0x40,0x04,0x70,0x0B,0x4C,0x10,0xE0,0x30,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x02,0x00,0x02,0x18,0x02,0x08,0x02,0x28,0x02,0x28,0x21,0x29,0x41,0x96,//字
0x3F,0x54,0x01,0x34,0x01,0x04,0x01,0x14,0x01,0x0C,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x40,0x0C,0x40,0x07,0x40,0x00,0x44,0x00,0x44,0x10,0x44,0x3F,0xC4,//示
0x00,0x24,0x00,0x22,0x01,0x22,0x02,0x20,0x06,0x20,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x18,0x20,0x0C,0x40,0x23,0x04,0x18,0x08,0x06,0x00,0x11,0xF0,0x11,0x10,//波
0x0A,0x90,0x04,0xFF,0x0A,0x88,0x11,0x88,0x30,0x18,0x20,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,
}
//ADC0808转换控制
uchar adc()
{
char AD //读数变量
START=0 //拉低电平
START=1 //拉高电平,在上升沿清零所有内部寄存器
START=0 //拉低电平,在下降沿的时候,开始进行AD转换
while(EOC==0) //等待转换结束(EOC=1,表示转换结束)
OE=1 //使能输出,允许数据线输出数据
AD=P3 //读取端口
OE=0 //停止输出
return AD
}
//LCD忙检测
void checkstate()
{
E=0DI=0RW=1 //读指令寄存器
do //循环输出状态值
{ E=1E=0}
while(busy==1) //判断,仅当busy=0时,中断循环
}
//写命令到LCD
void writecommand(uchar command)
{
checkstate() //查忙
E=0DI=0RW=0 //准备写指令
P0=command //指令送端口
E=1 //使能写入
E=0 //停止写入
}
//写数据到LCD
void writedate(uchar date)
{
checkstate() //查忙
E=0DI=1RW=0 //准备写数据
P0=date //数据送端口
E=1 //使能写入
E=0 //停止写入
}
//左右屏选择
void selectscreen(uint ss)
{
if(ss==0)CS1=0,CS2=0 //参数0,选全屏
if(ss==1)CS1=0,CS2=1 //参数1,选左屏
if(ss==2)CS1=1,CS2=0 //参数2,选右屏
if(ss==3)CS1=1,CS2=1 //参数3,不选屏
}
//清屏
void clearscreen(uchar ss)
{
uchar i,j //页,列变量
selectscreen(ss) //选屏
for(i=0i<8i++) //从0到7共8页
{
writecommand(0xb8+i) //写入页地址
writecommand(0x40) //首列地址
for(j=0j<64j++) //每页64列
writedate(0x00) //逐列写空字节,列地址自加1
}
}
//初始化LCD
void init_lcd()
{
selectscreen(0)
writecommand(0xc0) //设置起始行0行
writecommand(0x3f) //开显示
}
//us延时
void delayus(uint t)
{
while(t--)
}
//ms延时
void delayms(uint t)
{
uint i
while(t--)
for(i=0i<110i++)
}
//显示汉字(按列纵向显示)
void displaychines(uchar ss,uchar page,uchar col,uchar *dat,uchar n)
{
uchar k,y,x //汉字显示变量:字数,页,列,
for(k=0,y=0k<nk++,y+=2) //写入4个汉字,每写入一个汉字,页码+2
{
selectscreen(ss) //选屏
writecommand(0xb8+page+y) //写上半字页地址0页(0~2~4~6)
writecommand(0x40+col) //首列地址112列(右屏48列),自动加1
for(x=0x<16x++) //循环16次, 写上半字16个编码字节
{
writedate(dat[2*x+1+32*k]) //依次读取字符编码:1,3,5...15写入
}
writecommand(0xb8+page+y+1) //写下半字页地址1页(1~3~5~7)
writecommand(0x40+col) //首列地址112列(右屏48列),自动加1
for(x=0x<16x++) //循环16次, 写下半字16个编码
{
writedate(dat[2*x+32*k]) //依次读取字符编码:0,2,4...14写入
}
}
}
//按键 *** 作
void keyscan()
{
while(jia==0) //如果 X+ 键被按下
{
while(jia==0) //等待键松开后
if(g>0)g-=10 //若g 不为0则减1(采样频率减小)
}
while(jian==0) //如果 X- 键被按下
{
while(jian==0) //等待键松开后
if(g<100)g+=10 //g自加1 (采样频率增大)
}
while(jia1==0) //如果 Y+ 键被按下
{
while(jia1==0) //等待键松开后
if(dianya>1)dianya-=2 //若电压值不为0 则-1(幅度增大)
}
while(jian1==0) //如果 Y- 键被按下
{
while(jian1==0) //等待键松开后
if(dianya<12)dianya+=2 //电压值自+1 (幅度减小)
}
}
//在指定坐标(x,y)上描点函数(逐点绘图)
void lcd_pixel(uchar x,char y) //x水平坐标,y垂直坐标,Vect矢量绘图参数
{
char dat[8] //定义列字节数组
uchar j //循环变量
// y=63-y //更改y坐标为习惯方式
for(j=0j<8j++) dat[j]=0x00 //数组元素赋初值 0x00
dat[y>>3]|=0x01<<(y&0x07) //y值所在字节对应位置 1
if(x<64) //列坐标小于64
selectscreen(1) //选择左半屏
else //列坐标大于等于64
{selectscreen(2)x-=64} //选择右半屏,列坐标调整为0~63
for(j=0j<8j++) //每屏8页(0~7),8个字节
{
writecommand(0xb8+j) //写页地址
writecommand(0x40+x) //写列地址
writedate(dat[j]) //写字节数据
}
}
//主程序
void main()
{
uchar i //定义变量
char U
init_lcd() //初始化LCD
clearscreen(0) //清屏
while(1)
{
displaychines(2,0,48,word,4) //显示汉字:数字示波
keyscan() //按键扫描
for(i=0i<107i++) //ADC采样(取94个读数值)
{
a[i]=adc()/4 //读取AD值存入缓存数组
delayus(g) //延时g us,控制采样频率
}
for(i=0i<107i++ ) //循环94次,读取缓存数组中数据
{
U=a[i]/dianya //计算在12864中的幅值
lcd_pixel(i,U) //定位描点显示波形
}
delayms(2000)
clearscreen(0)
}
}
不一定,AD 转换器按照转换原理可分为直接AD 转换器和间接AD 转换器。所谓直接AD 转换器,是把模拟信号直接转换成数字信号,如逐次逼近型,并联比较型等。其中逐次逼近型AD 转换器,易于用集成工艺实现,且能达到较高的分辨率和速度,故目前集成化AD 芯片采用逐次逼近型者多;间接AD 转换器是先把模拟量转换成中间量,然后再转换成数字量,如电压/时间转换型(积分型)、电压/频率转换型、电压/脉宽转换型等。 其中积分型A/D 转换器电路简单,抗干扰能力强,切能作到高分辨率,但转换速度较慢。 有些转换器还将多路开关、基准电压源、时钟电路、译码器和转换电路集成在一个芯片内,已超出了单纯A/D 转换功能,使用十分方便。欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
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