2、其次导入51单片机的头文件以及LCD1602的头文件。创建一个延时函数,可以传入想要具体延时的时长,其内部实现是由一个二重循环,两个循环的次数相乘积。
3、最后最后在主函数中首先执行LCD1602的初始化函数,首先创建一个无限循环,然后添加两个字符串,这里以两行显示百度经验的网址为例,再进行延时以及使用清屏函数进行刷新。
下面是一个用AT89S52做的LCD1602显示的电子钟,可以调时间!\x0d\x0a\x0d\x0a#include\x0d\x0a#define uchar unsigned char \x0d\x0a#define uint unsigned int\x0d\x0a\x0d\x0asbit rs= P2^0\x0d\x0asbit rw = P2^1\x0d\x0asbit ep = P2^2\x0d\x0asbit k1=P1^0//时,分选择键\x0d\x0asbit k2=P1^1//加\x0d\x0asbit k3=P1^2//减\x0d\x0achar i,j,shi,fen,miao\x0d\x0auchar num,count,con\x0d\x0a\x0d\x0a//uchar SJ[]={\x0d\x0a//0x08,0x0f,0x12,0x0f,0x0a,0x1f,0x02,0x02,//年\x0d\x0a//0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x0b,0x11,//月\x0d\x0a//0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x09,0x09,0x0f,0x00//日\x0d\x0a//}\x0d\x0a\x0d\x0auchar code table1[]={'2','0','1','0','-','1','1','-','0','4',' ',' ','T','H','U'}\x0d\x0auchar code table2[]="00:00 00"\x0d\x0a//uchar code table3[]=" 15899576222"\x0d\x0a \x0d\x0avoid lcd_com(uchar com)\x0d\x0avoid jia()\x0d\x0avoid jian()\x0d\x0avoid keyscan()\x0d\x0avoid lcd_date(uchar date)\x0d\x0avoid lcd_init()\x0d\x0avoid lcd_sfm(uchar add,uchar date)\x0d\x0a\x0d\x0avoid delay(uint t)\x0d\x0a{\x0d\x0a uint i,j\x0d\x0a for(i=0i=12)\x0d\x0a{\x0d\x0a// lcd_sfm(1,"PM")\x0d\x0a}\x0d\x0aif(shi==24)\x0d\x0a{\x0d\x0a shi=0\x0d\x0a}\x0d\x0alcd_sfm(4,shi)\x0d\x0a }\x0d\x0a lcd_sfm(7,fen)\x0d\x0a }\x0d\x0a lcd_sfm(10,miao)\x0d\x0a } \x0d\x0a}①问,RS,RW,E 的设置为 读状态时序 的过程,读出来的数据(数据口P1) 的最高位 刚好即为 液晶的 忙碌 标志位。②问,writecontrol(unsigned condata) 函数 是个 写指令 函数;
③问,空 *** 作 是为了让数据稳定后,才使能 液晶接收数据;
④问,写指令有时间 间隔要求,太频繁的读写会丢码,所以要加延时,三条38指令,是因为安全起见,上电后马上初始化会出现液晶电源不稳而丢码;
⑤问,液晶显示 只在 更新数据 的时候刷新一次即可,液晶会维持内容,无需重复刷新。
⑥附送,③和④问,都是驱动太恶心而造成的结果,好的驱动程序不需如此 *** 作。液晶的时序要求为ns级,单片机的指令周期普遍为us级,根本不需过多累赘。
#include"reg52.h" //包含52头文件
#include"SMC1602A.h" //包含SMC1602A宏定义文件
#define BusyReadCount 10 //读忙标志等待次数
#define SMC1602_Data P0 //定义 数据接口
//sbit SMC1602_VO=P2^4 //定义 VO对比度接口
sbit SMC1602_RW=P2^5 //定义 R/W接口25
sbit SMC1602_RS=P2^6 //定义 RS接口26
sbit SMC1602_E=P2^7 //定义 E接口27
#define SMC1602_En SMC1602_E=1 //使能
#define SMC1602_Dis SMC1602_E=0 //禁止
uchar SMC1602_Read(bit read_type) //1602液晶屏读函数
{
uchar read_data
SMC1602_Dis //禁止使能
SMC1602_RW=ReadOperate //读 *** 作
SMC1602_RS=read_type //读类型:0状态,1数据
SMC1602_En //开启使能
read_data=SMC1602_Data //存储结果
SMC1602_Dis //禁止使能
return read_data //返回结果
}
void SMC1602_WriteByte(bit write_type,uchar write_data) //1602液晶屏读函数
{
uchar i=BusyReadCount
for(ii--) //延时 *** 作,为写 *** 作预留回复时间
while((SMC1602_Read(CommOperate)&BusyState) &&(++i<=BusyReadCount)) //读取忙标志(BusyReadCount次),若均忙中,则不再读取忙标志,直接执行写 *** 作
//while(SMC1602_Read(CommOperate)&BusyState) if(++i>BusyReadCount) return //读取忙标志,若BusyReadCount次均忙中,则不进行写 *** 作
//while(SMC1602_Read(CommOperate)&BusyState) //等待空闲(死等)
SMC1602_Dis //禁止使能
SMC1602_RW=WriteOperate //写 *** 作
SMC1602_RS=write_type //写类型:0指令,1数据
SMC1602_Data=write_data //写 *** 作,将 *** 作数送的数据口
SMC1602_En //开启使能
SMC1602_Dis //禁止使能
}
void SMC1602_WriteCGRAM(uchar *write_buf,uchar start_loca,uchar word_num,uchar start_addr) //SMC1602写CGRAM函数,用于自定义字符
{
uchar i,j
write_buf+=start_loca //指向"需写入数据数组"的起始位置
SMC1602_WriteByte(CommOperate,CGRAMAddr|start_addr<<3) //写CGRAM *** 作,并将CGRAM起始地址设为 start_addr
for(j=0j<word_numj++) //自定义字符数量
for(i=0i<8i++) SMC1602_WriteByte(DataOperate,*write_buf++) //写入一个自定义字符8个字节数据
}
void SMC1602_Init() //1602液晶屏初始化函数
{
uint i
SMC1602_WriteByte(CommOperate,DisplayMode) //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
SMC1602_WriteByte(CommOperate,ScreenMode|ScreenOn) //光标模式设置:开启整体显示,开启光标显示,开启光标闪烁
SMC1602_WriteByte(CommOperate,InputMode) //输入方式设置:关闭整屏移动,开启光标正移动(+1)
SMC1602_WriteByte(CommOperate,CleanLCD) //清屏,复位光标
SMC1602_WriteByte(CommOperate,FirstCol) //定位第一行
for(i=150ii--) //等待电源稳定,否则写CGRAM数据(自定义字符)时容易丢失,uint执行周期长,用uchar将会缩短时间,不足以稳定LCD
}
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