我前几天刚在网上看到的,不知道对你有没有用》
1. 闪烁灯
1. 实验任务
如图411所示:在P10端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为02秒。
2. 电路原理图
图411
3. 系统板上硬件连线
把“单片机系统”区域中的P10端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上。
4. 程序设计内容
(1). 延时程序的设计方法
作为单片机的指令的执行的时间是很短,数量大微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为02秒,相对于微秒来说,相差太大,所以我们在执行某一指令时,插入延时程序,来达到我们的要求,但这样的延时程序是如何设计呢?下面具体介绍其原理:
如图411所示的石英晶体为12MHz,因此,1个机器周期为1微秒
机器周期 微秒
MOV R6,#20 2个机器周期 2
D1: MOV R7,#248 2个机器周期 2 2+2×248=498 20×
DJNZ R7,$ 2个机器周期 2×248 498
DJNZ R6,D1 2个机器周期 2×20=40 10002
因此,上面的延时程序时间为10002ms。
由以上可知,当R6=10、R7=248时,延时5ms,R6=20、R7=248时,延时10ms,以此为基本的计时单位。如本实验要求02秒=200ms,10ms×R5=200ms,则R5=20,延时子程序如下:
DELAY: MOV R5,#20D1: MOV R6,#20D2: MOV R7,#248DJNZ R7,$DJNZ R6,D2DJNZ R5,D1RET
(2). 输出控制
如图1所示,当P10端口输出高电平,即P10=1时,根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光二极管L1熄灭;当P10端口输出低电平,即P10=0时,发光二极管L1亮;我们可以使用SETB P10指令使P10端口输出高电平,使用CLR P10指令使P10端口输出低电平。
5. 程序框图
如图412所示
图412
6. 汇编源程序ORG 0START: CLR P10LCALL DELAYSETB P10LCALL DELAYLJMP STARTDELAY: MOV R5,#20 ;延时子程序,延时02秒D1: MOV R6,#20D2: MOV R7,#248DJNZ R7,$DJNZ R6,D2DJNZ R5,D1RETEND7. C语言源程序#include <AT89X51H>sbit L1=P1^0;void delay02s(void) //延时02秒子程序{unsigned char i,j,k;for(i=20;i>0;i--)for(j=20;j>0;j--)for(k=248;k>0;k--);}void main(void){while(1){L1=0;delay02s();L1=1;delay02s();}}
2. 模拟开关灯
1. 实验任务
如图421所示,监视开关K1(接在P30端口上),用发光二极管L1(接在单片机P10端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1亮,开关打开,L1熄灭。
2. 电路原理图
图421
3. 系统板上硬件连线
(1). 把“单片机系统”区域中的P10端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上;
(2). 把“单片机系统”区域中的P30端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上;
4. 程序设计内容
(1). 开关状态的检测过程
单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P30端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低电平两种,当拨开开关K1拨上去,即输入高电平,相当开关断开,当拨动开关K1拨下去,即输入低电平,相当开关闭合。单片机可以采用JB BIT,REL或者是JNB BIT,REL指令来完成对开关状态的检测即可。
(2). 输出控制
如图3所示,当P10端口输出高电平,即P10=1时,根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光二极管L1熄灭;当P10端口输出低电平,即P10=0时,发光二极管L1亮;我们可以使用SETB P10指令使P10端口输出高电平,使用CLR P10指令使P10端口输出低电平。
5. 程序框图
图422
6. 汇编源程序 ORG 00HSTART: JB P30,LIGCLR P10SJMP STARTLIG: SETB P10SJMP STARTEND
7. C语言源程序#include <AT89X51H>sbit K1=P3^0;sbit L1=P1^0;void main(void){while(1){if(K1==0){L1=0; //灯亮}else{L1=1; //灯灭}}}
3. 多路开关状态指示
1. 实验任务
如图431所示,AT89S51单片机的P10-P13接四个发光二极管L1-L4,P14-P17接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。
2. 电路原理图
图431
3. 系统板上硬件连线
(1. 把“单片机系统”区域中的P10-P13用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4端口上;
(2. 把“单片机系统”区域中的P14-P17用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4端口上;
4. 程序设计内容
(1. 开关状态检测
对于开关状态检测,相对单片机来说,是输入关系,我们可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的状态让相应的发光二极管指示,可以采用JB P1X,REL或JNB P1X,REL指令来完成;也可以一次性检测四路开关状态,然后让其指示,可以采用MOV A,P1指令一次把P1端口的状态全部读入,然后取高4位的状态来指示。
(2. 输出控制
根据开关的状态,由发光二极管L1-L4来指示,我们可以用SETB P1X和CLR P1X指令来完成,也可以采用MOV P1,#1111XXXXB方法一次指示。
5. 程序框图
读P1口数据到ACC中
ACC内容右移4次
ACC内容与F0H相或
ACC内容送入P1口
<![endif]-->
图432
6. 方法一(汇编源程序)ORG 00HSTART: MOV A,P1ANL A,#0F0HRR ARR ARR ARR AORl A,#0F0HMOV P1,ASJMP STARTEND7. 方法一(C语言源程序)#include <AT89X51H>unsigned char temp;void main(void){while(1){temp=P1>>4;temp=temp | 0xf0;P1=temp;}}8. 方法二(汇编源程序)ORG 00HSTART: JB P14,NEXT1CLR P10SJMP NEX1NEXT1: SETB P10NEX1: JB P15,NEXT2CLR P11SJMP NEX2NEXT2: SETB P11NEX2: JB P16,NEXT3CLR P12SJMP NEX3NEXT3: SETB P12NEX3: JB P17,NEXT4CLR P13SJMP NEX4NEXT4: SETB P13NEX4: SJMP STARTEND9. 方法二(C语言源程序)#include <AT89X51H>void main(void){while(1){if(P1_4==0){P1_0=0;}else{P1_0=1;}if(P1_5==0){P1_1=0;}else{P1_1=1;}if(P1_6==0){P1_2=0;}else{P1_2=1;}if(P1_7==0){P1_3=0;}else{P1_3=1;}}}
先给你,传不上 太多了
>
本程序来自《单片机C语言程序设计实训100例——基于8051+Proteus仿真》没用中断。
#include <reg52h>
#include <intrinsh>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void main()
{
uchar T_Count = 0;
P0 = 0xfe;
P2 = 0xfe;
TMOD = 0x10;//定时器1方式1
TH1 = (65535-50000)/256;//定时50000us=50ms
TL1 = (65535-50000)%256;
TR1 = 1;//启动定时器1
while(1)
{
if(TF1== 1)//查询方式定时时间到后TF1=1
{
TF1 = 0;
TH1 = (65535-50000)/256;
TL1 = (65535-50000)%256;
if(++T_Count == 20)//50ms20=1000ms
{
P0 = _crol_(P0,1);
P2 = _crol_(P2,1);
T_Count = 0;
}
}
}
}
首先要确定你的电脑上安装了proteus和keil这两个软件。
然后,那个图标是一个电路板的,可以用proteus打开,显示的是电路图,图标中有个"u"的可以用keil打开,显示的是C程序。(具体图标的我还插入不了。)
以上就是关于求 单片机简单的C语言程序例子(越多越好)全部的内容,包括:求 单片机简单的C语言程序例子(越多越好)、跪求《单片机C语言程序设计实训100例——基于8051+Proteus仿真》完整pdf文档和源代码、51单片机,定时器方式1的1s定时,怎么编程等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)