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DS1302数码管显示程序

DS1302数码管显示程序
DS1302数码管显示程序

/************************************************************************/ // huaqinMCU DS1302 实验程序数码管显示时钟设置说明

// "8键"为时钟设置、时分切换、保存"0键"为加"4键"为减

/************************************************************************/ #include

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

//===以下IO定义请根据您硬件的连接修改===

sbit T_RST=P3^5;//ds1302-5

sbit T_IO=P3^4;//ds1302-6

sbit T_CLK=P3^6;//ds1302-7

sbit ACC0=ACC^0;

sbit ACC7=ACC^7;//累加器A 51单片机原理中有介绍

sbit up=P3^1;

sbit down=P3^2;

sbit set=P3^0;

uchar a,b,clock_ss,clock_sg,clock_fs,clock_fg,clock_ms,clock_mg;

int hour,mie,sei;

uchar clk_time[3]; //秒,分,时寄存器初始值

code uchar ledmap[]={

0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x40};

//数码管段码

/******************DS1302:写入操作(上升沿)*********************/

void write_byte(uchar da)

{

uchar i;

ACC=da;

for(i=8;i>0;i--)

{

T_IO=ACC0;

T_CLK=0;

T_CLK=1;

ACC=ACC>>1;

}

}

/******************DS1302:读取操作(下降沿)*****************/

uchar read_byte(void)

{

uchar i;

for(i=0;i<8;i++)

{

ACC=ACC>>1;

T_CLK = 1;

T_CLK = 0;

ACC7 = T_IO;

}

return(ACC);

}

/******************DS1302:写入数据(先送地址,再写数据)***************************/

void write_1302(uchar addr,uchar da)

{

T_RST=0; //停止工作

T_CLK=0;

T_RST=1; //重新工作

write_byte(addr); //写入地址

write_byte(da);

T_RST=0;

T_CLK=1;

}

/******************DS1302:读取数据(先送地址,再读数据)**************************/

uchar read_1302(uchar addr)

{

uchar temp;

T_RST=0; //停止工作

T_CLK=0;

T_RST=1; //重新工作

write_byte(addr); //写入地址

temp=read_byte();

T_RST=0;

T_CLK=1; //停止工作

return(temp);

}

/***********************延时程序=a*1ms**************************************/ void delay(uchar a)

{

uchar i;

while(a-- !=0)

{ // led_disp();

for(i=0;i<125;i++);

}

}

/***********************显示程序**********************************************/

/* DS1302秒,分,时寄存器是BCD码形式:用16求商和余进行"高4位"和"低4位"分离*/

/****************************************************************************/ void led_disp()

{ uchar cant1,cant2;

if(b==0)

{

cant1=0;cant2=0;

clock_ms=clk_time[0]/ 16; clock_mg=clk_time[0]%16;

clock_fs=clk_time[1]/ 16; clock_fg=clk_time[1]%16;

mie=clock_fs*10+ clock_fg;

clock_ss=clk_time[2]/ 16; clock_sg=clk_time[2]%16;//BCD*to*10

hour=clock_ss*10+ clock_sg; //用16求商和余进行"高4位"和"低4位"分离}

if(b==1)

{

cant1++;

cant2=0;

clock_ss=hour/ 10; clock_sg=hour%10;

clock_fs=mie/ 10; clock_fg=mie%10;

clock_ms=sei/10; clock_mg=sei%10;

}

if(b==2)

{ cant1=0;

cant2++;

clock_ss=hour/ 10; clock_sg=hour%10;

clock_fs=mie/ 10; clock_fg=mie%10;

clock_ms=sei/10; clock_mg=sei%10;

}

if(cant1<=3)

{

P2=0;

P0=ledmap[clock_ss];

delay(1);

P0=0X00;

P2=1;

P0=ledmap[clock_sg];//时个位

delay(1);P0=0X00;}

if(cant1==5)

cant1=0;

P2=2;

P0=ledmap[10];//显示"-"数组里的0x40

delay(1);

P0=0X00;

if(cant2<=3)

{

P2=3;

P0=ledmap[clock_fs];//分十位

delay(1);

P0=0X00;

P2=4;

P0=ledmap[clock_fg];//时个位

delay(1);P0=0X00;

}

if(cant2==5)

cant2=0;

P2=5;

P0=ledmap[10];//显示"-"数组里的0x40

delay(1);

P0=0X00;

P2=6;

P0=ledmap[clock_ms];//秒十位

delay(1);

P0=0X00;

P2=7;

P0=ledmap[clock_mg];

delay(1);P0=0X00;

}

/***********************按键延时程序

=a*1ms**************************************/ void delayAJ(uchar a)

{

uchar i;

while(a--)

{

for(i=0;i<125;i++);

{

led_disp();

}

}

}

void key()

{

uchar clock_s1, clock_s2, clock_f1, clock_f2;

delayAJ(5);

if(set==0)

{

delayAJ(5);//消抖

if(set==0)

{

b++;

delayAJ(5);

}

while(!set)

{

delayAJ(5);

}

}

if(b!=0)//时分设定

{

if(up==0)

{

delayAJ(5);//消抖

if(up==0)

{

if(b==1)

{

hour++;

if(hour>=24)

{

hour=0;

}

delayAJ(10);

}

if(b==2)

{

mie++;

if(mie>=60)

{

mie=0;

}

delayAJ(10);

}//以上时钟+设定

}

}

if(down==0)

{

delayAJ(5);//消抖

if(down==0)

{

delayAJ(5);

if(b==1)

{

hour--;

if(hour<0)

{

hour=23;

}

delayAJ(10);

}

if(b==2)

{

mie--;

if(mie<0)

{

mie=59;

}

delayAJ(10);

}//以上时钟-设定

}

}

//********************以下是转BCD码的程序DS1302认BCD码

clock_s1=hour/10;

clock_s2=hour%10;

clock_s1=clock_s1&0xff;

clock_s2=clock_s2&0xff;

clock_s1<<=4;

clock_s1=clock_s1|clock_s2;// 10to16

clock_f1=mie/10;

clock_f2=mie%10;

clock_f1=clock_f1&0xff; //全1出1 与运算

clock_f2=clock_f2&0xff;

clock_f1<<=4;

clock_f1=clock_f1|clock_f2;// 10to16

//*******************************************转BCD码的程序DS1302认BCD码}

if(b==3)

{

b=0;

write_1302(0x8e,0x00); //WP=0 写操作

write_1302(0x80,0x01);//0x80是写秒数据此处写进"01"秒

write_1302(0x82,clock_f1);//0x82是写分数据

write_1302(0x84,clock_s1);//0x84是写时数据

write_1302(0x8e,0x80); //WP=1 写保护

delay(255);

}

}

/************************主程序**********************************************/ void main(void)

{

uchar temp=0x80;

uchar i;

b=0;

P3=0xff;

while(1)

{

temp=0x81;//读的初始地址

for(i=0;i<3;i++)//分别把秒分时数据读出分3次读好一次地址加2" temp+=2;"

{

clk_time[i]=read_1302(temp);

temp+=2;

}

key();//键盘扫描

}

}

实验三 数码管显示实验

实验十九数码管显示实验 一、实验目的 1、了解数码管的显示原理; 2、掌握数码管显示的编程方法。 二、实验内容 1、编写数码管显示程序,循环显示0-F字符 三、实验设备 1、硬件: JX44B0实验板; PC机; JTAG仿真器; 2、软件: PC机操作系统(WINDOWS 2000); ARM Developer Suite v1.2; Multi-ICE V2.2.5(Build1319); 四、基础知识 1、掌握在ADS集成开发环境中编写和调试程序的基本过程。 2、了解ARM 应用程序的框架结构; 3、了解数码管的显示原理; 五、实验说明 1、LED显示原理 发光二极管数码显示器简称LED显示器。LED显示器具有耗电低、成本低、配置简单灵活、安装方便、耐震动、寿命长等优点,目前广泛应用于各类电子设备之中。 7段LED由7个发光二极管按“日”字排列。所有发光二极管的阳极连接在一起称共阳极接法,阴极连接在一起称为共阴极接法。一般共阴极可以不需要外接电阻。 其中各二极管的排列如上图在共阳极接法中,如果显示数字“5”,需要在a、c、d、f、g端加上高电压,其它加低电压。这样如果按照dp、g、fe、d、c、b、a的顺序排列的话对应的码段是:6DH。其它的字符同理可以得到。

2、数码管显示驱动 数码管的显示一般有动态显示和静态显示两大类,另外按照驱动方式又分串行驱动和并行驱动两种方式。串行驱动主要是提供串-并转换,减少控制线数量;并行驱动对每一个段提供单独的驱动,电路相对简单。这方面参看数字电路相关内容。 下面主要介绍静态显示和动态显示: 1)静态显示: LED数码管采用静态接口时,共阴极或共阳极节点连接在一起地或者接高电平。每个显示位的段选线与一个8位并行口线相连,只要在显示位上的段选位保持段码电平不变,则该位就能保持相应的显示字符。这里的8位并行口可以直接采用并行I/O口,也可以采用串行驱动。相应的电路如下: 很明显采用静态显示方式要求有较多的控制端(并行)或较复杂的电路(串行)。但是在设计中对器件的要求低。

数码管显示程序注释

/***************************************************** (本程序基于本人单片机实际电路开发,只需改动个别地方,即可实现) 数码管显示其实就是利用视觉停留来显示 实际上它是一个接着一个亮,但人以为是一起亮的 当然它也可以全部一起亮(不同数字)但物理连接麻烦得多,成本高,所以一般不采用(个人理解) ***************************************************/ #include #define unint unsigned int #define unchar unsigned char /***************************************************** 位声明 ***************************************************/ sbit guan1=P2^4; //位选:第1个数码管io sbit guan2=P2^5; //位选:第2个数码管io sbit guan3=P2^6; //位选:第3个数码管io sbit guan4=P2^7; //位选:第4个数码管io unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //数码管编码 /***************************************************** 函数功能:延时 ***************************************************/ void delay(unsigned int i) { unsigned char j; for(;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void display(unint num)//带参数显示函数 { unchar ge,shi,bai,qian,sh,fe; //存储个,十,百,千位的空间 sh=num/100; //将num数的前两位分离并存储在sh fe=num%100;//将num数的后两位分离并存储在fe guan1=0;//P2=0Xbf;//11101111 第一个数码管亮位选开 qian=sh/10; //分离千位 P0=table[qian];//段选 delay(60); //延时 guan1=1; //位选关 guan2=0;//P2=0X7f;//11011111 bai=sh%10; //分离百位 P0=table[bai]; //段选

多位数码管动态扫描protues仿真

实验题目:多位数码管动态扫描电路设计与调试 一、实验要求与目的 1、设计要求 8位数码管显示“8.8.8.8.8.8.8.8.”,即点亮显示器所有段,持续约500ms 之后,数码管持续约1s ;最后显示“HELLO —10”,保持。 2、实验目的 1、掌握数码管动态扫描显示原理及实现方法。 2、掌握动态扫描显示电路驱动程序的编写方法。 二、设计思路 1、在Proteus 中设计仿真电路原理图。 2、在Keil C51软件中编译并调试程序,程序后缀必须是.c 。调试时生成hex 文件,确认 无误后将生成的hex 文件添加到原理图的单片机中进行仿真。 3、观察电路仿真结果对程序进行更改直至达到预期结果 三、实验原理 p2[0..3] p0[0..7]p 00p 00p 07p 06p 0605p 02p 05p 04p 04p 03p 03p 02p 02p 01p 01p 07p 23p 22p 21p 20A 15B 14C 13D 12 01122334455667798109 11 U2 7445 A 02 B 018A 13B 117A 24B 216A 35B 315A 46B 414A 57B 513A 68B 612A 7 9 B 7 11 C E 19A B /B A 1 U3 74HC245 234567891 RP1 RESPACK-8 XTAL2 18 XTAL119 RST 9 P3.0/RXD 10P3.1/TXD 11P3.2/INT012P3.3/INT113P3.4/T014P3.7/RD 17 P3.6/WR 16P3.5/T115AD[0..7]A[8..15] ALE 30EA 31PSEN 29 P1.0/T21 P1.1/T2EX 2P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78 U4 AT89C52 图1 原理图

ds1302数码管显示应用

DS1302应用 刚学单片机,好多好奇,所以想做个简单的时钟。下面是PROTEUS仿真电路和电路图,简单易懂。 文笔不好,说了多余。下面是程序。 #include #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define BCDTUAN(str) (str/10*16+str%10) //定义宏,将要写入DS1302的时间转化为BCD码 #define Write_Sec 0x80 #define Write_Min 0x82 #define Write_Hou 0x84 #define Write_Dat 0x86 #define Write_Mon 0x88 #define Write_day 0x8a #define Write_Yea 0x8c #define Write_WP 0x8e //写保护位 #define Write_TCR 0x90 #define Read_Sec 0x81 #define Read_Min 0x83 #define Read_Hou 0x85 #define Read_Dat0x87 #define Read_Mon 0x89 #define Read_Day 0x8b #define Read_Yea 0x8d #define CLK_BurstW 0xbf //时钟突发模式写 #define CLK_BurstR 0xbf //时钟突发模式读 #define Write_RAM_Begin 0xc0 //RAM第一个字节写指令 #define Read_RAM_Begin 0xc1 //RAM第一个字节读指令 #define RAM_BurstW 0xfe //突发模式写RAM #define RAM_BurstR 0xff //突发模式读RAM sbit _74hc154_A = P1^0; sbit _74hc154_B = P1^1; sbit _74hc154_C = P1^2; sbit _74hc154_D = P1^3; sbit CE =P1^6; sbit SCLK=P1^5; sbit IO =P1^4; uchar code scan[][4]={{0,0,0,0},{0,0,0,1},{0,0,1,0},{0,0,1,1}, {0,1,0,0},{0,1,0,1},{0,1,1,0},{0,1,1,1}, {1,0,0,0},{1,0,0,1},{1,0,1,0},{1,0,1,1},

6位7段LED数码管显示

目录 1. 设计目的与要求..................................................... - 1 - 1.1 设计目的...................................................... - 1 - 1.2 设计环境...................................................... - 1 - 1.3 设计要求...................................................... - 1 - 2. 设计的方案与基本原理............................................... - 2 - 2.1 6 位 8 段数码管工作原理....................................... - 2 - 2.2 实验箱上 SPCE061A控制 6 位 8 段数码管的显示................... - 3 - 2.3 动态显示原理.................................................. - 4 - 2.4 unSP IDE2.0.0 简介............................................ - 6 - 2.5 系统硬件连接.................................................. - 7 - 3. 程序设计........................................................... - 8 - 3.1主程序......................................................... - 8 - 3.2 中断服务程序.................................................. - 9 - 4.调试............................................................... - 12 - 4.1 实验步骤..................................................... - 12 - 4.2 调试结果..................................................... - 12 - 5.总结............................................................... - 14 - 6.参考资料........................................................... - 15 - 附录设计程序汇总.................................................... - 16 -

数码管显示程序(汇编语言)

实验三数码显示 一、实验目的 了解LED数码管动态显示的工作原理及编程方法。 二、实验内容 编制程序,使数码管显示“DJ--88”字样。 三、实验程序框图 四、实验步骤 联机模式: (1)在PC机和实验系统联机状态下,运行该实验程序,可用鼠标左键单击菜单栏“文件”或工具栏“打开图标”,弹出“打开文件”的对话框,然后打开598K8ASM

文件夹,点击S6.ASM文件,单击“确定”即可装入源文件,再单击工具栏中编译装载,即可完成源文件自动编译、装载目标代码功能,再单击“调试”中“连续运行”或工具图标运行,即开始运行程序。 (2)数码管显示“DJ--88”字样。 脱机模式: 1、在P.态下,按SCAL键,输入2DF0,按EXEC键。 2、数码管显示“DJ--88”字样。 五、实验程序清单 CODE SEGMENT ;S6.ASM display "DJ--88" ASSUME CS:CODE ORG 2DF0H START: JMP START0 PA EQU 0FF20H ;字位口 PB EQU 0FF21H ;字形口 PC EQU 0FF22H ;键入口 BUF DB ?,?,?,?,?,? data1: db0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h,88h,83h,0 c6h,0a1h db 86h,8eh,0ffh,0ch,89h,0deh,0c7h,8ch,0f3h,0bfh,8FH,0F0H START0: CALL BUF1 CON1: CALL DISP JMP CON1 DISP: MOV AL,0FFH ;00H MOV DX,PA OUT DX,AL MOV CL,0DFH ;显示子程序 ,5ms MOV BX,OFFSET BUF DIS1: MOV AL,[BX] MOV AH,00H PUSH BX MOV BX,OFFSET DATA1 ADD BX,AX MOV AL,[BX] POP BX MOV DX,PB

基于DS1302的数码管显示数字钟

单片机原理课程设计 课题名称:基于DS1302的数码管显示数字钟 专业班级:电子信息工程 学生学号: 学生姓名: 指导教师: 设计时间:2010年6月21日--2010年6月25日

目录 摘要........................................................................................................................................................................ 1 设计任务和要求............................................................................................................................................ 2 方案论证........................................................................................................................................................ 3 系统硬件设计................................................................................................................................................ 3.1 系统总原理图 ................................................................................................................................ 3.2 元器件清单...................................................................................................................................... 3.3 PCB板图....................................................................................................................................... 3.4 Proteus仿真图 ............................................................................................................................... 3.5 分电路图及原理说明................................................................................................................... 3.5.1 主控部分(单片机MCS-51).............................................................................. 3.5.2 计时部分(实时时钟芯片DS1302).................................................................. 3.5.3 显示部分(共阳极数码管)................................................................................ 3.5.4 调时部分(按键)................................................................................................ 4系统软件设计................................................................................................................................................ 4.1 程序流程图..................................................................................................................................... 4.2 程序源代码........................................................................................................................................ 5心得体会........................................................................................................................................................ 6参考文献........................................................................................................................................................ 7结束语............................................................................................................................................................

基于DS1302与数码管设计的可调数字钟

学习情境2-可调式数字钟 之基于DS1302与数码管设计的可调数字钟 ☆点名,复习 1、定时器的工作方式有哪些?如何对定时器进行初始化。 2、数码管动态显示技术的原理? ☆新课讲授 2.2 基于DS1302与数码管设计的可调数字钟 前面我们用定时器产生1秒的时间,从而也设计出了可以调节数字钟,但用这种方法设计出来的电子钟不够准确。这节课我们用美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路DS1302 ,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能。同时,我们还是用数码管作为显示时间的硬件。 2.2.1 DS1302芯片技术资料 DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM 数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后背电源双电源引脚,同时提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。DS1302的外部引脚分配如图1所示及内部结构如图2所示。DS1302用于数据记录,特别是对某些具有特殊意义的数据点的记录上,能实现数据与出现该数据的时间同时记录,因此广泛应用于测量系统中。 图 1 DS1302引脚 图2 DS1302内部结构 1、引脚功能及结构

DS1302的引脚排列,其中Vcc1为后备电源,VCC2为主电源。在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。DS1302由Vcc1或Vcc2两者中的较大者供电。当Vcc2大于Vcc1+0.2V时,Vcc2给DS1302供电。当Vcc2小于Vcc1时,DS1302由Vcc1供电。X1和X2是振荡源,外接32.768kHz晶振。RST是复位/片选线,通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。RST输入有两种功能:首先,RST接通控制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器;其次,RST提供终止单字节或多字节数据的传送手段。当RST为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302进行操作。如果在传送过程中RST置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O引脚变为高阻态。上电运行时,在Vcc≥2.5V之前,RST必须保持低电平。只有在SCLK为低电平时,才能将RST置为高电平。I/O为串行数据输入输出端(双向),SCLK 始终是输入端。 2 、DS1302的寄存器和控制命令 对DS1302的操作就是对其内部寄存器的操作,DS1302内部共有12个寄存器,其中有7个寄存器与日历、时钟相关,存放的数据位为BCD码形式。 小时寄存器(85h、84h)的位7用于定义DS1302是运行于12小时模式还是24小时模式。当为高时,选择12小时模式。在12小时模式时,位5是,当为1时,表示PM,当为0时,表示AM。在24小时模式时,位5是第二个10小时位。 秒寄存器(81h、80h)的位7定义为时钟暂停标志(CH)。当该位置为1时,时钟振荡器停止,DS1302处于低功耗状态;当该位置为0时,时钟开始运行。 控制寄存器(8Fh、8Eh)的位7是写保护位(WP),其它7位均置为0。在任何的对时钟和RAM的写操作之前,WP位必须为0。当WP位为1时,写保护位防止对任一寄存器的写操作。 日历、时间寄存器及控制字如表1所示: 此外,DS1302还有年份寄存器、控制寄存器、充电寄存器、时钟突发寄存器及与RAM相关的寄存器等。时钟突发寄存器可一次性顺序读写除充电寄存器以外的寄存器。DS1302内部的RAM分为两类,一类是单个RAM单元,共31个,每个单元为一个8位的字节,其命令控制字为COH~FDH,其中奇数为读操作,偶数为写操作;再一类为突发方式下的RAM,此方式下可一次性读写所有的RAM的31个字节,命令控制字为FEH(写)、FFH(读)。

数码管动态显示教案

电子综合设计实训 题目数码管动态显示 _ 姓名 专业 学号 指导教师 郑州科技学院电气工程学院

目录 摘要.................................................................................................. I 1背景. (1) 1.1介绍 (1) 1.2设计步骤 (2) 2 设计思路 (3) 2.1方案对比 (3) 3元件的选择 (6) 3.1单片机 (6) 3.2 显示元器件的选择 (6) 4 设计原理及功能说明 (8) 4.1 各部分功能说明 (8) 5 装配与调试 (14) 5.1装配 (14) 5.2调试 (14) 6 总结 (15) 附录 (17) 附录一:元件清单 (17) 附录二:电路源程序 (17)

数码管动态显示的设计 摘要 本文介绍了一种基于AT89C51单片机的8个数码管滚动显示单个数字的设计,让八位数码管滚动显示0、1、2、3、4、5、6、7,我们以液晶显示技术的发展为背景,选择了比较常用的液晶数码管显示模块,利用了单片机控制数码管模块的显示机理。研究学习AT89C51单片机其功能,对学习过的单片机,C语言课程进行巩固,设计一款在8只数码管上流动显示单个数字的程序,并用PROTEUS进行电路设计和实时仿真。该电路有两部分组成:AT89C51单片机和显示模块组成。AT89C51单片机具有超低功耗和CPU外围的高度整合性;显示模块数码管是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极,方便易用。实际应用中不需要外部任何元器件即可实现,具有接口电路简单、可靠,易于编程的特点,抗干扰性好等特点。 单片机技术使我们可以利用软硬件实现数码管准确显示各种数码。而且这种技术相对简单,性价比较高,在我们生活中应用很广泛,具有一定的发展前景。 关键词:AT89C51单片机;数码管;滚动显示

51单片机并行口驱动LED数码管显示电路及程序

51单片机并行口驱动LED数码管显示电路及程序 介绍利用51单片机的一个并行口实现多个LED数码管显示的方法,给出了利用此方法设计的多路LED显示系统的硬件电路结构原理图和软件程序流程,同时给出了采用51汇编语言编写程序。 1 硬件电路 多位LED显示时,常将所有位的段选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴极点或共阳极点分别由另一个8位I/O口控制;也可采用并行扩展口构成显示电路,通常,需要扩展器件管脚的较多,价格较高。本文将介绍一种利用单片机的一个并行I/O口实现多个LED显示的简单方法,图1所示是该电路的硬件原理图。其中,74LS138是3线-8线译码器,74LS164是8位并行输出门控串行输入移位寄存器,LED采用L05F型共阴极数码管。 显示时,其显示数据以串行方式从89C52的P12口输出送往移位寄存器74LS164的A、B 端,然后将变成的并行数据从输出端Q0~Q7输出,以控制开关管WT1~WT8的集电极,然后再将输出的LED段选码同时送往数码管LED1~LED8。位选码由89C52的P14~P16口输出并经译码器74LS138送往开关管Y1~Y8的基极,以对数码管LED1~LED8进行位选控制,这样,8个数码管便以100ms的时间间隔轮流显示。由于人眼的残留效应,这8个数码管看上去几乎是同时显示。

<51单片机并行口驱动LED数码管显示电路> 2 软件编程 该系统的软件编程采用MCS-51系列单片机汇编语言完成,并把显示程序作为一个子程序,从而使主程序对其进行方便的调用。图2所示是其流程图。具体的程序代码如下:

<51单片机并行口驱动LED数码管显示程序>

数码管显示程序

数码管显示程序 一、程序X1 1、程序X1的功能:最右边的数码管显示“0” 2、程序: ORG 0 LJMP STR ORG 0100H STR: MOV P3, #0FEH ;送最低位有效的位码 MOV P0, #0C0H ;送“0”的段码“0C0H” SJMP STR END 二、程序X2: 用查表方式显示某个显示缓冲器中的数字 1、查表显示的预备知识 设从右到左各显示器对应的显示缓冲器为片内RAM79H~7EH

3、 实例: 例:已知(79H )= 0 7H , 查段码表在最右边的数码管显示79H 中的 “7”; 注:共阳极的段码表: TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H DB 88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH,0FFH,0CH,89H,0DEH 若:(A )= 0XH 则数字“X ”对应的段码在段码表中的表地址 = TAB + X ORG 0 LJMP STR ORG 0100H ① 各显示器与显示缓冲器地址对应关系 显示缓冲器: 7EH 7DH 7CH 7BH 7AH 79H 对应显示 器: ② 显示缓冲器的值与显示数字的关系: 显示缓冲器中的值 对应段码表地址 显示的数字 0XH 表首址+OXH X

STR: MOV P3, #11111110B ;送最低位有效的位码 MOV 79H , #07H ;送要显示的数据到显示缓冲器 MOV A , 79H ;显示缓冲器的数作为查表变址送A MOV DPTR , #TAB ;表首址送DPTR MOVC A , @A+ DPTR ;查表将数字转换为对应段码MOV P0, A ; 段码送段码口(P0) SJMP STR TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H DB 88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH,0FFH,0CH,89H,0DEH END 例2:. 查段码表在最右边的数码管循环显示“0”~“F” ORG 0 LJMP STR ORG 0100H STR: MOV P3, #11111110B ;送最低位有效的位码 LP0: MOV 79H , #0H ;送要显示的数据的初值到显示缓冲器MOV R3 , #6 ; 送要显示的数据的个数 LP: MOV A , 79H ;显示缓冲器的数作为查表变址送A MOV DPTR , #TAB ;表首址送DPTR MOVC A , @A+ DPTR ;查表将数字转换为对应段码MOV P0, A ; 段码送段码口(P0)

数码管显示

数码管显示 第3讲数码管显示 第3讲数码管显示 一、数码管显示原理 我们最常用的是七段式和八段式LED数码管,八段比七段多了一个小数点,其他的基本相同。所谓的八段就是指数码管里有八个小LED发光二极管,通过控制不同的LED的亮灭来显示出不同的字形。数码管又分为共阴极和共阳极两种类型,其实共阴极就是将八个LED的阴极连在一起,让其接地,这样给任何一个LED 的另一端高电平,它便能点亮。而共阳极就是将八个LED的阳极连在一起。其原理图如下。 其中引脚图的两个COM端连在一起,是公共端,共阴数码管要将其接地,共阳数码管将其接正5伏电源。一个八段数码管称为一位,多个数码管并列在一起可构成多位数码管,它们的段选线(即a,b,c,d,e,f,g,dp)连在一起,而各自的公共端称为位选线。显示时,都从段选线送入字符编码,而选中哪个位选线,那个数码管便会被点亮。 数码管的8段,对应一个字节的8位,a对应最低位,dp对应最高位。所以如果想让数码管显示数字0,那么共阴数码管的字符编码为00111111,即0x3f;共阳数码管的字符编码为11000000,即0xc0。可以看出两个编码的各位正好相反。如下图。

二、点亮一个数码管 下面以七段共阴数码管为例讲述如何点亮一个数码管。 l 51系列单片机的P0口没有上拉电阻(其他端口有),所以如果直接接数码管的段选线,那么不能将其点亮。我们需要为其加上220欧姆的上拉电阻,注意,上拉电阻阻值不能过大。实验原理图如下。 其中,7SEG-COM-CAT-GRN为七段共阴数码管,显示为绿色。RES为电阻。查找电阻时,需要选中下面的Resistors,如下图。

基于51单片机的LED数码管动态显示

基于51单片机的LED数码管动态显示 LED数码管动态显示就是一位一位地轮流点亮各位数码管,对于每一位LED数码管来说,每隔一段时间点亮一次,利用人眼的“视觉暂留"效应,采用循环扫描的方式,分时轮流选通各数码管的公共端,使数码管轮流导通显示。当扫描速度达到一定程度时,人眼就分辨不出来了。尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,认为各数码管是同时发光的。若数码管的位数不大于8位时,只需两个8位I/O口。 1 硬件设计 利用51单片机的P0口输出段码,P2口输出位码,其电路原理图如下所示。 在桌面上双击图标,打开ISIS 7 Professional窗口(本人使用的是v7.4 SP3中文版)。单击菜单命令“文件”→“新建设计”,选择DEFAULT模板,保存文件名为“DT.DSN”。在器件选择按钮中单击

“P”按钮,或执行菜单命令“库”→“拾取元件/符号”,添加如下表所示的元件。 51单片机AT89C51 一片 晶体CRYSTAL 12MHz 一只 瓷片电容CAP 22pF 二只 电解电容CAP-ELEC 10uF 一只 电阻RES 10K 一只 电阻RES 4.7K 四只 双列电阻网络Rx8 300R(Ω) 一只 四位七段数码管7SEG-MPX4-CA 一只 三极管PNP 四只 若用Proteus软件进行仿真,则上图中的晶振和复位电路以及U1的31脚,都可以不画,它们都是默认的。 在ISIS原理图编辑窗口中放置元件,再单击工具箱中元件终端图标,在对象选择器中单击POWER 和GROUND放置电源和地。放置好元件后,布好线。左键双击各元件,设置相应元件参数,完成电路图的设计。 2 软件设计 LED数码管动态显示是一位一位地轮流点亮各位数码管的,因此要考虑每一位点亮的保持时间和间隔时间。保持时间太短,则发光太弱而人眼无法看清;时间太长,则间隔时间也将太长(假设N位,则间隔时间=保持时间X(N-1)),使人眼看到的数字闪烁。在程序中要合理的选择合适的保持时间和间隔时间。而循环次数则正比于显示的变化速度。 LED数码管动态显示的流程如下所示。

时钟芯片DS1302 8位数码管显示

时钟芯片DS1302 8位数码管显示 [日期:2011-03-19 ] [来源:本站编辑作者:佚名] [字体:大中小] (投递新闻) ;8位数码管显示 ;P0 为段码口、P2 为位码口 ;时钟芯片:DS1302 ;-------------------------------------- DS1302 端口位定义: IO_DA TA→P1.1 ; 数据传送总线 SCLK →P1.0 ; 时钟控制总线 RST →P1.2 ; 复位总线 ;--------------------------------------- 24C04 端口位定义: SDA→P3.6 ;24C01的串行数据线 SCLK →P3.7 ;24C01的串行时钟线 ;--------------------------------------- K1 →P1.4 ;独立键 K2 →P1.5 K3 →P1.6 K4 →P1.7 ;--------------------------------------- BEEP →P3.3 ;蜂鸣器 ;--------------------------------------- 使用8位数码管显示: 段码→P0 位码→P2 ;--------------------------------------- 开机显示: 08-48-58 ;实时时间的显示,时、分、秒 K1: →切换显示内容键,每按一下可切换显示内容,最后返回实时时间的显示。 05-03-06 ;显示年、月、日 ;-------------------------------------------------------------------- K2: →时间与日期设定键, K3: →选择键(位移键) 每按一下可切换设定内容,最后返回实际时间的显示。在设定过程中,被选中的设定位闪动。选择顺序:时→分→日→月→年→返回 K1: →UP 键 K2: →DOWN 键

51单片机(四位数码管的显示)程序

51单片机(四位数码管的显示)程序 基于单片机V1或V2实验系统,编写一个程序,实现以下功能:1)首先在数码管上显示“P_ _ _”4个字符;2)等待按键,如按了任何一个键,则将这4个字符清除,改为显示“0000”4个字符(为数字的0)。 最佳答案 下面这个程序是4x4距阵键盘,LED数码管显示,一共可以到0-F显示,你可以稍微改一下就可以实现你的功能了,如还有问题请发信息,希望能帮上你! #include unsigned char code Dig[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1 ,0x86,0x8e}; //gongyang数码管0-F 代码 unsigned char k; //设置全局变量k 为键盘的键值 /************************************键盘延时函数****************************/ void key_delay(void) //延时函数 { int t; for(t=0;t<500;t++); } /************************************键盘扫描函数******************************/ void keyscan(void) //键盘扫描函数 { unsigned char a; P2 = 0xf0; //键盘初始化 if(P2!=0xf0) //有键按下? { key_delay(); //延时 if(P2!=0xf0) //确认真的有键按下? { P2 = 0xfe; //使行线P2.4为低电平,其余行为高电平 key_delay(); a = P2; //a作为缓存 switch (a) //开始执行行列扫描 { case 0xee:k=15;break; case 0xde:k=11;break; case 0xbe:k=7;break; case 0x7e:k=3;break; default:P2 = 0xfd; //使行线P2.5为低电平,其余行为高电平 a = P2; switch (a)

数码管动态扫描显示01234567

实验5 数码管动态扫描显示01234567 原理图:8个数码管它的数据线并联接到JP5, 位控制由8个PNP型三级管驱动后由JP8引出。 相关原理: 数码管是怎样来显示1,2,3,4呢?数码管实际上是由7个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。我们分别把他命名为 A,B,C,D,E,F,G,H。

搞懂了这个原理, 我们如果要显示一个数字2, 那么 A,B,G,E,D这5个段的发光管亮就可以了。也就是把B,E,H(小数点)不亮,其余全亮。根据硬件的接法我们编出以下程序。当然在此之前,还必须指定哪一个数码管亮,这里我们就指定最后一个P2.7。 LOOP: CLR P2.7 ;选中最后的数码管 SETB P0.7 ;B段不亮 SETB P0.5 ;小数点不亮 SETB P0.1 ;C段不亮 CLR P0.2 ;其他都亮 CLR P0.3 CLR P0.4 CLR P0.6 CLR P0.0 JMP LOOP ;跳转到开始重新进行

END 把这个程序编译后写入单片机,可以看到数码管的最后一位显示了一个数字2。 也许你会说:显示1个2字就要10多行程序,太麻烦了。 显示数字2则是C,F,H(小数点)不亮,同时由于接法为共阳接法,那么为0(低电平)是亮 为1(高电平)是灭。从高往低排列,(p0.7_p0.0)写成二进制为01111110, 把他转化为16进制则为A2H。我们可以根据硬件的接线把数码管显示数字编制成一个表格, 以后直接调用就行了。 有了这个表格上面显示一个2的程序则可简化为: LOOP: CLR P2.7 ;选中左边的数码管 MOV P0,#0A2H ;送数字2的代码到P0口 JMP LOOP ;跳转到开始重新进行 END

DS1302和51单片机设计电子钟数码管显示

DS1302和51单片机设计电子钟数码管显示 2010-09-03 10:39 DS1302和51单片机设计电子钟数码管显示(未作出防真) #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar dis[16]={0,0,0,0,10,10,0,0,7,2,9,0,9,0,0,2}; uchar P2_scan[4]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; //位选择显示扫描uchar P0_scan[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //数字显示不带小数点 uchar P0_scan1[11]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x7f} ;//数字显示带小数点 char clock[7]={4,0,15,10,27,9,9}; uchar tiao,m=0,n=8,S; bit time=0,p=0; sbit CLK = P1^0; sbit IO = P1^1; sbit RST = P1^2; sbit P32 = P3^2; sbit P33 = P3^3; sbit P34 = P3^4; sbit P35 = P3^5; /**************************** 延时函数 **************************/ void delay(uchar time)//延时0.1ms { uchar i,j; do{ for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<20;j++); time--; }while (time>0); } /***************************** 复位函数 ******************************/ void reset() { CLK = 0; RST = 0;

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