51单片机99秒倒计时C语言源程序
51单片机数码管0到99循环程序代码
51单片机数码管0到99循环程序代码1. 概述在嵌入式系统的开发中,数码管是一种常见的输出设备,可以用于显示数字、字符等信息。
而51单片机是一种广泛应用的微控制器,其结合了强大的功能和灵活的应用,能够很好地驱动数码管。
本文将介绍如何使用51单片机编写一个循环显示0到99的程序,通过数码管输出这些数字。
2. 电路连接我们需要连接51单片机和数码管。
通常我们使用的是共阴数码管,其连接方式如下:- VCC连接到5V电源- GND连接到GND- DIO(数据输入/输出)连接到51单片机的IO口3. 程序设计下面是一个简单的C语言程序设计,用于控制数码管显示0到99的数字。
```c#include <reg51.h>sbit DIO = P2^0; // 数码管数据输入/输出sbit CL = P2^1; // 数码管片选信号unsigned char code numCode[10] = { 0xc0, // 00xf9, // 10xa4, // 20xb0, // 30x99, // 40x92, // 50x82, // 60xf8, // 70x80, // 80x90 // 9};//延时函数void delay(unsigned int i) {unsigned int j,k;for (j=i;j>0;j--)for(k=110;k>0;k--);}void display(unsigned char num) { CL = 1; //关闭片选DIO = numCode[num / 10]; //十位 delay(2);CL = 0;DIO = 0xff; //消隐delay(2);CL = 1; //关闭片选DIO = numCode[num 10]; //个位 delay(2);CL = 0;DIO = 0xff; //消隐delay(2);}void m本人n() {unsigned char i,j;while(1) {for(i=0;i<10;i++) {for(j=0;j<10;j++) {display(i * 10 + j);}}}}```4. 程序说明- 首先定义了数码管的连接引脚,以及0~9的显示编码。
单片机99S倒计时课程设计
if(temp!=0x0f) //判断是否有键按下
{
delayms(10); //延时,消除抖动
if(temp!=0xf0)//判断是否有键按下
{
temp=P1; //重新读取P1口
switch(temp)//判断哪个键按下
{
case 0xeb:
(4)中断子函数:
void T0_time() interrupt 1//定时器0中断函数
{
TH0=(65536-50000)/256;//重装初值
TL0=(65536-50000)%256;
numt0++;//50ms中断一次
}
(5)初始函数:
void init() //初始化函数
{
TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1(0000 0001)
#define uint unsigned int
sbit sw=P0^6;//十位位选
sbit gw=P0^7;//个位位选
sbit led=P3^7;//LED灯
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};//编码定义
二、设计的实现过程······································3
1、矩阵电路····················································4
2、数码显示和驱动电路·······································4
毕业设计(论文)基于51单片机的9999秒倒计时器设计[管理资料]
郑州科技学院专科毕业设计(论文)题目_基于51单片机的9999秒倒计时器设计学生姓名陈利丹专业班级 10计通学号 201019009所在系信息工程学院指导教师邢烥岩完成时间 2013 年3月 5 日目录一引言 (3)二.总体设计方案 (4): (4)三、硬件设计 (5) (5)89C52单片机 (5)四.复位电路工作原理 (8) (8) (9)五.数码管显示电路 (11)显示电路 (11)LED数码显示器的介绍与结构 (12) (12)七.软件设计 (17)程序设计 (18)原理图 (25)PCB图 (26)元件清单 (27)八.结束语 (28) (29)基于51单片机的9999秒倒计时器设计信息工程学院通信技术陈利丹(201019009)指导老师:邢烥岩摘要倒计时器应用十分广泛,在制作倒计时器时多采用纯数字电路和模拟电路,电路复杂功能单一。
如今微控技术应用十分广泛,采用单片机控制器制作倒计时器电路十分简单,功能齐全并且可以扩展其它功能。
气短数码显示电路采用直接与单片机接口连接方式更加节省电路。
成本低、功能灵活、使用方便等优势,更加巩固了单片机技术在电子产品制作中的不可替代的作用。
本论文针对倒计时系统的设计的需求,介绍了MCS-51单片机的部分基本原理,如51单片机的接口功能、中断、定时器等等。
倒计时系统需要用到锁存器、LED 数码显示器等主要模块,通过不同的模块之间相互作用,完成倒计时的初步硬件结构。
对于倒计时器中的LED数码显示器来说,采用以软件为主的接口方法,即采用Keil uVision4软件程序进行译码。
【关键词】倒计时器单片机矩阵键盘 Keil uVision3 LED数码显示器9999 seconds countdown timerdesign based on 51 single chip microcomputer Name:Chen Lidan No. :201019009 Teacher: Xing Chenyan (Institute of information engineering network technology)Countdown timer is widely used, the pure digital circuit and analog circuit in the countdown timer, complex functions of a single circuit. Now micro control technology is widely used, using single chip microcomputer controller making countdown timer circuit is very simple, complete functions and can be extended to other functions. Shortness of breath and digital display circuit is directly connected with the microcontroller interface mode more saving circuit. Low cost, flexible functions, convenient use and other advantages, consolidate the single-chip technology plays an irreplaceable role in the production of electronic productsIn this paper, aiming at the requirement of the countdown system design, introduces the basic principle of MCS-51 SCM, such as interface function, 51 SCM interrupt, timer and so on. The countdown system needs to use latch, LED digital display module, through interaction between different modules, complete the countdown to the initial hardware. For LED digital display timer in the interface, the method based on software, which uses Keil uVision4 software decoding.[keyword] countdown timer Singlechip keyboard matrix Keil uVision3 LED digital display一.引言单片机自20世纪70年代问世以来,以其极高的性能价格比,受到人们的重视和关注,应用很广、发展很快。
C51倒计时程序设计
C51倒计时程序设计一、总体设计方案总体方案设计:用51单片机控制C语言编写设计时、分、秒计时器,8位数码管显示功能,显示格式:“时-分-秒”;总体设计构思:由C语言编写51单片机控制的时、分、秒计时器首先需要设计好硬件电路,根据电路要求编写程序:步骤:(1)采用定时器控制,精确计时,实现时、分、秒的功能;(2)用八位数码管(共阳)显示;(3)编写程序(设初值为23时59分59秒),用Proteus设计仿真电路验证!程序设计:(1)主函数:初始化中断,循环调用显示等待中断;程序模块:T0中断函数、数码管显示函数仿真构成:8位一体的数码管、STC89C51、排阻RP1等二、模块设计方案初始化定义◆文件包含◆常量定义◆变量定义◆数据表格定义#include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar codetable[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};定时计数器及其中断初始化 设置定时器工作方式(TMOD)定时器赋初值(THx,TLx)开总中断(EA=1)开定时计数器中断(ETx=1)启动定时器(TRx=1)void timer0init(void){TMOD=0x01;TH0=(65536-50000)/256;/TL0=(65536-50000)%256;EA=1;//开总中断ET0=1;//开定时器0中断TR0=1;//启动定时器0}延时函数()定时计数器中断函数 重装初值对溢出中断计数,并判断是否有20次 时间减1,并判断是减到了0显示函数✧输出秒位位码✧输出秒位段码✧输出分位位码✧输出分位段码✧输出时位位码✧输出时位段码void time0() interrupt 1{TH0=(65536-50000)/256;//重装初值TL0=(65536-50000)%256;if(temp==20){temp=0;if(sec==0){if(min==0){if(hour==0){hour=23;}else hour--;min=59;}else min--;sec=59;}else sec--;}else temp++;}主函数●调用初始化函数对定时计数器进行初始化●调用显示函数显示时间仿真电路设计图片三、程序代码/*倒计时及显示程序,适用于寻迹小车实验板*/#include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//共阳七段编码uchar temp=0;//定义定时器溢出计数变量,每隔50ms产生1次溢出,temp加1uchar hour=23,min=59,sec=59;//定义倒计时变量,当temp计数加20(20x50ms=1s)时,time减1/*--定时计数器T0及其中断初始化函数--*/void timer0init(void){TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1TH0=(65536-50000)/256;//16位计数初值除以256得到高8位初值TL0=(65536-50000)%256;//16位计数初值除以256的余数得到低8位初值EA=1;//开总中断ET0=1;//开定时器0中断TR0=1;//启动定时器0}/*----------延时函数---------------*/void delay(uint n){uint i,j;for(i=n;i>0;i--)for(j=124;j>0;j--);}/*定时计数器中断程序,每当定时计数器溢出时触发中断,执行该程序*/void time0() interrupt 1{TH0=(65536-50000)/256;//重装初值TL0=(65536-50000)%256;if(temp==20){temp=0;if(sec==0){if(min==0){if(hour==0){hour=23;}else hour--;min=59;}else min--;sec=59;}else sec--;}else temp++;}/*--------------显示函数------------*/void display(void){P1=0xfe;//输出个位的位码P0=table[sec%10]; //输出时间个位的段码delay(5); //亮5msP1=0xfd;//输出十位的位码P0=table[sec/10]; //输出时间十位的段码delay(5); //亮5msP1=0xf7;//输出个位的位码P0=table[min%10]; //输出时间个位的段码delay(5); //亮5msP1=0xfb;P0=0xbf;delay(5);P1=0xef;//输出十位的位码P0=table[min/10]; //输出时间十位的段码delay(5); //亮5msP1=0xbf;//输出个位的位码P0=table[hour%10]; //输出时间个位的段码delay(5); //亮5msP1=0xdf;P0=0xbf;delay(5);P1=0x7f;//输出十位的位码P0=table[hour/10]; //输出时间十位的段码delay(5); //亮5ms}/*----------主函数-----------------*/void main(void){timer0init();//调用初始化函数对定时计数器进行初始化while(1){display();//调用显示函数显示时间}}四、调试结果五、设计总结关于这次设计应该做一个总结,因为这次项目不是一个人做的,而是我们寝室四个人一起做的,有难度,更有配合的默契。
0-99秒计时器的单片机设计
目录1 引言 (2)1.1 AT89C51单片机及其引脚说明 (2)1.1.1 AT89C51简单介绍 (2)1.1.2 引脚说明 (3)2系统硬件电路设计 (5)2.1 秒计时器的设计要求 (5)2.2 秒计时器的组成及其原理图 (5)2.3系统板硬件连线 (6)3 系统软件设计 (8)3.1 源程序代码 (8)3.2 程序流程图 (8)3.2.1 主程序流程图 (9)3.2.2 中断程序流程图 (10)4 课程设计心得会 (11)参考文献 (11)附录A (12)附录B (12)1 引言单片机是一种集成在电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。
1.1 AT89C51单片机及其引脚说明1.1.1 AT89C51简单介绍AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。
89C2051是一种带2K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的单片机。
单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除100次。
该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的89C51是一种高效微控制器,89C2051是它的一种精简版本。
89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
AT89C51具有如下特点:40个引脚,4k Bytes Flash片内程序存储器,128 bytes的随机存取数据存储器(RAM),32个外部双向输入/输出(I/O)口,5个中断优先级2层中断嵌套中断,2个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,看门狗(WDT)电路,片内时钟振荡器。
基于51单片机的9999秒倒计时器方案书
西京学院毕业设计(论文)题目: 基于51单片机倒计时器姓名:系别: 机电工程系专业: 机电一体化技术班级: 机电0809班学号: 0812090901指导老师: 张永超日期: 2011年1月20日教务处制摘要近年来随着计算机在社会领域的渗透,单片机的应用正在不断地走向深入,同时带动着传统控制检测日新月异的更新。
由于单片机具有体积小、易于产品化、面向控制、集成度高、功能强、可靠性高、价格低等特点,其在工业控制、机电一体化、智能仪表、通信等诸多领域中得到了广泛的应用。
在实时检测和自动控制的单片机应用系统中,单片机往往是作为一个核心部件来使用。
但是仅单片机方面知识是不够的,还应根据具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的软件结合,以作完善。
本论文针对倒计时系统的设计的需求,介绍了MCS-51单片机的部分基本原理,如51单片机的接口功能、中断、定时器等等。
倒计时系统需要用到锁存器、矩阵键盘、LED数码显示器等主要模块,通过不同的模块之间相互作用,完成倒计时的初步硬件结构。
对于倒计时器中的LED数码显示器来说,我为了简化线路、降低成本,采用以软件为主的接口方法,即采用Keil uVision3软件程序进行译码。
本次设计采用C语言编程,通过倒计时子程序模块、矩阵键盘扫描模块、中断等子程序的正确调用,完成了可以随时设置初值的基于51单片机控制的9999秒倒计时系统。
【关键词】倒计时器单片机矩阵键盘Keil uVision3 LED数码显示器目录前言 (1)第一章倒计时系统简介 (2)1.1设计要求 (2)1.2方案说明 (2)1.3系统功能 (3)第二章MCS-51单片机基本原理 (4)2.1 MCS-51单片机的组成原理 (4)2.1.1 80C51芯片介绍 (4)2.2 MCS-51单片机的引脚功能 (5)2.3 中断 (6)2.4 定时器与计数器 (9)第三章倒计时器系统设计与调试 (11)3.1 硬件电路设计 (11)3.2中央处理器模块 (11)3.3锁存器 (13)3.4 矩阵键盘 (15)3.5 LED数码显示模块 (16)3.6 软件设计 (18)3.7 倒计时模块子程序设计 (22)3.8 其他子程序设计 (23)结论 (25)致谢 (26)参考文献 (27)附录 (28)前言51系列单片机属于总线型单片机,具有硬件架构完整、功能强大、技术成熟、通用性强、可外部扩展、配套芯片齐全、集成开发环境好、实用子程序丰富以及价格低廉等一系列优点,无论是实际工程应用,还是学习单片机原理及其应用技术,51系列单片机都是理想的选择。
基于51单片机的9999秒倒计时器设计
熟悉毕业设计方案,查阅相关资料
完成方案的初步设计,开题报告
电路的仿真和PCB板的设计
软件流程的设计和软件的编写
完成软件的编写与调试
硬件电路的装配与调试
电路的软硬件综合调试
完成毕业设计
参考文献
[1] 李朝青.单片机原理及接口技术(简明修订版).北京航空航天大学出版社,1998
[2] 李广弟.单片机基础[M].北京航空航天大学出版社,1994
A
0
1
1
1
0
1
1
1
77H
B
0
1
1
1
1
1
0
0
7CH
C
0
0
1
1
1
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0
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39H
D
0
1
0
1
1
1
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5EH
E
0
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1
1
1
0
0
1
79H
F
0
1
1
1
0
0
0
1
71H
.
1
0
0
0
0
0
0
0
80H
5.3LED 数码管显示方式
LED显示器工作方式有两种:静态显示方式和动态显示方式。
静态显示的特点是每个数码管的段选必须接一个8位数据线来保持显示的字形码。当送入一次字形码后,显示字形可一直保持,直到送入新字形码为止。这种方法的优点是占用CPU时间少,显示便于监测和控制。缺点是硬件电路比较复杂,成本较高。
①一个8位CPU;
②一个片内振荡器和时钟电路;
③4KB ROM(80C51有4KB掩膜ROM,87C51有4KB EPROM,80C31片内有无ROM);
51单片机计数器程序c语言
下面是一个51单片机计数器的简单程序,使用C语言编写。
c
#include <reg51.h>
// 定义计数器的值
volatile unsigned int counter = 0;
// 定义外部中断0的服务函数
void INT0_Handler() interrupt 0 {
// 清除外部中断0标志位
EX0 = 0;
// 计数器值加1
counter++;
}
void main() {
// 设置外部中断0触发方式为下降沿触发
IT0 = 1;
// 使能外部中断0
EX0 = 1;
// 全局中断使能
EA = 1;
while(1) {
// 在此处添加处理计数器值的代码,例如:
// if (counter >= 100) {
// // 计数器值达到100,执行某些操作
// counter = 0; // 计数器清零
// }
}
}
此代码实现了51单片机的外部中断0的计数器功能。
当INT0引脚检测到下降沿时,会触发外部中断0,并执行INT0_Handler()函数,使counter值加1。
在main()函数中,可以添加处理counter值的代码。
例如,当counter值达到某个阈值时,可以执行特定的操作。
注意,这只是一个基础的示例,具体的代码可能会因具体硬件和应用需求而略有不同。
51单片机99秒倒计时C语言源程序
51单片机99秒倒计时C语言源程序51单片机实现数码管99秒倒计时,其实很简单,就是使用定时器中断来实现。
目的就是学习怎样用单片机实现倒计时,从而实现一些延时控制类的东西,99秒只是一个例子,你完全可以做出任意倒计时如10秒倒计时程序。
定时器定时时间计算公式:初值X=M(最大计时)-计数值。
初值,换算成十六进制,高位给TH0,低位给TL0,如果用定时器0的话。
M(最大计时)如果是16位的,就是2的16次方,最大定时,65535 微秒,实现1秒定时,可以通过定时10毫秒,然后100次改变一次秒值即可。
10*100毫秒=1S计数值:你要定时多长时间,如果定时1毫秒,就是1000微秒,(单位为微秒),如果定时10毫秒,就是10000(微秒),当然,最大定时被定时器本身位数限制了,最大2的16次方(16位定时计数器),只能定时65.535毫秒。
定时1S当然不可能1S定时器中断。
下面为实现99秒倒计时C语言源程序/*了解定时器,这样的话,就可以做一些基本的实验了,如定时炸弹~~,10秒后打开关闭继电器*//*数码管,12M晶振*/#include <reg52.h>#define uchar unsigned charsbit p11=P1^1; //连的是继电器。
code unsigned chartab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};uchar shiwei;uchar gewei;void delay(unsigned int cnt){while(--cnt);}void main(){TMOD|=0x01; /*定时器0 16位定时器 X=65535-10000(10毫秒)=55535=D8F0(十六进制)定时10ms*/TH0=0xd8;TL0=0xf0;IE=0x82; //这里是中断优先级控制EA=1(开总中断),ET0=1(定时器0允许中断),这里用定时器0来定时TR0=1; //开定时器0while(1){P0=shiwei; //99的十位P2=0; //99的个位,delay(300); //动态扫描数码管延时P0=gewei;P2=1;delay(300);}}void tim(void) interrupt 1 using 1 //定时器0中断{static uchar second=99,count; //99只是一个数,可以任意改,因为这里只学习怎样实现倒计时TH0=0xd8; //定时10毫秒TL0=0xf0;count++;if(count==100) //10毫秒定时,10*100=1000(毫秒)=1秒{count=0;second--;if(second==0){p11=0; //这里让继电器动作,当然动作之后,要复位才能等下次倒定时再动作。
51单片机秒表程序-00-99秒
#include <reg52.h>#define uchar unsigned char //宏定义用uchar代替unsigned char#define uint unsigned intsbit START=P1^0; //开始、停止键低电平有效sbit RST=P1^1; //复位键sbit SMGGW=P1^2; //用三极管或驱动芯片驱动数码管高电平有效还是低电平有效由电路决定sbit SMGSW=P1^3;uchar tt;uint time; //此变量为时间uchar code table[]={ //此为数码管字模,对应0--90x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};void Delay(uint ms) //延时子函数{uint i,j;for(i=ms;i>0;i--)for(j=500;j>0;j--);}void Display() //显示子函数{uchar ge,shi;shi=time/10;ge=time%10;P0=table[ge];SMGGW=0;//用三极管或驱动芯片驱动数码管高电平有效还是低电平有效由电路决定本程序为低电平数码管亮SMGSW=1;Delay(2);P0=table[shi];SMGGW=1;SMGSW=0;Delay(2);}void main(){P1=0xff;EA=1;ET0=1;TMOD=0x01;TH0=0x4c; //晶振11.0592Mhz 若用12Mhz晶振则改为TH0=0x3c;Tl0=0xb0;TL0=0x00;while(1){if(START==0) //开始、停止{Delay(8);if(START==0){TR0=!TR0;while(!START) Display();}}if(RST==0) //复位{Delay(8);if(RST==0){time=0;while(!RST)Display();}}if(tt==20)tt=0;time++;if(time==99){time=0;}}Display();}}void timer0() interrupt 1{TH0=0x4c; //晶振11.0592Mhz 若用12Mhz晶振则改为TH0=0x3c;Tl0=0xb0;TL0=0x00;tt++;}Welcome To Download !!!欢迎您的下载,资料仅供参考!。
51单片机倒计时源程序
51单片机倒计时源程序#include<reg52.h> //51头文件//#include<472405468.h>//51头文件#define uchar unsigned char //宏定义#define uint unsigned int //宏定义#define s0 P2^0 // 时加键#define s1 P2^1 // 分加键#define s2 P2^2 // 倒时加键//0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6F #define s3 P2^3 // 倒分加键#define s4 P2^4 // 倒秒加键#define s5 P2^5 // 开始倒计时键总共6个按键uint tt1,tt0;uchar num=0;uchar biaozhi=11;uchar up;uchar z,han,jun,qiang,cishu,count,num1; //函数变量声明char shi,fen,miao,pao_miao; //定义有符号变量声明chardao_shi=23,dao_miao=59,dao_fen=59,dao_paomiao=99;sbit sky1=P1^0; //断控sbit sky2=P1^1; //位控sbit feng=P1^2; //控蜂鸣器const uchar code TAB[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共阴极显示代码//****************** 函数声明 *****************************void feng_ming_qi(uchar); //报时函数void init(); //定时器的初始化(T1)void fenjie(); //函数声明void delay(uchar); //延时函数声明void dao_fenjie(); //倒计时显示函数uchar key_scan(); //按键调试函数//************************************************************void delay(uchar z) //一毫秒延时函数{uchar x,y;for(x=0;x<z;x++)for(y=0;y<110;y++);}void init()//TR1初始化{TMOD=0x22; // TMOD=0x20; 开定时 1TH1=0x06; //T1 250微妙TL1=0x06; //装初值EA=1; //打开总中断TR1=1; ////初始化先打开定时器1ET1=1;feng=0;///////////////////////////////////////////////TH0=0x06; //T0 也是 250 微妙中断一次TL0=0x06; //装初值//EA=1; //打开总中断TR0=0; //初始化先关闭定时器0ET0=1; // IEIP=0x20;}/////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////void dao_fenjie() //分解倒秒,倒分,倒时。
51单片机输入数字并数码管倒计时典型C语言代码
circle1=circle/10;
chaishu(circle1);
while(1)
{
display(e,d,c,b,a);
}
}
else
{
TH0=(65536-50000)/256;//50毫秒
TL0=(65536-50000)%256;//装入定时器0初值
circle=0;
c=d1/100;////////c=5*
c1=d1%100;///////c1=35
b=c1/10;/////////b=3*
b1=c1%10;////////b1=5
a=b1;////////////a=5*
}
void display(uint wan,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge)
void T0_time() interrupt 1///////定时/计数器0的溢出中断对应的中断序号为"1"
{
TH0=(65536-50000)/256;//50毫秒
TL0=(65536-50000)%256;//装入定时器0初值
time++;
}
/////////////////////////////////////////////定时中断函数内容///////////////////////////////////////
{
case 0xeb:
{
num=7;
count=count+1;
}//如果=0xed那么num设定为4
break;//跳出switch
case 0xdb:
{
num=8;
基于51单片机的倒计时程序
kk1 bit b.1kk2 bit b.2ORG 0000HLJMP STARTORG 000BHLJMP CTC0TT1 EQU 37H ;50msTT2 EQU 38H ;秒TT3 EQU 39H ;分TT4 EQU 3AH ;时YUESHI EQU 40HYUEFEN EQU 41HORG 42HVIEW0:DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H , 92H , 82H, 0F8HDB 80H , 90H, 88H , 83H , 0C6H, 0A1H, 86H, 84HORG 0A0HTEMP_TAB: DB 00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H DB 08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15HDB 16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23HDB 24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31HDB 32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39HDB 40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47HDB 48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55HDB 56H,57H,58H,59H,60HORG 100HSTART: MOV TMOD,#01HMOV TL0,#0B0HMOV TH0,#3CHSETB EASETB ET0SETB TR0SETB P2.4 ;SETB P2.5JB P1.6,NEXT;JMP ZHUNEXT: MOV A,#00HMOV R2,#17H ;24小时MOV YUESHI,#00HMOV YUEFEN,#00HMOV R3,#3BH ;60SETB KK1SETB KK2mainline:JB P1.3,KEY1CLR KK1KEY1: JNB p1.3,KEY2 ;当p1.3高电平时就往下执行,但是只要执行一次后,kk1就为1,往后就不再执行JB KK1,KEY2INC YUESHISETB KK1 ;这以段的任务是不用延时也能消除按键抖动的程序KEY2: JB P1.4,KEY3CLR KK2KEY3: JNB P1.4,RESJB KK2, RESSETB KK2INC YUEFENRES:MOV A,YUESHISUBB A,R2JNZ BUDAOSHIMOV YUESHI,#00HBUDAOSHI:MOV A,YUEFENSUBB A,R3JNZ BUDAOFENMOV YUEFEN,#00HBUDAOFEN:MOV A,YUESHIMOV DPTR,#TEMP_TABMOVC A,@A+DPTRMOV R0,AANL A,#0FH;送小时的个位MOV DPTR,#VIEW0MOVC A,@A+DPTRMOV P0,ASETB P2.0SETB P2.1CLR P2.2SETB P2.3LCALL DELAYMOV A,R0SWAP AANL A,#0FHMOVC A,@A+DPTRMOV P0,A ;显示时的十位SETB P2.0SETB P2.1SETB P2.2CLR P2.3LCALL DELAYMOV A,YUEFENMOV DPTR,#TEMP_TABMOVC A,@A+DPTRMOV R0,AANL A,#0FH;送分的个位MOV DPTR,#VIEW0MOVC A,@A+DPTRMOV P0,ACLR P2.0SETB P2.1SETB P2.2SETB P2.3LCALL DELAYMOV A,R0SWAP AANL A,#0FHMOVC A,@A+DPTRMOV P0,A ;显示分的十位SETB P2.0CLR P2.1SETB P2.2SETB P2.3LCALL DELAYJNB P2.2, NEXT2;按下就进入定时煮饭的阶段LJMP mainlineDELAY: MOV R5,#08H ;40ms延时子程序L7: MOV R6,#0FAHL8: DJNZ R6,L8DJNZ R5,L7RETNEXT2: MOV A,#00HMOV TT1,A ;让TT1重新清零这一步是必须的 MOV TT2,#00HMOV A,YUEFENMOV TT3,AMOV A,YUESHILOOP1: MOV A,TT4JZ AINI1LCALL TIMEING1AINI1: MOV A,TT4JNZ AINI2LCALL TIMEING2;-------------定时程序:--------------------AINI2: MOV A,TT1;CJNE A,#14H,RET001SUBB A,#14H ;20×50ms=1sJNZ RET001MOV TT1,A ;TT1清零DEC TT2MOV A,TT2SUBB A,#0FFH ;到零?JNZ RET001MOV TT2,#3BH ;重新送数DEC TT3MOV A,TT3SUBB A,#0FFHJNZ RET001MOV TT3,#3BHDEC TT4MOV A,TT4SUBB A,0FFHJNZ RET001HERE: CLR P1.5;定时中止SJMP HERE;RET001: LJMP LOOP1;-----------显示倒计时1:-------------- TIMEING1:MOV A,TT4MOV DPTR,#TEMP_TABMOVC A,@A+DPTRMOV R0,AANL A,#0FH;送小时的个位MOV DPTR,#VIEW0MOVC A,@A+DPTRSETB P2.0SETB P2.1CLR P2.2SETB P2.3LCALL DELAYMOV A,R0SWAP AANL A,#0FHMOVC A,@A+DPTRCLR P2.3MOV P0,A ;显示时的十位SETB P2.0SETB P2.1SETB P2.2CLR P2.3LCALL DELAYMOV A,TT3MOV DPTR,#TEMP_TAB MOVC A,@A+DPTRMOV R0,AANL A,#0FH;送分的个位MOV DPTR,#VIEW0MOVC A,@A+DPTRMOV P0,ACLR P2.0SETB P2.1SETB P2.2SETB P2.3LCALL DELAYMOV A,R0SWAP AANL A,#0FHMOVC A,@A+DPTRMOV P0,A ;显示分的十位SETB P2.0CLR P2.1SETB P2.2SETB P2.3LCALL DELAYRET;-----------显示倒计时2:-------------- TIMEING2:MOV A,TT3MOV DPTR,#TEMP_TABMOVC A,@A+DPTRMOV R0,AANL A,#0FH;送分的个位MOV DPTR,#VIEW0MOVC A,@A+DPTRSETB P2.0SETB P2.1CLR P2.2SETB P2.3MOV P0,ALCALL DELAYMOV A,R0SWAP AANL A,#0FHMOVC A,@A+DPTRSETB P2.0SETB P2.1SETB P2.2CLR P2.3MOV P0,A ;显示分的十位LCALL DELAYMOV A,TT2MOV DPTR,#TEMP_TABMOVC A,@A+DPTRMOV R0,AANL A,#0FH;送秒的个位MOV DPTR,#VIEW0MOVC A,@A+DPTRCLR P2.0SETB P2.1SETB P2.2SETB P2.3MOV P0,ALCALL DELAYMOV A,R0SWAP AANL A,#0FHMOVC A,@A+DPTRSETB P2.0CLR P2.1SETB P2.2SETB P2.3MOV P0,A ;显示秒的十位LCALL DELAYRET;**************定时中断子程序**************************************** CTC0: MOV TL0,#0B0H ;定时50msMOV TH0,#3CHINC TT1RETIEND。
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51单片机99秒倒计时C语言源程序
2009-10-29 20:34
51单片机实现数码管99秒倒计时,其实很简单,就是使用定时器中断来实现。
目的就是学习怎样用单片机实现倒计时,从而实现一些延时控制类的东西,99秒只是一个例子,你完全可以做出任意倒计时如10秒倒计时程序。
定时器定时时间计算公式:初值X=M(最大计时)-计数值。
初值,换算成十六进制,高位给TH0,低位给TL0,如果用定时器0的话。
M(最大计时)如果是16位的,就是2的16次方,最大定时,65535 微秒,实现1秒定时,可以通过定时10毫秒,然后100次改变一次秒值即可。
10*100毫秒=1S
计数值:你要定时多长时间,如果定时1毫秒,就是1000微秒,(单位为微秒),如果定时10毫秒,就是10000(微秒),当然,最大定时被定时器本身位数限制了,最大2的16次方(16位定时计数器),只能定时65.535毫秒。
定时1S 当然不可能1S定时器中断。
下面为实现99秒倒计时C语言源程序
/*了解定时器,这样的话,就可以做一些基本的实验了,如定时炸弹~~,10秒后打开关闭继电器*/
/*数码管,12M晶振*/
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit p11=P1^1; //连的是继电器。
code unsigned char
tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar shiwei;
uchar gewei;
void delay(unsigned int cnt)
{
while(--cnt);
}
void main()
{
TMOD|=0x01; /*定时器0 16位定时器 X=65535-10000(10毫秒)
=55535=D8F0(十六进制)定时10ms
*/
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
IE=0x82; //这里是中断优先级控制EA=1(开总中断),ET0=1(定时器0允许中断),这里用定时器0来定时
TR0=1; //开定时器0
while(1)
{
P0=shiwei; //99的十位
P2=0; //99的个位,
delay(300); //动态扫描数码管延时
P0=gewei;
P2=1;
delay(300);
}
}
void tim(void) interrupt 1 using 1 //定时器0中断
{
static uchar second=99,count; //99只是一个数,可以任意改,因为这里只学习怎样实现倒计时
TH0=0xd8; //定时10毫秒
TL0=0xf0;
count++;
if(count==100) //10毫秒定时,10*100=1000(毫秒)=1秒
{
count=0;
second--;
if(second==0)
{
p11=0; //这里让继电器动作,当然动作之后,要复位才能等下次倒定时再动作。
second=99; //回到99再循环来,当然,可以做其他的控制,
}
shiwei=tab[second/10]; //数码管10位
gewei=tab[second%10]; //数码管个位
}
}。