单片机指示灯和数码管的中断控制实验报告
信号灯单片机实训报告

一、实训背景随着城市化进程的加快,交通流量日益增大,交通信号灯系统作为城市交通管理的重要手段,对于提高道路通行效率、保障交通安全具有至关重要的作用。
为了让学生更好地了解和掌握单片机在交通信号灯控制系统中的应用,我们进行了信号灯单片机实训。
二、实训目的1. 熟悉单片机的硬件结构和编程方法。
2. 掌握交通信号灯控制系统的设计原理和实现方法。
3. 培养学生的动手能力和创新意识。
三、实训内容1. 硬件设计本实训选用51单片机作为主控单元,利用P1口输出控制红、黄、绿三色LED 灯的亮灭。
同时,通过P2口连接4个7段数码管,用于显示倒计时时间。
硬件电路主要包括以下部分:- 51单片机- 4个LED灯(红、黄、绿)- 4个7段数码管- 电阻、电容等元件2. 软件设计软件设计主要包括以下功能:- 红绿灯控制:根据预设的时间,控制红、黄、绿三色LED灯的亮灭。
- 倒计时显示:在数码管上显示倒计时时间。
- 中断控制:通过外部中断实现紧急情况下的信号灯控制。
软件设计流程如下:1. 初始化硬件资源,包括单片机端口、LED灯和数码管。
2. 设置定时器,实现定时中断。
3. 在定时中断服务程序中,根据预设的时间控制红、黄、绿三色LED灯的亮灭。
4. 在数码管上显示倒计时时间。
5. 设置外部中断,实现紧急情况下的信号灯控制。
四、实训过程1. 硬件搭建首先,根据设计电路图,将51单片机、LED灯、数码管等元件焊接在电路板上。
注意,在焊接过程中要注意元件的极性,避免损坏元件。
2. 软件编程使用C语言编写程序,实现信号灯控制功能。
在编程过程中,注意以下要点:- 熟悉单片机的指令系统和寄存器。
- 掌握定时器、中断等功能的实现方法。
- 注意程序的逻辑性和可读性。
3. 调试与测试将编写好的程序烧录到单片机中,进行调试和测试。
在测试过程中,观察信号灯的亮灭情况、倒计时时间的显示以及紧急情况下的信号灯控制。
五、实训结果经过调试和测试,信号灯单片机实训取得了以下成果:1. 成功实现了红、黄、绿三色LED灯的控制,并根据预设的时间进行倒计时显示。
数码管动态显示实验报告

一、实验目的1. 掌握数码管动态扫描显示的原理和编程实现方法;2. 熟悉单片机与数码管之间的接口连接;3. 学会使用定时器中断控制数码管的动态显示;4. 培养动手能力和问题解决能力。
二、实验原理数码管动态显示是通过单片机控制多个数码管同时显示不同的数字或字符,利用人眼的视觉暂留效应,实现快速切换显示内容,从而在有限的引脚数下显示更多的信息。
实验中,我们采用动态扫描的方式,依次点亮数码管,通过定时器中断控制扫描速度。
三、实验器材1. 单片机开发板(如51单片机、AVR单片机等);2. 数码管(共阳/共阴自选);3. 连接线;4. 电阻;5. 实验台;6. 编译器(如Keil、IAR等)。
四、实验步骤1. 设计电路图:根据实验要求,设计单片机与数码管的连接电路图,包括数码管的段码、位选信号、电源等。
2. 编写程序:使用C语言或汇编语言编写程序,实现数码管的动态显示功能。
(1)初始化:设置单片机的工作模式、定时器模式、端口方向等。
(2)显示函数:编写显示函数,实现数码管的点亮和熄灭。
(3)定时器中断服务程序:设置定时器中断,实现数码管的动态扫描。
3. 编译程序:将编写的程序编译成机器码。
4. 烧录程序:将编译后的程序烧录到单片机中。
5. 连接电路:将单片机与数码管连接好,包括数码管的段码、位选信号、电源等。
6. 运行实验:打开电源,观察数码管的显示效果。
五、实验结果与分析1. 实验结果:数码管按照预期实现了动态显示功能,依次点亮每位数码管,并显示出不同的数字或字符。
2. 分析:(1)通过调整定时器中断的周期,可以改变数码管的扫描速度,从而控制显示效果。
(2)在编写显示函数时,要考虑到数码管的共阳/共阴特性,选择合适的点亮和熄灭方式。
(3)在实际应用中,可以根据需要添加其他功能,如显示时间、温度等。
六、实验总结1. 通过本次实验,掌握了数码管动态显示的原理和编程实现方法。
2. 熟悉了单片机与数码管之间的接口连接,提高了动手能力。
单片机原理及应用实验报告

《单片机原理及应用》实验报告姓名:学号:班级:应用物理指导教师:日期:实验1 计数显示器一、实验目的熟悉51单片机的基本输入输出应用,掌握Proteus模块的原理图绘图方法及单片机系统仿真运行方法二、实验原理由共阴极数码管LED1和LED2、P0口、P2口,上拉电阻RP1及Vcc组成的输出电路;由按钮开关BUT、P3.7和接地点组成的输入电路,该电路在编程软件的配合下,可实现计数显示功能:可统计按钮BUT的按压次数,并将按压结果以十进制数形式显示出来;当显示值达到99后可自动从1开始,无限循环。
三、实验内容(1)观察Proteus模块的软件结构,熟悉菜单栏、工具栏、对话框等基本单元功能(2)学会选择元件、画导线、修改属性等基本操作(3)学会可执行文件加载及程序仿真运行方法(4)验证计数显示器的功能四、实验要求提交实验报告并包括如下内容:电路原理图、电路原理分析、仿真运行截图及实验小结1.实验原理图2.仿真运行截图3.实验小结通过这次实验让我认识了kell和proteus软件的基本功能,学会了用kell编写程序用proteus仿真运行。
在这次实验中同时也遇到了很多问题。
比如因为第一次使用这两个软件对界面还不太熟悉,浪费了很多的时间也产生了很多错误,但之后与同学们的交流过程中,慢慢的对这两个软件有了更深入的了解,在后期仿真的时候才能得心应手的处理问题。
这个计数显示器的实验让我进一步了解了单片机与数码管的魅力,看到了电子元件的神奇之处,只要按动按键就能让数码管的数字逐次加一,这大大激发了我的学习单片机兴趣,这次实验也会成为我以后学习单片机的奠基石,因为它打开了我认识单片机的大门,让我认识到了单片机的魅力,并让我沉浸其中。
实验2 指示灯开关控制器一、实验目的学习51单片机I/O口基本输入输出功能,掌握汇编语言的编程与调试方法。
二、实验原理输入电路由外接在P1口的8只拨动开关组成;输出电路由外接在P2口的8只低电平驱动的发光二极管组成。
单片机原理实验报告(详细)

湖南城市学院实验报告2018-2019 学年上学期姓名:***班级学号:******实验课程:单片机原理及应用实验室名称:电子工程实验室湖南城市学院信息与电子工程学院实验中心印制实验项目名称:实验一指示灯和开关控制器实验一、实验目的及要求1、学习51单片机I/O基本输入/输出功能,掌握汇编语言的编程与调试方法;2、熟悉proteus软件,了解软件的结构组成与功能;3、学会在ISIS模块中进行汇编程序录入、编译和调试;4、理解单片机程序控制原理,实现指示灯/开关控制器的预期功能。
二、实验原理实验电路原理图如图1所示,图中输入电路由外接在P3口的8只拨动开关组成;输出电路由外接在P2口的8只低电平驱动的发光二极管组成。
此外,还包括时钟电路、复位电路和片选电路。
图1 实验原理图在编程软件的配合下,要求实现如下指示灯/开关控制功能:程序启动后,8只发光二极管先整体闪烁3次(即亮→暗→亮→暗→亮→暗,间隔时间以肉眼可观察到为准),然后根据开关状态控制对应发光二极管的灯亮状态,即开关闭合相应灯亮,开关断开相应灯灭,直至停止程序运行。
软件编程原理为:(1)8只发光二极管整体闪烁3次亮灯:向P2口送入数值0;灭灯:向P2口送入数值0FFH;闪烁3次:循环3次;闪烁快慢:由软件延时时间决定。
(2)根据开关状态控制灯亮或灯灭开关控制灯:将P3口(即开关状态)内容送入P2口;无限持续:无条件循环。
程序流程图如图2所示。
图2 实验程序流程图三、实验仪器设备及装置(1)硬件:电脑一台;(2)仿真软件:Proteus;(3)编程软件Keil uVision4。
其中,仿真软件ISIS元件清单如表1所示。
表1 仿真软件ISIS元件清单四、实验内容和步骤(一)实验内容:(1)熟悉ISIS模块的汇编程序编辑、编译与调试过程;(2)完成实验的汇编语言的设计与编译;(3)练习ISIS汇编程序调试方法,并最终实现实验的预期功能。
(二)实验步骤:(1)提前阅读与实验相关的阅读材料;(2)参考指示灯/开关控制器的原理图和实验的元件清单,在ISIS中完成电路原理的绘制;(3)参考程序流程图在Keil uVision4中编写和编译汇编语言程序;(4)利用ISIS的汇编调试功能检查程序的语法和逻辑错误;(5)观察仿真结果,检验与电路的正确性。
单片机实验报告——LED数码管显示实验

单⽚机实验报告——LED数码管显⽰实验(此⽂档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)《微机实验》报告LED数码管显⽰实验指导教师:专业班级:姓名:学号:联系⽅式:⼀、任务要求实验⽬的:理解LED七段数码管的显⽰控制原理,掌握数码管与MCU的接⼝技术,能够编写数码管显⽰驱动程序;熟悉接⼝程序调试⽅法。
实验内容:利⽤C8051F310单⽚机控制数码管显⽰器基本要求:利⽤末位数码管循环显⽰数字0-9,显⽰切换频率为1Hz。
提⾼要求:在4位数码管显⽰器上依次显⽰当天时期和时间,显⽰格式如下:yyyy (年份)mm.dd(⽉份.⽇).asm;Description: 利⽤末位数码管循环显⽰数字0-9,显⽰切换频率为1Hz。
;Designed by:gxy;Date:2012117;*********************************************************$include (C8051F310.inc)ORG 0000H ;复位⼊⼝AJMP MAINORG 000BH ;定时器0中断⼊⼝AJMP TIME0MAIN: ACALL Init_Device ;初始化配置MOV P0,#00H ;位选中第⼀个数码管MOV R0,#00H ;偏移指针初值CLR PSW.1 ;标志位清零SETB EA ;允许总中断SETB ET0 ;允许定时器0中断MOV TMOD,#01H ;定时器0选⼯作⽅式1MOV TH0,#06HMOV TL0,#0C6H ;赋初值,定时1sLOOP: MOV A,R0ADD A,#0BH ;加偏移量MOVC +PC ;查表取,段码MOV P1,A ;段码给P1显⽰SETB TR0 ;开定时LOOP1: JNB PSW.1,LOOP1 ;等待中断CLR PSW.1INC R0 ;偏移指针加⼀CJNE R0,#0AH,LOOP3MOV R0,#00H ;偏移指针满10清零AJMP LOOP ;返回DB 0FCH,60H,0DAH,0F2H,66H ;段码数据表:0、1、2、3、4 DB 0B6H,0BEH,0E0H,0FEH,0F6H; 5、6、7、8、9 ;***************************************************************** ; 定时器0中断;***************************************************************** TIME0: SETB PSW.1 ;标志位置⼀MOV TH0,#06H ;定时器重新赋值MOV TL0,#0C6HLOOP3: CLR TR0 ;关定时RETI;***************************************************************** ;初始化配置;***************************************************************** PCA_Init:anl PCA0MD, #0BFhmov PCA0MD, #000hretTimer_Init:mov TMOD, #001hmov CKCON, #002hretPort_IO_Init:; P0.0 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P0.1 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P0.2 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P0.3 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P0.4 -Unassigned, Open-Drain, Digital ; P0.5 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P0.6 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P0.7 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P1.0 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P1.1 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P1.2 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P1.3 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P1.4 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P1.5 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P1.6 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P1.7 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P2.0 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P2.1 -Unassigned, Open-Drain, Digital ; P2.2 - Unassigned, Open-Drain, Digital ; P2.3 - Unassigned, Open-Drain, Digital mov XBR1, #040hretInterrupts_Init:mov IE, #002hretInit_Device:lcall PCA_Initlcall Timer_Initlcall Port_IO_Initlcall Interrupts_Initretend提⾼部分:;*********************************************************;Filename: shumaguan2.asm;Description:在4位数码管显⽰器上依次显⽰当天时期和时间,显⽰格式如下:; 2012 (年份); 12.07(⽉份.⽇); 12.34(⼩时.分钟);Designed by:gxy;Date:2012117;*********************************************************$include (C8051F310.inc)ORG 0000HAJMP MAINORG 000BHAJMP TIME0MAIN: ACALL Init_DeviceMOV R0,#00H ;⽤于位选MOV R1,#00H ;⽤于段选MOV R2,#22H ;置偏移量,⽤于控制模式MOV R4,#8MOV R5,#250CLR PSW.1 ;标志位清零SETB EA ;允许总中断SETB ET0 ;允许定时器0中断MOV TMOD,#01H ;定时器0选⼯作⽅式1MOV TH0,#0FFHMOV TL0,#0C0H ;定时器赋初值1msBACK: MOV P0,R0 ;位选MOV A,R0ADD A,#40H ;选下⼀位MOV R0,AMOV A,R1ADD A,R2 ;加偏移量MOVC +PC ;查表取段码MOV P1,A ;段码给P1显⽰LOOP: SETB TR0 ;开定时HERE: JNB PSW.1,HERE ;等待中断CLR PSW.1DJNZ R5,BACKMOV R5,#250DJNZ R4,BACKMOV R4,#8 ;循环2000次(2s)MOV A,R2ADD A,#04H ;偏移量加04H,到下⼀模式段码初值地址 MOV R2,ACJNE R2,#2EH,LOOP2MOV R2,#22H ;加三次后偏移量回到初值LOOP2: AJMP BACK ;返回进⼊下⼀模式;段码数据表:DB 0DAH,60H,0FCH,0DAH ; 2102DB 0E0H,0FCH,61H,60H ; 701. 1DB 66H,0F2H,0DBH,60H ; 432. 1;*****************************************************************; 定时器0中断;***************************************************************** TIME0: MOV TH0,#0FFH MOV TL0,#0C0HCLR TR0SETB PSW.1INC R1 ;偏移指针加⼀CJNE R1,#04H,LOOPMOV R1,#00H ;偏移指针满04H清零RETI;***************************************************************** ; 初始化配置;***************************************************************** PCA_Init:anl PCA0MD, #0BFhmov PCA0MD, #000hretTimer_Init:mov TMOD, #001hmov CKCON, #002hretPort_IO_Init:; P0.0 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P0.1 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P0.2 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P0.3 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P0.4 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P0.5 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P0.6 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P0.7 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P1.0 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P1.1 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P1.2 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P1.3 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P1.4 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P1.5 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P1.6 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P1.7 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P2.0 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P2.1 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P2.2 - Unassigned, Open-Drain, Digital; P2.3 - Unassigned, Open-Drain, Digitalmov XBR1, #040hretInterrupts_Init:mov IE, #002hretInit_Device:lcall PCA_Initlcall Timer_Initlcall Port_IO_Initlcall Interrupts_Initretend六、程序测试⽅法与结果、软件性能分析软件调试总体截图:基础部分:软件运⾏时,我们发现P0端⼝为00H,P1端⼝以依次为FCH、60H、DAH、F2H、66H、B6H、BEH、E0H、FEH、F6H。
单片机实验报告四 外部中断实验

南昌大学实验报告学生姓名:学号:专业班级:实验类型:⃞验证⃞综合⃞设计⃞创新实验日期:2019. 4.30 实验成绩:实验四外部中断实验(一)实验目的1.掌握单片机外部中断原理;2.掌握数码管动态显示原理。
(二)设计要求1.使用外部中断0和外部中断1;2.在动态数码管上显示中断0次数,中断1用作次数清0,数码管采用74HC595驱动。
(三)实验原理1.中断:计算机执行主程序过程中,由于临时重要事件,需要暂停当前程序的运行,转到中断服务程序去处理临时事件,处理完后又返回原程序的断点处继续运行。
图1STC15单片机的中断系统包含21个中断源,2个中断优先级,二级中断服务嵌套,中断允许寄存器IE、IE2和INT_CLKO控制中断允许。
中断优先级寄存器IP、IP2管理中断优先级。
同优先级中断同时提出中断请求时,由内部的查询逻辑确定响应次序。
中断请求源中的外部中断0(INT0)和外部中断1(INT1)详述如下:1)外部中断0(INT0):中断信号由P3.2引脚输入。
通过IT0来设置中断请求的触发方式。
当IT0为“1”时,外部中断0为下降沿触发;当IT0为“0”时,无论是上升沿还是下降沿,都会引发外部中断0.一旦输入信号有效,则置位IE0标志,向CPU申请终端。
2)外部中断1(INT1):中断信号由P3.3引脚输入。
通过IT1来设置中断请求的触发方式。
当IT1为“1”时,外部中断0为下降沿触发;当IT1为“0”时,无论是上升沿还是下降沿,都会引发外部中断0.一旦输入信号有效,则置位IE0标志,向CPU申请终端。
2.LED数码管是显示数字和字母的常见显示器件,由8个发光二极管构成,结构如图2:图2段码:a、b、c、d、e、f、g、dp段的二进制代码(a为最低位),控制显示字型。
位选:公共端com,控制数码管是否显示。
3.数码管动态显示原理:任何时刻只有一个数码管处于显示状态,单片机采用“扫描”方式控制各个数码管轮流显示,通常将所有数码管段码线的相应段并联在一起,由一个8位I/O 端口控制。
51单片机实训报告

51单片机实训报告一、引言51单片机是一种常用的微控制器,具有体积小、功耗低、功能强大等优点,广泛应用于各种电子设备中。
本文将介绍本次实训的目标、实验步骤、实验结果以及实训中遇到的问题及解决方案。
二、实训目标本次实训的目标是通过51单片机的学习和实践,掌握单片机的基本原理和编程技巧。
具体来说,我们需要实现以下几个功能:1. 熟悉51单片机的硬件组成和工作原理;2. 学习使用Keil C编译器进行单片机程序的编写和调试;3. 掌握基本的输入输出控制方法,如LED灯的控制、数码管的显示等;4. 学习使用定时器、中断等功能模块,实现一些实际应用,如蜂鸣器的发声、电机的控制等。
三、实验步骤1. 硬件准备:将51单片机与外围电路进行连接,如连接LED灯、数码管、蜂鸣器等;2. 编写程序:使用Keil C编译器编写相应的程序,包括引入头文件、定义宏、声明变量、编写主函数等;3. 调试程序:将程序下载到51单片机中,通过单片机的调试功能进行程序的调试,排除可能存在的错误;4. 运行程序:将调试好的程序运行在51单片机上,观察实验结果是否符合预期。
四、实验结果在本次实训中,我们顺利完成了以下几个实验:1. LED灯闪烁:通过控制51单片机的输出口,使LED灯以一定频率进行闪烁;2. 数码管显示:通过控制51单片机的输出口,使数码管显示指定的数字或字符;3. 蜂鸣器发声:通过控制51单片机的输出口,产生一定频率的方波信号,使蜂鸣器发出相应的声音;4. 电机控制:通过控制51单片机的输出口,控制电机的转动方向和速度。
五、实训中遇到的问题及解决方案在实训过程中,我们遇到了一些问题,但通过团队的共同努力和老师的指导,最终都得到了解决。
下面列举了其中的几个问题及解决方案:1. 问题:LED灯无法闪烁;解决方案:检查LED灯的连接是否正确,确认是否存在接触不良或短路等问题。
2. 问题:数码管无法正常显示;解决方案:检查数码管的连接是否正确,确认是否存在引脚连接错误或接触不良等问题。
单片机实验总结范文

一、实验背景随着科技的不断发展,单片机技术在各个领域得到了广泛的应用。
为了更好地掌握单片机原理和应用,我们进行了一系列的实验,以下是我对本次单片机实验的总结。
二、实验内容本次实验主要围绕以下几个方面展开:1. 单片机最小系统搭建:通过学习单片机基本原理,我们搭建了单片机最小系统,了解了单片机的基本工作原理。
2. 数码管显示实验:学习了数码管的原理,掌握了数码管显示的基本方法,实现了数字的动态显示。
3. 中断控制实验:了解了中断的概念,掌握了中断的编程方法,实现了数码管的中断控制。
4. 串口通信实验:学习了串口通信的基本原理,掌握了串口通信的编程方法,实现了单片机之间的数据交换。
5. 定时器实验:了解了定时器的原理,掌握了定时器的编程方法,实现了单片机的定时功能。
三、实验过程1. 实验一:单片机最小系统搭建在指导老师的帮助下,我们按照电路图搭建了单片机最小系统,并验证了系统的正常工作。
2. 实验二:数码管显示实验通过学习数码管的原理,我们编写了相应的程序,实现了数字的动态显示。
3. 实验三:中断控制实验我们学习了中断的概念,并编写了中断服务程序,实现了数码管的中断控制。
4. 实验四:串口通信实验我们学习了串口通信的基本原理,并编写了串口通信程序,实现了单片机之间的数据交换。
5. 实验五:定时器实验我们了解了定时器的原理,并编写了定时器程序,实现了单片机的定时功能。
四、实验心得1. 通过本次实验,我对单片机的基本原理和应用有了更深入的了解。
2. 在实验过程中,我学会了如何搭建单片机最小系统,掌握了数码管、中断、串口通信和定时器等模块的编程方法。
3. 在实验过程中,我遇到了许多问题,通过查阅资料、请教老师和同学,我学会了如何解决这些问题,提高了自己的动手能力和解决问题的能力。
4. 本次实验让我认识到理论与实践相结合的重要性,只有将所学知识运用到实际中,才能真正掌握单片机技术。
五、总结本次单片机实验让我受益匪浅,通过实验,我不仅掌握了单片机的基本原理和应用,还提高了自己的动手能力和解决问题的能力。
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实验四、指示灯与数码管的中断控制
一、实验目的
掌握外部中断的工作原理,学会中断程序设计。
二、实验内容
1、按照教材图A、53,绘制实验四电路原理图;
2、要求采用外部中断原理完成本次实验,其中按键K1、K2均设置为下降沿触发方式,自然优先级;
3、编写C51程序实现如下功能:开机后D1灭灯,LED1黑屏,随后单击K1→D1状态反转,单击K2 →LED1从0开始循环显示0~F字符。
4、观察仿真结果,完成实验报告。
三、实验要求
提交的实验报告中应包括:电路原理图,外部中断工作原理阐述(以K1为例说明中断响应过程),C51源程序(含流程图与注释语句),运行效果(含运行截图与说明),实验小结。
提交实验报告的电子邮件主题及存盘文件名格式如,2005041220马晓明实验四。
1、电路原理图
2、外部中断工作原理阐述
持续按下K1则D1将“亮→灭→亮→灭→亮→灭如此循环,表明实现了K1对应于D1状态反转这个功能;持续按下持续按K2则数码显示管依次显示1-F,实现了K2对应于0~F间的数码管加一计数显示。
3、C51程序
#include<reg51、h>
sbit P0_4=P0^4;
unsigned char count=0;
unsigned led_mod[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0 x5e,0x79,0x71};
void main(){
P2=0x00;
P0_4=0;
EA=1;
EX1=EX0=1;
IT1=IT0=1;
while(1);
}
void INT_OSVR() interrupt 0
{P0_4=!P0_4;}
void INT_1SVR() interrupt 2
{count++;
if(count==16)
count=1;
P2=led_mod[count];
}
4、仿真运行效果
5、实验小结
通过本次实验对Protues有了更多的了解,同时了解到中断系统在实际中的更好应用。
经过编程操作起来更加熟练,能很快的完成绘图,编程时也更得心应手,能熟练的运用软件找出自己所编程序中的语法问题及其她问题,并予以改正。
相信在今后的学习与试验中能取得更大的进步。