实验四 数码管显示
实验四 LED数码管显示实验报告
实验名称 LED数码管显示实验指导教师曹丹华专业班级光电1202班姓名陈敬人学号联系电话一、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:1.基础部分:利用C8051F310单片机控制数码管显示器。
利用末位数码管循环显示数字0-F,显示切换频率为1Hz。
2.提高部分:在数码管上显示0→199计数,计数间隔为0.5秒。
二、设计思路1.基础部分C8051F310单片机片上晶振为24.5MHz,采用8分频后为3.0625MHz ,输入时钟信号为48个机器周期,T1采用定时器工作方式1,单次定时最长可达1.027s,可以实现1s定时要求。
定时采用软件查询工作方式,利用JNB TF0, HERE实现。
置P0.6和P0.7端口为0,位选信号选定末位数码管。
通过MOVC A, @A+DPTR指令,利用顺序查表法取出显示段码数据。
寄存器R0自增1,并赋给A以取出下一个显示段码数据。
为减短代码长度,利用CJNE指令实现循环结构。
当寄存器R0增至0FH后,跳转至开头,重新开始下一轮显示。
2.提高部分定时方式及查表方式同基础部分,由于要实现三个数码管同时显示,因此采用动态扫描显示法。
三、资源分配1.基础部分P0.6: 位选信号端口P0.7:位选信号端口P1:输出段码数据R0:存放显示数据DPTR:指向段码数据表首 2.提高部分P0.6:位选信号端口P0.7:位选信号端口R0:存放个位显示数据 R5:存放十位显示数据 R6:存放百位显示数据 P1:输出段码数据DPTR: 指向段码数据表首四、流程图1.基础部分2.提高部分五、源代码(含文件头说明、语句行注释)1.基础部分;******************基础部分源代码***************************;Filename: test.asm;Decription: 末位数码管循环显示数字0-F,显示切换频率为1Hz。
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<at89x52.h>unsigned char codeDig[]={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){case 0xed:k=14;break;case 0xdd:k=10;break;case 0xbd:k=6;break;case 0x7d:k=2;break;default:P2 = 0xfb; //使行线P2.6为低电平,其余行为高电平a = P2;switch (a){case 0xeb:k=13;break;case 0xdb:k=9;break;case 0xbb:k=5;break;case 0x7b:k=1;break;default:P2 = 0xf7; //使行线P2.7为低电平,其余行为高电平a = P2;switch (a){case 0xe7:k=12;break;case 0xd7:k=8;break;case 0xb7:k=4;break;case 0x77:k=0;break;default:break;}}}break;}}}}/****************************** ***主函数*************************************/ void main(void){while(1){keyscan(); //调用键盘扫描函数switch(k) //查找按键对应的数码管显示代码{case 0:P0=Dig[0];break;case 1:P0=Dig[1];break;case 2:P0=Dig[2];break;case 3:P0=Dig[3];break;case 4:P0=Dig[4];break;case 5:P0=Dig[5];break;case 6:P0=Dig[6];break;case 7:P0=Dig[7];break;case 8:P0=Dig[8];break;case 9:P0=Dig[9];break;case 10:P0=Dig[10];break;case 11:P0=Dig[11];break;case 12:P0=Dig[12];break;case 13:P0=Dig[13];break;case 14:P0=Dig[14];break;case 15:P0=Dig[15];break;default:break; //退出}}}/**********************************end***************************************/。
实验四--单片机驱动数码管显示
实验四单片机驱动数码管显示一实验目的1 学习单片机驱动数码管动态显示的电路设计和编程方法二实验原理1、单片机系统中常用的显示器有:发光二极管LED(Light Emitting Diode)显示器、液晶LCD(Liquid Crystal Display)显示器、CRT显示器等。
LED、LCD显示器有两种显示结构:段显示和点阵显示。
七段数码管显示为了显示数字或字符,必须对数字或字符进行编码。
七段数码管加上一个小数点,共计8段。
因此为LED显示器提供的编码正好是一个字节。
字母一般用米字型。
编码表:0x3f 0x06 0x5b 0x4f 0x66 0x6d0 1 2 3 4 50x7d 0x07 0x7f 0x6f 0x77 0x7c6 7 8 9 A B0x39 0x5e 0x79 0x71 0x00C D E F 无显示七段数码管对应八位由低到高:a,b,c,d,e,f,g,dp例:数码管显示2则要点亮a,b,g,e,d段,对应的八位是01011011数码管动态显示方式是将所有显示位的段选择线并联在一起,有统一的I/O资源来控制。
各个数码管公共端也有I/O资源来控制,分时的选通各个数码管进行动态显示。
每个瞬间只能选通一个数码管,人眼的暂留时间为,每个数码管的选通时间必须在以内,通常选择15ms~20ms。
电路图见实验附图。
三实验内容理解动态显示电路图,参考驱动程序,单片机P0口作段码输出控制,P1口作位码控制,使单片机驱动6个7段数码管输出实验当天年、月、日六位数字。
四、实验步骤(1)单片机最小应用系统1的P0口接段码口a~h,P1口接位码口S1~S6。
(2)在KEIL软件下编写程序并调试,完成实验内容要求。
(3)下载程序,通过实验箱验证设计电路和编写的程序是否达到实验要求。
下载程序,通过实验箱验证设计电路和编写的程序是否达到实验要求。
五参考程序与电路汇编语言参考程序:ORG 0000HLJMP STARTORG 0030HSTART: MOV R0,#30HMOV R1,#40HMOV 30H,#1MOV 31H,#2MOV 32H,#1MOV 33H,#1MOV 34H,#2MOV 35H,#0START1: MOV DPTR,#TABMOV R3,#6LOOP: MOV A,@R0MOVC A,@A+DPTRMOV @R1,AINC R0INC R1DJNZ R3,LOOPMOV R3,#6MOV R1,#40HMOV A,#20HLOOP1: MOV P1,@R1MOV P2,AACALL DELAYMOV P2,#00HRR AINC R1DJNZ R3,LOOP1LJMP START1TAB:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,77H,7CH,58H,5EH,7BH,71H,00H,40H DELAY: MOV R4,#100LOOP2: DJNZ R4,LOOP2RETENDC语言参考程序:#include <reg51.h>#include <intrins.h>unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};unsigned char date[]={1,2,1,1,2,0};void delay(){unsigned char j;for(j=0;j<=100;j++);}void main(){unsigned char i,a;while(1){a=0x40;for(i=0;i<6;i++){P1=table[date[i]];a=_cror_(a,1);P2=a;delay();P2=0x00;}}}数码管动态显示电路图(位选信号为高电平,段选信号为高电平):。
(完整word版)数码管动态显示实验报告
实验四数码管动向显示实验一一、实验要求1.在 Proteus 软件中画好 51 单片机最小核心电路,包括复位电路和晶振电路2.在电路中增加四个7 段数码管 ( 共阳 / 共阴自选 ), 将 P1 口作数据输出口与 7 段数码管数据引脚相连, P2.0~P2.3 引脚输出选控制信号3.在 Keil 软件中编写程序 , 采用动向显示法 , 实现数码管分别显示数字1,2, 3, 4二、实验目的1.坚固 Proteus 软件和 Keil 软件的使用方法2.学习端口输入输出的高级应用3.掌握 7 段数码管的连接方式和动向显示法4.掌握查表程序和延时等子程序的设计三.实验说明本实验是将单片机的P1 口做为输出口,将四个数码管的七段引脚分别接到至P1.7 。
由于电路中采用共阳极的数码管,因此当P1 端口相应的引脚为0 时,对应的数码管段点亮。
程序中预设了数字0-9 的段码。
由于是让四个数码管显示不同样的数值,因此要用扫描的方式来实现。
因此定义了scan 函数,接到单片机的p2.0 至在实验中,预设的数字段码表存放在数组TAB中,由于段码表是固定的,因此储藏种类可设为 code。
在 Proteus 软件中依照要求画出电路,再利用Keil软件按需要实现的功能编写 c 程序,生成 Hex 文件,把Hex 文件导到Proteus 软件中进行仿真。
为了可以更好的考据明验要求,在编写程序时需要延时0.5s ,能让人眼更好的分辨;89C51 的一个机器周期包括12 个时钟脉冲,而我们采用的是12MHz晶振,每一个时钟脉冲的时间是1/12us ,因此一个机器周期为 1us。
在 keil程序中,子函数的实现是用void delay_ms(int x),其中x为1时是代表1ms。
四、硬件原理图及程序设计〔一〕硬件原理图设计电路中 P1.0 到 P1.7 为数码管七段端口的控制口,排阻 RP1阻值为 220Ω,到为数码管的扫描信号。
数码管扫描显示控制器实验报告
实验四数码管扫描显示控制器设计与实现2011211208班2011211055 4 于圣泽一、实验目的1.掌握VHDL语言的语法规范, 掌握时序电路描述方法;2.掌握多个数码管动态扫描显示的原理及设计方法。
二、实验原理三、多个数码管动态扫描显示, 是将所有数码管的相同段并联在一起, 通过选通信号分时控制各个数码管的公共端, 循环依次点亮多个数码管, 利用人眼的视觉暂留现象, 只要扫描的频率大于50Hz, 将看不到闪烁现象。
一个数码管要稳定显示要求显示频率大于50Hz, 那么6个数码管则需要50×6=300Hz以上才能看到持续稳定点亮的现象。
四、cat1~cat6是数码管选通控制信号, 分别对应于6个共阴极数码管的公共端, 当catn=‘0’时, 其对应的数码管被点亮。
因此, 通过控制cat1~cat6, 就可以控制6个数码管循环依次点亮。
五、实验内容1.用VHDL语言设计并实现六个数码管串行扫描电路, 要求同时显示0、1.2.3.4.5这6个不同的数字图形到6个数码管上, 仿真验证其功能, 并下载到实验板测试。
2.用VHDL语言设计并实现六个数码管滚动显示电路六、循环左滚动, 始终点亮6个数码管, 左出右进。
状态为: 012345→123450→234501→3450123→450123→501234→012345七、向左滚动, 用全灭的数码管填充右边, 直至全部变灭, 然后再依次从右边一个一个地点亮。
状态为:012345→12345X→2345XX→345XXX→45XXXX→5XXXXX→XXXXXX→XXXXX0→XXXX01→XXX012→XX0123→X01234→012345,其中‘X’表示数码管不显示。
八、设计思路和过程对50MHz时钟进行5000分频, 得到10kHZ时钟scanclk。
把scanclk作为6进制计数器的时钟, 对计数器的状态进行译码, 得到cat(5 downto 0)的选通脉冲。
四位数码管动态显示
实验名称:实验名称四位数码管动态显示一、实验目的1.通过AT89C52单片机控制四位数码管动态显示数字“3210”。
2.用Protues设计、仿真以AT89C52为核心的四位数码管动态显示实验装置。
3.掌握四位数码管的控制方法。
二、实验任务P1端口接动态数码管的字形码笔段,P2端口接动态数码管的数位选择端,接通电源时,显示“”字样;三、实验设备微机1台、Proteus软件1套、GL10型51单片机学习开发板1台。
四、实验电路绘制五、汇编语言程序设计1.设计原理动态接口采用各数码管循环轮流显示的方法,当循环显示频率较高时,利用人眼的暂留特性,看不出闪烁显示现象,这种显示需要一个接口完成字形码的输出(字形选择),另一接口完成各数码管的轮流点亮(数位选择)。
在进行数码显示的时候,要对显示单元开辟4个显示缓冲区,每个显示缓冲区装有显示的不同数据即可。
对于显示的字形码数据我们采用查表方法来完成。
2.程序框图3.汇编程序ORG 0000H ;初始化START:MOV R0,#0FFH ;控制段选,给R0传递一个初值1111 1111MOV DPTR,#TABLE ;将表头的地址传递给数据指针NEXT:MOV A,R0 ;R0的值传给累加器AMOVC A,@A+DPTR ;查表指令,将TABLE的值按底标给AMOV P2,A ;A的值传给P2接口,显示数字0LCALL DELAY ;调用延时函数,延时INC R0 ;R0加一,MOV A,R0 ;R0的值再次传给A,控制位选移动MOV P1,A ;A的值传给P1口,CJNE R0,#04,NEXT ;判断R0是否等于4,若不等于,转NEXT继续执行,若等于,继续执行下一条程序SJMP START,相当于将值初始化,重新开始。
SJMP START ;跳转到START,R0,R1初始化,重新执行一轮。
DELAY:MOV R6,#4 ;延时程序DL2:MOV R7,#248DL1:DJNZ R7,$DJNZ R6,DL2RETTABLE:DB 3FH,06H,5BH,4FH ;以table为表头地址,依次存入二进制的0.1.2.3END六、Proteus软件模拟仿真七、GL10单片机仿真系统1.实验板连线2.实验操作步骤先把“单片机系统”区域中的P1.0/AD0-P1.7/AD7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的a-h端口上;再把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.3/A15用4芯排线连接到“动态数码显示”区域中的0-N端口上。
硬件实验四--八段数码管显示
硬件实验四 八段数码管显示一、实验要求利用实验箱提供的显示电路,动态显示一行数据.二、实验目的1. 了解数码管动态显示的原理。
2. 了解用总线方式控制数码管显示。
三、实验线路及连线四、实验说明1.本实验箱提供了6 位8段码LED 显示电路,学生只要按地址输出相应数据,就可以实现对显示器的控制。
显示共有6位,用动态方式显示。
8位段码、6位位码是由两片74LS374输出。
位码经MC1413或ULN2003倒相驱动后,选择相应显示位。
本实验箱中8位段码输出地址为0X004H ,位码输出地址为0X002H 。
此处X 是由KEY/LED CS 决定,参见地址译码。
做键盘和LED 实验时,需将KEY/LED CS 接到相应的地址译码上。
以便用相应的地址来访问。
例如,将KEY/LED CS 接到CS0上,则段码地址为08004H ,位码地址为08002H 。
连线 连接孔1连接孔2 1KEY/LED_CS CS0 位选通信号 (0x002H) 段码输出(0x004H) 数据总线七段数码管的字型代码表如下表:五、程序参考程序、框图OUTBIT equ 08002h ; 位控制口OUTSEG equ 08004h ; 段控制口data segmentLEDBuf db 6 dup(?) ; 显示缓冲Num db 1 dup(?) ; 显示的数据DelayT db 1 dup(?)LEDMAP: ; 八段管显示码db 3fh, 06h, 5bh, 4fh, 66h, 6dh, 7dh, 07h db 7fh, 6fh, 77h, 7ch, 39h, 5eh, 79h, 71h data endscode segmentassume cs:code, ds:dataDelay proc nearpush ax ; 延时子程序push cxmov al, 0mov cx,axloop $pop cxpop axretDelay endpDisplayLED proc nearmov bx, offset LEDBufmov cl, 6 ; 共6个八段管mov ah, 00100000b ; 从左边开始显示DLoop:mov dx, OUTBITmov al, 0out dx,al ; 关所有八段管mov al, [bx]mov dx, OUTSEGout dx,almov dx, OUTBITmov al, ahout dx, al ; 显示一位八段管push axmov ah, 1call Delaypop axshr ah, 1inc bxdec cljnz DLoopmov dx, OUTBITmov al, 0out dx,al ; 关所有八段管retDisplayLED endpStart proc nearmov ax, datamov ds, axmov Num, 0MLoop:inc Nummov ch,Nummov ah,0mov cl,6mov bx,offset LEDBufFillBuf:mov si, offset LEDMapmov al,chand al,0fhadd ax,simov si,axmov al,[si] ; 数据转换成显示码 mov [bx], al ; 显示码存入显示缓冲 inc bxinc chdec cljnz FillBufmov DelayT,20DispAgain:call DisplayLED ; 显示dec DelayTjnz DispAgainjmp MLoopStart endpcode endsend start六、实验步骤(1) 在实验箱断电的情况下连好线。
实验四 数码管显示控制
实验四数码管显示控制一、实验目的1、熟悉Keil uVision2软件的使用;2、掌握LED数码管显示接口技术;3、理解单片机定时器、中断技术。
二、实验设备及仪器Keil μVision2软件;单片机开发板;PC机一台三、实验原理及内容1、开发板上使用的LED 数码管是四位八段共阴数码管(将公共端COM接地GND),其内部结构原理图,如图4.1所示。
图4.1共阴四位八段LED数码管的原理图图4.1表明共阴四位八段数码管的“位选端”低电平有效,“段选端”高电平有效,即当数码管的位为低电平,且数码管的段为高电平时,相应的段才会被点亮。
实验开发板中LED数码管模块的电路原理图,如图4.2所示。
SP1a~hP0.4~P0.7SP2P0.0~P0.3图4.2 LED数码管模块电路原理图图中,当P1.0“段控制”有效时,P0.0~P0.7分别对应到数码管的a~h段。
当P1.1“位控制”有效时,P0.0~P0.7分别对应到DIG1~DIG8。
训练内容一:轮流点亮数码管来检测数码管是否正常。
参考程序:ORG 00HAJMP MAINMAIN:SETB P1.2;LED流水灯模块锁存器的控制位MOV P0,#0FFH;关闭LED灯CLR P1.2SETB P1.3 ;点阵模块的行控制锁存器MOV P0,#0 ;关闭点阵行CLR P1.3MOV A,#11111110B;数码管“位选信号”初值,低电平有效LOOP:SETB P1.1;数码管位控制锁存器有效MOV P0,ACLR P1.1RL A ;形成新的“位选信号”,为选择下一位数码管做准备SETB P1.0;数码管段控制锁存器有效MOV P0,#0FFH ;数码管的所有段点亮,显示“8”CLR P1.0CALL DELAYSJMP LOOPDELAY:MOV R5,#0;延时子程序D1: MOV R6,#0D2:NOPDJNZ R6,D2DJNZ R5,D1RETEND训练内容二:静态显示,0~9计数。
实验四 七段数码管显示实验报告
实验四七段数码管显示实验一、实验目的掌握数码管显示数字的原理。
二、实验内容1.静态显示:数码管为共阴极,通过BCD码译码驱动器CD4511驱动,其输入端A~D输入4位BCD码,位码输入低电平选中。
按图4-1连接好电路,将8255的A口PA0~PA3与七段数码管LED1的BCD码驱动输入端A1~D1相连,8255的A口PA4~PA7与七段数码管LED2的BCD码驱动输入端A2~D2相连,8255的B口PB0~PB3与七段数码管LED3的BCD码驱动输入端A3~D3相连,8255的B口PB4~PB7与七段数码管LED4的BCD码驱动输入端A4~D4相连,8255的C口PC0~PC3分别与七段数码管LED4~LED4的位驱动输入端DG1~DG4相连。
编程从键盘上每输入4个0~9数字,在七段数码管LED4~LED4上依次显示出来。
图4-12.动态显示:数码管为共阴极,段码采用相同驱动,输入端加高电平,选中的数码管对应段点亮,位码采用同相驱动,位码输入端低电平选中,按图4-2连接好电路,图中只画了2个数码管,实际是8个数码管,将8255的A口PA0~PA7分别与七段数码管的段码驱动输入端a~g相连(32TCI0模块上的J1连32LED8模块J2),8255的C口的PC0~PC7接七段数码管的段码驱动输入(32TCI0模块上的J3连32LED8模块J1),跳线器K1连2和3。
编程在8个数码管上显示“12345678”。
按任意键推出运行。
图4-2三、编程提示1.由于DVCC卡使用PCI总线,所以分配的IO地址每台微机可能都不用,编程时需要了解当前的微机使用那段IO地址并进行处理。
2.对实验内容1,七段数码管字型代码与输入的关系如下表:四、参考流程图1.实验内容一的参考流程图图4-3 2.实验内容二的参考流程图图4-4五、参考程序1.内容一的参考程序源程序清单如下:data segmentioport equ 0c400h-0280hio8255a equ ioport+288hio8255b equ ioport+289hio8255c equ ioport+28ahio8255k equ ioport+28bhled db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fhmesg1 db 0dh,0ah,'Input a num (0--9),other key is exit:',0dh,0ah,'$'bz db ?cz db 04hdata endscode segmentassume cs:code,ds:datastart: mov ax,datamov ds,axmov dx,io8255k ;使8255的A口为输出方式mov ax,80hout dx,alsss0: mov si,offset bzmov cx,04hsss1: mov dx,offset mesg1 ;显示提示信息mov ah,09hint 21hmov ah,01 ;从键盘接收字符int 21hcmp al,'0' ;是否小于0jl exit ;若是则退出cmp al,'9' ;是否大于9jg exit ;若是则退出sub al,30h ;将所得字符的ASCII码减30Hmov [si],al ;存入显示缓冲区inc si ;显示缓冲区指针加1dec cx ;判断输入满4个数字吗?jnz sss1 ;不满继续mov si,offset bz ;从显示缓冲区取第一个数字的BCD 码mov al,[si]and al,0fh ;屏蔽高四位暂存ALinc si ;显示缓冲区指针加1mov ah,[si] ;取第二个数字的BCD码到AHsal ah,4h ;右移4次到高四位add al,ah ;两个BCD码合并成一个字节mov bl,al ;暂存入BLinc simov al,[si] ;取第三个数字的BCD码and al,0fhinc simov ah,[si] ;取第四个数字的BCD码到AHsal ah,4hadd ah,almov al,ahmov dx,io8255a ;从8255的A口输出(后两个数字)out dx,almov al,blmov dx,io8255b ;从8255的B口输出(前两个数字)out dx,almov al,0f0hmov dx,io8255c ;从8255的C口输出位码out dx,almov dl,0ffhmov ah,06int 21hje sss0 ;有键按下则退出exit: mov ah,4ch ;返回int 21hcode endsend start2.内容二的参考程序源程序清单如下:data segmentioport equ 0C400h-0280hio8255c equ ioport+28ahio8255k equ ioport+28bhio8255a equ ioport+288hled db 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh ;段码buffer1 db 01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h ;存放要显示的十位和个位con db ? ;位码data endscode segmentassume cs:code, ds:datastart: mov ax,datamov ds,axmov dx,io8255k ;将8255设为A口C口输出mov al,80hout dx,alloop2: mov al,08h ;设置数码管位计数器初值到CON mov byte ptr con,almov si,offset buffer1 ;置显示缓冲器指针SImov ah,7fh ;置位码初值disp0: mov cx,0ffffhmov bl,ds:[si] ;取显示缓冲区显示值存BXmov bh,0hpush simov dx,io8255c ;位码从C口输出mov al,ahout dx,almov dx,io8255amov si,offset led ;置led数码表偏移地址为SIadd si,bx ;求出对应的led数码mov al,byte ptr [si]out dx,al ;段码从A口输出disp1: loop disp1 ;延时mov cx,0ffffhdisp2: loop disp2ror ah,01h ;位码右移1位pop siinc si ;显示缓冲区指针加1mov al,byte ptr condec almov byte ptr con,aljnz disp0 ;数码管位计数器减1为0吗?,不为0继续mov dx,io8255a ;为0,关数码管显示mov al,0out dx,almov dl,0ffhmov ah,06int 21hje loop2 ;有键按下则退出mov ah,4ch ;返回int 21hcode endsend start实验总结:通过这次试验,我了解到自定义数据类型可以根据自己的需要方便设定,有很大的灵活性。
实验四:矩阵按键与数码管显示
switch(P2) { case(0X70): KeyValue=3;break; case(0XB0): KeyValue=2;break; case(0XD0): KeyValue=1;break; case(0XE0): KeyValue=0;break; } //测试行 P2=0X0F; switch(P2) { case(0X07): KeyValue=KeyValue+12;break; case(0X0B): KeyValue=KeyValue+8;break; case(0X0D): KeyValue=KeyValue+4;break; case(0X0E): KeyValue=KeyValue;break; } //此处是流程图中所缺少的部分请尝试理解与运用 while((a<50)&&(P2!=0x0F)) { Delay(1000); a++; } } } return KeyValue; }
图 4 数码管动态显示
实例:
B C D E F G H
RP1
RESPACK-8 P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0
C2
100pF
1 1
U1 X1
19 XTAL1 CRYSTAL P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INT0 P3.3/INT1 P3.4/T0 P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD 39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17
微机原理实验四LED数码管显示实验
微机原理实验四LED数码管显示实验LED数码管显示实验是微机原理中的一项重要实验,通过该实验可以学习到数码管的工作原理以及如何通过控制数字信号来实现数字的显示。
本文将详细介绍实验所需材料和步骤,并解析实验原理。
一、实验材料1.STM32F407开发板2.数码管模块3.面包板4.连接线5.杜邦线二、实验原理数码管是一种能够显示数字的装置,它由七个发光二极管组成,分别代表数字0-9、通过控制这七个发光二极管的亮灭,可以显示出不同的数字。
在实验中,我们使用STM32F407开发板来控制数码管。
数码管模块通过引脚与STM32F407开发板进行连接,其中共阴数码管的引脚与开发板的GPIO引脚相连,通过控制GPIO引脚的高低电平来控制数码管的亮灭。
三、实验步骤1.在面包板上连接数码管模块。
将数码管模块的引脚与STM32F407开发板的相应引脚通过杜邦线连接。
具体连接方式可以参考数码管模块和开发板的引脚定义。
2. 打开STM32CubeMX软件,创建一个新工程。
选择适合的开发板型号,并进行引脚配置。
将引脚配置为通用输出模式,并将相应的引脚定义为控制数码管的引脚。
3. 在生成的代码中找到main.c文件,在其中添加控制数码管的代码。
首先需要引入相应的头文件,并定义控制数码管的引脚宏定义。
4. 在main函数中,初始化控制数码管的引脚为输出模式。
然后通过控制引脚的高低电平来实现数码管的亮灭。
四、实验结果与分析经过以上步骤,我们成功控制了数码管的显示。
数码管显示的数字由控制引脚的高低电平确定,通过改变控制引脚的电平可以实现不同的数字显示。
值得注意的是,数码管的亮灭是通过切换引脚的电平来实现的,当引脚为高电平时,数码管熄灭;反之,当引脚为低电平时,数码管亮起。
在实际应用中,可以通过编写代码来改变控制引脚的电平,从而实现字母、字符、动画等更加复杂的显示效果。
五、实验总结本次实验通过控制STM32F407开发板的GPIO引脚,成功实现了LED数码管的显示。
实验四 数码管的动态显示实验
实验四数码管的动态显示实验班级通信1102 姓名谢剑辉学号20110803223 指导老师袁文澹一、实验目的熟悉掌握数码管动态显示的基本方法;根据已知电路和设计要求在实验板上实现数码管动态显示。
根据已知电路和设计要求在PROTEUS平台仿真实现控制系统。
二、实验内容1、在STC89C52实验平台的4位数码管上实现动态显示0123→1234→2345→3456→4567→5678→6789→7890→8901→9012→0123→不断反复,每隔2s切换显示内容。
2、思考:如何实现当4位数码管显示的内容中有“1”时,蜂鸣器蜂鸣。
三、实验原理实验要求“4位数码管上实现动态显示0123→1234→2345→3456→4567→5678→6789→7890→8901→9012→0123→不断反复,每隔2s切换显示内容”。
动态扫描可以实现要求。
简单地说,动态扫描就是选通一位,送一位数据。
原理图中的P10~P13是位选信号,即选择哪个数码管显示数字;P00~P07是段码,即要显示的数字。
可以通过依次选通一位7段数码管并通过P0端口送出显示数据。
由于人眼的视觉残留原理,如果这种依次唯一选通每一位7段数码管的动作在0.1s内完成,就会造成多位数码管同时点亮显示各自数字的假象。
本实验使用中断,实现每2s更新一次数字。
四、实验方法与步骤设计思路和方法:1、根据电路图,分析数码管动态显示的设计思路,使用中断实现每2秒更新一次数字的设计思路,以及实现当4位数码管显示的内容中有“1”时,蜂鸣器蜂鸣的设计思路。
(1)数码管动态显示的原理如“实验原理”里所述,不赘述;(2)使用中断实现每2s更新一次数字的设计思路:本次实验使用Timer0中断,由于其定时时间最大为65536us,不能实现2s的长延时,那么可以使用多次中断来实现,并且在中断到来时,不断地死循环显示数字,即根据动态显示原理“选通一位,来一位数据”。
由于最大的数字为9,则(x%10),(x+1)%10,(x+2)%10,(x+3)%10分别是千位,百位,十位,个位上的数字。
数码管动态显示实验报告
数码管动态显示实验报告数码管动态显示实验报告一、引言数码管是一种常见的电子显示器件,广泛应用于各种仪器仪表、计时器、计算器等电子设备中。
数码管动态显示实验是电子技术实验中的一项基础实验,通过控制数码管的亮灭状态,可以实现数字的显示。
本实验旨在通过实际操作,加深对数码管工作原理的理解,并掌握数码管的动态显示方法。
二、实验原理数码管是由多个发光二极管(LED)组成的,每个发光二极管代表一个数字或字符。
通过对发光二极管的亮灭状态进行控制,可以显示不同的数字或字符。
数码管一般采用共阳极或共阴极的方式接线,共阳极的数码管的阳极连接在一起,而共阴极的数码管的阴极连接在一起。
在动态显示实验中,采用的是共阳极数码管。
数码管的亮灭状态是通过控制数码管的阳极与地之间的电压差来实现的。
当某个数码管需要亮时,将其对应的阳极与地连接,电流通过发光二极管,使其发光。
当某个数码管需要灭时,将其对应的阳极与电源正极连接,断开与地的连接,发光二极管不通电,不发光。
三、实验步骤1. 准备实验所需材料:共阳极数码管、面包板、电阻、导线等。
2. 将数码管与面包板连接,确保连接正确,数码管的阳极连接到面包板的相应引脚。
3. 连接电路:将电源正极与数码管的共阳极连接,电源负极与面包板的地引脚连接。
4. 编写程序:根据控制数码管显示数字的逻辑,编写相应的程序。
5. 将程序下载到单片机中,通过单片机控制数码管的亮灭状态。
四、实验结果经过实验,我们成功实现了数码管的动态显示。
在程序的控制下,数码管可以显示不同的数字或字符,实现了数字的动态变化。
通过调整程序中的参数,可以实现不同的显示效果,如闪烁、滚动、循环等。
五、实验总结本次实验通过实际操作,加深了对数码管工作原理的理解。
通过编写程序,我们掌握了控制数码管动态显示的方法。
在实验过程中,我们遇到了一些问题,如数码管显示不正常、程序错误等,但通过仔细检查和调试,最终解决了这些问题。
通过这次实验,我们不仅学到了知识,还培养了动手实践和问题解决的能力。
数码管显示实验报告
一、实验目的1. 理解数码管的工作原理及驱动方式。
2. 掌握51单片机控制数码管显示的基本方法。
3. 学会使用动态扫描显示技术实现多位数码管的显示。
4. 提高编程能力和实践操作能力。
二、实验原理数码管是一种常用的显示器件,它由多个发光二极管(LED)组成,可以显示数字、字母或其他符号。
根据LED的连接方式,数码管可分为共阴极和共阳极两种类型。
本实验使用的是共阳极数码管。
51单片机控制数码管显示的基本原理是:通过单片机的I/O口输出高低电平信号,控制数码管的各个段(a-g)的亮灭,从而显示相应的数字或符号。
动态扫描显示技术是将多个数码管连接到单片机的I/O口,通过快速切换各个数码管的显示状态,实现多位数码管的显示。
三、实验器材1. 51单片机实验板2. 共阳极数码管3. 电阻、电容等元件4. 仿真软件(如Proteus)5. 编译器(如Keil)四、实验步骤1. 搭建电路:按照实验原理图连接51单片机、数码管和电阻等元件。
2. 编写程序:使用Keil软件编写控制数码管显示的程序。
程序主要包括以下部分:a. 初始化:设置单片机的工作状态,配置I/O口等。
b. 显示函数:根据需要显示的数字或符号,控制数码管的各个段亮灭。
c. 动态扫描函数:实现多位数码管的动态显示。
3. 编译程序:将编写好的程序编译成机器码。
4. 仿真测试:使用Proteus软件对程序进行仿真测试,观察数码管的显示效果。
5. 实验验证:将程序烧录到51单片机实验板上,进行实际测试。
五、实验结果与分析1. 实验结果:通过仿真测试和实际测试,数码管能够正确显示0-9的数字。
2. 结果分析:实验结果表明,51单片机可以成功地控制数码管显示数字。
动态扫描显示技术能够有效地实现多位数码管的显示,提高了显示效率。
六、实验总结1. 通过本次实验,我们掌握了51单片机控制数码管显示的基本方法,提高了编程能力和实践操作能力。
2. 动态扫描显示技术能够有效地实现多位数码管的显示,提高了显示效率。
实验四 八位七段数码管动态显示电路的设计
module sev_seg_led( Clk, //Key_n,Sev_Seg_Led_Data_n, //参数名del);input Clk; //50mhz脉冲名input [3:0] Key_n; //4个按键key——1 2 3 4output [6:0] Sev_Seg_Led_Data_n; //7个输出output [2:0] del; /*3-8译码器输出*///输控制八个信号/*---------------------------------------------------*//*---------------------------------------------------*/reg [6:0] Led1,Led2; //中间量reg [31:0] Cout;reg Clk_En;reg [2:0] i;reg [2:0] del;always @(posedge Clk ) //判断clk的值1?0?posedge上升沿if whenbegin // 括号{}//d50_000 十进制五万'd1Cout <= (Cout == 32'd50_000) ? 32'd0 : (Cout + 32'd1); //d十进制//分频//《=负值语句,可同时执// ==判断句Clk_En <= (Cout == 32'd50_000) ? 1'd1 : 1'd0; //分频。
if(Clk_En) //==0.5s 判断是否等于1begini <= i + 3'd1; //i+1del<=i; //是三八译码器三个输入端自身+1endendalways@(Key_n) //判断四个按键是否有值,是否有变化begincase (Key_n)4'b0000: begin Led2<= 7'b0111_111;Led1<=7'b0111_111; end //b二进制0111 个位数4'b0001: begin Led2<= 7'b0000_110;Led1<=7'b0111_111;end4'b0010: begin Led2<= 7'b1011_011;Led1<=7'b0111_111;end4'b0011: begin Led2 <= 7'b1001_111;Led1<=7'b0111_111;end4'b0100: begin Led2 <= 7'b1100_110;Led1<=7'b0111_111;end4'b0101: begin Led2 <= 7'b1101_101;Led1<=7'b0111_111;end4'b0110: begin Led2 <= 7'b1111_101;Led1<=7'b0111_111;end4'b0111: begin Led2 <= 7'b0000_111;Led1<=7'b0111_111;end4'b1000: begin Led2<= 7'b1111_111;Led1<=7'b0111_111;end4'b1001: begin Led2 <= 7'b1101_111;Led1<=7'b0111_111;end4'b1010: begin Led2 <= 7'b0111_111;Led1<=7'b0000_110;end//十位数4'b1011: begin Led2 <= 7'b0000_110; Led1<=7'b0000_110;end4'b1100: begin Led2 <= 7'b1011_011;Led1<=7'b0000_110;end4'b1101: begin Led2 <= 7'b1001_111;Led1<=7'b0000_110; end4'b1110: begin Led2 <= 7'b1100_110;Led1<=7'b0000_110;end4'b1111: begin Led2 <= 7'b1101_101;Led1<=7'b0000_110; end//用两位数码管显示//2个数码管奇数位偶数位default :begin Led1=Led2 <= 7'b0000_000;endendcaseend/*---------------------------------------------------*/assignSev_Seg_Led_Data_n =(del%2)?Led1:Led2;/*---------------------------------------------------*/Endmodule。
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<at89x52.h>unsigned char codeDig[]={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){case 0xed:k=14;break;case 0xdd:k=10;break;case 0xbd:k=6;break;case 0x7d:k=2;break;default:P2 = 0xfb; //使行线P2.6为低电平,其余行为高电平a = P2;switch (a){case 0xeb:k=13;break;case 0xdb:k=9;break;case 0xbb:k=5;break;case 0x7b:k=1;break;default:P2 = 0xf7; //使行线P2.7为低电平,其余行为高电平a = P2;switch (a){case 0xe7:k=12;break;case 0xd7:k=8;break;case 0xb7:k=4;break;case 0x77:k=0;break;default:break;}}}break;}}}}/****************************** ***主函数*************************************/ void main(void){while(1){keyscan(); //调用键盘扫描函数switch(k) //查找按键对应的数码管显示代码{case 0:P0=Dig[0];break;case 1:P0=Dig[1];break;case 2:P0=Dig[2];break;case 3:P0=Dig[3];break;case 4:P0=Dig[4];break;case 5:P0=Dig[5];break;case 6:P0=Dig[6];break;case 7:P0=Dig[7];break;case 8:P0=Dig[8];break;case 9:P0=Dig[9];break;case 10:P0=Dig[10];break;case 11:P0=Dig[11];break;case 12:P0=Dig[12];break;case 13:P0=Dig[13];break;case 14:P0=Dig[14];break;case 15:P0=Dig[15];break;default:break; //退出}}}/**********************************end***************************************/。
工作报告之数码管显示实验报告
数码管显示实验报告【篇一:嵌入式实验报告数码管显示实验】实验报告课程名称实验仪器实验名称系别专业班级/学号学生姓名实验日期成绩指导教师嵌入式系统编程实践清华同方辰源嵌入式系统实验箱实验四:数码管显示实验 __计算机学院_ _ 2013年10月11日___________________实验四:数码管显示实验一、实验问题回答(1)如何设置功能3,4中的循环速度?答:利用系统systick handler中断,控制循环速度void systick_handler (void){event = 1;}(2)若是想实现类似实验(三)通过键盘动态控制循环速度,考虑一下应该如何设计?答: systickperiodset(sysctlclockget() / x)//设置x的大小就可以控制循环的速度。
void reset_counter_speed(int x){systickintdisable();systickdisable();systickperiodset(sysctlclockget() / x);// 设置x,控制计数频率,值与频率成正比systickenable();systickintenable();},达到预期的效果。
二、实验目的和效果(效果即是否达到实验目的,达到的程度如何)学习、了解和掌握数码管工作原理和使用方法实验结果及检查(1)默认在在oled屏幕上分行显示自己的学号、姓名、项目序号、时间,如“2010011001”、“zhangsan”、“work4”、“2012-11-”(2)首先在屏幕上显示四个功能选单,通过键盘a-f键选择不同功能,选择后屏幕显示相关功能提示,接受键盘输入的数字键0-9并在数码管上显示。
如:开始显示:“please choose the function:” “a: ?” “b: ?” “c: ?” “d: ?”按下“a”键后,显示”now you choose function a”(3)按下键盘后,根据不同功能在数码管上显示按键字符。
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实验四数码管显示1. 驱动原理数码管由7个发光二极管组成,行成一个日字形,它门可以共阴极,也可以共阳极.通过解码电路得到的数码接通相应的发光二极而形成相应的字,这就是它的工作原理.基本的半导体数码管是由7个条状的发光二极管(LED)按图1所示排列而成的,可实现数字"0~9"及少量字符的显示。
另外为了显示小数点,增加了1个点状的发光二极管,因此数码管就由8个LED组成,我们分别把这些发光二极管命名为 "a,b,c,d,e,f,g,dp",排列顺序如下图1。
图1:数码管引脚图及外形图2. 数码管的结构及分类特别提示:注意段码和位码的概念;会找出不同接法的段码分析方法。
数码管按各发光二极管电极的连接方式分为共阳数码管和共阴数码管两种共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。
共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。
当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
共阴数码管部连接如图3所示。
共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。
共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。
当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。
共阳数码管部连接如图2所示。
图2:共阳数码管部连接图图3:共阴数码管部连接图二、多位数码管的驱动方法A.静态法静态显示驱动:静态驱动也称直流驱动。
静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。
静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O端口来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O端口才32个呢:),实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。
送数后可保持。
B.动态扫描法动态显示驱动:数码管动态显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。
通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。
在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,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,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O端口,而且功耗更低。
注意:需要不停送数。
实验任务一:静态扫描显示在数码管上循环显示0000至9999。
打开锁存器74HC573锁存端,使数码管和P0口直通,向P0口送段码,打开数码管位选。
注意:若P0口只需要用数码管功能,则锁存器573可以为直通方式若P0口需要数码管和其它器件复用,则需要用上573的锁存功能(1)硬件的连接图(2)实验目的:●学会对数码管静态显示操作(3)实验步骤●分析设计容,设计软硬件设计方法●编写C语言代码●编译代码●下载可执行文件●硬件调试●观察现象(4)程序源码:/***********************头文件*********************/#include"regx52.h"#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9共阴显示子码sbit LOCK=P1^0; //定义锁存端sbit D1=P1^1; //数码管位选第一位sbit D2=P1^2; //数码管位选第二位sbit D3=P1^3; //数码管位选第三位sbit D4=P1^4; //数码管位选第四位/*******************毫秒级延时函数 *****************/void delayms(uint ms){uchar b;while(ms--){for(b=0;b<125;b++);}}/***********************主函数*****************/void main(){uint i;LOCK=1; //高电平通,低电平锁//此程序因为不复用端口,所以让它全通D1=0; //依次打开全部数码管位选D2=0;D3=0;D4=0;while(1){for(i=0;i<9;i++){P0=dispcode[i]; //向P0口送段码delayms(1000); //延时1S}}}(6)现象数码管循环显示0000~9999。
(7)扩展任务设计0~9自减器用数码管静态显示。
实验任务二:动态扫描显示分别在各位上,显示7、6、5、4四个数,然后依次关闭显示,如此反复。
(1)硬件的连接图(2)实验目的:学会对数码管的基本操作(3)程序设计容打开锁存器74HC573锁存端,使数码管和P0口直通,向P0口送段码,依次打开数码管位选,延时1S再依次关闭位选,如此往复循环。
注:若P0口只需要用数码管功能,则锁存器573可以为直通方式;若P0口需要数码管和其它器件复用,则需要用上573的锁存功能(4)程序流程图:(5)程序源码:/*************************头文件 ***********************/#include"regx52.h"#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9共阴显示子码sbit LOCK=P1^0; //定义锁存端sbit D1=P1^1; //数码管位选第一位sbit D2=P1^2; //数码管位选第二位sbit D3=P1^3; //数码管位选第三位sbit D4=P1^4; //数码管位选第四位/********************毫秒级延时函数***********************/void delayms(uint ms){uchar b;while(ms--){for(b=0;b<125;b++);}}/*********************主函数***********************/void main(){LOCK=1; //高电平通,低电平锁//此程序因为不复用端口,所以让它全通while(1){D1=0; //依次打开全部位选P0=dispcode[8]; //把数组的第八位(7)取出来赋给P0delayms(1000);D1=1;delayms(1000);D2=0;DI显示7延时1s,关闭延时1s;D2显示6延时1s,关闭延时1s;D3显示5延时1s,关闭延时1s;D4显示4延时1s,关闭延时1s;(7)扩展任务拉布显示8765->7654->6543->5432->4321->3210->2108如此循环。
实验任务三:数码管动态扫描使用进阶0~9999自加器,满9999清0重新计数。
(1)硬件连接图如上(2)实验目的:学会对数码管的更进一步的控制(3)程序设计容本实验使用了定时器0中断完成4位数码管的显示。
注意:若P0口只需要用数码管功能,则锁存器573可以为直通方式;若P0口需要数码管和其它器件复用,则需要用上573的锁存功能。
(4)实验步骤●分析设计容,设计软硬件设计方法●编写C语言代码●编译代码●下载可执行文件●硬件调试●观察现象#include"regx52.h"#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9共阴显示子码uchar code dispbit[]={0xfd,0xfb,0xf7,0xef};//数码管位选码,低电平为选通,分别是P11,P12,P13,P14uchar dispbuf[]={" "};uint num=0; //计数变量uchar cont=0; //显示偏移量uchar i=0; //计时变量sbit LOCK=P1^0; //定义锁存端/************************毫秒级延时函数*****************/void delayms(uint ms){uchar b;while(ms--){for(b=0;b<125;b++);}}/**************************主函数*****************/void main(){LOCK=0; //数码管直通IE=0X82; //EA=1 ET0=1 打开总中断打开定时器0中断TMOD=0X01; //T0方式2 8位定时器自动重装TL0=(65536-5000)%256; //定时5MSTH0=(65536-5000)/256;TR0=1; //启动定时器T0while(1) //大循环{num++; //计数变量自增if(num==10000) //满10000清0(数码管最大显示9999){num=0;}dispbuf[3]=num/1000%10; //分离千位,放缓冲区dispbuf[]dispbuf[2]=num/100%10; //分离百位dispbuf[1]=num/10%10; //分离十位dispbuf[0]=num/1%10; //分离个位delayms(50); //延时50MS(时间自定)}}/********************定时器0的中断服务程序*****************///利用中断服务函数,完成4位数码管的显示void timetodisplay() interrupt 1//定时器T0{TL0=(65536-5000)%256; //定时5MSTH0=(65536-5000)/256;P0=dispcode[dispbuf[cont]];//根据显示偏移量cont,将数组dispbuf[]中的数取出来,//作为取数组dispcode[]的偏移量,再根据取出来的数,//将dispcode[]里面的段码取出来送给P0 P1=dispbit[cont]&0xff; //根据偏移量cont++; //显示偏移量自增(显示下一位)if(cont==4) //满4清0(四位数码管){cont=0;}}(6)现象0~9999每50毫秒自加一次。