单片机利用中断实现时分秒时钟的简易小程序(附仿真图)

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C51单片机秒表计时(C语言)

C51单片机秒表计时(C语言)
if(mm==80) //考虑其它损耗,调整后约为1S
{ cout++;
mm=0;}
}
效果显示
图一(电路总图)
图二(效果显示)注:第四位显示为单位:S
程序清单
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
unsigned char Tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F };
sbit P37=P3^7;
}
/*********显示程序*****************/
void display()
{
x=cout/10;//秒十位
P34=0;
P1=Tab[x]; delay();
P34=1;
y=cout-x*10; //秒各位
P35=0;
P1=Tab[y]; delay();
P1=做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责
南开大学滨海学院
C51嵌入式软件设计(C语言)
题目:计时秒表
功能描述:本设计实现在99秒内的秒表计时,一个按键实现开始、暂停、复位。
原理概述:P1接四位七段数码管,P3.2接一按键产生外部中断0,P3.4-P3.7控制扫描显示。计时使用定时器0产生10ms中断累计。按键不同次序决定了对应的控制功能,因为第一次按键必定为开始计时,所以第二次按键判断为暂停,依次第三次为置零。主程序调用显示程序,显示程序实时显示计时时间。
sbit P36=P3^6;
sbit P35=P3^5;
sbit P34=P3^4;
unsigned int a=0,cout=0,mm=0;x,y,p,q;

单片机定时器中断程序实例

单片机定时器中断程序实例

单片机定时器中断程序实例引言:单片机定时器中断是指在单片机运行过程中,通过设置定时器并设置相应的中断服务程序,实现在指定时间间隔内自动触发中断,从而完成特定的任务。

本文将通过一个实例来介绍单片机定时器中断的应用。

一、背景介绍单片机的定时器中断广泛应用于各种实时控制系统中,如温度控制、电机控制等。

通过定时器中断,可以在指定的时间间隔内执行特定的任务,提高系统的实时性和稳定性。

二、实例描述假设我们需要设计一个温度控制系统,要求每隔一秒钟读取一次温度传感器的数值,并根据温度数值控制加热器的开关状态。

我们可以通过单片机的定时器中断来实现这个功能。

1. 初始化定时器我们需要初始化单片机的定时器。

具体步骤如下:(1)设置定时器的工作模式为定时器模式;(2)设置定时器的预分频系数,以确定定时器的计数频率;(3)设置定时器的计数初值,以确定定时器的定时时间;(4)开启定时器中断允许。

2. 编写中断服务程序接下来,我们需要编写定时器中断的服务程序。

当定时器溢出时,单片机会自动跳转到中断服务程序的入口处执行相应的任务。

具体步骤如下:(1)保存当前的现场,包括寄存器、标志位等;(2)读取温度传感器的数值;(3)根据温度数值控制加热器的开关状态;(4)恢复之前保存的现场;(5)退出中断服务程序。

3. 主程序框架我们需要编写主程序框架,以完成整个温度控制系统的功能。

具体步骤如下:(1)初始化单片机的端口和定时器;(2)开启总中断允许;(3)进入主循环;(4)等待定时器中断的发生;(5)执行定时器中断的服务程序。

三、总结通过单片机的定时器中断,我们可以实现在指定时间间隔内自动执行特定的任务,提高系统的实时性和稳定性。

本文通过一个温度控制系统的实例,介绍了单片机定时器中断的应用方法。

希望读者通过阅读本文,对单片机定时器中断有更深入的了解,并能运用到实际项目中。

基于51单片机秒表的程序的设计[1]

基于51单片机秒表的程序的设计[1]

基于51单片机秒表的程序设计1.设计目的:(1)利用单片机定时器中断和定时器计数方式实现秒、分定时。

(2)通过LED显示程序的调整,熟悉8155与8051,8155与LED的接口技术,熟悉LED动态显示的控制过程。

(3)通过键盘程序的调整,熟悉8155与矩阵式键盘的接口技术,熟悉键盘扫描原理。

(4)通过阅读和调试简易秒表整体程序,学会如何编制含LED动态显示、键盘扫描和定时器中断等多种功能的综合程序,初步体会大型程序的编制和调试技巧。

2.设计步骤与要求(1)要求:以8位LED右边2位显示秒,左边6位显示0,实现秒表计时显示。

以4×4矩阵键盘的KE0、KE1、KE2等3键分别实现启动、停止、清零等功能。

(2)方法:用单片机定时器T0中断方式,实现1秒定时;利用单片机定时器1方式3计数,实现60秒计数。

用动态显示方式实现秒表计时显示,用键盘扫描方式取得KE0、KE1、KE2的键值,用键盘处理程序实现秒表的启动、停止、清零等功能。

(3)软件设计:软件整体设计思路是以键盘扫描和键盘处理作为主程序,LED动态显示作为子程序。

二者间的联系是:主程序查询有无按键,无按键时,调用二次LED动态显示子程序(约延时8ms)后再回到按键查询状态,不断循环;有按键时,LED动态显示子程序作为按键防抖延时被连续调用二次(约延时16ms),待按键处理程序执行完后,再回到按键查询状态,同时兼顾了按键扫描取值的准确性和LED动态显示的稳定性。

秒定时采用定时器T0中断方式进行,60秒计数由定时器1采用方式3完成,中断及计数的开启与关闭受控于按键处理程序。

由上述设计思路可设计出软件流程图如图1.1所示。

(5)程序编制:编程时置KE0键为“启动”,置KE1键为“停止”,置KE2键为“清零”,因按键较少,在处理按键值时未采用散转指令“JMP”,而是采用条件转移指令“CJNE”,每条指令后紧跟着一条无条件跳转指令“AJMP”,转至相应的按键处理程序,如不是上述3个按键值则跳回按键查询状态。

单片机简易秒表正计时时间可设置

单片机简易秒表正计时时间可设置

单片机简易秒表正计时时间可设置秒表是一种用来测量时间流逝的仪器,广泛应用于体育比赛、科学实验和日常生活中。

在现代科技的推动下,秒表的功能和精准度都得到了极大提升。

本文将介绍一种单片机实现的简易秒表,能够进行正计时,并可设置计时时间。

用于实现秒表功能的单片机芯片有很多种,通常选择计时和定时功能强大的单片机,如STC89C52、AT89C51等。

这些单片机具有丰富的外设和强大的计时能力,非常适合实现秒表功能。

在开始设计之前,我们需要明确几个关键的功能要求。

首先是正计时功能,我们需要编写程序来实现从0开始的计时。

其次是计时时间可设置,即用户可以设置计时的起始时间和结束时间。

最后是计时的精确度,单片机通常使用定时中断来实现计时,我们需要考虑到时钟频率和定时器的精度,确保计时的准确性。

首先,我们需要连接单片机与显示器和按键开关。

单片机的引脚可以通过通用I/O口或专用的定时器引脚与显示器和按键开关相连接。

这里我们选择7段LED数码管作为显示器,用来显示计时结果。

按键开关用于设置计时时间。

接下来,我们需要编写程序来实现秒表的功能。

首先,初始化单片机的定时器和中断。

我们需要设置定时器的工作模式、时钟频率和计时的时间间隔。

然后,我们需要编写中断服务函数,该函数在定时器达到设定的时间时被调用。

在中断服务函数中,我们将对计时进行加法操作,并将结果显示在LED数码管上。

同时,我们还需要判断计时是否达到设置的结束时间,如果达到,则停止计时。

为了使用户可以设置计时时间,我们可以通过按键开关来实现。

当用户按下设定时间的键时,我们将进入设定模式,用户可以通过按键来设定起始时间和结束时间。

通过LED数码管来显示用户设置的时间。

最后,我们需要对秒表进行测试和调试,确保其功能的正常运行。

我们可以逐步测试每个功能点,如正计时功能、计时时间设置功能和计时精确度等。

通过串口输出调试信息,我们可以对程序进行调优和改进,提高秒表的性能和稳定性。

单片机控制秒表显示时间为00—99(每秒自动加1),暂停,复位

单片机控制秒表显示时间为00—99(每秒自动加1),暂停,复位

标准文档9创新实践实训报告学院信息电子技术学院专业电子信息工程班级14学籍号姓名指导教师蒋野2017年06月29日单片机控制秒表电路一、电路工作原理1.工作原理用STC89C52设计一个2位的LED数码显示作为“秒表”:显示时间为00—99秒,每秒自动加1,另设计一个“暂停”键S2和一个“继续”键S3。

为使本设计系统更加完善,可以引入一个“复位”键S1,以方便对系统的控制。

如图。

本系统采用STC89C51单片机为中心器件,利用其定时器/计数器定时计数的原理,结合硬件电路如电源电路,晶振电路,复位电路和显示电路,以及一些按键电路等来设计计数器,将软硬件有机结合起来,其中软件系统采用汇编语言编写程序,包括显示程序,计数程序,中断,硬件系统利用Protues强大的功能来实现,简单易于观察,在仿真中就可以观察到实际的工作状态。

2.元器件作用(1)STC89C52单片机在电子行业中有着广泛的应用。

AT89C52有40个引脚,32个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,2 个读写口线,STC89C52可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。

其将通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的 Flash存储器可有效地降低开发成本。

(2)时钟电路作用是为电路提供唯一的时钟信号。

(3)复位电路外接一个开关,控制电路复位,接通电源电路直接复位,如果没有开关亦可将复位电路引出导线接电源后断开。

(4)本设计要求使用共阳极的数码管,如下是共阳极的数码管的0-9编码:0xc0,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xf9,0xa4,0xb0,0x99.(5)控制电路:S2按下电路停止计时,S3按下电路恢复计时。

二、程序流程图主程序流程图三、检测安装与调试1.元件检测共阳极数码管检测管脚序号利用万用表二极管档红表笔接一个抵住两个管脚,利用另一个接触其他,找出1,2两个管脚,继续分别找出A,D,C,D,E,F,G,Dp管脚。

单片机课程设计十秒秒表

单片机课程设计十秒秒表

目录1 设计目的 (1)1.1设计目的 (1)1.2设计内容和要求 (1)1.3设计思路 (1)2 设计原理分析 (2)2.1十秒秒表系统设计 (2)2.2十秒秒表系统的功能要求 (2)2.2.1 计时显示 (2)2.2.2 中断设置 (2)2.3十秒秒表系统的基本构成及原理 (2)2.3.1 LED数码管显示器的结构与原理 (3)2.3.2 LED数码管的显示方式 (4)3系统硬件电路的设计 (5)3.1系统硬件总电路构成及原理 (5)3.2主控制部分――AT89C51单片机简介 (5)3.2.1 AT89C51的内部结构功能 (6)3.2.2 51单片机的串行接口工作方式 (7)3.3其它器件 (8)3.4十秒秒表系统原理图 (8)3.5设计的连线图 (9)3.6硬件资源及其分配 (9)3.7运行步骤 (10)3.8检测与调试 (10)3.8.1 硬件调试 (10)3.8.2 软件调试 (11)4 系统软件程序的简单设计 (12)4.1程序框图 (12)4.2程序 (13)4.3仿真结果图 (15)结论 (17)参考文献 (18)1 设计目的1.1 设计目的1、通过单片机课程设计,熟练掌握单片机C语言的编程方法,将理论联系到实践中去,提高我们的动脑和动手的能力。

2、通过定时/计数器控制两个LED数码管显示器显示10秒秒表系统的设计,掌握定时/计数器和LED数码管显示器的使用方法,同时掌握简单程序的编写,最终提高我们的逻辑抽象能力。

1.2 设计内容和要求内容:设计一个开关控制两个LED数码管显示器显示10秒秒表的模拟系统。

要求:利用单片机的定时/计数器定时,使两个LED数码管显示器分别显示秒位和毫秒位。

1.3 设计思路1、先熟悉实验原理,同时了解定时/计数器的运作,和LED数码管显示器显示0到9数字的原理。

2、绘制电路原理图,编写基本程序,并进行仿真,实现两个LED数码管显示器显示0到9数字的功能。

51单片机秒表程序设计

51单片机秒表程序设计

51单片机秒表程序设计1. 简介秒表是一种用于测量时间间隔的计时器,常见于体育比赛、实验室实验等场合。

本文将介绍如何使用51单片机设计一个简单的秒表程序。

2. 硬件准备•51单片机开发板•LCD液晶显示屏•按键开关•连接线3. 程序流程3.1 初始化设置1.设置LCD液晶显示屏为8位数据总线模式。

2.初始化LCD液晶显示屏。

3.设置按键开关为输入模式。

3.2 主程序循环1.显示初始界面,包括“00:00:00”表示计时器初始值。

2.等待用户按下开始/暂停按钮。

3.如果用户按下开始按钮,则开始计时,进入计时状态。

4.如果用户按下暂停按钮,则暂停计时,进入暂停状态。

5.在计时状态下,每隔1毫秒更新计时器的数值,并在LCD液晶显示屏上显示出来。

6.在暂停状态下,不更新计时器的数值,并保持显示当前数值。

3.3 计时器控制1.定义一个变量time用于存储当前的计时器数值,单位为毫秒。

2.定义一个变量running用于标记计时器的状态,0表示暂停,1表示运行。

3.定义一个变量start_time用于存储计时器开始的时间点。

4.定义一个变量pause_time用于存储计时器暂停的时间点。

5.在计时状态下,每隔1毫秒更新time的值为当前时间与start_time的差值,并将其转换为小时、分钟、秒的表示形式。

6.在暂停状态下,保持time的值不变。

3.4 按键检测1.检测按键开关是否被按下。

2.如果按键被按下,判断是开始/暂停按钮还是复位按钮。

3.如果是开始/暂停按钮,并且当前处于计时状态,则将计时状态设置为暂停状态,并记录暂停时间点为pause_time;如果当前处于暂停状态,则将计时状态设置为运行状态,并记录开始时间点为当前时间减去暂停时间的差值。

4.如果是复位按钮,则将计时器数值重置为0,并将计时状态设置为暂停。

4. 程序代码示例#include <reg51.h>// 定义LCD控制端口和数据端口sbit LCD_RS = P1^0;sbit LCD_RW = P1^1;sbit LCD_EN = P1^2;sbit LCD_D4 = P1^3;sbit LCD_D5 = P1^4;sbit LCD_D6 = P1^5;sbit LCD_D7 = P1^6;// 定义按键开关端口sbit START_PAUSE_BTN = P2^0;sbit RESET_BTN = P2^1;// 定义全局变量unsigned int time = 0; // 计时器数值,单位为毫秒bit running = 0; // 计时器状态,0表示暂停,1表示运行unsigned long start_time = 0; // 开始时间点unsigned long pause_time = 0; // 暂停时间点// 函数声明void delay(unsigned int ms);void lcd_init();void lcd_command(unsigned char cmd);void lcd_data(unsigned char dat);void lcd_string(unsigned char *str);void lcd_clear();void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);// 主函数void main() {// 初始化设置lcd_init();while (1) {// 显示初始界面lcd_clear();lcd_gotoxy(0, 0);lcd_string("00:00:00");// 等待用户按下开始/暂停按钮while (!START_PAUSE_BTN && !RESET_BTN);// 判断按钮类型并处理计时器状态if (START_PAUSE_BTN) {if (running) { // 当前处于计时状态,按下按钮将进入暂停状态 running = 0;pause_time = time;} else { // 当前处于暂停状态,按下按钮将进入计时状态running = 1;start_time = get_current_time() - pause_time;}} else if (RESET_BTN) { // 复位按钮按下,重置计时器time = 0;running = 0;}}}// 毫秒级延时函数void delay(unsigned int ms) {unsigned int i, j;for (i = ms; i > 0; i--) {for (j = 110; j > 0; j--);}}// LCD初始化函数void lcd_init() {lcd_command(0x38); // 设置8位数据总线模式lcd_command(0x0C); // 显示开,光标关闭lcd_command(0x06); // 光标右移,不移动显示器lcd_command(0x01); // 清屏}// 向LCD发送指令函数void lcd_command(unsigned char cmd) {LCD_RS = 0;LCD_RW = 0;LCD_EN = 1;LCD_D4 = cmd >> 4 & 1;LCD_D5 = cmd >> 5 & 1;LCD_D6 = cmd >> 6 & 1;LCD_D7 = cmd >> 7 & 1;delay(1);LCD_EN = 0;LCD_D4 = cmd >> 0 & 1;LCD_D5 = cmd >> 1 & 1;LCD_D6 = cmd >> 2 & 1;LCD_D7 = cmd >> 3 & 1;delay(1);LCD_EN = 0;}// 向LCD发送数据函数void lcd_data(unsigned char dat) { LCD_RS = 1;LCD_RW = 0;LCD_EN = 1;LCD_D4 = dat >> 4 & 1;LCD_D5 = dat >> 5 & 1;LCD_D6 = dat >> 6 & 1;LCD_D7 = dat >> 7 & 1;delay(1);LCD_EN = 0;LCD_D4 = dat >> 0 & 1;LCD_D5 = dat >> 1 & 1;LCD_D6 = dat >> 2 & 1;LCD_D7 = dat >> 3 & 1;delay(1);LCD_EN = 0;}// 向LCD发送字符串函数void lcd_string(unsigned char *str) {while (*str) {lcd_data(*str++);delay(5);}}// 清屏函数void lcd_clear() {lcd_command(0x01);}// 设置光标位置函数void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y) {unsigned char addr;if (y == 0)addr = x | (0x80 + y);else if (y == 1)addr = x | (0xC0 + y);lcd_command(addr);}5. 总结本文介绍了使用51单片机设计一个简单的秒表程序。

51单片机秒表计时(protues)

51单片机秒表计时(protues)

51单片机秒表计时器目录摘要 (3)一、实训目的 (3)二、实训设备与器件 (3)(1)实验设备 (3)(2)实训器件 (3)三、实训步骤与要求 (4)(1)要求 (4)(2)方法 (4)(3)实训线路分析 (4)(4)软件设计 (4)(5)程序编制 (4)四、硬件系统设计 (4)五、软件系统设计 (5)六、系统调试 (9)七、实训总结与分析 (10)八、参考资料: (11)九、附录 (12)摘要:秒表是由单片机的P0口和P2口分别控制两个数码管,使数码管工作,循环显示从00—59。

同时,用一个开关控制数码管的启动与停止,另外加上一个复位电路,使其能正常复位,通常还使用石英晶体振荡器电路构成整个秒表的结构电路。

一、目的(1)利用单片机定时器中断和定时器计数方式实现秒定时。

(2)通过LED显示程序的调整,熟悉单片机与LED的接口技术,熟悉LED动态显示的控制过程。

(3)通过阅读和调试简易秒表整体程序,学会如何编制含LED动态显示和定时器中断等多种功能的综合程序,初步体会大型程序的编制和调试技巧。

(4)进一步学习单片机开发系统的整个流程。

二、元件(1)实训设备:单片机开发系统、微机、万用表、电烙铁等。

(2)实训器件:名称数量7段数码管 2电阻10k 1电阻1k 8键盘开关 1电容10微法 1电容30皮法 2晶振12M 189C51 1万能板 1导线若干三、步骤(1)要求:利用实训电路板,以2位LED右边1位显示个位,左边1位显示十位,实现秒表计时显示。

以一个按键开关实现启动、停止、清零等功能。

(2)方法:用单片机定时器T0中断方式,实现1秒定时;利用单片机定时器0方式1计数,实现00--59计数。

(3)实验线路分析:采用实训电路板,其原理图参见附录。

两个7段LED 数码管分别由单片机的P0口和P2口控制,使数码管显示从00—59的字样。

用一个开关控制数码管的启动与停止,另外加上一个复位电路,使其能正常复位。

【精品】液晶显示屏1602的使用

【精品】液晶显示屏1602的使用

Proteus仿真图C程序:/******************************************实例81:用LCD显示字符'A'*******************************************/#include<reg51.h>//包含单片机寄存器的头文件#include<intrins.h>//包含_nop_()函数定义的头文件sbitRS=P2^0;//寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚sbitRW=P2^1;//读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚sbitE=P2^2;//使能信号位,将E位定义为P2.2引脚sbitBF=P0^7;//忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚/*****************************************************函数功能:延时1ms(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒***************************************************/ voiddelay1ms(){unsignedchari,j;for(i=0;i<10;i++)for(j=0;j<33;j++) ;}/*****************************************************函数功能:延时若干毫秒入口参数:n***************************************************/ voiddelay(unsignedcharn){unsignedchari;for(i=0;i<n;i++)delay1ms();}/*****************************************************函数功能:判断液晶模块的忙碌状态返回值:result。

简单的51单片机时钟程序

简单的51单片机时钟程序

简单的51单片机时钟程序,可以通过按键来设置时间,按键可以自己更改。

#include<reg52.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char#define tt 46080 //设置时间间隔,对应11.0592MHZ的晶振uchar code table[]="Happy every day!";uchar code table1[]="00:00:00";uchar num,hh,mm,ss,t,s1num=0;sbit en=P3^4;sbit rs=P3^5;sbit rw=P3^6;sbit s1=P3^0;sbit s2=P3^1;sbit s3=P3^2;//按键所用的端口sbit s4=P3^3;void delay(uint z){uint x,y;for(x=z;x>0;x--)for(y=110;y>0;y--); //大约是1ms,因为单片机的时钟周期为11.0592mhz。

}void write_com(uchar com){rs=0; //指令P0=com; //写指令函数delay(1);en=1;delay(1);en=0;}void write_data(uchar dat){rs=1; //数据P0=dat; //写指令函数delay(1);en=1;delay(1);en=0;}void init(){en=0; //初始时使能为0rw=0;write_com(0x38); //显示屏模式设置为1602方案write_com(0x0c);write_com(0x06); //显示开关/光标设置write_com(0x01); //清屏write_com(0x80); //指针置零for(num=0;num<16;num++)write_data(table[num]);write_com(0xc3);for(num=0;num<8;num++)write_data(table1[num]);}void dingshi(){TMOD=0x01; //确定定时器工作模式(定时模式)TH0=(65536-tt)/256; //赋初值为tt微秒TL0=(65536-tt)%256; //不赋值时默认其值是0EA=1; //开总中断ET0=1; //开定时器0中断// IE=0x82; //总线写法TR0=1; //启动定时器0 总线TCON=0x10;}void shuanxin(uchar add,uchar date){uchar shi,ge;write_com(0xc3+add); //指针指向shi=date/10;ge=date%10;write_data(0x30+shi);write_data(0x30+ge); //指针自动后移,故不必再写指针位置}/***************借助蜂鸣器接地起作用***************/ void keyscan(){if(s1==0){delay(5);if(s1==0){s1num++;while(!s1);if(s1num==1){TR0=0; //时钟停止运行write_com(0xca); //指针指向sswrite_com(0x0f); //光标闪烁}if(s1num==2){write_com(0xc7); //指针指向mmwrite_com(0x0f);}if(s1num==3){write_com(0xc4); //指针指向hhwrite_com(0x0f);}if(s1num==4){s1num=0;TR0=1; //时钟运行write_com(0x0c); //取消闪烁}}}/***************调节时间****************/if(s1num!=0) //目的是使s1按下的前提才起作用{if(s2==0){delay(5);if(s2==0){while(!s2); //松手检测,松手后方可向下执行if(s1num==1){ss++;if(ss==60)ss=0;shuanxin(6,ss);write_com(0xca);}if(s1num==2){mm++;if(mm==60)mm=0;shuanxin(3,mm);write_com(0xc7);}{hh++;if(hh==24)hh=0;shuanxin(0,hh);write_com(0xc4);}}}}if(s1num!=0) //s1按下的前提才起作用{if(s3==0){delay(5);if(s3==0){while(!s3);if(s1num==1){ss--;ss=59;shuanxin(6,ss);write_com(0xca);}if(s1num==2){mm--;if(mm==-1)mm=59;shuanxin(3,mm);write_com(0xc7);}if(s1num==3){hh--;if(hh==-1)hh=23;shuanxin(0,hh);write_com(0xc4);}}}}if(s1num!=0) //s1按下的前提才起作用{if(s4==0){delay(5);if(s4==0){while(!s4);if(s1num==1){ss=0;shuanxin(6,ss);write_com(0xca);}if(s1num==2){mm=0;shuanxin(3,mm);write_com(0xc7);}if(s1num==3){hh=0;shuanxin(0,hh);write_com(0xc4);}}}}}void main(){init();dingshi();while(1){keyscan();if(t==20){P1=P1-1;t=0;ss++;if(ss==60){ss=0;mm++;if(mm==60){mm=0;hh++;if(hh==24){hh=0;}shuanxin(0,hh);}shuanxin(3,mm);}shuanxin(6,ss);}}}void time0() interrupt 1{TH0=(65536-tt)/256; //不赋值时默认其值是0 TL0=(65536-tt)%256;t++;}。

单片机汇编程序51电子时钟.doc

单片机汇编程序51电子时钟.doc

单片机汇编程序 51电子时钟电子钟设计实验报告一)实验目的:1、进一步掌握定时器的使用和编程方法。

2、进一步掌握中断处理程序的编程方法。

3、进一步掌握数码显示电路的驱动方法。

4、进一步掌握键盘电路的驱动方法。

5、进一步掌握软件数据处理的方法。

二)内容要求:1、利用CPU的定时器和数码显示电路,设计一个电子时钟。

格式如下:XX XX XX 由左向右分别为:时、分、秒。

2、电子时钟有秒表功能。

3、并能用键盘调整时钟时间。

4、电子时钟能整点报时、整点对时功能。

5、能设定电子时钟的闹铃。

三)主要元件:电阻4.7K 10个 2K 1个四位共阳数码管1个二位共阳数码管1个按钮开关4个万用板(中板)1个 9012PNP 7个排线排阵若干电线一捆蜂鸣器1个最小系统一个四)系统说明:按P1.0键,如果按下的时间小于1秒进入省电模式(数码管不显示,开T0计时器),如果按下的时间大于1秒则进入时间调整.。

在时间调整状态:再按P1.0,如果按下时间大于0.5秒转调小时状态,按下时间小于0.5秒加1分钟操作。

在小时调整状态再按P1.0键,如果按下时间大于0.5秒退出时间调整,如果按下时间小于0.5秒加1小时操作。

按P1.1键,进入闹铃调分状态,按P1.2分加1,按P1.0分减1。

若再按P1.3,则进入调整状态,按P1.2时加1,按P1.0分时。

按P1.1键,闹铃有效,显示式样变为00:00:—0;再按P1.1键,闹铃无效,显示式样变为00:00:—。

按P1.3键,调整闹钟时间结束。

按P1.2键,进入秒表计时功能,按P1.2键暂停或清零,按P1.1键退出秒表回到时钟状态。

而且本系统还有整点报时功能,以及按键伴有声音提示。

五)程序流程图:开始 TO中断初始化保护现场进入功能调用显示定时初值校正程序子程序N Y键按下, 1S到,Y N加1S处理整点到NY恢复现场,中断返回按时间鸣叫次数主程序流程图 T0中断计时程序流程图T1中断保护现场T1中断服务程序流程图秒表/闪烁,时钟调时闪烁加10MS处理闪烁处理恢复现场,中断返回六)电路图七)程序清单:中断入口程序 ;; DISPFIRST EQU 30H BELL EQU P1.4CONBS EQU 2FHOUTPX EQU P2 ;P2位选OUTPY EQU P0 ;P0段选INP0 BIT P1.0INP1 BIT P1.1INP2 BIT P1.2ORG 0000H ;程序执行开始地址LJMP START ;跳到标号START执行ORG 0003H ;外中断0中断程序入口RETI ;外中断0中断返回ORG 000BH ;定时器T0中断程序入口LJMP INTT0 ;跳至INTTO执行ORG 0013H ;外中断1中断程序入口RETI ;外中断1中断返回ORG 001BH ;定时器T1中断程序入口LJMP INTT1 ;跳至INTT1执行ORG 0023H ;串行中断程序入口地址RETI ;串行中断程序返回;QQQQ:MOV A,#10HMOV B,79HMUL ABADD A,78HMOV CONBS,ABSLOOP:LCALL DS20MSLCALL DL1SLCALL DL1SLCALL DL1SDJNZ CONBS,BSLOOPCLR 08HAJMP START;; 主程序 ;;START:MOV R0,#00H ;清70H-7AH共11个内存单元MOV R7,#80H ;CLEARDISP: MOV @R0,#00H ;INC R0 ;DJNZ R7,CLEARDISP ;MOV 20H,#00H ;清20H(标志用)MOV 7AH,#0AH ;放入"熄灭符"数据MOV TMOD,#11H ;设T0、T1为16位定时器MOV TL0,#0B0H ;50MS定时初值(T0计时用) MOV TH0,#3CH ;50MS定时初值MOV TL1,#0B0H ;50MS定时初值(T1闪烁定时用) MOV TH1,#3CH ;50MS定时初值SETB EA ;总中断开放SETB ET0 ;允许T0中断SETB TR0 ;开启T0定时器MOV R4,#14H ;1秒定时用初值(50MS×20)MOV DISPFIRST ,#70HSTART1: LCALL DISPLAY ;调用显示子程序JNB INP0,SETMM1 ;P1.0口为0时转时间调整程序JNB INP1,FUNSS ; 秒表功能,P1.1按键调时时作减1加能JNB INP2,FUNPT ;STOP,PUSE,CLRJNB P1.3,TSFUNSJMP START1 ;P1.0口为1时跳回START1SETMM1: LJMP SETMM ;转到时间调整程序SETMM FUNSS: LCALL DS20MSJB INP1,START1WAIT11: JNB INP1,WAIT11CPL 03HMOV DISPFIRST,#00H :显示秒表数据单元MOV 70H,#00HMOV 71H,#00HMOV 76H,#00HMOV 77H,#00HMOV 78H,#00HMOV 79H,#00HAJMP START1FUNPT: LCALL DS20MSJB INP2,START1WAIT22: JNB INP2,WAIT21CLR ET0CLR TR0WAIT33: JB INP2,WAIT31 LCALL DS20MSJB INP2,WAIT33WAIT66: JNB INP2,WAIT61 MOV R0,#70H ;清70H-79H共10 个内存单元MOV R7,#0AH ;CLEARP: MOV @R0,#00H ;INC R0 ;DJNZ R7,CLEARP ;WAIT44: JB INP2,WAIT41 LCALL DS20MSJB INP2,WAIT44WAIT55: JNB INP2,WAIT51 SETB ET0SETB TR0AJMP START1WAIT21: LCALL DISPLAY AJMP WAIT22WAIT31: LCALL DISPLAY AJMP WAIT33WAIT41: LCALL DISPLAYAJMP WAIT44WAIT51: LCALL DISPLAYAJMP WAIT55WAIT61: LCALL DISPLAYAJMP WAIT66 TSFUN:LCALL DS20MSWAIT113:JNB P1.3,WAIT113JB 05H,CLOSESPMOV DISPFIRST,#50HMOV 50H,#0CHMOV 51H,#0AHDSWAIT:SETB EALCALL DISPLAYJNB P1.2,DSFINCJNB P1.0,DSDECJNB P1.3,DSSFU AJMP DSWAITCLOSESP:CLR 05HCLR BELLAJMP START1 DSSFU:LCALL DS20MS JB P1.3,DSWAIT LJMP DSSFUNN DSFINC:LCALL DS20MS JB P1.2,DSWAIT DSWAIT12:LCALL DISPLAY JNB P1.2,DSWAIT12 CLR EAMOV R0,#53H LCALL ADD1MOV A,R3CLR CCJNE A,#60H,ADDHH22ADDHH22:JC DSWAITACALL CLR0AJMP DSWAITDSDEC:LCALL DS20MSLCALL DISPLAYDSWAITEE:LCALL DISPLAYJNB P1.0,DSWAITEECLR EAMOV R0,#53HLCALL SUB1LJMP DSWAIT ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1秒计时程序 ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;T0中断服务程序INTT0: PUSH ACC ;累加器入栈保护PUSH PSW ;状态字入栈保护CLR ET0 ;关T0中断允许CLR TR0 ;关闭定时器T0JB 03H,FSSMOV A,#0B7H ;中断响应时间同步修正ADD A,TL0 ;低8位初值修正MOV TL0,A ;重装初值(低8位修正值)MOV A,#3CH ;高8位初值修正ADDC A,TH0 ;MOV TH0,A ;重装初值(高8位修正值)SETB TR0 ;开启定时器T0DJNZ R4, OUTT0 ;20次中断未到中断退出ADDSS: MOV R4,#14H ;20次中断到(1秒)重赋初值MOV R0,#71H ;指向秒计时单元(71H-72H)ACALL ADD1 ;调用加1程序(加1秒操作)MOV A,R3 ;秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)CLR C ;清进位标志CJNE A,#60H,ADDMM ;ADDMM: JC OUTT0 ;小于60秒时中断退出ACALL CLR0 ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0 MOV R0,#77H ;指向分计时单元(76H-77H)ACALL ADD1 ;分计时单元加1分钟MOV A,R3 ;分数据放入ACLR C ;清进位标志CJNE A,#60H,ADDHH ;ADDHH: JC OUTT0 ;小于60分时中断退出ACALL CLR0 ;大于或等于60分时分计时单元清0MOV R0,#79H ;指向小时计时单元(78H-79H)ACALL ADD1 ;小时计时单元加1小时MOV A,R3 ;时数据放入ACLR C ;清进位标志JB 03H,OUTT0 ;秒表时最大数为99CJNE A,#24H,HOUR ;HOUR: JC OUTT0 ;小于24小时中断退出ACALL CLR0 ;大于或等于24小时小时计时单元清0OUTT0: MOV 72H,76H ;中断退出时将分、时计时单元数据移MOV 73H,77H ;入对应显示单元MOV 74H,78H ;MOV 75H,79H ;LCALL BAOJPOP PSW ;恢复状态字(出栈)POP ACC ;恢复累加器SETB ET0 ;开放T0中断RETI ;中断返回 ;秒表计时程序(10MS加1),低2位为0.1、0.01秒,中间2位为秒,最高位为分。

利用51单片机制作一个秒表的详细过程

利用51单片机制作一个秒表的详细过程

利用51单片机制作一个秒表的详细过程利用51单片机制作一个秒表的详细过程前面的话:和很多朋友一样,在学51单片机的过程中我们肯定会涉及到制作一个秒表,牵涉到把单片机的多个部分组合起来使用,这对于我们初学者来说可能显得有些困难,我同大家一样,百思不得其解,最后头都弄大了才把这个秒表制作出来,为了给以后的朋友们一些思路,一些参考,所以在这里我把自己制作的整个详细过程整理出来供大家参考。

我调试出来是没有问题的,各方面都稳定运行,由于我水平有限,中间可能会有不对的地方,欢迎大家指正,我们一起学习,一起进步!我将分为三个部分来介绍:1.整体思路,2.硬件电路方面,3.软件编程方面。

1.整体思路利用51单片机制作秒表时,我介绍精确到十分位(即0.1s)的制作,并让其拥有启动,暂停,复位三个功能。

用到的单片机部分:定时器部分,独立按键的检测与应用,数码管的显示,并结合一些简单的程序即可实现。

用5位数码管来进行显示,分别显示秒的十分位,秒的个位,秒的十位,分的个位,分的十位。

用定时器定时50ms,2个定时器中断即是0.1s,即秒的十分位,20个定时器中断即是1s,60个1s即是1分钟,通过程序将5位数码管的值分离出来,并进行显示。

这就是我在数码管显示方面的思路,如果不是太清楚,结合我下面软件编程方面的程序来看你可能就会明白,我会在那部分做详细介绍,看完了可能你就懂了。

利用独立按键设置启动/暂停键和清零键,利用独立按键的检测,若启动/暂停按键按下,秒表则启动或者暂停,按下复位键,秒表清零复位。

我在程序后面全都有注释,不用担心。

看完你就会明白了。

这是我制作的的流程图:“ms100”表示秒的十分位,'s'表示秒的个位,“s1”表示秒的十位,“min”表示分的个位,“min1”表示分的十位。

“cnt”表示秒的计数位,即多少个一秒,定时满一秒加1,“minu”表示分的计数位,即多少个一分钟,一分钟加1,这个流程图提供了大致思路,要结合下面的程序部分一起看。

51单片机内部定时器和中断系统以及编写第一个简单的定时器实验程序

51单片机内部定时器和中断系统以及编写第一个简单的定时器实验程序

51单片机内部定时器和中断系统以及编写第一个简单的定时器实验程序上讲通过讲述用单片机控制一个外部的LED闪烁实验来向读者介绍了单片机的工作原理与开发流程。

这一讲将介绍单片机内部非常重要的两个资源——定时/ 计数器和中断系统。

通过该讲,读者可以掌握定时器的工作原理和单片机的中断系统。

从而设计定时器计数程序和中断服务程序。

一、原理简介首先让我们举闹钟为例,将它定时在一分钟后闹铃,这就需要秒针走一圈(60 次)。

即一分钟时间转化为秒针走的次数,也就是计数的次数,计数到了60 次然后闹铃,而每一次计数的时间是1 秒。

单片机内部的定时/ 计数器跟闹钟类似,可以通过编程来设定要定时的时间、定时时间到了进行相应的操作。

那么在单片机内部计数一次的时间是多少呢,51 单片机输入的时钟脉冲是由晶体振荡器的输出经12 分频后得到的,所以定时器也可看作是对计算机机器周期的计数器。

因为每个机器周期包含12 个振荡周期,故每一个机器周期定时器加1,可以把输入的时钟脉冲看成机器周期信号。

故其频率为晶振频率的1/12。

如果晶振频率为12MHz,则定时器每接收一个输入脉冲的时间刚好为1μs。

在本实验套件中采用的是11.0592M 的晶振,故每接收一个输入脉冲的时间约为1.085μs。

实现精确定时在实际项目应用中非常重要,因为往往需要用到精确定时一段时间,然后定时时间到的时刻做相应的任务。

那如何编程实现定时时间呢?首先先简单介绍下本实验板上单片机(STC89C52)内的定时器资源。

STC89C52 内有三个定时/ 计数器,分别为T0、T1 和T2。

其中T0、T1 工作方式一样,一并介绍。

T2 的工作方式稍有区别,这里不做介绍,实验套件光盘中有实际应用程序。

同时,单片机中的定时器和计数器是复用的,计数器是记录外部脉冲的个数,而定时器则是由单片机内部时钟提供的一个非常稳定的计数源。

本讲中,以T0、T1 作为定时器来进行实例介绍使用。

单片机控制秒表显示时间为00—99(每秒自动加1),暂停,复位

单片机控制秒表显示时间为00—99(每秒自动加1),暂停,复位

9创新实践实训报告学籍号姓名指导教师蒋野单片机控制秒表电路一、电路工作原理1.工作原理用STC89C52设计一个2位的LED数码显示作为“秒表”:显示时间为00—99秒,每秒本系统采用STC89C51单片机为中心器件,利用其定时器/计数器定时计数的原理,结合硬件电路如电源电路,晶振电路,复位电路和显示电路,以及一些按键电路等来设计计数器,将软硬件有机结合起来,其中软件系统采用汇编语言编写程序,包括显示程序,计数程序,中断,硬件系统利用Protues强大的功能来实现,简单易于观察,在仿真中就可以观察到实际的工作状态。

2.元器件作用(1)STC89C52单片机在电子行业中有着广泛的应用。

AT89C52有40个引脚,32个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,2 个读写口线,STC89C52可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。

其将通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的 Flash存储器可有效地降主程序流程图三、检测安装与调试1.元件检测3.调试(1)安装好后,接通电源,电路没有反应,数码管不亮。

二、问题与解决如图可以看出利用两个数码管,首次焊接没有检测数码管器件为共阴极数码管,与设计程序不符,导致乱码,而后改接电路,重新安装共阳极数码管。

单片机与排座接触不良,解决方法:利用废弃的二极管的管脚,插入排座排孔,增大接触面积。

附件1.利用单片机完成一定的任务,你的创意(创新)是什么?for(j=0;j<255;j++);}void To_INT(void) interrupt 1{TH0=0x3c;TL0=0xb0;msec++;if(msec==20){msec=0;TL0=0xb0;EA=1;ET0=1;TR0=1;while(1){if(W==0){TR0=1;} if(H==0){TR0=0;}。

单片机控制秒表显示时间为00—99(每秒自动加1),暂停,复位

单片机控制秒表显示时间为00—99(每秒自动加1),暂停,复位
(3)二次接通电源,电路依然不工作。
(4)复查电路:重新检测电路,利用万用表电流档,检测电路电流,发现电路无电流,检查40引脚VCC,发现单片机40引脚与插座短路,接触不良导致,陆续检查其他引脚。发现还有部分引脚短路。
(5)继续检查电路,直至数码管显示数字为止。
结果显示,秒表运行正常。按照预期实现了99s计时、暂停以及继续的功能。
附件
1.利用单片机完成一定的任务,你的创意(创新)是什么?
我的创意就是电路的布局,实验操作起来与仿真不同,需要注意很多细节,例如原件检测。我的电路布局既节省空间,又不影响电路结构。
2.程序
#include<reg52.h>
sbit W=P1^4;
sbit H=P1^6;
unsigned char msec,sec;
void delay(unsigned char i)
{
unsigned int j,k;
for(k=0;k<i;k++)
for(j=0;j<255;j++);
}
void To_INT(void) interrupt 1
2.元器件作用
(1)STC89C52单片机在电子行业中有着广泛的应用。AT89C52有40个引脚,32个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,2 个读写口线,STC89C52可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。其将通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的 Flash存储器可有效地降低开发成本。
9
创新实践实训报告
学院
信息电子技术学院
专业
电子信息工程

单片机秒表实验报告(一)

单片机秒表实验报告(一)

单片机秒表实验报告(一)单片机秒表实验报告实验目的通过本次实验,掌握单片机外部中断的使用方法,并实现一个简单的秒表功能。

实验材料•STC89C52单片机开发板•12864液晶屏•面包板、杜邦线若干•USB转串口模块及数据线•电脑实验原理本次实验的主要原理是单片机外部中断。

当按下按键时,引脚的电平会发生变化,从而触发外部中断。

单片机在中断服务程序中可以对计数器进行增加或减少等操作,从而实现秒表的功能。

实验步骤1.将按键连接至单片机的外部中断引脚(如P3.2)。

2.在程序中配置外部中断,使单片机可以正确响应按键。

3.编写程序,在中断服务程序中对计数器进行增加或减少,并将计数值显示在LCD液晶屏上。

程序设计#include <reg52.h>sbit sw = P3 ^2;// 定义按键接口sbit rs = P0 ^0;sbit rw = P0 ^1;sbit en = P0 ^2;void delay(unsigned int i){while(i--);}void write_command(unsigned char tt){P2 = tt;rs =0;rw =0;en =1;delay(5);en =0;delay(100);}void write_data(unsigned char tt){P2 = tt;rs =1;rw =0;en =1;delay(5);en =0;delay(100);}void init(){write_command(0x38);// 8位数据口,双行显示,5x7字符 write_command(0x0c);// 关闭光标显示write_command(0x06);// 清屏后光标移动方向设为右write_command(0x01);// 显示开启}void display(unsigned int num){unsigned int i, j, k;i = num /100;j = num %100/10;k = num %10;write_command(0x80);write_data(i +'0');write_data(j +'0');write_data(k +'0');}void main(){unsigned int num =0;init();display(num);IE =0x88;// 打开中断允许while(1){}}void int0() interrupt 0{if(sw ==0){delay(100);if(sw ==0){num ++;display(num);}while(!sw);}}实验结果经过调试,成功实现了秒表实验功能。

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