武汉理工大学创新实验室51单片机学习资料

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武汉理工大学电工电子实验中心创新实验室学习资料内部学习交流参考,请勿外传EditedByWanpujame.AllCopyrightsReserved,NoSpreadingAbroad.11.闪烁灯1.实验任务如图1所示:在P1.0端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为0.2秒。2.电路原理图图13.程序设计内容(1)延时程序的设计方法作为单片机的指令的执行的时间是很短,数量大微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为0.2秒,相对于微秒来说,相差太大,所以我们在执行某一指令时,插入延时程序,来达到我们的要求,但这样的延时程序是如何设计呢?下面具体介绍其原理:如图4.1.1所示的石英晶体为12MHz,因此,1个机器周期为1微秒。(一个机器周期是晶体振荡周期的12倍,详细请参见任何一本单片机书介绍)MOVR6,#20;MOV指令为双字节指令,占用2个机器周期2D1:MOVR7,#248;2个机器周期2DJNZR7,$;2个机器周期2×248=4962+496=498DJNZR6,D1;2个机器周期(498+2)×20=1000010000+2=10002因此,上面的延时程序时间为10.002ms。由以上可知,当R6=10、R7=248时,延时5ms,R6=20、R7=248时,延时10ms,以此为基本的计时单位。本实验要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,则R5=20,延时子程序如下:武汉理工大学电工电子实验中心创新实验室学习资料内部学习交流参考,请勿外传EditedByWanpujame.AllCopyrightsReserved,NoSpreadingAbroad.2DELAY:MOVR5,#20D1:MOVR6,#20D2:MOVR7,#248DJNZR7,$DJNZR6,D2DJNZR5,D1RET(2)输出控制如图1所示,当P1.0端口输出高电平,即P1.0=1时,根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光二极管L1熄灭;当P1.0端口输出低电平,即P1.0=0时,发光二极管L1亮;我们可以使用SETBP1.0指令使P1.0端口输出高电平,使用CLRP1.0指令使P1.0端口输出低电平。4.程序流程图如图2所示:图25.汇编源程序ORG0000H;定义起始地址LJMPSTART;跳转到程序起始处ORG0030H;定义源程序开始地址START:CLRP1.0;P1.0端口输出低电平LCALLDELAY;延时0.2秒SETBP1.0;P1.0端口输出高电平LCALLDELAY;延时0.2秒LJMPSTART;跳转到START处循环执行DELAY:MOVR5,#20;延时子程序,延时0.2秒D1:MOVR6,#20D2:MOVR7,#248DJNZR7,$;原地踏步指令DJNZR6,D2武汉理工大学电工电子实验中心创新实验室学习资料内部学习交流参考,请勿外传EditedByWanpujame.AllCopyrightsReserved,NoSpreadingAbroad.3DJNZR5,D1RET;子程序返回指令END;告诉编译器汇编程序到此结束7.C语言源程序#includeREG51.HsbitL1=P1^0;//位定义voiddelay02s(void)//延时0.2秒子程序{unsignedchari,j,k;for(i=20;i0;i--)for(j=20;j0;j--)for(k=248;k0;k--);}voidmain(void)//主函数{while(1)//死循环{L1=0;delay02s();L1=1;delay02s();}}2.模拟开关灯1.实验任务如图3所示,开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1亮,开关打开,L1熄灭。2.电路原理图图3武汉理工大学电工电子实验中心创新实验室学习资料内部学习交流参考,请勿外传EditedByWanpujame.AllCopyrightsReserved,NoSpreadingAbroad.43.程序设计内容(1)开关状态的检测过程单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低电平两种,当拨开开关K1不接通,P3.0脚被4.7K电阻上拉到VCC,即输入高电平;当拨动开关K1接通,P3.0脚接地,即输入低电平。单片机可以采用JBBIT,REL或者JNBBIT,REL指令来完成对开关状态的检测。(2)输出控制如图3所示,当P1.0端口输出高电平,即P1.0=1时,根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光二极管L1熄灭;当P1.0端口输出低电平,即P1.0=0时,发光二极管L1亮;我们可以使用SETBP1.0指令使P1.0端口输出高电平,使用CLRP1.0指令使P1.0端口输出低电平。4.程序框图图45.汇编源程序ORG0000HLJMPSTARTORG0030HSTART:JBP3.0,LIG;判断若P3.0为高电平,转LIG处执行,否则继续往下执行CLRP1.0SJMPSTARTLIG:SETBP1.0SJMPSTARTEND6.C语言源程序#includeREG51.HsbitK1=P3^0;sbitL1=P1^0;voidmain(void){while(1){if(K1==0){武汉理工大学电工电子实验中心创新实验室学习资料内部学习交流参考,请勿外传EditedByWanpujame.AllCopyrightsReserved,NoSpreadingAbroad.5L1=0;//灯亮}else{L1=1;//灯灭}}}3.多路开关状态指示1.实验任务如图5所示,AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,P1.4-P1.7接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。2.电路原理图图53.程序设计内容(1)开关状态检测对于开关状态检测,相对单片机来说,是输入关系,我们可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的状态让相应的发光二极管指示,可以采用JBP1.X,REL或JNBP1.X,REL指令来完成;也可以一次性检测四路开关状态,然后让武汉理工大学电工电子实验中心创新实验室学习资料内部学习交流参考,请勿外传EditedByWanpujame.AllCopyrightsReserved,NoSpreadingAbroad.6其指示,可以采用MOVA,P1指令一次把P1端口的状态全部读入,然后取高4位的状态来指示。(2)输出控制根据开关的状态,由发光二极管L1-L4来指示,我们可以用SETBP1.X和CLRP1.X指令来完成,也可以采用MOVP1,#1111XXXXB方法一次指示。4.程序框图读P1口数据到ACC(累加器)中ACC内容右移4次ACC内容与F0H相或ACC内容送入P1口图65.方法一(汇编源程序)ORG0000HLJMPSTARTORG0030HSTART:MOVA,P1ANLA,#0F0HRRA;右移4次RRARRARRAORLA,#0F0HMOVP1,ASJMPSTARTEND6.方法一(C语言源程序)#includeREG51.Hunsignedchartemp;voidmain(void){武汉理工大学电工电子实验中心创新实验室学习资料内部学习交流参考,请勿外传EditedByWanpujame.AllCopyrightsReserved,NoSpreadingAbroad.7while(1){temp=P14;temp=temp|0xf0;P1=temp;}}7.方法二(汇编源程序)ORG0000HLJMPSTARTORG0030HSTART:JBP1.4,NEXT1CLRP1.0SJMPNEX1NEXT1:SETBP1.0NEX1:JBP1.5,NEXT2CLRP1.1SJMPNEX2NEXT2:SETBP1.1NEX2:JBP1.6,NEXT3CLRP1.2SJMPNEX3NEXT3:SETBP1.2NEX3:JBP1.7,NEXT4CLRP1.3SJMPNEX4NEXT4:SETBP1.3NEX4:SJMPSTARTEND8.方法二(C语言源程序)#includeREG51.HsbitP1_0=P1^0;sbitP1_1=P1^1;sbitP1_2=P1^2;sbitP1_3=P1^3;sbitP1_4=P1^4;sbitP1_5=P1^5;sbitP1_6=P1^6;sbitP1_7=P1^7;voidmain(void){while(1){if(P1_4==0)武汉理工大学电工电子实验中心创新实验室学习资料内部学习交流参考,请勿外传EditedByWanpujame.AllCopyrightsReserved,NoSpreadingAbroad.8{P1_0=0;}else{P1_0=1;}if(P1_5==0){P1_1=0;}else{P1_1=1;}if(P1_6==0){P1_2=0;}else{P1_2=1;}if(P1_7==0){P1_3=0;}else{P1_3=1;}}}4.流水灯左移右移1.实验任务做单一灯的左移右移,硬件电路如图7所示,八个发光二极管L1-L8分别接在单片机的P1.0-P1.7接口上,输出“0”时,发光二极管亮,开始时P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重复循环。2.电路原理图武汉理工大学电工电子实验中心创新实验室学习资料内部学习交流参考,请勿外传EditedByWanpujame.AllCopyrightsReserved,NoSpreadingAbroad.9图73.程序设计内容我们可以运用输出端口指令MOVP1,A或MOVP1,#DATA,只要给累加器值或常数值,然后执行上述的指令,即可达到输出控制的动作。每次送出的数据是不同,具体的数据如下表所示:P1.7P1.6P1.5P1.4P1.3P1.2P1.1P1.0说明L8L7L6L5L4L3L2L111111110L1亮11111101L2亮11111011L3亮11110111L4亮11101111L5亮11011111L6亮10111111L7亮01111111L8亮武汉理工大学电工电子实验中心创新实验室学习资料内部学习交流参考,请勿外传EditedByWanpujame.AllCopyrightsReserved,NoSpreadingAbroad.104.程序框图图85.汇编源程序ORG0000HSTART:MOVR2,#8MOVA,#0FEHSETBCLOOP:MOVP1,ALCALLDELAYRLCADJNZR2,LOOPMOVR2,#8LOOP1:MOVP1,ALCALLDELAYRRCADJNZR2,LOOP1LJMPSTARTDELAY:MOVR5,#20;D1:MOVR6,#20D2:MOVR7,#248DJNZR7,$DJNZR6,D2DJNZR5,D1RETEND6.C语言源程序#includeREG51.Hunsignedchari;unsignedchartemp;unsignedchara,b;武汉理工大学电工电子实验中心创新实验室学习资料内部学习交流参考,请勿外传EditedByWanpujame.AllCopyrightsReserved,NoSpreadingAbroad.11voiddelay(void){unsignedcharm,n,s;for(m=20;m0;m--)for(n=20;n0;n--)for(s=248;s0;s--);}voidmain(void){while(1){temp=0xfe;P1=temp;delay();for(i=1;i8;i++){a=tempi;b=temp(8-i);P1=a|b;delay();}for(

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