51单片机c语言编程实例

上传人:第*** 文档编号:38927723 上传时间:2018-05-09 格式:DOC 页数:8 大小:51.50KB
返回 下载 相关 举报
51单片机c语言编程实例_第1页
第1页 / 共8页
51单片机c语言编程实例_第2页
第2页 / 共8页
51单片机c语言编程实例_第3页
第3页 / 共8页
51单片机c语言编程实例_第4页
第4页 / 共8页
51单片机c语言编程实例_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《51单片机c语言编程实例》由会员分享,可在线阅读,更多相关《51单片机c语言编程实例(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、51 单片机单片机 C 语言编程实例语言编程实例 chen33chen 12 位粉丝 1 楼基础知识:51 单片机编程基础 单片机的外部结构: 1. DIP40 双列直插; 2. P0,P1,P2,P3 四个 8 位准双向 I/O 引脚;(作为 I/O 输入时,要先输出高电平)3. 电源 VCC(PIN40)和地线 GND(PIN20); 4. 高电平复位 RESET(PIN9);(10uF 电容接 VCC 与 RESET,即可实现上电复位)5. 内置振荡电路,外部只要接晶体至 X1(PIN18)和 X0(PIN19);(频率为主频的12 倍) 6. 程序配置 EA(PIN31)接高电平 VC

2、C;(运行单片机内部 ROM 中的程序) 7. P3 支持第二功能:RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1 单片机内部 I/O 部件:(所为学习单片机,实际上就是编程控制以下 I/O 部件,完成指定任务) 1. 四个 8 位通用 I/O 端口,对应引脚 P0、P1、P2 和 P3; 2. 两个 16 位定时计数器;(TMOD,TCON,TL0,TH0,TL1,TH1) 3. 一个串行通信接口;(SCON,SBUF) 4. 一个中断控制器;(IE,IP) 针对 AT89C52 单片机,头文件 AT89x52.h给出了 SFR 特殊功能寄存器所有端口的定义。 C 语言编程基础: 1. 十六

3、进制表示字节 0x5a:二进制为 01011010B;0x6E 为 01101110。 2. 如果将一个 16 位二进数赋给一个 8 位的字节变量,则自动截断为低 8 位,而丢掉高8 位。 3. +var 表示对变量 var 先增一;var表示对变量后减一。 4. x |= 0x0f;表示为 x = x | 0x0f; 5. TMOD = ( TMOD 表示给变量 TMOD 的低四位赋值 0x5,而不改变TMOD 的高四位。 6. While( 1 ); 表示无限执行该语句,即死循环。语句后的分号表示空循环体,也就是; 在某引脚输出高电平的编程方法:(比如 P1.3(PIN4)引脚) 代码 1

4、. #include /该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含 P1.3 2. void main( void ) /void 表示没有输入参数,也没有函数返值,这入单片机运行的复位入口 3. 4. P1_3 = 1; /给 P1_3 赋值 1,引脚 P1.3就能输出高电平 VCC 5. While( 1 ); /死循环,相当 LOOP: goto LOOP; 6. 注意:P0 的每个引脚要输出高电平时,必须外接上拉电阻(如 4K7)至 VCC 电源。 在某引脚输出低电平的编程方法:(比如 P2.7 引脚) 代码 1. #include /该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中

5、包含 P2.7 2. void main( void ) /void 表示没有输入参数,也没有函数返值,这入单片机运行的复位入口 3. 4. P2_7 = 0; /给 P2_7 赋值 0,引脚 P2.7就能输出低电平 GND 5. While( 1 ); /死循环,相当 LOOP: goto LOOP; 6. 在某引脚输出方波编程方法:(比如 P3.1引脚) 代码 1. #include /该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含 P3.1 2. void main( void ) /void 表示没有输入参数,也没有函数返值,这入单片机运行的复位入口 3. 4. While( 1 )

6、 /非零表示真,如果为真则执行下面循环体的语句 5. 6. P3_1 = 1; /给 P3_1 赋值 1,引脚 P3.1 就能输出高电平 VCC 7. P3_1 = 0; /给 P3_1 赋值 0,引脚 P3.1就能输出低电平 GND 8. /由于一直为真,所以不断输出高、低、高、低,从而形成方波 9. 将某引脚的输入电平取反后,从另一个引脚输出:( 比如 P0.4 = NOT( P1.1) ) 代码 1. #include /该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含 P0.4 和 P1.1 2. void main( void ) /void 表示没有输入参数,也没有函数返值,这入单

7、片机运行的复位入口 3. 4. P1_1 = 1; /初始化。P1.1 作为输入,必须输出高电平 5. While( 1 ) /非零表示真,如果为真则执行下面循环体的语句 6. 7. if( P1_1 = 1 ) /读取 P1.1,就是认为 P1.1 为输入,如果 P1.1 输入高电平 VCC 8. P0_4 = 0; /给 P0_4 赋值 0,引脚 P0.4 就能输出低电平 GND 2008-11-21 10:57 回复 chen33chen 12 位粉丝 2 楼9. else /否则 P1.1 输入为低电平 GND 10. / P0_4 = 0; /给 P0_4 赋值 0,引脚P0.4 就

8、能输出低电平 GND 11. P0_4 = 1; /给 P0_4 赋值 1,引脚 P0.4 就能输出高电平 VCC 12. /由于一直为真,所以不断根据 P1.1 的输入情况,改变 P0.4 的输出电平 13. 将某端口 8 个引脚输入电平,低四位取反后,从另一个端口 8 个引脚输出:( 比如 P2 = NOT( P3 ) ) 代码 1. #include /该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含 P2和 P3 2. void main( void ) /void 表示没有输入参数,也没有函数返值,这入单片机运行的复位入口 3. 4. P3 = 0xff; /初始化。P3 作为输入,

9、必须输出高电平,同时给 P3 口的 8 个引脚输出高电平 5. While( 1 ) /非零表示真,如果为真则执行下面循环体的语句 6. /取反的方法是异或 1,而不取反的方法则是异或 0 7. P2 = P30x0f /读取 P3,就是认为 P3 为输入,低四位异或者 1,即取反,然后输出 8. /由于一直为真,所以不断将 P3 取反输出到 P2 9. 注意:一个字节的 8 位 D7、D6 至 D0,分别输出到 P3.7、P3.6 至 P3.0,比如 P3=0x0f,则 P3.7、P3.6、P3.5、P3.4 四个引脚都输出低电平,而 P3.3、P3.2、P3.1、P3.0 四个引脚都输出高

10、电平。同样,输入一个端口 P2,即是将 P2.7、P2.6 至 P2.0,读入到一个字节的 8 位 D7、D6 至 D0。 第一节:单数码管按键显示 单片机最小系统的硬件原理接线图: 1. 接电源:VCC(PIN40)、GND(PIN20)。加接退耦电容 0.1uF 2. 接晶体:X1(PIN18)、X2(PIN19)。注意标出晶体频率(选用 12MHz),还有辅助电容 30pF 3. 接复位:RES(PIN9)。接上电复位电路,以及手动复位电路,分析复位工作原理4. 接配置:EA(PIN31)。说明原因。 发光二极的控制:单片机 I/O 输出 将一发光二极管 LED 的正极(阳极)接 P1.

11、1,LED 的负极(阴极)接地 GND。只要 P1.1 输出高电平 VCC,LED 就正向导通(导通时 LED 上的压降大于 1V),有电流流过LED,至发 LED 发亮。实际上由于 P1.1 高电平输出电阻为 10K,起到输出限流的作用,所以流过 LED 的电流小于(5V-1V)/10K = 0.4mA。只要 P1.1 输出低电平 GND,实际小于 0.3V,LED 就不能导通,结果 LED 不亮。 开关双键的输入:输入先输出高 一个按键 KEY_ON 接在 P1.6 与 GND 之间,另一个按键 KEY_OFF 接 P1.7 与 GND 之间,按 KEY_ON 后 LED 亮,按 KEY_

12、OFF后 LED 灭。同时按下 LED 半亮,LED 保持后松开键的状态,即 ON 亮 OFF 灭。 代码 1. #include 2. #define LED P11 /用符号 LED 代替 P1_1 3. #define KEY_ON P16 /用符号 KEY_ON 代替 P1_6 4. #define KEY_OFF P17 /用符号 KEY_OFF 代替 P1_7 5. void main( void ) /单片机复位后的执行入口,void 表示空,无输入参数,无返回值6. 7. KEY_ON = 1; /作为输入,首先输出高,接下 KEY_ON,P1.6 则接地为 0,否则输入为 1

13、 8. KEY_OFF = 1; /作为输入,首先输出高,接下 KEY_OFF,P1.7 则接地为 0,否则输入为 1 9. While( 1 ) /永远为真,所以永远循环执行如下括号内所有语句 10. 11. if( KEY_ON=0 ) LED=1; /是 KEY_ON 接下,所示 P1.1 输出高,LED 亮 12. if( KEY_OFF=0 ) LED=0; /是 KEY_OFF 接下,所示 P1.1 输出低,LED 灭 13. /松开键后,都不给 LED 赋值,所以LED 保持最后按键状态。 14. /同时按下时,LED 不断亮灭,各占一半时间,交替频率很快,由于人眼惯性,看上去为

14、半亮态 15. 数码管的接法和驱动原理 一支七段数码管实际由 8 个发光二极管构成,其中 7 个组形构成数字 8 的七段笔画,所以称为七段数码管,而余下的 1 个发光二极管作为小数点。作为习惯,分别给 8 个发光二极管标上记号:a,b,c,d,e,f,g,h。对应 8的顶上一画,按顺时针方向排,中间一画为g,小数点为 h。 我们通常又将各二极与一个字节的 8 位对应,a(D0),b(D1),c(D2),d(D3),e(D4),f(D5),g(D6),h(D7),相应 8 个发光二极管正好与单片机一个端口 Pn 的 8 个引脚连接,这样单片机就可以通过引脚输出高低电平控制 8 个发光二极的亮与灭

15、,从而显示各种数字和符号;对应字节,引脚接法为:a(Pn.0),b(Pn.1),c(Pn.2),d(Pn.3),e(Pn.4),f(Pn.5),g(Pn.6),h(Pn.7)。 如果将 8 个发光二极管的负极(阴极)内接在一起,作为数码管的一个引脚,这种数码管则被称为共阴数码管,共同的引脚则称为共阴极,8 个正极则为段极。否则,如果是将正极(阳极)内接在一起引出的,则称为共阳数码管,共同的引脚则称为共阳极,8 个负极则为段极。 以单支共阴数码管为例,可将段极接到某端口 Pn,共阴极接 GND,则可编写出对应十六进制码的七段码表字节数据 #include unsigned char code table=0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92, 0x82,0xf8,0

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 中学教育 > 其它中学文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号