msp430驱动74hc595程序 电路I2C串行通信

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1、msp430驱动74hc595(程序+电路)I2C串行通信_rJ#include"msp430G2553.h"inttab=0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x070x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71;inttemp;/毫秒延迟函数voiddelay(intms)inti;while(ms-)for(i=0;i;=0;k-)temp1=1;15)time-=30;P2OUT=BIT3;delay(time);P2OUT&=BIT3;delay(20);10kP3.7/RD14CRYSTALP3.

2、4H0P3.5H1AT89C51PO.O/ADOPO.1IAD1PJ.2/AD2皿色血P0.4/AD4PQ.5/AD5P0.6/AD6PJ.7/AD7P2.0/A8P2.1/A9P2.2/A10P2;3/11P-2.4/A12P2.5/A13P2.6/A-14P2.7/A15P3.0/RDP3.1JTXDP/lNTQ_15SH111AZDS14A?JAjJST-12H.4a|152_VcrtO9卜D&1SHCPQODS,Q1ST_CPQ3.Q4.胡:.6MROEQ7#include"reg51.h"sbitDS_595二P0;sbitCT_595=Pl;sbitCH_595

3、=P2;inttab=0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x070x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71;inttemp;voiddelay(intms)inti;while(ms-)for(i=0;i;=0;k-)temp1=1串行通信时钟程序#include"reg51.h"sbitDS_595二P0;sbitCT_595=Pl;sbitCH_595=P2;sbitPOT二P3;inttab=0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x070x7f,0x6f,0x77

4、,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71;inttemp;voiddelay(intms)inti;while(ms-)for(i=0;i;=0;k-)temp1=1;QB-;QC-;.-;QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)RCK(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。(通常我将RCK置为低电平,)当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。/G(13脚):高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可

5、以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。注:1)74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。2)74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。与164只有数据清零端相比,595还多有输出端时能/禁止控制端,可以使输出为高阻态。3)595是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,在正常使用时SCLR为高电平,G为低电平。从SER每输入一位数据,串行输595是串入并出

6、带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,如下面的真值表,在正常使用时SCLR为高电平,G为低电平。从SER每输入一位数据,串行输入时钟SCK上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。入时钟SCK上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。其实,看了这么多595的资料,觉得没什么难的,关键是看懂其时序图,说到底,就是下面三步(引用):第一步:目的:将要准备输入的位数据移入74HC595数据输入端上。方法:送位数据到P1.0。第二步:目的:将位数据逐位移入74HC595,即数据串入方法:P

7、1.2产生一上升沿,将P1.0上的数据移入74HC595中.从低到高。第三步:目的:并行输出数据。即数据并出方法:Pll产生一上升沿,将由P10上已移入数据寄存器中的数据送入到输出锁存器。说明:从上可分析:从P1.2产生一上升沿(移入数据)和P1.1产生一上升沿(输出数据)是二个独立过程,实际应用时互不干扰即可输出数据的同时移入数据。而具体编程方法为如:R0中存放3FH,LED数码管显示“0”*接口定义:DS_595EQUP10;串行数据输入(595-14)CH_595EQUP1.2;移位时钟脉冲(595-11)CT_595EQUP1.1;输出锁存器控制脉冲(595-1

8、2);*将移位寄存器内的数据锁存到输出寄存器并显示OUT_595:CALLWR_595;调用移位寄存器接收一个字节数据子程序CLRCT_595;拉低锁存器控制脉冲NOPNOPSETBCT_595;上升沿将数据送到输出锁存器,LED数码管显示“0”NOPNOPCLRCT_595RET;*移位寄存器接收一个字节(如3FH)数据子程序WR_595:MOVR4,#08H;一个字节数据(8位)MOVA,R0;R0中存放要送入的数据3FHLOOP:;第一步:准备移入74HC595数据RLCA;数据移位MOVDS_595,C;送数据到串行数据输入端上(P1.0);第二步:产生一上升沿

9、将数据移入74HC595CLRCH_595;拉低移位时钟NOPNOPsetbCH_595;上升沿发生移位(移入一数据)DJNZR4,LOOP;一个字节数据没移完继续RET而其级联的应用74HC595主要应用于点阵屏,以16*16点阵为例:传送一行共二个字节(16位)如:发送的是06H和3FH。其方法是:1先送数据3FH,后送06H。2通过级联串行输入后,3FH在IC2内,06H在IC1内。应用如图二3接着送锁存时钟,数据被锁存并出现在IC1和IC2的并行输出口上显示。编程方法:数据在30H和31H中;MOV30H,#3FH;MOV31H,#06H;*接口定义:DS_595EQUP1.0;串行数

10、据输入(595-14)CH_595EQUP1.2;移位时钟脉冲(595-11)CT_595EQUP1.1;输出锁存器控制脉冲(595-12);*串行输入16位数据MOVR0,30HCALLWR_595;串行输入3FHnopNOPMOVR0,31HCALLWR_595;串行输入06HNOPNOPSETBCT_595;上升沿将数据送到输出锁存器,显示NOPNOPCLRCT_595RETMC74HC595A包括一个8位移位寄存器和一个8位D型锁存器和三态并行输出。移位寄存器接受串行数据并提供串行输出。移位寄存器也提供并行数据输出和8位锁存器。移位寄存器和锁存器都有独立的时钟输入。这个IC还具有异步复

11、位的功能。HC595A可以直接和CMOSMPU的和MCU的SPI接口进行连接。AU219XTAL118R2y1k2Pl.OF1.1F1.2F1.3F1,4P1.5F1.6P1.7PO.O/ADOFO.1/AC-1P0.2/A&2F0.3/AD3PO.47AO4P0.5/AD5P0.6/AD6P0.7/AC7P2.0/A8P24保P2.2/A10F2.3/A11P2.4/A12F2.5/A13P2.B/A14F2.T/A15P3.O/RXDP3.1/TXDP2.27INT0P3.3/INT1F3.4/TUP9.5/T1F.S.BrtjvTP3.7/RD-2930 訂C1ffls犯pFC2Tl-30pFFSENALEEArixiCRYSTALIUtfnE,iTj对負L2C320uFF:ST10kITEjjT4_TSgC518#include"reg51.h"sbitDS_595二P0;sbitCT_595=Pl;sbitCH_595=P2;inttab=0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x070x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71;inttemp;voiddelay(intms)

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