推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
单片机试验五:流水数字显示综合练习
该程序运行结果为 : P1.0,P1.1, P1.2,P1.3, P1.4,P1.5, P1.6,P1.7, 依次点亮然后轮流点亮 ; 蜂鸣器鸣响一声; 继电器J1吸合一次; 继电器J2吸合一次; 千位数码管显示8; 百位数码管显示8; 十位数码管显示8; 个位数码管显示8,反复循环; 随时按遥控器可以终止,并将遥控解码出的数据通过RS232传出,同时也通过P1口显示出来。 注意:此程序的对遥控器的编码芯片为50462才可以。 ORG 0000H AJMP MAIN;转入主程序 ORG 0003H;外部中断P3.2脚INT0入口地址 AJMP INT;转入外部中断服务子程序(红外遥控解码程序) ;以下为主程序
[单片机]
单片机最小系统_按键控制数码管显示
单片机最小系统_按键控制数码管显示,这个项目,主要学习单片机的键盘工作原理与显示方面的知识,电子小制作的好课题。键盘电路作为单片机的输入部分,数码显示电路作为单片机的输出部分,由键盘电路通过单片机控制数码管显示电路的八路键控数码管电路。按下S0到S7号按键时,数码管显示立刻显示数字0到7。 电子制作 的好课题下面是单片机最小系统_按键控制数码管显示原理图,实作时,按原理图焊好电路,单片机中写入程序。 ORG 0000H ;随后的指令代码从0000H单元开始存放。 LJMP START ;转到标号START处 ORG 0030H ;随后的指令代码从0030H单元开始存
[单片机]
基于ADS8364的数据采集系统设计
实时数据采集与处理技术在许多领域得到广泛应用。在图像处理、瞬态信号检测、软件无线电、雷达信号分析、医用成像设备和工业现场控制方面,需要对连续变化的模拟信号进行同步数据采集,因此,对运动过程中变化的信号高速A/D采集是十分重要的 。本文介绍一种基于TI公司的TMS320F2812 DSP芯片(以下简称F2812)与A/D转换芯片ADS8364构成的同步高精度的数据采集系统,解决了大型曲面钢板结构参数测量机器人系统中传感器信号采集的关键问题。 1 系统原理 本采集系统结构框图如图1所示,由前端的系统(包括电流信号取样、信号调理模块、A/D转换模块、DSP处理器控制模块、CAN总线网络)以及上位机、PC104机、上位机
[模拟电子]
利用单片机的端口地址实现对液晶显示器的控制
在许多使用单片机控制的场合,为改善人机界面,经常要使用液晶显示器显示控制机构的工作状态及各种参数信息以供操作人员作出决策,由于液晶显示器是一个低速器件,加上它对接口的要求比较特殊,使得单片机对它的控制变得较为烦琐,从而占用了许多机器时间。在我们研制的数字录音机中使用了一块16×2的字符型液晶显示器,由于单片机不断地更新液晶显示器上的显示信息,同时又要处理语音数据,所以节约机器时间显得尤为重要,为此我们采用以端口地址来区分命令的方法,成倍地节约了单片机对液晶操作的时间。 1.硬件接口原理 在笔者所设计的系统中使用的16×2字符型液晶显示器为南京国显电子公司生产,它与8031单片机的典型连接电路如图1所示,模块引脚功能如表1所
[单片机]
提高单片机设计的10个细节
前言 随着单片机的发展,单片机在家用电器、工业自动化、生产过程控制、智能仪器仪表等领域的应用越来越广泛。 然而处于同一电力系统中的各种电气设备通过电或磁的联系彼此紧密相连,相互影响,由于运行方式的改变,故障,开关操作等引起的电磁振荡会波及很多电气设备。 这对我们单片机系统的可靠性与安全性构成了极大的威胁。单片机测控系统必须长期稳定、可靠运行,否则将导致控制误差加大,严重时会使系统失灵,甚至造成巨大损失。 因此单片机的抗干扰问题已经成为不容忽视的问题。 1 干扰对单片机应用系统的影响 1.1测量数据误差加大 干扰侵入单片机系统测量单元模拟信号的输入通道,叠加在测量信号上,会使数据采集误差加大。特别是检测一些微弱信号,
[单片机]
51单片机STC89C52点亮多个LED(IO口的字节操作)
程序源码 /*-----------------------包含头文件区域-------------------------*/ #include reg52.h //单片机头文件 /*-----------------------主函数区域-----------------------------*/ void main() { P2=0x0F; //P2端口高四位输出低电平,低四位输出高电平,即D5~D8亮,D1~D4灭 while(1); //死循环,主程序停留在此不再往下执行 } 运行结果
[单片机]
基于单片机的OLED显示器的应用
1 前言 有机发光显示器(Organic Light Emitting Display,OLED)是一种新型发光和显示器件。OLED实质上是一个薄膜器件,它的发光层是有机材料层,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。与传统的液晶显示器(LCD)相比,除了无需背光源外,OLED显示屏可实现低于1mm的厚度,这为实现软体显示提供了可能,此外可视角度更大,亮度更高,色彩更加丰富。OLED可广泛应用于手持设备、通信终端、仪器仪表等领域。 2 模块结构 下面以维信诺VGG12864E-S001模块为例,介绍OLED的模块结构。 2.1 模块框图 VGG12864E-S001 模块的OLED 显示屏为
[电源管理]
利用USART实现单片机与PC通信
;实验目的:熟悉USART通信 ;通过“串口调试助手”协助工作 ;串口调试助手发送数据给877,877收到后再转发回串口助手 ;硬件要求:拨码开关S7全置ON,其他拨码开关置OFF #INCLUDE P16F877A.INC ;调用芯片头文件,省去特殊寄存器等的定义 __CONFIG _DEBUG_OFF&_CP_ALL&_WRT_HALF&_CPD_ON&_LVP_OFF&_ BODEN_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_HS_OSC VAL_US EQU .249 ;短延时定时参数 VAL_MS EQU .200 ;长延时定时参数 COUNT EQU 25H
[单片机]