推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:03
51单片机定时器量程的硬件扩展方式
51单片机工作模式2自动装载定时值,按教科书的描述定时能力显得相对精准,但是此时的为8位定时器:当晶振为12MHz时,只能定时0.256ms。 升个级,精准性不要了,使定时器工作在模式1,16位定时器:当晶振为12MHz时已经能定时到65.56ms,略微牛逼不少。如果还要定时更长的数,可能会用软件方式 来扩展计数范围。软件方式扩展的大概思路是:在定时器中断服务程序中对定时器中断请求进行计数,当中断请求的次数达到要求的值时才进行相应的处理。例如,某事件的处理周期为1s,但由于受到最大定时时间的限制,无法一次完成定时,此时可以将定时器的定时时间设为以10ms为一个单位,启动定时器后的每一次定时器溢出中断产生10ms的定时,进入
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基于51单片机的温度报警器
本数字温度报警器是基于51单片机及温度传感器DS18B20来设计的,温度测量范围0到99.9摄氏度,精度为0.1摄氏度,可见测量温度的范围广,精度高的特点。可设置上下限报警温度,默认上限报警温度为38℃、默认下限报警温度为5℃(通过程序可以更改默认上下限值)。报警值可设置范围:最低上限报警值等于当前下限报警值,最高下限报警值等于当前上限报警值。将下限报警值调为0时为关闭下限报警功能。 程序 /*****定时器0中断服务程序*****/ void timer0(void) interrupt 1 { TH0=0x3c; TL0=0xb0; x++; } /*****外部中断0服务程序*****/ void int0(void)
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51单片机入门 - 矩阵键盘行扫描实验
矩阵式键盘识别方法(行扫描法) 检测列线的状态: 列线Y4~Y7置高电平,行线Y0~Y3置低电平。只要有一列的电平为低,则表示键盘该列有一个或多个按键被按下。若所有列线全为高电平,则键盘中无按键按下。 判断闭合按键所在的位置: 行线置高电平,列线置低电平。检测行线的状态。 举例:当按下第一行第一列的按键时 行扫描,行线为低电平,列线为高电平,得到 1110 0000 列扫描,行线为高电平,列线为低电平,得到 0000 1110 将得到的结果进行或运算,得到 1110 1110,对应第一行第一列,十六进制为0xEE 按键表 行 列 bin hex 1 1 1110 1110 0xEE
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AT89C51单片机与74LS164动态显示接口
AT89C51介绍 AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。 AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。 单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪速存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C051是它的一种精简版本。AT89C51单片机为很多嵌入式控制系统提供了
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如何采用C51单片机读写CAT24C32
#include #include//我的自定义LCD1602头文件 /*--------------------------------------------------------------- 24C32可存储4K(1024*4)个字节(8bit),因此寻址地址最大为0x0FFF,24C32为从机。 ----------------------------------------------------------------*/ #defineWriteDeviceAddress0x0A2//定义器件在I2C总线中的写地址(注意:根据自定义从机地址接口改变) #defineReadDviceAdd
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8051单片机有哪些复位方法
问题:8051单片机复位后,各寄存器的初始状态如何?复位方法有几种? 解答:8051单片机复位后机器的初始状态,即各寄存器的状态:PC之外,复位操作还对其它一些特殊功能寄存器有影响,它们的复位状态如下: 寄存器 复位时内容 寄存器 复位时内容 PC 0000H TCON 0×000000B ACC 00H TL0 00H B 00H TH0 00H PSW 00H TH1 00H SP 07H TH1 00H DPTR 0000H SCON 00H P0—P3 FFH SBUF 不确定 TMOD ××000000B PCON 0×××0000B 单片机复位方法有:上电自动复位,按键电平复位和外部脉冲三种方式。
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Cortex-M内核中断/异常系统、中断优先级/嵌套详解
问题 最近在使用 STM32F3 芯片的时候,遇到这样一个问题:如果外部中断来的频率足够快,上一个中断没有处理完成,新来的中断如何处理? 在调试时,发现有中断有 挂起、激活、失能等状态,考虑这些状态都是干啥用的呢!他们是 Cortex-M 核所共有的,因此,这里不针对与具体用的 STM32 MCU,直接上升到 Cortex-M 内核来了解一下! 简介 中断(也称为“异常”)是微控制器一个很常见的特性。中断一般是由硬件(例如外设、外部引脚)产生,当中断产生以后 CPU 就会中断当前的程序执行流程转而去处理中断服务中指定的操作。 所有的 Cortex-M 内核都会包含一个用于中断处理的组件:NVIC(Nested Vectored
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