《单片机原理及应用》实验报告Word格式.docx
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;
//利用循环等待若干机器周期,从而延时一段时间
}
/*****************************************
主函数
******************************************/
voidmain(void)
{
while
(1)
x=0xfe;
//第一个灯亮
delay();
//调用延时函数
x=0xfd;
//第二个灯亮
x=0xfb;
//第三个灯亮
x=0xf7;
//第四个灯亮
x=0xef;
//第五个灯亮
delay();
x=0xdf;
//第六个灯亮
x=0xbf;
//第七个灯亮
x=0x7f;
//第八个灯亮
//调用延时函数
}
实验二:
中断实验
(1)熟悉51单片机中断初始化编程方法。
(2)掌握51单片机外部中断源的设计使用。
(3)中断处理应用程序的设计与调试技巧。
2.实验容
通过对P3.2、P3.3引脚的电平控制,实现外部中断处理,从而控制输出口P1的输出效果变化。
/用外中断0的中断方式进行数据采集和处理
//包含51单片机寄存器定义的头文件
sbitS=P3^2;
//将S位定义为P3.2,
/*******************************************
主函数
******************************************/
EA=1;
//开放总中断
EX0=1;
//允许使用外中断
IT0=1;
//选择负跳变来触发外中断
P1=0xff;
while
(1)
;
//无限循环,防止程序跑飞
/**************************************************************
外中断T0的中断服务程序
**************************************************************/
voidint0(void)interrupt0using0//外中断0的中断编号为0
P1=~P1;
//每产生一次中断请求,P1取反一次。
//用外中断0的中断方式进行数据采集和处理
#defineucharunsignedchar
voidDelay(unsignedinti)
ucharj;
for(;
i>
0;
i--)
for(j=0;
125;
j++)
{;
}
//sbitS=P3^2;
uchardisplay[9]={0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsignedinta;
while
(1){
EX0=1;
EX1=1;
IT0=1;
IT1=1;
IP=0;
for(a=0;
a<
9;
a++){
Delay(500);
P1=display[a];
voidint0_isr(void)interrupt0using1//外中断0的中断编号为1
ucharn;
for(n=0;
n<
10;
n++){
p1=0x0f;
Delay(500);
P1=0xf0;
voidint1_isr(void)interrupt2using2{
ucharn;
for(n=0;
p1=0xff;
Delay(500);
P1=0;
实验三:
定时器/计数器实验
(1)熟悉51单片机中断初始化编程方法
(2)熟悉51单片机定时计数器的初始化编程方法
(3)掌握定时计数器的应用
通过使用定时器T0的中断来控制P2.0引脚的的LED的灯闪烁,要求闪烁时间2S,既亮1S,灭1S。
//包含51单片机寄存器定义的头文件
sbitD1=P1^4;
//将D1位定义为P1.4引脚
unsignedcharCountor;
//设置全局变量,储存定时器T0中断次数
EA=1;
//开总中断
ET0=1;
//定时器T0中断允许
TMOD=0x01;
//使用定时器T0的模式2
TH0=(65536-15536)/256;
//定时器T0的高8位赋初值
TL0=(65536-15536)%256;
TR0=1;
//启动定时器T0
Countor=0;
//从0开始累计中断次数
while
(1)//无限循环等待中断
定时器T0的中断服务程序
voidTime0(void)interrupt1using0//"
interrupt"
声明函数为中断服务函数
//其后的1为定时器T0的中断编号;
0表示使用第0组工作寄存器
Countor++;
//中断次数自加1
if(Countor==20)//若累计满20次,即计时满1s
D1=~D1;
//按位取反操作,将P2.0引脚输出电平取反
Countor=0;
//将Countor清0,重新从0开始计数
TH0=(65536-15536)/256;
//定时器T0的高8位重新赋初值
实验四:
串行口实验
1.实验目的
(1)掌握单片机的串行口的工作原理
(2)掌握单片机串行口收发数据的方法
本实验要求单片机U1通过其串行口TXD向单片机U2发送数据。
单片机U1的P1口接8个开关,U2的P1口接8个发光二极管。
U1设置为只能发送不能接收,U1读入P1口的8个开关状态后,通过串行口发送到U2,U2将接收到的数据送入P1口,由P1口上连接的8个发光二极管显示8个开关的状态。
/*********发送单片机的发送程序***********/
//包含寄存器的头文件
/*********向PC发送一个字节数据**************/
voidSend(unsignedchardate)
SBUF=date;
while(TI==0);
TI=0;
/*********延时约150ms*********/
voiddelay(void)
unsignedcharm,n;
for(m=0;
m<
200;
m++)
250;
n++)
/*******函数功能:
主函数*********/
unsignedchartemp;
TMOD=0x20;
//定时器T1工作于方式2
SCON=0x40;
//串口工作方式1
PCON=0x00;
//波特率9600
TH1=0xfd;
//根据规定给定时器T1赋初值
TL1=0xfd;
TR1=1;
//启动定时器T1
//读取P1端口数据
{
temp=P1;
Send(temp);
//发送数据i
delay();
//50ms发送一次检测数据
/**********接收单片机的接收程序***********/
/**接收一个字节数据******/
unsignedcharReceive(void)
unsignedchardate;
while(RI==0);
//只要接收中断标志位RI没有被置“1”
//等待,直至接收完毕(RI=1)
RI=0;
//为了接收下一帧数据,需将RI清0
date=SBUF;
//将接收缓冲器中的数据存于dat
returndate;
/*****主函数*******/
SCON=0x50;
//SCON=01010000B,串口工作方式1,REN=1
//PCON=00000000B,波特率9600
//根据规定给定时器T1赋初值
REN=1;
//允许接收
P1=Receive();
//将接收到的数据送P1口显示
实验五:
输入接口实验
(1)掌握共阴极、共阳极LED的使用方法
(2)掌握矩阵键盘输入扫描和识别程序编写
设计一个4X4的矩阵键盘,键盘的0~15,要求编写出一个键盘输入扫描程序,要求单片机能根据键盘排列顺序,能将按下去键盘号正确识别出来,并采用两个数码管分别键盘的个位和十位。
sbitP14=P1^4;
sbitP15=P1^5;
sbitP16=P1^6;
sbitP17=P1^7;
unsignedcharcodeTab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//数字0~9的段码
unsignedcharkeyval;
数码管动态扫描延时
voidled_delay(void)
unsignedcharj;
按键值的数码管显示子程序
voiddisplay(unsignedchark)
P2=0xbf;
P0=Tab[k/10];
led_delay();
P2=0x7f;
P0=Tab[k%10];
软件延时子程序
voiddelay20ms(void)
100;
i++)
60;
**************************************************************/
voidmain(void)
TH0=(65536-500)/256;
TL0=(65536-500)%256;
keyval=0x00;
{
display(keyval);
定时器0的中断服务子程序,进行键盘扫描,判断键位
voidtime0_interserve(void)interrupt1using1
TR0=0;
if((P1&
0xf0)!
=0xf0)
delay20ms();
P1=0xfe;
if(P14==0)
keyval=1;
if(P15==0)
keyval=2;
if(P16==0)
keyval=3;
if(P17==0)
keyval=4;
P1=0xfd;
keyval=5;
keyval=6;
keyval=7;
keyval=8;
P1=0xfb;
keyval=9;
keyval=10;
keyval=11;
keyval=12;
P1=0xf7;
keyval=13;
keyval=14;
keyval=15;
keyval=16;
实验六:
LCD循环显示实验
(1)掌握单片机驱动显示屏的方法
(2)掌握LCD1602的使用方法
采用1602型LCD循环显示字符串“WelcometoHeifeiNormalUniversity”。
其中LCD显示模式为:
16*2显示、5*7点阵、8位数据口;
显示开、有光标开且光标闪烁;
光标右移,字符不移。
intrins.h>
//包含_nop_()函数定义的头文件
sbitRS=P2^0;
//寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbitRW=P2^1;
//读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbitE=P2^2;
//使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbitBF=P0^7;
//忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
unsignedcharcodestring[]={"
WelcometoChina"
};
/*****************************************************
延时1ms
(3j+2)*i=(3×
33+2)×
10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
***************************************************/
voiddelay1ms()
33;
/*****************************************************
延时若干毫秒
入口参数:
n
voiddelay(unsignedcharn)
unsignedchari;
n;
delay1ms();
判断液晶模块的忙碌状态
返回值:
result。
result=1,忙碌;
result=0,不忙
unsignedcharBusyTest(void)
bitresult;
RS=0;
//根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1;
//E=1,才允许读写
_nop_();
//空操作
//空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF;
//将忙碌标志电平赋给result
E=0;
returnresult;
将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
dictate
voidWriteInstruction(unsignedchardictate)
{
while(BusyTest()==1);
//如果忙就等待
RS=0;
//根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0;
//E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
//就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"
0"
//空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate;
//将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
//空操作四个机器周期,给硬件反应时间
E=1;
//E置高电平
//当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
指定字符显示的实际地址
x
voidWriteAddress(unsignedcharx)
WriteInstruction(x|0x80);
//显示位置的确定方法规定为"
80H
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