#include //定义的系统头文件和全局变量#include #define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define DogReset() WDT_CONTR=0x35// T1 定时 0.1ms.作为系统计时用,#definevT01ms2#definevT
stc单片机具有在应用编程,调试起来比较方便;带有10位AD;内部eeprom;可在1T/机器周期下工作,速度是传统51单片机的12倍;下面是我写的AD和EEPROM的驱动C代码:/*----------------------------------
设计思路:用定时器中断产生最小时间单位T0,每m个T0组成一个子周期T10,其中前n个T0为LED导通时间,即Ton=n*T0,则Toff=(m-n)*T0;每X个T10组成一个母周期T20,其中前y个T10为有效控制时间,后续的(x-y
引 言 MCS-51单片机的中断响应延迟时间,取决于其它中断服务程序是否在进行,或取决于正在执行的是什么样的指令。单中断系统中的中断响应时间为3~8个机器周期[1]。无论是哪一种原因引起的误差,在精
1 前言单片机内部一般有若干个定时器。如8051单片机内部有定时器0和定时器1。在定时器计数溢出时,便向CPU发出中断请求。当CPU正在执行某指令或某中断服务程序时,它响应定时器溢出中断往
1.实验任务 如图4.1.1所示:在P1.0端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为0.2秒。2.电路原理图 图4.1.13.系统板
1.实验任务 如图4.2.1所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1亮,开关打开,L1熄灭。2.电路原理图 图4.2.
1.实验任务 做单一灯的左移右移,硬件电路如图4.4.1所示,八个发光二极管L1-L8分别接在单片机的P1.0-P1.7接口上,输出“0”时,发光二极管亮,开始时P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅
1.实验任务 用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求1KHz信号响100ms,500Hz信号响200ms,交替进行,P1.7接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编
1.实验任务 如图4.13.1所示,P0端口接动态数码管的字形码笔段,P2端口接动态数码管的数位选择端,P1.7接一个开关,当开关接高电平时,显示“12345”字样;当开关接低电平时,显示“HELLO”字样。2.
1.实验任务 用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加1,秒计数到60时,自动从0开始。硬件电路如下图所示2.电路原理图图4.15.13.系统板上硬件
1.实验任务 当按下开关SP1,AT89S51单片机产生“叮咚”声从P1.0端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭。2.电路原理图图4.19.13.系统板上硬件连线(1).把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连
1.实验任务 根据设定好的密码,采用二个按键实现密码的输入功能,当密码输入正确之后,锁就打开,如果输入的三次的密码不正确,就锁定按键3秒钟,同时发现报警声,直到没有按键按下3种后,才打开按
1.实验任务 利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHz的信号频率进行准确计数,计数误差不超过
1.实验任务 用4×4组成0-9数字键及确认键。 用8位数码管组成显示电路提示信息,当输入密码时,只显示“8.”,当密码位数输入完毕按下确认键时,对输入的密码与设定的密码进行比较,若密码正确,
这是一个基于51单片机的轮式机器人的运动控制系统在网上找了很多的资料,做得都不是很全。上传的是我的电路,用的还是老牌芯片L293,主控芯片是51单片机。这个电路使用个光耦隔离,电机地和电源地隔离,
华邦W78E516B单片机在线编程笔者利用W78E516B单片机的ISP功能,较好地解决了其编程问题,现总结如下。一、芯片简介W78E516B是具有ISP功能的Flash低功耗8位微控制器。它的指令集与标准8052完全兼容,内含
1 引 言由于经济的快速发展,人们生活水平得到较大的提高,生活节奏也越来越快,为此家电遥控和家庭安全也为人们所需要和重视。以AT89C51单片机为核心通过电话进行电器遥控和报警装置主要解决这些问题。
旋转LED——飘在空中的文字一.效果:二.整体结构:三.制作方法:1.电机的改装电路的供电和LED 的定位是本制作的一个难点。装在电机上的电路始终在高速旋转,我们就无法使用通常的方法来给电路供电。
设计方案 应用AT89C52读写SD卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现AT89C52单片机与SD卡通讯的解决方案;其次,SD卡所能接受的逻辑电平与AT89C52提供的逻辑电平不匹配,需要解决电平匹配问题。