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电气单片机程序

发布时间:2023-02-26 00:39:36

1. STC8A8K64S4A12单片机程序

这个可以有,是51的,用到STC8A8K64S4A12上应该不成问题。
#include <STC89.H>
unsigned char tmp;
sbit shebei1=P1^0;//定义控制设备的IO口
sbit shebei2=P1^1;
sbit shebei3=P1^2;
sbit shebei4=P1^3;
sbit shebei5=P1^4;
sbit shebei6=P1^5;
void main()
{
TMOD = 0x20; // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
TH1 = 0xFD; // 波特率9600
TL1 = 0xFD;
SCON = 0x50; // 设定串行口工作方式
PCON &= 0xef; // 波特率不倍增
TR1 = 1; // 启动定时器1
IE = 0x0; // 禁止任何中断
while(1)
{
if(RI) // 是否有数据到来
{
RI = 0;// 清接收标志
tmp = SBUF; // 暂存接收到的数据
switch(tmp )
{
case 0x22:shebei1=0;break;//关设备1
case 0x33:shebei1=1;break;//开设备1
case 0x44:shebei2=0;break;
case 0x55:shebei2=1;break;
case 0x66:shebei3=0;break;
case 0x77:shebei3=1;break;
case 0x88:shebei4=0;break;
case 0x99:shebei4=1;break;
// case 0xaa:shebei5=0;break;
// case 0xbb:shebei5=1;break;
// case 0xcc:shebei6=0;break;
// case 0xdd:shebei6=1;break;
case 0x17:shebei5=0;break;
case 0x18:shebei5=1;break;
case 0x19:shebei6=0;break;
case 0x20:shebei6=1;break;
}

}
}
}
void delayms(unsigned char ms)
// 延时子程序
{
unsigned char i;
while(ms--)
{
for(i = 0; i < 120; i++);
}
}

2. 51单片机流水灯程序

程序如下:

#include <reg52.h>

sbit led1 = P2^0;

sbit led2 = P2^1;

sbit led3 = P2^2;

sbit led4 = P2^3;

sbit led5 = P2^4;

sbit led6 = P2^5;

sbit led7 = P2^6;

sbit led8 = P2^7;


void main()

{

int i,j;

//点亮第一个灯

led1 = 1;

led2 = 0;

led3 = 0;

led4 = 0;

led5 = 0;

led6 = 0;

led7 = 0;

led8 = 0;

//延时1秒

for(i = 0;i < 110; ++i)

{

for(j = 0; j < 1000; ++j)

{

;//什么也不做

}

}

//点亮第二个灯

led1 = 0;

led2 = 1;

led3 = 0;

led4 = 0;

led5 = 0;

led6 = 0;

led7 = 0;

led8 = 0;

//点亮剩余的灯

//省略……

while(1);

}

(2)电气单片机程序扩展阅读:

流水灯几点说明:

void:因为该延时函数不需要返回值,所以写为void

delay1s:该函数的函数名,命名需要符合C语言的标识符命名规则。

(): 不需要传入参数,所以括号中为空

至此我们可以把流水灯程序写为以下形式:

3. 单片机写程序步骤

给单片机写程序的步骤至少有以下几点:

  1. 熟悉或了解目标单片机的性能、资源等等与编程有关的东西。

  2. 熟悉或熟练掌握一门编程语言。

  3. 准备、配置好一种编译软件。

  4. 准备、配置好目标单片机的烧录装置。

4. 编写一个完整的单片机C51程序

#include<reg51.h>
sbit led=P1^0; //单片机管脚位声明
void main()
{
TMOD=0x01; //定时器TO工作在方式1
TH0=(65536-5000)/256; //装初值,12M晶振 1为1us; 5000为5000us=5ms;
TL0=(65536-5000)%256;
EA =1; //开总中断
ET0=1; //开定时器TO中断
TR0=1; //启动定时器
P1=0; //初始化P1口
while(1) ; //程序在这里等待中断发生
}
void T0_time() interrupt 1
{
unsigned char num;
TH0=(65536-5000)/256;
TL0=(65536-5000)%256;
num++;
if(num==100) //0.5S (1s闪烁1次==0.5S亮0.5S灭)
{
num=0;
led=~led; //led状态取反
}
}

5. 单片机中一个程序的运行过程

单片机中一个程序的运行过程分为取指令,分析指令和执行指令几个步骤。
取指令的任务是:根据程序计数器PC中的值从程序存储器读出现行指令,送到指令寄存器。
分析指令阶段的任务是:将指令寄存器中的指令操作码取出后进行译码,分析其指令性质。如指令要求操作数,则寻找操作数地址。计算机执行程序的过程实际上就是逐条指令地重复上述操作过程,直至遇到停机指令可循环等待指令。一般计算机进行工作时,首先要通过外部设备把程序和数据通过输入接口电路和数据总线送入到存储器,然后逐条取出执行。但单片机中的程序一般事先我们都已通过写入器固化在片内或片外程序存储器中。因而一开机即可执行指令。
下面我们将举个实例来说明指令的执行过程:
开机时,程序计算器PC变为0000H。然后单片机在时序电路作用下自动进入执行程序过程。执行过程实际上就是取出指令(取出存储器中事先存放的指令阶段)和执行指令(分析和执行指令)的循环过程。
例如执行指令:MOV A,#0E0H,其机器码为“74H E0H”,该指令的功能是把操作数E0H送入累加器,0000H单元中已存放74H,0001H单元中已存放E0H。当单片机开始运行时,首先是进入取指阶段,其次序是:
1 程序计数器的内容(这时是0000H)送到地址寄存器;

2 程序计数器的内容自动加1(变为0001H);

3 地址寄存器的内容(0000H)通过内部地址总线送到存储器,以存储器中地址译码电跟,使地址为0000H的单元被选中;

4 CPU使读控制线有效;

5 在读命令控制下被选中存储器单元的内容(此时应为74H)送到内部数据总线上,因为是取指阶段,所以该内容通过数据总线被送到指令寄存器。

至此,取指阶段完成,进入译码分析和执行指令阶段。
由于本次进入指令寄存器中的内容是74H(操作码),以译码器译码后单片机就会知道该指令是要将一个数送到A累加器,而该数是在这个代码的下一个存储单元。所以,执行该指令还必须把数据(E0H)从存储器中取出送到CPU,即还要在存储器中取第二个字节。其过程与取指阶段很相似,只是此时PC已为0001H。指令译码器结合时序部件,产生74H操作码的微操作系列,使数字E0H从0001H单元取出。因为指令是要求把取得的数送到A累加器,所以取出的数字经内部数据总线进入A累加器,而不是进入指令寄存器。至此,一条指令的执行完毕。单片机中PC=0002H,PC在CPU每次向存储器取指或取数时自动加1,单片机又进入下一取指阶段。这一过程一直重复下去,直至收到暂停指令或循环等待指令暂停。CPU就是这样一条一条地执行指令,完成所有规定的功能。
ROM是只读存储器,用于存储程序代码;RAM是数据存储器,用于存放单片机运行时的数据,也就是说RAM中的数据掉电(复位)后就会消失,而ROM中的数据不会。

6. 单片机电路设计(单片机用电池供电):

设计如下:让A.B 两点为输入检测脚 ,可以用循环检测的方式去检测这两个脚的状态,1MS 一次都可以的了。如果还想响应的更快,那可以用中断的方式去做。CD 两点用输出脚去做就可以了。

电路设计:电路(电子线路)是由电气设备和元器件按一定方式联接起来,为电流流通提供了路径的总体,也叫电子网路。电路的大小可以相差很大,小到硅片上的集成电路,大到输电网。电路(英文:Electrical circuit)或称电子回路,是由电气设备和元器件,按一定方式联接起来,为电荷流通提供了路径的总体,也叫电子线路或称电气回路,简称网络或回路。如电阻、电容、电感、二极管、三极管和开关等,构成的网络。

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