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單片機課程設計

時間:2019-05-15 11:44:05下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《單片機課程設計》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《單片機課程設計》。

第一篇:單片機課程設計

課 程 設 計

設計題目: 基于單片機的8*8點陣顯示數字設計

學生姓名: 指導教師: 二級學院: 專

業: 班

級: 學

號:

目 錄

摘要??????????????????????????Ⅱ 1 方案選擇及總體設計???????????????????1 1.1方案確定?????????????????????1 1.1.1功能要求????????????????????1 1.1.2方案確定????????????????????1 1.2器件選擇?????????????????????1 2 控制系統設計??????????????????????2 2.1 控制系統硬件設計?????????????????2 2.1.1整體模塊設計??????????????????2 2.1.2單片機AT89C51?????????????????2 2.1.3單片機最小系統設計???????????????5 2.1.3.1晶振電路設計?????????????????5 2.1.3.2復位電路設計?????????????????5 2.1.4驅動電路設計??????????????????6 2.1.5LED點陣顯示設計????????????????9 2.2控制系統軟件設計?????????????????11 2.2.1軟件設計思想??????????????????11 2.2.2主程序流程圖??????????????????11 2.2.3子程序流程圖??????????????????13 3 系統仿真及調試????????????????????14 3.1系統調試?????????????????????14 3.2系統仿真?????????????????????14 3.2.1protrus軟件仿真????????????????14 3.2.2程序??????????????????????14 總結?????????????????????????^?17 參考文獻????????????????????????18

I

摘 要

現在市場上各類基于LED的顯示屏較多,但大部分產品為單一模式的LED顯示屏,其在顯示內容的更換及顯示屏的重組等方面都存在不便之處。但隨著信息化社會的迅速發展,LED顯示屏正在向顯示內容豐富、信息更改方便等方面發展。因此制作一款多功能的LED廣告顯示屏是非常有意義地。

LED驅動顯示采用動態掃描方法,動態掃描方式是逐行輪流點亮,這樣掃描驅動電路就可以實現多行的同名列共用一套列驅動器。以8×8點陣為例,把所有同一行的發光管的陽極連在一起,把所有同一列的發光管的陰極連在一起(共陽的接法),先送出對應第1行發光管亮滅的數據并鎖存,然后選通第1行使其燃亮一定的時間,然后熄滅;再送出第2行的數據并鎖存,然后選通第2行使其燃亮相同的時間,然后熄滅;第8行之后,又重新燃亮第1行,反復輪回。當這樣輪回的速度足夠快(每秒24次以上),由于人眼的視覺暫留現象,就能看到顯示屏上穩定的圖形。該方法能驅動較多的LED,控制方式較靈活,而且節省單片機的資源。

本次課程設計的題目為8×8點陣數字顯示,設計的任務為使用單片機控制8×8的點陣顯示0到9的數字,不僅顯示清晰,并且每經過一定時間,顯示的數字加一,從0 到 9 循環。以AT89C51單片機為核心,采用串行傳輸、動態掃描技術,制作一款模塊化LED多功能顯示屏。

在資料收集方面,主要是參考了《51單片機原理及應用—基于Keil C與Proteus》一書,結合了一些網絡資料,以及一些集成塊的使用說明書。

在整個工作過程中,根據收集來的資料繪制出大概的原理圖,然后通過Proteus仿真,與此同時運用Keil 編程,用Keil 與Proteus進行聯調,調試成功后確定了原理圖和控制程序。

II

第一章 方案選擇及總體設計

1.1 方案確定

1.1.1 功能要求

1、采用STC-51單片機作為微處理器。

2、設計一個8×8點陣LED數碼字符顯示器。

3、在目測條件下LED顯示屏各點亮度均勻、充足、穩定、清晰無串擾。

4、動態顯示“0——9”幾個字符。

1.1.2 方案確定

采用ST89C51單片機作為微處理器,將共陽極二極管用共陰型接法連接成8×8點陣LED數碼字符陣列,通過程序控制,采用動態顯示,建立字符庫“0——9”。

1.2 器件選擇

微處理器采用ST89C51系列單片機,ST89C51單片機是這幾年在我國非常流行的單片機,是一種帶4K字節閃爍可編程可擦除只讀存儲器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)高性能單片機,可擦除只讀存儲器可以反復擦除100次,具有低功耗、高性能的特點。

AT89C51是一種帶4K字節閃爍可編程可擦除只讀存儲器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓,高性能CMOS8位微處理器,俗稱單片機。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術制造,與工業標準的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲器組合在單個芯片中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器,為很多嵌入式控制系統提供了一種靈活性高且價廉的方案。

第二章 控制系統設計

2.1控制系統硬件設計

2.1.1整體模塊設計

本設計行、列驅動電路,顯示器電路,運用單片機的智能化,系統的將每個功能電路模塊連接在一起,總體結構設計如圖2-1所示。

點陣顯示器行驅動電路PC上位機單片機8×8點陣LED顯示器電路點陣顯示器列驅動電路

圖2-1 硬件系統框圖

此次需要實現的功能是利用一個ST89C51,一個8×8LED點陣,動態顯示“0——9”10個字,采用PC上位機驅動顯示電路。

2.1.2 單片機AT89C51 AT89C51是美國ATMEL公司生產的低電壓,高性能CMOS8位單片機,片內含4k bytes的可反復擦寫的只讀程序存儲器(PEROM)和128 bytes的隨機存取數據存儲器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲技術生產, 兼容標準MCS-51指令系統,片內置通用8位中央處理器(CPU)和Flash存儲單元,功能強大AT89C51單片機能提供許多高性價比的應用場合,可靈活應用于各種控制領域。

AT89C51單片機引腳圖如圖2-2所示。

圖2-2 AT89C51引腳圖

AT89C51管腳說明: VCC:供電電壓。GND:接地。

P0口:P0口為一個8位漏級開路雙向I/O口,每腳可吸收8TTL門電流。當P0口的管腳第一次寫1時,被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數據存儲器,它可以被定義為數據/地址的第八位。在FIASH編程時,P0 口作為原碼輸入口,當FIASH進行校驗時,P0輸出原碼,此時P0外部必須被拉高。

P1口:P1口是一個內部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P1口管腳寫入1后,被內部上拉為高,可用作輸入,P1 口被外部下拉為低電平時,將輸出電流,這是由于內部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗時,P1口作為第八位地址接收。

P2口:P2口為一個內部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接收,輸出4個TTL門電流,當P2口被寫“1”時,其管腳被內部上拉電阻拉高,且作為輸入。并因此作為輸入時,P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內部上拉的緣故。P2口當用于外部程序存儲器或16位地址外部數據存儲器進行

存取時,P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內部上拉優勢,當對外部八位地址數據存儲器進行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內容。P2口在FLASH編程和校驗時接收高八位地址信號和控制信號。

P3口:P3口管腳是8個帶內部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個TTL門電流。當P3口寫入“1”后,它們被內部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL)這是由于上拉的緣故。

P3口也可作為AT89C51的一些特殊功能口,如下所示: P3口管腳

備選功能: P3.0 RXD(串行輸入口)P3.1 TXD(串行輸出口)P3.2 /INT0(外部中斷0)P3.3 /INT1(外部中斷1)P3.4 T0(記時器0外部輸入)P3.5 T1(記時器1外部輸入)P3.6 /WR(外部數據存儲器寫選通)P3.7 /RD(外部數據存儲器讀選通)

P3口同時為閃爍編程和編程校驗接收一些控制信號。

RST:復位輸入。當振蕩器復位器件時,要保持RST腳兩個機器周期的高電平時間。

ALE/PROG:當訪問外部存儲器時,地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的地位字節。在FLASH編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時,ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對外部輸出的脈沖或用于定時目的。然而要注意的是:每當用作外部數據存儲器時,將跳過一個ALE脈沖。如想禁止ALE的輸出可在SFR8EH地址上置0。此時,ALE只有在執行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處理器在外部執行狀態ALE禁止,置位無效。

/PSEN:外部程序存儲器的選通信號。在由外部程序存儲器取指期間,每個機器周期兩次/PSEN有效。但在訪問外部數據存儲器時,這兩次有效的/PSEN信號將不出現。

/EA/VPP:當/EA保持低電平時,則在此期間外部程序存儲器(0000H-FFFFH),不管是否有內部程序存儲器。注意加密方式1時,/EA將內部鎖定為RESET;當/EA端保持高電平時,此間內部程序存儲器。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP)。

XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內部時鐘工作電路的輸入。XTAL2:

來自反向振蕩器的輸出。

2.1.3 單片機最小系統設計

單片機的最小系統是能夠讓單片機工作的最小硬件電路。除了單片機外,最小系統還包括復位電路和時鐘電路。

復位電路:單片機的復位電路接在復位信號RST上,復位電路用于將單片機內部電路的狀態恢復到初始值。需要復位時按下按鈕即可。

時鐘電路:時鐘電路為單片機工作提供基本時鐘。時鐘電路中包含一個晶體振蕩器,簡稱晶振,頻率范圍是1.2~12MHz。晶體振蕩頻率越高,系統的時鐘頻率也越高,單片機的運行速度也就越快

ST89C51單片機最小系統電路由復位電路、晶振電路兩部分組成。2.1.3.1 晶振電路設計

ST89C52單片機芯片內部設有一個由反向放大器構成的振蕩器,XTAL1和XTAL2分別為振蕩電路的的輸入端和輸出端,時鐘可有內部或外部生成,在XTAL1和XTAL2引腳上外接定時元件,內部振蕩電路就會產生自激振蕩。系統采用的定時元件為石英晶體和電容組成的并聯諧振回路。晶振頻率采用12MHZ,C1、C2的電容值取30pF,電容的大小起頻率微調的作用。晶振電路圖如圖2-3所示。

C1XTAL130pFC2XTAL230pF圖2-3 晶振電路圖

X112MHZ

2.1.3.2 復位電路設計

ST89C51單片機在啟動運行時或者出現死機時需要復位,使CPU以及其他功能部件處于一個確定的初始狀態,并從這個狀態開始工作。單片機有多種復位方式,常用的復位操作有上電復位和手動復位方式。本設計采用最簡單的上電復位方式,電路如圖2-4所示。上電復位是通過外部復位電路的電容充電來實現的,復位電路產生的復位信號(高電平有效)由RST引腳送入到內部的復位電路,對ST89C51單片機進行復位,復位信號要持續兩個機器周期(24個時鐘周期)以上,才能使ST89C51單片機可靠復位。當上電時,C1相當于短路,有時碰到干擾時會造成錯誤復位,可在復位端加個去耦電容,可以取得很好的效果。

ST89C51單片機復位電路如下圖所示:

VCCAT89C51VCCC510MF/25VRSTR94.7KVSSR24.7KVSSRSTR1C10MF/25VS5 RSTVCCAT89C51VCC

圖2-4 上電復位電路圖

圖2-5 按鍵電平復位電路圖

復位電路工作原理:

上電瞬間RST引腳的電位與VCC等電位,RST引腳為高電平,隨著電容C5充電電流的減少,RST引腳的電位不斷下降,可以保持RST引腳在為高電平的時間內完成復位操作。

當單片機已在運行當中時,按下復位鍵S5后再松開,也能使RST引腳為一段時間的高電平,從而實現ST89C51單片機復位。

2.1.4 驅動電路設計

驅動電路圖如圖2-6所示。

圖2-6 驅動電路圖

74LS245引腳圖如圖2-7所示。

圖2-7 74LS245引腳圖

引出端符號: A A總線端

B B總線端

/G 三態允許端(低電平有效)DIR 方向控制端

74LS245是用來驅動LED或者其他的設備,它是8路同相三態雙向總線收發器,可雙向傳輸數據。74LS245還具有雙向三態功能,既可以輸出,也可以輸入數據。

如果用89C51的P0口輸出到數碼管,那就要考慮到數碼管的亮度以及P0口帶負載的能力,當89C51單片機的P0口總線負載達到或超過P0最大負載能力時,必須接入74LS245等總線驅動器。選用74LS245提高驅動能力。P0口的輸出經過74LS245提高驅動后,輸出到數碼管顯示電路。

工作原理:

當片選端/CE低電平有效時,DIR=“0”,信號由B向A傳輸;(接收)DIR=“1”,信號由A向B傳輸;(發送)當CE為高電平時,A、B均為高阻態。

正向點亮一顆LED,至少也要10~20mA,若電流不夠大,則LED不夠大。而不管是ST89C51的I/O口,還是TTL、CMOS的輸出端,其高態輸出電流都不是很高,不過1~2mA而已。因此很難直接高態驅動LED,這時候就需要額外的驅動電路,通常有共陽型與共陰型LED陣列驅動電路,本設計才用共陰型高態掃描信號驅動電路。

共陰型LED陣列驅動電路采用高態掃描,也就是任何時間只有一個高態信號,其它則為低態。一行掃描完成后,再把高態信號轉化到近鄰的其他行,掃描信號接用一個反向驅動器,ST89C51本身內置一個反向驅動器,本設計將ST89C51作為點矩陣顯示控制系統的控制核心,通過點矩陣實時顯示并移動字符。

單片機的串口與行驅動器相連,用來發送顯示數據信息。P3口與LED陣列的行引腳相連,送出數據、地址以及系統控制信號。輸出低態時,最大可吸取0.5A,即500mA,若每個LED取30mA,7個LED同時點亮,需要210mA,完全滿足LED點亮的基本條件。

所要顯示的信號送入74LS245芯片,然后連接到LED陣列的列陣腳。對于高態的顯示信號,將可提供其所連接LED的驅動電流,而這個驅動電流經過LED到輸出端,形成正向回路,即可點亮該LED。其中每個晶體管任何時間只需負

責驅動一個LED,所以選擇30mA射極電流的晶體管。驅動電路如圖2-6所示。

2.1.5 LED點陣顯示設計

本設計采用ATMEL公司的AT89C51作矩陣顯示控制系統控制核心,12MHZ晶振,8?8點陣共陽LED顯示器。其中,P0口作為字符數據輸出口,P3口為字符顯示掃描輸出口,第31腳(EA)接電源,改變電阻(270×8)的大小可改變顯示字符的亮度,驅動用74LS245芯片。

本設計LED矩陣顯示器電路選用8×8點陣模塊,系統由單片機控制。LED顯示屏是將發光二極管按行按列布置的,在掃描驅動方式下可以按行掃描按列控制,也可以按列掃描按行控制。本文就是使用1塊8×8點陣,采用按列掃描按行控制控制方式,掃描順序自左向右,以滿足數字顯示的要求。8×8點陣LED結構如圖2-8所示。

8×8點陣LEDabcdefgh12345678

圖2-8 LED數碼顯示管

8×8 點陣LED的工作原理:LED點陣的顯示方式是按顯示編碼的順序,一行一行地顯示。對于共陽型的點陣來說,當某一點所在的行對應高電平“1”并且其所在的列對應低電平“0”的時候,這一點就會被點亮。將每一行的顯示時間進行一定的延時,由于人的視覺暫留現象,就會感覺到8行LED是在同時顯示的。若顯示的時間太短,則亮度不夠,若顯示的時間太長,將會感覺到閃爍。圖2-9為8×8點陣LED外觀及引腳圖,其等效電路如圖2-10所示,只要其對應的X、Y軸順向偏壓,即可使LED發亮。例如如果想使左上角LED點亮,則Y0=1,X0=0即可。應用時限流電阻可以放在X軸或Y軸。一個8×8點陣是由64個發光二極管按規律組成的,如圖2-10所示。圖中,行接高電平,列接低電平,發光二極管導通發光。

圖2-9 8×8點陣LED外觀及引腳圖

圖2-10 8×8點陣LED等效電路

8×8點陣數字顯示的編碼原理: 8×8點陣數字顯示主要應用行掃描動態顯示的方法實現,如圖2-11所示,將行線依次置零,一次對列線編碼,有紅色填充部分為1,無填充部分為0。

圖2-11 8×8點陣數字顯示的編碼原理

如此可得到“0”的編碼為{0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00,0x00},同理可得到:

{0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00,0x00}

//1 {0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00}

//2 {0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00}

//3 {0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00,0x00}

//4 {0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00,0x00}

//5 {0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00,0x00}

//6 {0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00,0x00}

//7 {0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00}

//8 {0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00,0x00}

//9 2.2控制系統軟件設計

2.2.1 軟件設計思想

主程序先進行設置中斷,并啟動,再進行鍵盤掃描載入“0——9”字型,然后判斷一組字型是否掃描完,按不同情況進行循環調用子程序。進入子程序后,首先設置相應的程序,反復調用顯示子程序,并在顯示過程中反復調用鍵盤掃描子程序進行延時,判斷是否退出相應的方式顯示子程序。設計過程中,能很好得提高按鍵響應速度。

2.2.2 主程序流程圖

主程序首先設置并啟動T0中斷,然后調用初始化程序,為后面程序要用到的數據調入,并清零一些用到的數據單元,然后載入“0——9”字型,進行掃描。圖2-12為主程序流程圖。

圖2-12 主程序流程圖

2.2.3 子程序流程圖(定時中斷服務程序)

圖11 子程序流程圖(定時中斷服務程序)

第三章 系統仿真及調試

3.1系統調試

根據硬件電路圖核對了元器件的型號、極性,安裝是否正確,檢查硬件電路連線是否與電路原理圖一致,檢查電路元器件是否都已經連接好。

通電后,用示波器檢測單片機的復位和晶振電路是否有復位信號和振蕩信號。

3.2 系統仿真

3.2.1 proteus軟件仿真

使用proteus原理及仿真如圖3-1所示。

如圖3-1 proteus原理及仿真圖

3.2.2 程序

#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code Table_of_Digits[]=

{ 0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00,0x00,//0 //1 0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00,//2 0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00,//3 0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00,0x00,//4 0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00,0x00, 0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00,0x00, 0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00,0x00,0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00,0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00,0x00

};uchar i=0,t=0,Num_Index;//主程序 void main(){ P3=0x80;

Num_Index=0;

//從0開始顯示

TMOD=0x00;

//T0方式0 TH0=(8192-2000)/32;//2ms定時

TL0=(8192-2000)%32;IE=0x82;

//允許T0中斷

TR0=1;

//啟動T0 while(1);}

//T0中斷函數

void LED_Screen_Display()interrupt 1 { TH0=(8192-2000)/32;

//恢復初值

TL0=(8192-2000)%32;P0=0xff;

//輸出位碼和段碼

P0=~Table_of_Digits[Num_Index*8+i];P3=_crol_(P3,1);

//P3循環向左一位 //5 //6 //7

//8 //9

}

if(++i==8)i=0;if(++t==250){

} t=0;

//每屏一個數字由8個字節構成 //每個數字刷新顯示一段時間

if(++Num_Index==10)Num_Index=0;//顯示下一個數字

總結

經過單片機的課程設計,我有了很大的收獲。

首先,就是讓我加深了對單片機的掌握和理解與應用,知道單片機到底是怎樣控制點陣,怎樣應用在生活中的。并且讓我懂得了要善于思考,追求嚴謹,認真解決問題,才會有更多的收獲。

然后,提高了通過查閱資料解決問題的能力。通過查閱大量的相關資料,詳細了解了LED的發光原理和LED顯示屏的原理,了解了LED的現狀,清楚地了解了LED顯示屏與其它顯示屏相比較有那些優點,明確了研究目標。并且通過對單片機資料的查閱和應用,更進一步增加了對單片機知識的理解和運用能力。并證實了自己的思路:“查資料→思考總結→運用→找出差錯,再查資料和向別人詢問→再次運用”的正確性。

最后,本系統能夠完成設計任務,能夠顯示數字0-9,并且顯示也較為穩定清晰。本系統具有硬件少,結構簡單,容易實現,性能穩定可靠,成本低等特點。在本次課程設計中,主要使用了Proteus和Keil等軟件進行硬件電路和控制程序的設計,加深了對這些軟件的了解。感到Proteus對電子專業的同學來說是一個很有用的軟件。總體來說這次的課程設計很成功,達到了預想的目的:學到了知識,提高了能力,完成了任務。

參考文獻

[1] 張靖武,周靈彬 《單片機系統的PROTEUS設計與仿真》北京 電子工業出版社 [2] 吳金戌,沈慶陽,郭庭吉 《8051單片機實踐與應用》北京 清華大學出版社 [3] 李群芳,肖看 《單片機原理、接口及應用》北京 清華大學出版社

[4] 張毅剛,彭喜元等 《新編MCS-51單片機應用設計 》黑龍江 哈爾濱工業大學出版社 [5] 李朝青,劉艷玲編著 《單片機原理及接口技術》北京 航空航天大學出版社

第二篇:單片機課程設計

設計題目: 單片機課程設計

學生姓名:

院: 電氣與信息工程學院

級: 電子111班 指導教師:

日 期: 2014年9月20日

一、課程設計目的:

了解電子元器件的功能與原理,掌握單片機的結構和原理,學會使用單片機應用開發技術的相關軟件如 keill、STC_ISP_V394等,能夠使用c語言的語言編程簡單的功能。

二、設計的思想:

利用所提供的單片機和開發板的原理圖用keill軟件編程程序以實現一些功能。然后用STC_ISP_V394.exe軟件將編譯完全正確的程序生成的hxe文件下載到開發板上,再調試編譯的程序能否實現其所設計的功能。

1、對蜂鳴器的了解:

蜂鳴器是一種一體化結構的電子訊響器,采用直流電壓供電,它由振蕩器、電磁線圈、磁鐵、振動膜片及外殼組成,接通電源后,振蕩器產生的音頻信號由電流通過電磁線圈,使電磁線圈產生磁場,振動膜片在電磁線圈和磁鐵的相互作用下,周期性的振動發聲。

2、設計:

我們所使用的開發板實物圖如圖一,單片機對右上角蜂鳴器的控制是加入三極管接入vcc,單片機的第22引腳和負極上,以此來控制蜂鳴器工作。單片機我們選擇STC89C52RC+1602液晶來實現對蜂鳴器的控制及顯示所需要的信息。

圖一 調試說明:

首先用Keil軟件創建一個工程,將程序源代碼輸入并編譯生成單片可執行的.hex文件。其次,打開單片機實踐板的電源,接好串口線,用STC-ISP燒錄軟件,將.hex文件燒錄入單片機中。程序下載完畢后,單片機會自動執行程序功能。最后,觀察程序功能的執行情況,看是否達到了設計要求。

如果單片機實踐板硬件電路的執行結果與設計結果一致,則說明設計過程及流程沒有問題,完全符合設計要求。否則,先檢查單片機實踐板的硬件電路是否完好,是否有斷點、漏焊、虛焊以及元器件是否完好等情況,排除故障重新連接后重新進行調試。如果仍然無法正

常實現,則說明程序編寫有誤,需要認真檢查程序流程,然后經過反復的修改與調試排除故障,實現設計要求的各項功能。編譯和燒寫該程序到單片機:

(1)用Keil編譯上面的代碼,并設置產生16進制代碼文件*.hex.(2)用專用下載線,連接好實驗板和電腦串口(DB9)(2)運行hex文件燒寫軟件STC_ISP_V394.exe

選單片機的型號,并打開編譯產生好的hex文件

點擊下載,給開發板上電。

3、實現的功能:使用單片機將歌曲《八月桂花》的調子通過蜂鳴器播放出來,用1602液晶將想要表達的信息有步驟地顯示在液晶顯示屏上,并且調子與顯示內容可以任意通過修改的程序燒錄到單片機內,實現設計產品的使用性與靈活性。

三、實驗程序:

/************************************************************************

[主題] C51音樂程序《八月桂花》

[功能]

通過單片機演奏音樂,顯示一些內容

/**********************************************************************/

#include

#include

//本例采用89C52, 晶振為11.0592MHZ

//關于如何編制音樂代碼, 其實十分簡單,各位可以看以下代碼.//頻率常數即音樂術語中的音調,而節拍常數即音樂術語中的多少拍;

//所以拿出譜子, 試探編吧!

unsigned char i=0;sbit Beep = P2^7;

unsigned char p,m;

//m為頻率常數變量

unsigned char n=0;//n為節拍常數變量

unsigned char code music_tab[] ={

0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數, 節拍常數, 頻率常數, 節拍常數,0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,0x18, 0x80, 0x00

};

void int0()interrupt 1

//采用中斷0 控制節拍

{ TH0=0xd8;

TL0=0xef;

n--;

}

void delay(unsigned char m)

//控制頻率延時

{

unsigned i=3*m;

while(--i);

}

void delayms(unsigned char a)//豪秒延時子程序

{

while(--a);

//采用while(--a)不要采用while(a--);各位可編譯一下看看匯編結果就知道了!

}

typedef unsigned char BYTE;typedef bit BOOL;

sbit LCD_RS = P2^0;

sbit LCD_RW = P2^1;sbit LCD_EP = P2^2;

BYTE code dis1[] = {“

WLCOME TO

”};BYTE code dis2[] = {“

DanPianJi ”};BYTE code dis3[] = {“

111iZnaiD

”};BYTE code dis4[] = {“

eiXeiX ”};

delays(int ms){

// 延時子程序 int i;while(ms--){

for(i = 0;i< 250;i++)

{

_nop_();

_nop_();

_nop_();

_nop_();

} } }

BOOL lcd_bz(){

// 測試LCD忙碌狀態 BOOL result;LCD_RS = 0;LCD_RW = 1;LCD_EP = 1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();result =(BOOL)(P0 & 0x80);LCD_EP = 0;return result;}

lcd_wcmd(BYTE cmd){

while(lcd_bz());LCD_RS = 0;LCD_RW = 0;LCD_EP = 0;_nop_();_nop_();P0 = cmd;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();LCD_EP = 1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();LCD_EP = 0;

}

lcd_pos(BYTE pos){

lcd_wcmd(pos | 0x80);

// 寫入指令數據到LCD //設定顯示位置

}

lcd_wdat(BYTE dat)

{

//寫入字符顯示數據到LCD while(lcd_bz());LCD_RS = 1;LCD_RW = 0;LCD_EP = 0;P0 = dat;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();LCD_EP = 1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();LCD_EP = 0;}

lcd_init(){

lcd_wcmd(0x38);

delays(1);lcd_wcmd(0x0c);

delays(1);lcd_wcmd(0x06);

delays(1);lcd_wcmd(0x01);

delays(1);}

void main()

{

BYTE j;

lcd_init();

delays(10);

//LCD初始化設定

//16*2顯示,5*7點陣,8位數據//顯示開,關光標 //移動光標 //清除LCD的顯示內容

// 初始化LCD

lcd_wcmd(0x06);

//向右移動光標

lcd_pos(0);

//設置顯示位置為第一行的第1個字符

j = 0;

while(dis1[ j ]!= '

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