0-59秒表计时器单片机c语言

时间: 2023-12-18 10:01:03 浏览: 117
0-59秒表计时器单片机c语言是一个基于单片机的计时器设计,采用C语言编程。该设计可以实现0到59秒的计时功能,同时可以通过外部OLED或数码管显示屏显示计时过程。 在C语言编程中,可以使用定时器中断来实现秒表计时器的功能。通过设置定时器的时钟周期和计数器值,可以实现精确的计时功能。同时,可以通过按键或其他外部触发器来控制计时器的启动、暂停和复位。 在单片机的硬件设计方面,需要选择合适的单片机芯片和外部显示屏,同时需要设计合理的电路连接和外设接口。需要考虑清晰的电路连接图和引脚分配,以保证计时器的正常工作。 在软件设计方面,需要编写C语言程序实现计时器的功能,包括定时器设置、中断处理、计时显示等功能。同时还需要考虑计时器的准确性和稳定性,以确保计时器工作的正确性。 总之,0-59秒表计时器单片机c语言是一个不错的计时器设计方案,通过单片机和C语言编程可以实现简单而实用的计时器功能,适用于很多实际应用场景。
相关问题

单片机秒表计时器程序c语言

以下是一个基于C语言的单片机秒表计时器程序的示例,以AT89C52单片机为例: ```c #include <reg52.h> // 定义指令周期 #define FOSC 11059200L #define TIMER_PRESCALER 12 #define TH0_INIT 0x3C #define TL0_INIT 0xAF // 定义计时器初值 #define TIMER_INIT 0xFFFF - FOSC / TIMER_PRESCALER / 1000 // 声明变量 unsigned char second = 0; unsigned char minute = 0; unsigned char hour = 0; unsigned char timer_flag = 0; // 定义中断函数 void timer0_isr(void) interrupt 1 { TH0 = TH0_INIT; TL0 = TL0_INIT; timer_flag = 1; } // 主函数 int main(void) { // 初始化计时器0 TMOD = 0x01; TH0 = TH0_INIT; TL0 = TL0_INIT; TR0 = 1; ET0 = 1; EA = 1; // 主循环 while (1) { if (timer_flag) { timer_flag = 0; second++; if (second >= 60) { second = 0; minute++; if (minute >= 60) { minute = 0; hour++; if (hour >= 24) { hour = 0; } } } } } } ``` 上述代码中,我们使用了定时器0的方式来计时。当定时器0的计数值超过了设定的初值(即TIMER_INIT),就会触发中断,在中断函数中更新计时器的值,以及秒、分、时等计数器的值。在主循环中,我们根据秒、分、时的计数值来实现秒表功能。

STC89C52秒表计时器c语言代码

以下是一个基于STC89C52单片机的秒表计时器的C语言代码: ```c #include <reg52.h> unsigned char code table[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f}; // 数码管显示0~9的编码 sbit KEY1 = P3^0; // 开始/停止键 sbit KEY2 = P3^1; // 复位键 unsigned char second = 0; // 秒数 unsigned char minute = 0; // 分钟数 unsigned char hour = 0; // 小时数 void delay(unsigned int t) // 延时函数 { unsigned int i, j; for (i = t; i > 0; i--) for (j = 110; j > 0; j--); } void display(unsigned char num, unsigned char position) // 数码管显示函数 { unsigned char i, j; for (i = 0; i < position; i++) { P0 = 0; P2 = ~(1 << i); delay(1); } P0 = table[num % 10]; P2 = ~(1 << i); delay(1); i++; for (j = 0; j < position; j++) { P0 = 0; P2 = ~(1 << i); delay(1); } P0 = table[num / 10]; P2 = ~(1 << i); delay(1); } void main() { TMOD = 0x01; // 定时器T0工作在模式1 TH0 = 0xFC; // 定时器初值 TL0 = 0x18; TR0 = 1; // 启动定时器T0 ET0 = 1; // 允许定时器T0中断 EA = 1; // 允许总中断 while (1) { if (!KEY1) // 开始/停止键按下 { delay(10); // 延时去抖动 if (!KEY1) // 确认按键按下 { TR0 = !TR0; // 启动/停止定时器T0 while (!KEY1); // 等待按键松开 } } if (!KEY2) // 复位键按下 { delay(10); // 延时去抖动 if (!KEY2) // 确认按键按下 { TR0 = 0; // 停止定时器T0 second = 0; // 清零计时器 minute = 0; hour = 0; display(second, 3); // 显示清零后的秒数 display(minute, 2); // 显示清零后的分钟数 display(hour, 1); // 显示清零后的小时数 TR0 = 1; // 启动定时器T0 while (!KEY2); // 等待按键松开 } } } } void timer0() interrupt 1 // 定时器T0中断服务程序 { static unsigned int cnt = 0; TH0 = 0xFC; // 重新赋初值 TL0 = 0x18; cnt++; // 计数器加1 if (cnt == 1000) // 1秒钟过去了 { cnt = 0; // 计数器清零 second++; // 秒数加1 if (second == 60) // 1分钟过去了 { second = 0; // 秒数清零 minute++; // 分钟数加1 if (minute == 60) // 1小时过去了 { minute = 0; // 分钟数清零 hour++; // 小时数加1 if (hour == 24) // 1天过去了 { hour = 0; // 小时数清零 } } } display(second, 3); // 显示秒数 display(minute, 2); // 显示分钟数 display(hour, 1); // 显示小时数 } } ``` 该代码使用定时器T0来计时,每隔1秒钟产生一次中断,计时器加1,然后将计时器的值显示在三个数码管上。按下开始/停止键可以启动/停止计时器,按下复位键可以将计时器清零。

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