51单片机片外RAM清零

时间: 2023-07-02 18:17:02 浏览: 93
你可以使用以下代码将51单片机的片外RAM清零: ```c void clearRAM(void) { unsigned int i; unsigned char *p = (unsigned char *)0x8000; // 0x8000是片外RAM的起始地址 for(i=0; i<0x8000; i++) // 0x8000是片外RAM的大小 { *p++ = 0x00; // 将每一个字节都赋值为0 } } ``` 这个函数会将片外RAM中的每一个字节都赋值为0,从而实现清零的效果。
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51单片机数码管万年历代码

以下是一个简单的51单片机数码管万年历的代码,仅供参考: ``` #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DULA=P2^6; sbit WELA=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, //0~9的数码管编码 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00 //A~F的数码管编码 }; uint year,month,day,week,hour,minute,second; void delay(uint x) { uint i,j; for(i=x;i>0;i--) for(j=114;j>0;j--); } void display(uchar addr,uchar dat) { WELA=1; P0=addr; WELA=0; P0=dat; WELA=1; } void init_ds1302() { uchar i; RST=0; delay(1); SCLK=0; delay(1); RST=1; delay(1); ds_write_byte(0x8e,0x00); //关闭写保护 for(i=0;i<8;i++) { ds_write_byte(0x80+i,(uchar)table[0]); //初始化RAM,清零 } } uchar ds_read_byte() { uchar i,j,byte=0; for(i=0;i<8;i++) { SCLK=0; byte>>=1; if(DSIO) { byte|=0x80; } SCLK=1; } return byte; } void ds_write_byte(uchar dat,uchar cmd) { uchar i; SCLK=0; for(i=0;i<8;i++) { DSIO=dat&0x01; dat>>=1; SCLK=1; SCLK=0; } SCLK=0; DSIO=cmd; //写入命令或数据 SCLK=1; SCLK=0; } void read_time() { uchar i,temp; ds_write_byte(0x8e,0x00); //关闭写保护 temp=ds_read_byte(); ds_write_byte(0x8e,0x80); //打开写保护 year=ds_read_byte(); month=ds_read_byte(); week=ds_read_byte(); day=ds_read_byte(); hour=ds_read_byte(); minute=ds_read_byte(); second=ds_read_byte(); } void write_time() { ds_write_byte(0x8e,0x00); //关闭写保护 ds_write_byte(0x80,0x00); //选择年 ds_write_byte(year,0x80); //写入年 ds_write_byte(month,0x80); //写入月 ds_write_byte(week,0x80); //写入星期 ds_write_byte(day,0x80); //写入日 ds_write_byte(hour,0x80); //写入小时 ds_write_byte(minute,0x80); //写入分钟 ds_write_byte(second,0x80); //写入秒钟 ds_write_byte(0x8e,0x80); //打开写保护 } void display_time() { uchar a,b,c,d; a=hour/10; b=hour%10; c=minute/10; d=minute%10; display(0x01,table[a]); display(0x02,table[b]); display(0x03,table[c]); display(0x04,table[d]); } void main() { init_ds1302(); while(1) { read_time(); display_time(); write_time(); delay(1000); } } ``` 注:该代码仅实现了时间的显示和更新功能,如需添加其他功能,需要根据实际需求自行修改。

.20条流水线各自每分钟口罩产量的数据信息 (小于256),存放在51单片机的内部RAM地址 在 40H开始的存储区中,现将这些数据传送到外部 F 2#6264首地址开始的存储区,编程实现。

以下是一种可能的解决方案,仅供参考: ``` ; 初始化 RAM 数据 ORG 0H INIT: MOV R0, #20 ; 20 条流水线 MOV R1, #40H ; RAM 起始地址 MOV R2, #0 ; 计数器清零 LOOP: MOV A, #0 ; 生成随机数据(0~255) RRC A ; 右移一位,确保数据小于 256 MOV @R1, A ; 存储数据到 RAM INC R1 ; 指向下一个存储单元 INC R2 ; 计数器加一 DJNZ R0, LOOP ; 循环 20 次,生成 20 条流水线的数据 MOV DPTR, #F200H ; 外部存储器地址 MOV R0, #20 ; 20 条流水线 MOV R1, #40H ; RAM 起始地址 MOV R2, #0 ; 计数器清零 TRANSFER: MOVX A, @R1 ; 读取 RAM 数据 MOVX @DPTR, A ; 存储到外部存储器 INC R1 ; 指向下一个 RAM 存储单元 INC DPTR ; 指向下一个外部存储器存储单元 INC R2 ; 计数器加一 DJNZ R0, TRANSFER ; 循环 20 次,将所有数据传输到外部存储器 SJMP $ ; 程序结束 ``` 该程序将 20 条流水线的数据生成并存储到内部 RAM 的 40H 开始的存储区中,然后将这些数据传输到外部存储器 F2#6264 的首地址开始的存储区中。请根据实际情况进行修改和调试。

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