串行e2prom存储器at89c51代码

时间: 2023-08-01 15:01:33 浏览: 50
AT89C51是一种经典的单片机,它使用串行EEPROM存储器来存储代码。串行EEPROM是一种非易失性存储器,可以长期保存数据,即使断电也不会丢失。下面是一个简单的代码示例,演示了如何使用AT89C51中的串行EEPROM存储器。 首先,我们需要包含AT89C51的寄存器定义文件和函数库,以便使用其中的函数和寄存器。 #include <reg51.h> // 包含AT89C51寄存器定义文件 然后,我们需要定义一些常量和变量,以便在代码中使用。 #define EEPROM_CS P0_0 // 定义串行EEPROM片选引脚为P0.0 #define EEPROM_CLK P0_1 // 定义串行EEPROM时钟引脚为P0.1 #define EEPROM_DIN P0_2 // 定义串行EEPROM数据输入引脚为P0.2 #define EEPROM_DOUT P0_3 // 定义串行EEPROM数据输出引脚为P0.3 unsigned char eeprom_data = 0x55; // 定义要写入EEPROM的数据为0x55 接下来,我们需要初始化串行EEPROM。这可以通过将片选引脚设置为低电平、时钟引脚设置为高电平、数据输入和输出引脚设置为输入模式来实现。 void eeprom_init() { EEPROM_CS = 0; // 将片选引脚设为低电平 EEPROM_CLK = 1; // 将时钟引脚设为高电平 EEPROM_DIN = 1; // 将数据输入引脚设为输入模式 EEPROM_DOUT = 1; // 将数据输出引脚设为输入模式 } 然后,我们可以编写一个函数来向串行EEPROM中写入数据。 void eeprom_write(unsigned char addr, unsigned char data) { unsigned char i; EEPROM_CS = 0; // 使能串行EEPROM for(i = 0; i < 8; i++) { EEPROM_CLK = 0; // 将时钟引脚设为低电平 EEPROM_DIN = (addr & 0x80) >> 7; // 将地址的最高位写入数据输入引脚 addr <<= 1; // 将地址左移一位 EEPROM_CLK = 1; // 将时钟引脚设为高电平 } for(i = 0; i < 8; i++) { EEPROM_CLK = 0; // 将时钟引脚设为低电平 EEPROM_DIN = (data & 0x80) >> 7; // 将数据的最高位写入数据输入引脚 data <<= 1; // 将数据左移一位 EEPROM_CLK = 1; // 将时钟引脚设为高电平 } EEPROM_CS = 1; // 禁用串行EEPROM } 最后,我们可以在主函数中调用这些函数,将数据写入串行EEPROM。在调用写入函数之前,需要先调用初始化函数。 void main() { eeprom_init(); // 初始化串行EEPROM eeprom_write(0x00, eeprom_data); // 将数据写入串行EEPROM的地址0x00 while(1) // 无限循环 { // 其他代码 } } 以上就是使用串行EEPROM存储器AT89C51代码的一个简单示例。通过这个示例可以了解如何初始化和写入数据到串行EEPROM。实际应用中,可以根据需要编写更复杂的代码来读取和修改串行EEPROM中的数据。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

PROM、EEPROM、FLASH、SRAM、DRAM等存储器比较

本文主要讲述了PROM、EEPROM、FLASH、SRAM、DRAM之间的区别及组成,按各类型之间的区分
recommend-type

单片机多种事例使用 DS18B20测温 拟I2C读写E2PROM

24c02读写程序绝对好用的 DS18B20测温 通过RS232总线与PC进行通信的测试程序(c语言) 单片机模拟I2C读写E2PROM 51单片机与串口通信(含代码)
recommend-type

读写AT24C04系列C语言源程序

 AT24C系列串行E2PROM具有I2C总线接口功能,功耗小,宽电源电压(根据不同型号2.5V~6.0V),工作电流约为3mA,静态电流随电源电压不同为30μA~110μA,AT24C系列串行E2PROM参数如下 型 号 容 量 器件寻址字节(8位...
recommend-type

RTL8188FU-Linux-v5.7.4.2-36687.20200602.tar(20765).gz

REALTEK 8188FTV 8188eus 8188etv linux驱动程序稳定版本, 支持AP,STA 以及AP+STA 共存模式。 稳定支持linux4.0以上内核。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

:YOLOv1目标检测算法:实时目标检测的先驱,开启计算机视觉新篇章

![:YOLOv1目标检测算法:实时目标检测的先驱,开启计算机视觉新篇章](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/69b98e1a619b1bb3c59cf98f4e397cd2.png) # 1. 目标检测算法概述 目标检测算法是一种计算机视觉技术,用于识别和定位图像或视频中的对象。它在各种应用中至关重要,例如自动驾驶、视频监控和医疗诊断。 目标检测算法通常分为两类:两阶段算法和单阶段算法。两阶段算法,如 R-CNN 和 Fast R-CNN,首先生成候选区域,然后对每个区域进行分类和边界框回归。单阶段算法,如 YOLO 和 SSD,一次性执行检
recommend-type

设计算法实现将单链表中数据逆置后输出。用C语言代码

如下所示: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 定义单链表节点结构体 struct node { int data; struct node *next; }; // 定义单链表逆置函数 struct node* reverse(struct node *head) { struct node *prev = NULL; struct node *curr = head; struct node *next; while (curr != NULL) { next
recommend-type

c++校园超市商品信息管理系统课程设计说明书(含源代码) (2).pdf

校园超市商品信息管理系统课程设计旨在帮助学生深入理解程序设计的基础知识,同时锻炼他们的实际操作能力。通过设计和实现一个校园超市商品信息管理系统,学生掌握了如何利用计算机科学与技术知识解决实际问题的能力。在课程设计过程中,学生需要对超市商品和销售员的关系进行有效管理,使系统功能更全面、实用,从而提高用户体验和便利性。 学生在课程设计过程中展现了积极的学习态度和纪律,没有缺勤情况,演示过程流畅且作品具有很强的使用价值。设计报告完整详细,展现了对问题的深入思考和解决能力。在答辩环节中,学生能够自信地回答问题,展示出扎实的专业知识和逻辑思维能力。教师对学生的表现予以肯定,认为学生在课程设计中表现出色,值得称赞。 整个课程设计过程包括平时成绩、报告成绩和演示与答辩成绩三个部分,其中平时表现占比20%,报告成绩占比40%,演示与答辩成绩占比40%。通过这三个部分的综合评定,最终为学生总成绩提供参考。总评分以百分制计算,全面评估学生在课程设计中的各项表现,最终为学生提供综合评价和反馈意见。 通过校园超市商品信息管理系统课程设计,学生不仅提升了对程序设计基础知识的理解与应用能力,同时也增强了团队协作和沟通能力。这一过程旨在培养学生综合运用技术解决问题的能力,为其未来的专业发展打下坚实基础。学生在进行校园超市商品信息管理系统课程设计过程中,不仅获得了理论知识的提升,同时也锻炼了实践能力和创新思维,为其未来的职业发展奠定了坚实基础。 校园超市商品信息管理系统课程设计的目的在于促进学生对程序设计基础知识的深入理解与掌握,同时培养学生解决实际问题的能力。通过对系统功能和用户需求的全面考量,学生设计了一个实用、高效的校园超市商品信息管理系统,为用户提供了更便捷、更高效的管理和使用体验。 综上所述,校园超市商品信息管理系统课程设计是一项旨在提升学生综合能力和实践技能的重要教学活动。通过此次设计,学生不仅深化了对程序设计基础知识的理解,还培养了解决实际问题的能力和团队合作精神。这一过程将为学生未来的专业发展提供坚实基础,使其在实际工作中能够胜任更多挑战。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

:YOLO目标检测算法的挑战与机遇:数据质量、计算资源与算法优化,探索未来发展方向

![:YOLO目标检测算法的挑战与机遇:数据质量、计算资源与算法优化,探索未来发展方向](https://img-blog.csdnimg.cn/7e3d12895feb4651b9748135c91e0f1a.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA5rKJ6YaJ77yM5LqO6aOO5Lit,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16) # 1. YOLO目标检测算法简介 YOLO(You Only Look Once)是一种