stc无源蜂鸣器驱动程序

时间: 2023-08-08 14:14:15 浏览: 53
下面是一个简单的STC单片机无源蜂鸣器驱动程序的示例: ```C #include <reg51.h> // 引入STC单片机头文件 sbit buzzer = P1^5; // 设置蜂鸣器连接的引脚为P1.5 void main() { while(1) { // 循环执行 buzzer = 1; // 引脚输出高电平 delay(500); // 延时0.5秒 buzzer = 0; // 引脚输出低电平 delay(500); // 延时0.5秒 } } 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--); } ``` 这个程序会在蜂鸣器引脚上发出一个持续0.5秒钟的蜂鸣声,然后停止0.5秒钟,然后再次发出蜂鸣声。你可以根据需要调整蜂鸣器发出的持续时间和延时时间。需要注意的是,STC单片机也没有内置的`tone()`函数,需要自己编写延时函数。
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STC8G单片机驱动无源蜂鸣器的程序

以下是STC8G单片机驱动无源蜂鸣器的程序: ``` #include <STC8.H> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit beep = P3^5; // 将P3.5定义为蜂鸣器控制引脚 void delay(uint ms) // 延时函数 { uint i, j; for (i = ms; i > 0; i--) for (j = 110; j > 0; j--); } void main() { while (1) { beep = 1; // 使蜂鸣器工作 delay(500); // 延时500ms beep = 0; // 关闭蜂鸣器 delay(500); // 延时500ms } } ``` 程序中使用了STC8G单片机的GPIO控制蜂鸣器,通过不断开关蜂鸣器控制引脚的电平,实现了蜂鸣器的震动和响声。其中,main函数是程序的入口,通过循环让蜂鸣器不断发出声音。延时函数的作用是为了控制蜂鸣器的时间长度,从而控制声音的频率和持续时间。

stc15怎样驱动无源蜂鸣器

驱动无源蜂鸣器需要使用单片机的IO口输出PWM信号,将其连接到无源蜂鸣器的正极即可。具体步骤如下: 1. 设置单片机的IO口为输出模式。 2. 将IO口连接到无源蜂鸣器的正极。 3. 通过改变IO口输出电平的高低来控制PWM信号的占空比,从而实现控制蜂鸣器发出不同频率的声音。 以下是STC15单片机驱动无源蜂鸣器的示例代码: ```c #include <STC15F2K60S2.H> #define BEEP P17 void delay_ms(unsigned int x) { unsigned char i, j; while(x--) { i = 10; j = 165; do { while (--j); } while (--i); } } void beep(unsigned char t) { while(t--) { BEEP = 1; // 输出高电平 delay_ms(10); // 延时一段时间 BEEP = 0; // 输出低电平 delay_ms(10); // 延时一段时间 } } void main() { while(1) { beep(1); // 发出一声蜂鸣 delay_ms(1000); // 延时1秒钟 } } ``` 在上面的代码中,我们通过控制P17口的高低电平来控制蜂鸣器的发声。其中,beep()函数控制蜂鸣器发出一声蜂鸣,delay_ms()函数用于延时一段时间。在主函数中,我们循环执行beep()函数和延时函数,实现周期性的蜂鸣效果。

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