void Delay_1ms(uint i) //1ms延时 { uchar x,j; for(j=0;j for(x=0;x<=148;x++); }

时间: 2023-08-31 10:41:13 浏览: 124
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单片机延时1ms程序.doc

### 回答1: 这段代码是一个简单的延时函数,用于在单片机中实现延时。函数接受一个参数 i,表示需要延时的毫秒数。函数实现的原理是通过循环嵌套来实现等待一定的时间。具体来说,内层的循环会执行 148 次,每次执行时间大概是 1/12MHz = 0.0833us,因此内层循环的总执行时间是 0.0833us * 148 = 12.34us。外层的循环会执行 i 次,因此函数总共需要执行的时间是 12.34us * i。由于单片机的时钟频率可能有所不同,因此需要根据实际情况调整内层循环的执行次数,以保证延时函数的精度。 ### 回答2: void Delay_1ms(uint i) //1ms延时 { uchar x,j; for(j=0;j<i;j++) //循环i次,延时i毫秒 { for(x=0;x<=148;x++) //每次循环148次,大致相当于1毫秒的延时 { //空循环,什么都不做,只是耗时 } } } 这段代码实现了一个微秒级别的延时函数Delay_1ms,通过为指定的毫秒数乘以一个合适的常数,以实现延时的效果。具体来说,它包含了一个外层的for循环和一个内层的for循环。外层的for循环运行i次,每次循环都相当于延时1毫秒。内层的for循环运行148次,每次循环都是一个无操作的空循环,耗时大致为1毫秒。通过这种方式,不断循环计数,即可实现指定毫秒数的延时效果。 ### 回答3: void Delay_1ms(uint i) //1ms延时 { uchar x, j; // 声明两个无符号字符型变量x和j for(j=0; j<i; j++) // 外层循环i次,控制延时的总时间 { for(x=0; x<=148; x++) // 内层循环148次,实现每次循环的延时时间 { // 空循环,用于延时 } } } 以上代码是一个用于实现1ms延时的函数。函数接收一个无符号整型参数i,用于指定延时的总时间。函数内部使用两个无符号字符型变量x和j进行循环控制。 外层循环使用变量j进行控制,循环i次,每次循环的目的是延时1ms。 内层循环使用变量x进行控制,循环148次。由于通常的晶振频率为8MHz,每个机器周期为1/8MHz=0.125us,所以一次循环延时时间为148*0.125us=18.5us,大约可以实现1/18.5us约为54kHz的延时。 内层循环中的空循环,用于消耗时间,从而实现延时的目的。具体的延时时间取决于所使用的硬件平台和编译器的优化设置。 需要注意的是,以上给出的代码只是一个简单的软件延时实现方式,并且在实际应用中可能会因为硬件和编译器的差异而有所不同,因此在具体使用时需要根据实际情况进行适当的调整和优化。
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#include <reg52.h> unsigned char Table[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71}; unsigned char Table_F[] = {0x8e}; sbit SEG1 = P3^7; sbit SEG2 = P3^6; sbit SEG3 = P3^5; sbit SEG4 = P3^4; sbit Irin = P3^2; sbit Irout = P3^3; sbit Key = P2^0; sbit SPK = P1^0; sbit LED = P2^7; unsigned char People = 0; unsigned char ALL = 0; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint Num = 0; void Timer0Init(void); //50??@11.0592MHz void delay(unsigned int i) { char j; for(i; i > 0; i--) //??6000*200? for(j = 200; j > 0; j--); } void Delay_ms_89xx(unsigned int n_ms) //STC89Cxx ?? @11.0592MHz { unsigned char i, j; for(;n_ms>0;n_ms--) { i = 2; j = 176; do { while (--j); } while (--i); } } void main() { unsigned char count_sta = 0; unsigned char delay_time = 0; // IT0 = 1; //set INT0 int type (1:Falling 0:Low level) // EX0 = 1; //enable INT0 interrupt // EA = 1; //open global interrupt switch LED = 0; while(1) { //???? if(Key == 0) { People = 0; ALL = 0; } //???? if(Irin == 0) { Delay_ms_89xx(50); if(Irin == 0) { People++; ALL++; LED = 1; SPK = 0; while(Irin == 0); Delay_ms_89xx(500);Delay_ms_89xx(500); SPK = 1; LED = 0; } } if(Irout == 0) { Delay_ms_89xx(50); if(Irout == 0) { if(People > 0) { People --; } while(Irout == 0); } } //?? P0 = 0xff;//?? SEG1 = 1; SEG2 = 1; SEG3 = 1; SEG4 = 1; delay(2); SEG1 = 0; P0 = ~Table[ALL/10]; delay(2); P0 = 0xff;//?? SEG1 = 1; SEG2 = 1; SEG3 = 1; SEG4 = 1; delay(2); SEG2 = 0; P0 = ~Table[ALL%10]; delay(2); P0 = 0xff;//?? SEG1 = 1; SEG2 = 1; SEG3 = 1; SEG4 = 1; delay(2); SEG3 = 0; P0 = ~Table[People/10]; delay(2); P0 = 0xff;//?? SEG1 = 1; SEG2 = 1; SEG3 = 1; SEG4 = 1; delay(2); SEG4 = 0; P0 = ~Table[People%10]; delay(2); } } //External interrupt0 service routine void exint0() interrupt 0 //(location at 0003H) { Delay_ms_89xx(50); Num++; }程序逐步分析

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