利用keil5写一个51单片机595数码管计时器

时间: 2023-09-25 13:06:39 浏览: 760
### 回答1: 我可以为你提供一些建议:使用Keil 5可以利用51单片机595数码管来实现计时器功能。首先,你可以在Keil 5中编写51单片机595数码管的程序,然后将其烧写到51单片机中,最后,将51单片机595数码管和实物硬件连接起来,就可以实现计时器功能了。 ### 回答2: 要使用Keil5编写一个51单片机595数码管计时器,我们需要以下步骤: 1. 准备硬件:首先,需要准备一个8051系列的单片机开发板,如STC89C52RC。还需要一个共阳极595数码管模块,如TM1637,以及相应的连接线。 2. 连接硬件:将单片机和595数码管模块通过连接线连接在一起。确保连接正确,例如将引脚VCC连接到3.3V电源,GND连接到GND,CLK连接到P0.0引脚,DIO连接到P0.1引脚。 3. 创建新工程:在Keil5中创建一个新的工程,选择合适的51单片机型号,将工程保存在指定的位置。 4. 编写代码:在主程序中开始编写代码。首先,需要定义一些必要的引脚和变量。例如: ```c sbit CLK = P0^0; // 定义CLK引脚为P0.0 sbit DIO = P0^1; // 定义DIO引脚为P0.1 unsigned char code number[] = { // 数码管显示数字的编码 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F }; ``` 然后,可以编写一些函数来实现数码管的控制,例如: ```c void CLK_Pulse(void) { CLK = 0; CLK = 1; } void DIO_Write(unsigned char data) { unsigned char i; for (i = 0; i < 8; i++) { DIO = data & 0x01; CLK_Pulse(); data >>= 1; } } void Display(unsigned char digit, unsigned char number) { DIO_Write(0x44); // 设置写入控制命令,选择指定的数码管 DIO_Write(digit); // 写入要显示的数字 DIO_Write(number); // 写入编码的数字 } ``` 5. 编写主函数:在主函数中可以实现计时器的逻辑。例如,可以使用定时器T0来进行计时,并在数码管上显示计时结果。 ```c void main() { unsigned int count = 0; TMOD = 0x01; // 设置T0为16位定时器 TH0 = 0xFC; // 1ms延时 TL0 = 0x18; ET0 = 1; // 允许T0中断 TR0 = 1; // 启动T0 EA = 1; // 允许总中断 while(1) { if(count < 1000) { Display(0, count % 10); // 在第一个数码管显示个位数 } else { Display(0, number[count / 1000]); // 在第一个数码管显示千位数 } count++; if(count == 10000) { // 计时到达10000时复位计数器 count = 0; } } } ``` 6. 编译和下载:使用Keil5编译程序,生成HEX文件。然后,通过单片机开发板的烧录工具,将HEX文件烧录到单片机中。 7. 调试和调整:如果计时器无法正常工作,可以通过调试工具来检查和修复问题。例如,可以检查引脚连接是否正确,是否有编程错误等。 通过以上步骤,我们就可以利用Keil5成功编写一个51单片机595数码管计时器。 ### 回答3: 利用Keil5软件编写51单片机595数码管计时器可以分为以下几个步骤: 1. 硬件连接:将51单片机与595数码管进行硬件连接。其中,P0口连接到595的数据输入(DS),P2口连接到595的时钟输入(SHCP),P3口连接到595的锁存信号输入(STCP)。 2. 编写程序:在Keil5中新建一个工程,选择适合的单片机型号。在 main 函数中,定义相应的引脚和变量,指定引脚的输入输出方向。使用循环语句,在一个无限循环中实现计时器功能。 3. 实现计时功能:可以使用定时器/计数器模块对计时器进行计时。设置定时器计数值,并开启定时器中断。在定时器中断服务函数中,对计时器进行累加,并将累加结果转化为要显示的格式。 4. 显示到数码管:通过595数码管芯片的串行输入接口,将计时器的显示结果一个一个写入芯片中。通过控制时钟信号,依次将数据写入到595芯片。然后通过锁存信号,将数据复制到595芯片的并行输出中,最终显示在数码管上。 5. 设置按键功能:可以通过外部按键来设置计时器的启动、暂停和复位功能。通过对按键的检测,并设置相应的状态位,来控制计时器的运行状态。 综上所述,利用Keil5写一个51单片机595数码管计时器,需要进行硬件连接、编写程序、实现计时功能、显示到数码管和设置按键功能等步骤。编写好程序后,可以进行编译、下载到单片机并进行调试,最终实现一个功能完善的595数码管计时器。

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#include #include //自定义头文件,KeyScan用于键盘扫描。 #include //用于I2C总线。 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char b[7]={50,58,9,1,15,6,15},clock1[2]={0,12},clock2[2]={0,0}; //b[7]的元素含义:秒,分,时,星期,日,月,年 clock的元素含义:分,时。 code unsigned char tab[11]={0x03,0xf3,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09,0x00}; //数码管0-9的编码列表,0x00点亮全部管。 code unsigned char tab2[2]={0x6d,0xff}; //ox6d: 表示三横图标。 unsigned char time[7]; //时间设置函数的参数。 void delay(unsigned int cnt); //延时函数声明。 unsigned char getkey1(); //unsigned char getkey2(); //读键盘函数声明。 void tim(void); //中断函数声明。 void KeyDelay(unsigned int KeyJsTime); //键盘扫描延时函数声明。 void display(uchar bit7,uchar bit6,uchar bit5,uchar bit4, uchar bit3,uchar bit2,uchar bit1,uchar bit0); //数码管显示函数。 void ReadTime(unsigned char TIME[7]); //DS1307读时间函数。 void SetTime(unsigned char TIME[7]); //设置时间初值函数。 void SwitchRTC(unsigned char SWITCH); //时间修改的使能函数:SWITCH=1禁止修改时间,SWITCH=0可以修改时间。 uchar dis_num_h; //显示记录数据的组别十位 uchar dis_num_l; //显示记录数据的组别个位 uchar dis_min_h; //要显示的分的十位; uchar dis_min_l; //要显示的分的个位; uchar dis_sec_h; //要显示的秒的十位; uchar dis_sec_l; //要显示的秒的个位; uchar dis_dsec; //要显示的0.1秒; uchar min=0x00; //防止意外,赋初值。分······· uchar sec=0x00; //秒 uchar dsec=0x00; //十分之一秒。 uchar en,i,clocken1=0,clocken2=0; main() { unsigned char quzhi,xianshi,symbol=0x55,set,set1=0x55,ce; unsigned char c[30]; unsigned char num,num1,j,k,stop=1; //注意stop必须先赋初值1。 PLLCON&=0xf8; //设置频率为12.582912MHz TMOD=0x01; //选定定时器及其工作模式。 TH0=0xce; //赋初值:52736,则总共的计数次数为:65536-52736=12800,即12.8毫秒。 TL0=0x00; IE=0x82; //中断控制,10000010,EA=1开总中断,ET0=1:定时器0中断允许。0x82:1000 0010 I2CCON=0xE8; //开启I2C总线通信,具体含义参阅ADuC848英文版说明资料。 SetTime(b); //设定初始时间。 SwitchRTC(1); //调用时间保持函数。 while(1) //设置死循环,实现循环执行。 { ReadTime(time); //调用读时间函数,读取当前的时间,并保留在time数组中。 if(((clock1[0]==time[1])&&(clock1

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