keil设计四位数数码管定时器,要求从0000-9999定时
时间: 2023-10-25 18:04:06 浏览: 192
要设计一个能够定时从0000到9999的四位数码管定时器,可以采用Keil软件来编写代码并利用单片机进行控制。
首先,我们需要选择适当的单片机来实现这个定时器功能。常见的选择是使用AT89C52,这是一款8位单片机,具有4个I/O口和定时器/计数器模块。
在Keil软件中,我们可以定义一个变量来存储当前的计时数值。我们可以使用一个中断来触发定时器的更新,并在中断服务函数中对计时数值进行递增。同时,我们需要定义一个显示函数来将当前计时数值转换为对应的四位数码管显示。
在主程序中,我们可以设置一个外部中断按键来启动和停止定时器。当按键被按下时,定时器开始计时,同时计时数值显示在四位数码管上。当按键再次被按下时,定时器停止计时。
为了能够实现从0000到9999的定时,我们可以将计时数值定义为一个整型变量,范围为0到9999。当计时数值到达9999时,我们需要将其重置为0。
通过这样的设计,我们就可以在Keil软件中实现一个能够定时从0000到9999的四位数码管定时器。在代码编写完毕后,我们可以通过下载程序到单片机中,然后将四位数码管连接到适当的I/O口,就可以进行定时器的测试和使用了。
相关问题
利用51单片机定时器设计一个数字时钟,用数码管显示时间,格式为“16-59-54”(时-分-秒),中间用短线隔开。请给出keil4c语言代码
以下是利用51单片机定时器设计一个数字时钟的Keil4C语言代码:
```
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DIO = P1^0; // 数码管数据线
sbit CLK = P1^1; // 数码管时钟线
uchar code table[] = { // 数码管显示表
0x3f, // 0
0x06, // 1
0x5b, // 2
0x4f, // 3
0x66, // 4
0x6d, // 5
0x7d, // 6
0x07, // 7
0x7f, // 8
0x6f // 9
};
uchar hour = 16; // 初始时间为16时59分54秒
uchar minute = 59;
uchar second = 54;
void delay(uint t) { // 延时函数,t为延时时间
uint i, j;
for(i = t; i > 0; i--) {
for(j = 110; j > 0; j--);
}
}
void display(uchar h, uchar m, uchar s) { // 显示函数,h为小时数,m为分钟数,s为秒数
uchar a, b, c;
a = h / 10; // 分离出十位数
b = h % 10; // 分离出个位数
c = 0x40; // 显示短线
DIO = 1; // 拉高数据线
CLK = 0; // 拉低时钟线
CLK = 1; // 拉高时钟线
DIO = 0; // 拉低数据线
CLK = 0; // 拉低时钟线
CLK = 1; // 拉高时钟线
DIO = table[a]; // 发送十位数到数码管
CLK = 0; // 拉低时钟线
CLK = 1; // 拉高时钟线
DIO = table[b]; // 发送个位数到数码管
CLK = 0; // 拉低时钟线
CLK = 1; // 拉高时钟线
DIO = c; // 发送短线到数码管
CLK = 0; // 拉低时钟线
CLK = 1; // 拉高时钟线
a = m / 10; // 分离出十位数
b = m % 10; // 分离出个位数
DIO = table[a]; // 发送十位数到数码管
CLK = 0; // 拉低时钟线
CLK = 1; // 拉高时钟线
DIO = table[b]; // 发送个位数到数码管
CLK = 0; // 拉低时钟线
CLK = 1; // 拉高时钟线
DIO = c; // 发送短线到数码管
CLK = 0; // 拉低时钟线
CLK = 1; // 拉高时钟线
a = s / 10; // 分离出十位数
b = s % 10; // 分离出个位数
DIO = table[a]; // 发送十位数到数码管
CLK = 0; // 拉低时钟线
CLK = 1; // 拉高时钟线
DIO = table[b]; // 发送个位数到数码管
CLK = 0; // 拉低时钟线
CLK = 1; // 拉高时钟线
DIO = c; // 发送短线到数码管
CLK = 0; // 拉低时钟线
CLK = 1; // 拉高时钟线
}
void timer() interrupt 1 { // 定时器中断函数
TH0 = (65536 - 50000) / 256; // 重新设置定时器初值
TL0 = (65536 - 50000) % 256;
second++; // 秒数加1
if(second == 60) { // 如果秒数达到60,则分钟数加1,秒数归零
second = 0;
minute++;
if(minute == 60) { // 如果分钟数达到60,则小时数加1,分钟数归零
minute = 0;
hour++;
if(hour == 24) { // 如果小时数达到24,则小时数归零
hour = 0;
}
}
}
}
void main() {
TMOD = 0x01; // 设置定时器0为模式1
TH0 = (65536 - 50000) / 256; // 初始定时器初值
TL0 = (65536 - 50000) % 256;
ET0 = 1; // 允许定时器0中断
EA = 1; // 允许总中断
TR0 = 1; // 启动定时器0
while(1) {
display(hour, minute, second); // 显示时间
delay(10); // 延时10ms
}
}
```
在keil中利用有6位数码管,设计一款基于89c51单片机的数字钟,要求能显示24小时制时间,具体要求如下:单片机中装入程序后,接通电源即数码管显示屏显示000000,开始计时,右边二位数码管显示为秒,每1秒加1,加到60秒进1,右边二位数码管显示回零,继续从0开始计时,中间二位数码管显示为分钟,分加到60时进1,中间二位数码管显示回零,继续从0开始计时,左边二位数码管为小时,加到24回零,继续按规则计时
以下是基于89c51单片机的数字钟设计程序:
```
#include <reg51.h>
//定义6位数码管端口连接单片机的引脚
sbit Dig1 = P2^2;
sbit Dig2 = P2^3;
sbit Dig3 = P2^4;
sbit Seg = P0;
//定义变量
unsigned char sec = 0; //秒
unsigned char min = 0; //分
unsigned char hour = 0; //时
//延时函数,用于控制数码管扫描速度
void delay(unsigned int t)
{
unsigned int i, j;
for (i = 0; i < t; i++)
{
for (j = 0; j < 100; j++);
}
}
//显示函数,用于将数字转换为对应的数码管段码并在数码管上显示
void display(unsigned char num, unsigned char dig)
{
unsigned char code Nums[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99,
0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};
//Nums数组中存放0~9的段码
//将数码管接口设置为输出
Dig1 = 1; Dig2 = 1; Dig3 = 1;
Seg = Nums[num / 10]; //显示十位数码
Dig1 = (dig == 1) ? 0 : 1; //选择要显示的数码管
delay(1); //延时
Seg = Nums[num % 10]; //显示个位数码
Dig2 = (dig == 2) ? 0 : 1;
delay(1);
}
//中断函数,每秒触发一次
void timer0_isr(void) interrupt 1
{
sec++; //秒数加1
if (sec == 60) //如果秒数达到60
{
sec = 0; //秒数清零
min++; //分数加1
if (min == 60) //如果分数达到60
{
min = 0; //分数清零
hour++; //小时数加1
if (hour == 24) //如果小时数达到24
{
hour = 0; //小时数清零
}
}
}
}
//主函数
void main()
{
//初始化定时器0
TMOD |= 0x01; //设置定时器0为模式1
TH0 = 0xFC; //设置定时器0初值
TL0 = 0x67;
ET0 = 1; //允许定时器0中断
EA = 1; //允许总中断
TR0 = 1; //启动定时器0
while (1)
{
display(sec, 3); //显示秒
display(min, 2); //显示分
display(hour, 1); //显示时
}
}
```
程序中使用了定时器0中断,每秒触发一次,将秒数加1,并根据时、分、秒的变化调用`display()`函数在数码管上显示。`display()`函数中,将数字转换为对应的数码管段码,并在数码管上显示,其中`Dig1`、`Dig2`、`Dig3`分别控制左、中、右三个数码管的显示,`Seg`用于输出数码管段码。
至此,数字钟的设计就完成了。在keil中编译程序,下载到89c51单片机上,连接6位数码管后,即可实现24小时制数字钟的功能。
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