#define KEY P0 //其它控制端口控制 #define Controlport P2 sbit power_off=P2^0; sbit buzzer=P2^2; sbit timing_on=P2^3; sbit undervoltage_indication=P2^4; sbit led_on=P2^5; //HT1621 LCD接口管脚声明 sbit HT1621_DATA=P1^0; sbit HT1621_CLK=P1^1; sbit HT1621_CS=P1^2; //CS5532 pins interface with mcu defined //CS5532管脚声明 sbit CS5532_CS=P1^3; sbit CS5532_SDI=P1^4; sbit CS5532_SCLK=P1^5; sbit CS5532_SDO=P3^3; sbit CS5532_A0=P1^6; sbit CS5532_A1=P1^7; //HT93LC46 pins interface with mcu defined //HT93LC46管脚声明 sbit HT93LC46_CS=P3^7; sbit HT93LC46_CLK=P3^6; sbit HT93LC46_DI=P3^5; sbit HT93LC46_DO=P3^4;

时间: 2024-04-12 16:33:45 浏览: 15
这段代码定义了一些引脚的宏定义和管脚的声明。 首先,通过`#define`指令定义了一个名为`KEY`的宏,表示P0端口。 然后,通过`#define`指令定义了一些其他控制端口的宏: - `Controlport`: P2端口,用于控制其他设备或功能。 - `power_off`: P2^0引脚,表示关机控制。 - `buzzer`: P2^2引脚,表示蜂鸣器控制。 - `timing_on`: P2^3引脚,表示定时开启控制。 - `undervoltage_indication`: P2^4引脚,表示低电压指示控制。 - `led_on`: P2^5引脚,表示LED灯控制。 接下来,通过`sbit`关键字声明了一些管脚变量,用于控制HT1621 LCD和CS5532设备: - `HT1621_DATA`: P1^0引脚,表示HT1621 LCD的数据引脚。 - `HT1621_CLK`: P1^1引脚,表示HT1621 LCD的时钟引脚。 - `HT1621_CS`: P1^2引脚,表示HT1621 LCD的片选引脚。 - `CS5532_CS`: P1^3引脚,表示CS5532设备的片选引脚。 - `CS5532_SDI`: P1^4引脚,表示CS5532设备的数据输入引脚。 - `CS5532_SCLK`: P1^5引脚,表示CS5532设备的时钟引脚。 - `CS5532_SDO`: P3^3引脚,表示CS5532设备的数据输出引脚。 - `CS5532_A0`: P1^6引脚,表示CS5532设备的A0引脚。 - `CS5532_A1`: P1^7引脚,表示CS5532设备的A1引脚。 最后,通过`sbit`关键字声明了一些管脚变量,用于控制HT93LC46 EEPROM芯片: - `HT93LC46_CS`: P3^7引脚,表示HT93LC46 EEPROM芯片的片选引脚。 - `HT93LC46_CLK`: P3^6引脚,表示HT93LC46 EEPROM芯片的时钟引脚。 - `HT93LC46_DI`: P3^5引脚,表示HT93LC46 EEPROM芯片的数据输入引脚。 - `HT93LC46_DO`: P3^4引脚,表示HT93LC46 EEPROM芯片的数据输出引脚。 这些宏定义和管脚声明可以方便地在代码中使用对应的引脚进行控制和通信。具体的使用方法和功能需要根据代码的其他部分进行查看。 希望对您有所帮助!如果还有其他问题,请随时提问。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

C# #define条件编译详解

主要介绍了C# #define条件编译,告诉大家#define是用来做什么?如何使用#define,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下
recommend-type

详解C语言中的#define宏定义命令用法

有的时候为了程序的通用性,可以使用#define预处理宏定义命令,它的具体作用就是方便程序段的定义和修改,下面就来详解C语言中的#define宏定义命令用法.
recommend-type

yolov5-face-landmarks-opencv

yolov5检测人脸和关键点,只依赖opencv库就可以运行,程序包含C++和Python两个版本的。 本套程序根据https://github.com/deepcam-cn/yolov5-face 里提供的训练模型.pt文件。转换成onnx文件, 然后使用opencv读取onnx文件做前向推理,onnx文件从百度云盘下载,下载 链接:https://pan.baidu.com/s/14qvEOB90CcVJwVC5jNcu3A 提取码:duwc 下载完成后,onnx文件存放目录里,C++版本的主程序是main_yolo.cpp,Python版本的主程序是main.py 。此外,还有一个main_export_onnx.py文件,它是读取pytorch训练模型.pt文件生成onnx文件的。 如果你想重新生成onnx文件,不能直接在该目录下运行的,你需要把文件拷贝到https://github.com/deepcam-cn/yolov5-face 的主目录里运行,就可以生成onnx文件。
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
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

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

2. 通过python绘制y=e-xsin(2πx)图像

可以使用matplotlib库来绘制这个函数的图像。以下是一段示例代码: ```python import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def func(x): return np.exp(-x) * np.sin(2 * np.pi * x) x = np.linspace(0, 5, 500) y = func(x) plt.plot(x, y) plt.xlabel('x') plt.ylabel('y') plt.title('y = e^{-x} sin(2πx)') plt.show() ``` 运行这段
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
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

实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合

![实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy9BVldpY3ladXVDbEZpY1pLWmw2bUVaWXFUcEdLT1VDdkxRSmQxZXB5R1lxaWNlUjA2c0hFek5Qc3FyRktudFF1VDMxQVl3QTRXV2lhSWFRMEFRc0I1cW1ZOGcvNjQw?x-oss-process=image/format,png) # 1.1 Kafka集群架构 Kafka集群由多个称为代理的服务器组成,这