51单片机使用共阴极数码管定时显示(0~9)定时时长为一秒

时间: 2024-03-21 16:44:14 浏览: 20
以下是使用51单片机和共阴极数码管实现定时器定时1秒并显示0~9的代码: ```c #include <reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10}; // 数码管0-F及'-'的显示码 void delay(uint i) // 延时函数 { uint j; for(;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void display(uchar num) // 数码管显示函数 { LSA=0; // 共阴极数码管,使能端为低电平 P0=smgduan[num]; // 输出显示码 delay(5); // 延时 LSA=1; // 关闭数码管 } void timer() interrupt 1 // 定时器中断函数 { static uchar cnt = 0; // 定义静态变量cnt TH0=0x3C; // 重新赋值计时1ms TL0=0xAF; cnt++; // 计数器加1 if(cnt >= 10) // 计数器值达到10 { cnt = 0; // 计数器清零 } display(cnt); // 调用数码管显示函数,显示计数器值 } void main() { TMOD=0x01; // 定时器0工作在模式1下 TH0=0x3C; // 计时1ms TL0=0xAF; TR0=1; // 启动定时器0 ET0=1; // 打开定时器0中断 EA=1; // 打开总中断 while(1); } ``` 在该代码中,使用定时器0实现1ms的定时功能,并通过定时器中断函数`timer()`实现了1秒的计时功能。在定时器中断函数中,使用一个静态变量`cnt`作为计数器,每1秒钟`cnt`的值加1,当`cnt`的值达到10时,`cnt`被清零,计数器重新开始计数。在定时器中断函数中调用数码管显示函数`display()`,将计数器的值显示在数码管上。需要注意的是,该代码使用的是共阴极数码管,如果使用共阳极数码管需要将相应的代码进行修改。

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