C51编程:利用DS1302实时时钟芯片完成一个数字钟,修正程序,在LCD1602液晶屏(接P0口)上显示从设置的时间开始计时的时钟,设置时间为:第一行23-06-10 第二行:00-00-00,第一行显示:年-月-日;第二行显示:时-分-秒。 #include <reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void DS1302Init() { // 初始化DS1302时钟芯片 DS1302WriteByte(0x8E, 0x00); // 关闭写保护 DS1302WriteByte(0x90, 0x00); } void DS1302ReadTime(unsigned char *p) { // 读取DS1302时钟芯片的时间 unsigned char i; DS1302WriteByte(0xBF, 0x00); for (i = 0; i < 7; i++) { p[i] = DS1302ReadByte(); } } void DS1302WriteTime(unsigned char *p) { // 设置DS1302时钟芯片的时间 unsigned char i; DS1302WriteByte(0xBE, 0x00); for (i = 0; i < 7; i++) { DS1302WriteByte(p[i], 0x00); } } // 从DS1302读取一个字节的数据 void DS1302ReadByte(uchar *dat) { uchar i; for (i = 0; i < 8; i++) { SCLK = 0; nop(); *dat |= IO << i; SCLK = 1; nop(); } } sbit beep=P3^6; //定义蜂鸣器接口 void main() { uchar year, month, day, hour, minute, second; //年月日时分秒 uchar str_data[11], str_time[11]; //用于存放LCD上显示的日期和时间 LCD_Init(); //初始化LCD显示屏 DS1302_Init(); //初始化DS1302时钟芯片 //将时间初始化为2023年2月21日0时0分0秒 DS1302_Write(0x8e,0); //关闭写保护 DS1302_Write(0x80,0x23); //年份 DS1302_Write(0x82,0x02); //月份 DS1302_Write(0x84,0x21); //日期 DS1302_Write(0x86,0x00); //时钟 DS1302_Write(0x88,0x00); //分钟 DS1302_Write(0x8a,0x00); //秒钟 DS1302_Write(0x8e,0x80); //开启写保护 while(1) { //读取DS1302时钟芯片中的年月日时分秒 year = DS1302_Read(0x80); month = DS1302_Read(0x82); day = DS1302_Read(0x84); hour = DS1302_Read(0x86); minute = DS1302_Read(0x88); second = DS1302_Read(0x8a); //将年月日时分秒转换成字符串 sprintf(str_data, "Data: 20%02x-%02x-%02x", year, month, day); sprintf(str_time, "Time: %02x:%02x:%02x", hour, minute, second); //在LCD上显示日期和时间 LCD_Write_String(0,0,str_data); LCD_Write_String(0,1,str_time);

时间: 2024-04-03 12:31:08 浏览: 13
这段代码是一个利用C51单片机和DS1302实时时钟芯片实现数字钟的程序。程序中,DS1302Init函数用于初始化DS1302时钟芯片,DS1302ReadTime函数用于读取DS1302时钟芯片中的时间,DS1302WriteTime函数用于设置DS1302时钟芯片中的时间。在main函数中,先将时间初始化为2023年2月21日0时0分0秒,然后不断读取DS1302时钟芯片中的时间并将其转换为字符串,最后在LCD1602液晶屏上显示日期和时间。其中,LCD_Init函数用于初始化LCD显示屏,DS1302_Write函数用于向DS1302时钟芯片中写入数据,DS1302_Read函数用于从DS1302时钟芯片中读取数据。
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C51编程:利用DS1302实时时钟芯片完成一个数字钟,修正程序,在LCD1602液晶屏(接P0口)上显示从设置的时间开始计时的时钟,设置时间为:第一行23-06-10 第二行:00-00-00,第一行显示:年-月-日;第二行显示:时-分-秒。

以下是基于DS1302实时时钟芯片的C51代码示例,可以实现从设置的时间开始计时的数字钟,并在LCD1602液晶屏(接P0口)上显示时间: ``` #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit SCLK=P2^0; //定义DS1302所接的引脚 sbit DSIO=P2^1; sbit RST=P2^2; sbit RS=P2^6; //LCD1602所接的引脚 sbit RW=P2^5; sbit EN=P2^4; uchar second,minute,hour,day,month,year; //定义时间变量 uchar week; uchar code weekname[]="日一二三四五六"; uchar code Init_Time[]={0x20,0x00,0x12,0x23,0x06,0x10,0x01}; //年月日时分秒周 uchar code num[]= { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f }; //数字0-9的编码 void Delay(uint i) //延时函数 { while(i--); } void Write_Ds1302_Byte(uchar dat) //向DS1302写入一个字节的数据 { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { DSIO=dat&0x01; SCLK=0; SCLK=1; dat>>=1; } } uchar Read_Ds1302_Byte() //从DS1302读出一个字节的数据 { uchar i,dat; for(i=0;i<8;i++) { dat>>=1; if(DSIO) dat|=0x80; SCLK=0; SCLK=1; } return dat; } void Write_Ds1302(uchar addr,uchar dat) //向DS1302写入一个字节的数据 { RST=0; Delay(1); RST=1; Write_Ds1302_Byte(addr); Write_Ds1302_Byte(dat); RST=0; } uchar Read_Ds1302(uchar addr) //从DS1302读出一个字节的数据 { uchar dat; RST=0; Delay(1); RST=1; Write_Ds1302_Byte(addr); dat=Read_Ds1302_Byte(); RST=0; return dat; } void Init_Ds1302() //DS1302初始化函数 { uchar i; Write_Ds1302(0x8e,0x00); for(i=0;i<7;i++) { Write_Ds1302(i,Init_Time[i]); } Write_Ds1302(0x8e,0x80); } void Read_Time() //从DS1302读取时间 { uchar i; second=Read_Ds1302(0x81); minute=Read_Ds1302(0x83); hour=Read_Ds1302(0x85); day=Read_Ds1302(0x87); month=Read_Ds1302(0x89); year=Read_Ds1302(0x8d); week=Read_Ds1302(0x8b); } void Display_Time() //在LCD1602上显示时间 { uchar dat; RS=0; RW=0; EN=1; Delay(10); EN=0; RS=1; RW=0; EN=1; Delay(10); EN=0; dat=year/10; EN=1; P0=num[dat]; Delay(10); EN=0; dat=year%10; EN=1; P0=num[dat]; Delay(10); EN=0; dat=month/10; EN=1; P0=num[dat]; Delay(10); EN=0; dat=month%10; EN=1; P0=num[dat]; Delay(10); EN=0; dat=day/10; EN=1; P0=num[dat]; Delay(10); EN=0; dat=day%10; EN=1; P0=num[dat]; Delay(10); EN=0; RS=0; RW=0; EN=1; Delay(10); EN=0; RS=1; RW=0; EN=1; Delay(10); EN=0; dat=hour/10; EN=1; P0=num[dat]; Delay(10); EN=0; dat=hour%10; EN=1; P0=num[dat]; Delay(10); EN=0; EN=1; P0=0x2d; //‘-’ Delay(10); EN=0; dat=minute/10; EN=1; P0=num[dat]; Delay(10); EN=0; dat=minute%10; EN=1; P0=num[dat]; Delay(10); EN=0; EN=1; P0=0x2d; //‘-’ Delay(10); EN=0; dat=second/10; EN=1; P0=num[dat]; Delay(10); EN=0; dat=second%10; EN=1; P0=num[dat]; Delay(10); EN=0; } void main() { Init_Ds1302(); //DS1302初始化 while(1) { Read_Time(); //读取时间 Display_Time(); //显示时间 } } ``` 在上述代码中,`Init_Time`数组中存储的是初始时间,包括年月日时分秒周。`Write_Ds1302`函数用于向DS1302芯片写入数据,`Read_Ds1302`函数用于从DS1302芯片读取数据。`Read_Time`函数用于从DS1302芯片读取当前时间,并将时间存储到相应的变量中。`Display_Time`函数用于在LCD1602液晶屏上显示当前时间。 在主函数中,首先进行DS1302芯片的初始化,然后进入一个死循环,在循环中不断读取时间并在LCD1602液晶屏上显示时间。

使用C51语言写一个基于DS1302实时时钟模块的程序,并可以通过独立的按键来调整时间。

可以使用C51语言编写程序来实现DS1302实时时钟模块的功能,并通过独立的按键来调整时间。程序设计时可以使用计数器定时中断,从而实现时钟的功能。此外,可以通过按键中断来调整时间,以实现手动设置时间的功能。

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