lcd_write_string函数

时间: 2023-12-21 16:05:35 浏览: 44
lcd_write_string函数是用于在LCD屏幕上显示字符串的函数。它的参数包括要显示的字符串以及字符串的起始位置。通常,这个函数会在嵌入式系统中使用,例如在Arduino等开发板上。 下面是一个示例代码: ``` void lcd_write_string(char *str, int x, int y) { lcd_gotoxy(x, y); //移动光标到指定位置 while (*str != '\0') { //遍历字符串 lcd_write_char(*str); //写入字符 str++; //移动到下一个字符 } } ``` 在上面的代码中,lcd_gotoxy函数用于将光标移动到指定位置,而lcd_write_char函数用于在当前位置写入一个字符。通过遍历字符串,我们可以依次将每个字符写入LCD屏幕上。
相关问题

void Dis_menu() { if(menu == 0) { LCD_Clear(); LCD_Write_String(0,0,"00:00:00"); LCD_Write_String(0,1,"00-00 Hum: %"); } else if(menu == 1) { LCD_Clear(); LCD_Write_String(0,0," Set time "); LCD_Write_String(0,1,"00-00 00:00:00 "); LCD_Write_Char(0,1,yue/16%16+0x30);LCD_Write_Char(1,1,yue%16+0x30); LCD_Write_Char(3,1,ri/16%16+0x30);LCD_Write_Char(4,1,ri%16+0x30); LCD_Write_Char(6,1,shi/16%16+0x30);LCD_Write_Char(7,1,shi%16+0x30); LCD_Write_Char(9,1,fen/16%16+0x30);LCD_Write_Char(10,1,fen%16+0x30); LCD_Write_Char(12,1,miao/16%16+0x30);LCD_Write_Char(13,1,miao%16+0x30); } else if(menu ==6) { LCD_Clear(); LCD_Write_String(0,0," Set chun "); LCD_Write_String(0,1," 00-00-00 S: "); LCD_Write_Char(1,1,A_shi/16%16+0x30);LCD_Write_Char(2,1,A_shi%16+0x30); LCD_Write_Char(4,1,A_fen/16%16+0x30);LCD_Write_Char(5,1,A_fen%16+0x30); LCD_Write_Char(7,1,A_miao/16%16+0x30);LCD_Write_Char(8,1,A_miao%16+0x30); LCD_Write_Number(13,1,shui1*10,3); } else if(menu ==10) { LCD_Clear(); LCD_Write_String(0,0," Set xia "); LCD_Write_String(0,1," 00-00-00 S: "); LCD_Write_Char(1,1,B_shi/16%16+0x30);LCD_Write_Char(2,1,B_shi%16+0x30); LCD_Write_Char(4,1,B_fen/16%16+0x30);LCD_Write_Char(5,1,B_fen%16+0x30); LCD_Write_Char(7,1,B_miao/16%16+0x30);LCD_Write_Char(8,1,B_miao%16+0x30); LCD_Write_Number(13,1,shui2*10,3); } else if(menu ==14) { LCD_Clear(); LCD_Write_String(0,0," Set qiu "); LCD_Write_String(0,1," 00-00-00 S: "); LCD_Write_Char(1,1,C_shi/16%16+0x30);LCD_Write_Char(2,1,C_shi%16+0x30); LCD_Write_Char(4,1,C_fen/16%16+0x30);LCD_Write_Char(5,1,C_fen%16+0x30); LCD_Write_Char(7,1,C_miao/16%16+0x30);LCD_Write_Char(8,1,C_miao%16+0x30); LCD_Write_Number(13,1,shui3*10,3); } else if(menu ==18) { LCD_Clear(); LCD_Write_String(0,0," Set dong "); LCD_Write_String(0,1," 00-00-00 S: "); LCD_Write_Char(1,1,D_shi/16%16+0x30);LCD_Write_Char(2,1,D_shi%16+0x30); LCD_Write_Char(4,1,D_fen/16%16+0x30);LCD_Write_Char(5,1,D_fen%16+0x30); LCD_Write_Char(7,1,D_miao/16%16+0x30);LCD_Write_Char(8,1,D_miao%16+0x30); LCD_Write_Number(13,1,shui4*10,3); } else if(menu ==22) { LCD_Clear(); LCD_Write_String(0,0,"Hum_L:"); LCD_Write_Number(6,0,hum_l,3); } } 对这段代码进行逐条注释

```c++ void Dis_menu() { //定义函数Dis_menu if(menu == 0) { //如果当前菜单为0 LCD_Clear(); //清空LCD显示 LCD_Write_String(0,0,"00:00:00"); //在第0行第0列写入"00:00:00" LCD_Write_String(0,1,"00-00 Hum: %"); //在第1行第0列写入"00-00 Hum: %" } else if(menu == 1) { //如果当前菜单为1 LCD_Clear(); //清空LCD显示 LCD_Write_String(0,0," Set time "); //在第0行第0列写入" Set time " LCD_Write_String(0,1,"00-00 00:00:00 "); //在第1行第0列写入"00-00 00:00:00 " LCD_Write_Char(0,1,yue/16%16+0x30);LCD_Write_Char(1,1,yue%16+0x30); //在第1行第0列写入月份的十位数和个位数 LCD_Write_Char(3,1,ri/16%16+0x30);LCD_Write_Char(4,1,ri%16+0x30); //在第1行第3列写入日期的十位数和个位数 LCD_Write_Char(6,1,shi/16%16+0x30);LCD_Write_Char(7,1,shi%16+0x30); //在第1行第6列写入小时的十位数和个位数 LCD_Write_Char(9,1,fen/16%16+0x30);LCD_Write_Char(10,1,fen%16+0x30); //在第1行第9列写入分钟的十位数和个位数 LCD_Write_Char(12,1,miao/16%16+0x30);LCD_Write_Char(13,1,miao%16+0x30); //在第1行第12列写入秒钟的十位数和个位数 } else if(menu ==6) { //如果当前菜单为6 LCD_Clear(); //清空LCD显示 LCD_Write_String(0,0," Set chun "); //在第0行第0列写入" Set chun " LCD_Write_String(0,1," 00-00-00 S: "); //在第1行第0列写入" 00-00-00 S: " LCD_Write_Char(1,1,A_shi/16%16+0x30);LCD_Write_Char(2,1,A_shi%16+0x30); //在第1行第1列写入春季开始时间的小时的十位数和个位数 LCD_Write_Char(4,1,A_fen/16%16+0x30);LCD_Write_Char(5,1,A_fen%16+0x30); //在第1行第4列写入春季开始时间的分钟的十位数和个位数 LCD_Write_Char(7,1,A_miao/16%16+0x30);LCD_Write_Char(8,1,A_miao%16+0x30); //在第1行第7列写入春季开始时间的秒钟的十位数和个位数 LCD_Write_Number(13,1,shui1*10,3); //在第1行第13列写入水位的值 } else if(menu ==10) { //如果当前菜单为10 LCD_Clear(); //清空LCD显示 LCD_Write_String(0,0," Set xia "); //在第0行第0列写入" Set xia " LCD_Write_String(0,1," 00-00-00 S: "); //在第1行第0列写入" 00-00-00 S: " LCD_Write_Char(1,1,B_shi/16%16+0x30);LCD_Write_Char(2,1,B_shi%16+0x30); //在第1行第1列写入夏季开始时间的小时的十位数和个位数 LCD_Write_Char(4,1,B_fen/16%16+0x30);LCD_Write_Char(5,1,B_fen%16+0x30); //在第1行第4列写入夏季开始时间的分钟的十位数和个位数 LCD_Write_Char(7,1,B_miao/16%16+0x30);LCD_Write_Char(8,1,B_miao%16+0x30); //在第1行第7列写入夏季开始时间的秒钟的十位数和个位数 LCD_Write_Number(13,1,shui2*10,3); //在第1行第13列写入水位的值 } else if(menu ==14) { //如果当前菜单为14 LCD_Clear(); //清空LCD显示 LCD_Write_String(0,0," Set qiu "); //在第0行第0列写入" Set qiu " LCD_Write_String(0,1," 00-00-00 S: "); //在第1行第0列写入" 00-00-00 S: " LCD_Write_Char(1,1,C_shi/16%16+0x30);LCD_Write_Char(2,1,C_shi%16+0x30); //在第1行第1列写入秋季开始时间的小时的十位数和个位数 LCD_Write_Char(4,1,C_fen/16%16+0x30);LCD_Write_Char(5,1,C_fen%16+0x30); //在第1行第4列写入秋季开始时间的分钟的十位数和个位数 LCD_Write_Char(7,1,C_miao/16%16+0x30);LCD_Write_Char(8,1,C_miao%16+0x30); //在第1行第7列写入秋季开始时间的秒钟的十位数和个位数 LCD_Write_Number(13,1,shui3*10,3); //在第1行第13列写入水位的值 } else if(menu ==18) { //如果当前菜单为18 LCD_Clear(); //清空LCD显示 LCD_Write_String(0,0," Set dong "); //在第0行第0列写入" Set dong " LCD_Write_String(0,1," 00-00-00 S: "); //在第1行第0列写入" 00-00-00 S: " LCD_Write_Char(1,1,D_shi/16%16+0x30);LCD_Write_Char(2,1,D_shi%16+0x30); //在第1行第1列写入冬季开始时间的小时的十位数和个位数 LCD_Write_Char(4,1,D_fen/16%16+0x30);LCD_Write_Char(5,1,D_fen%16+0x30); //在第1行第4列写入冬季开始时间的分钟的十位数和个位数 LCD_Write_Char(7,1,D_miao/16%16+0x30);LCD_Write_Char(8,1,D_miao%16+0x30); //在第1行第7列写入冬季开始时间的秒钟的十位数和个位数 LCD_Write_Number(13,1,shui4*10,3); //在第1行第13列写入水位的值 } else if(menu ==22) { //如果当前菜单为22 LCD_Clear(); //清空LCD显示 LCD_Write_String(0,0,"Hum_L:"); //在第0行第0列写入"Hum_L:" LCD_Write_Number(6,0,hum_l,3); //在第0行第6列写入湿度低值的值 } } ```

lcd_write_string()的代码

以下是一个简单的lcd_write_string()函数的代码示例,用于在16x2的LCD屏幕上显示字符串。 ```c void lcd_write_string(char *str, int len) { int i; for (i = 0; i < len; i++) { lcd_write_char(str[i]); } } ``` 其中,lcd_write_char()是另一个函数,用于将单个字符写入LCD屏幕。因此,lcd_write_string()函数内部循环遍历字符串中的每个字符,并依次调用lcd_write_char()函数将其写入LCD屏幕。此外,还可以在函数内部添加其他操作,例如设置光标位置或清除LCD屏幕等。

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while(modeFlag!=0) //½øÈëµ÷½Úģʽ£¬Ö±µ½»Ö¸´Õý³£Ä£Ê½ { key=Key_Scan(); if (key!=0xFF) //Èç¹û¼ì²âµ½ADD/DEC°´¼ü°´Ï { switch(modeFlag) { case 1: //µ÷Äê if((key==KEY_ADD)&&(cur_time_buf[1]<99)) cur_time_buf[1]++; else if((key==KEY_DEC)&&(cur_time_buf[1]>0)) cur_time_buf[1]--; LCD_Clear(); sprintf(display_data,"20%2d",(int)cur_time_buf[1]); LCD_Write_String(0,0,display_data);//ÏÔʾÄê Ds1302_Write_Time(); break; case 2: //µ÷Ô if((key==KEY_ADD)&&(cur_time_buf[2]<12)) cur_time_buf[2]++; else if((key==KEY_DEC)&&(cur_time_buf[2]>1)) cur_time_buf[2]--; LCD_Clear(); sprintf(display_data,"%2d",(int)cur_time_buf[2]); LCD_Write_String(5,0,display_data);//ÏÔʾÔ Ds1302_Write_Time(); break; case 3: //µ÷ÈÕ if((key==KEY_ADD)&&(cur_time_buf[3]<31)) cur_time_buf[3]++; else if((key==KEY_DEC)&&(cur_time_buf[3]>1)) cur_time_buf[3]--; LCD_Clear(); sprintf(display_data,"%2d",(int)cur_time_buf[3]); LCD_Write_String(8,0,display_data);//ÏÔʾÈÕ Ds1302_Write_Time(); break; case 4: //µ÷ʱ if((key==KEY_ADD)&&(cur_time_buf[4]<23)) cur_time_buf[4]++; else if((key==KEY_DEC)&&(cur_time_buf[4]>0)) cur_time_buf[4]--; LCD_Clear(); sprintf(display_data,"%2d",(int)cur_time_buf[4]); LCD_Write_String(11,0,display_data);//ÏÔʾʱ Ds1302_Write_Time(); break; case 5: //µ÷·Ö if((key==KEY_ADD)&&(cur_time_buf[5]<59)) cur_time_buf[5]++; else if((key==KEY_DEC)&&(cur_time_buf[5]>0)) cur_time_buf[5]--; LCD_Clear(); sprintf(display_data,"%2d",(int)cur_time_buf[5]); LCD_Write_String(14,0,display_data);//ÏÔʾ·Ö Ds1302_Write_Time(); break;

#include <reg51.h> #define LCD_DB P0 sbit LCD_RS = P2^0; sbit LCD_RW = P2^1; sbit LCD_EN = P2^2; void init_lcd(); void write_command(unsigned char command); void write_data(unsigned char data); void display_string(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *string); void delay(unsigned int i); void main() { unsigned char i; unsigned char data_buffer[16] = "Hello, World!"; init_lcd(); display_string(0, 0, data_buffer); // ????? SCON = 0x50; TMOD = 0x20; TH1 = 0xFD; TL1 = 0xFD; TR1 = 1; while(1) { // ?????????? while(RI == 0); RI = 0; // ?????????????? data_buffer[0] = SBUF; // ?LCD????? display_string(0, 0, data_buffer); } } void init_lcd() { write_command(0x38); // ????:8????,2???,5x7???? write_command(0x0C); // ????:???,???,??? write_command(0x06); // ????:?????,????,????? write_command(0x01); // ????:????,???????? delay(10); // ??10?? } void write_command(unsigned char command) { LCD_RS = 0; LCD_RW = 0; LCD_DB = command; LCD_EN = 1; delay(5); LCD_EN = 0; } void write_data(unsigned char data) { LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; LCD_DB = data; LCD_EN = 1; delay(5); LCD_EN = 0; } void display_string(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *string) { unsigned char i; if(x < 16) { if(y == 0) { write_command(0x80 + x); } else if(y == 1) { write_command(0xC0 + x); } else { return; } } else { return; } for(i = 0; string[i] != '\0' && i < 16 - x; i++) { write_data(string[i]); } } void delay(unsigned int i) { unsigned int j, k; for(j = 0; j < i; j++) { for(k = 0; k < 1000; k++); } }

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);

讲下这段程序的编程流程和目的#include "main.h" //=========================================== sbit RS=P1^0; sbit RW=P1^1; sbit E=P1^2; sbit lcd_bla = P2^7; //=========================================== void Delay140us() //@12.000MHz 1T { unsigned char i, j; _nop_(); _nop_(); i = 2; j = 158; do { while (--j); } while (--i); } //void lcd_delay(uchar z) //{ // uchar t1,y; // for(t1=z;t1>0;t1--) // for(y=110;y>0;y--); //} //void Delay140us() //@12.000MHz 12T //{ // unsigned char i; // // _nop_(); // i = 67; // while (--i); //} // //uchar lcd_busy() //{ // register uchar lcd_start; // RS=0; // RW=1; // E=1; // lcd_delay(1); // lcd_start=P0; // E=0; // return(lcd_start&0x80); //} //============================================ void read(u8 del) //读函数 { P0=del; // while(lcd_busy()); RS=0; RW=0; E=0; Delay140us(); E=1; Delay140us(); } //============================================ void write(u8 del) //写函数 { P0=del; // while(lcd_busy()); RS=1; RW=0; E=0; Delay140us(); E=1; Delay140us(); } //============================================ //============================================ void lcd_init(void) //初始化函数 { lcd_bla = 0; read(0x01); read(0x0c); read(0x06); read(0xd0); read(0x38); lcd_show(1,1,' '); } //============================================ //void lcd_clear(void) //{ //read(0x01); //Delay140us(); //} void lcd_show(u8 hang,u8 lie,int sign) //数字显示 { u8 a; if(hang==1)a=0x80; if(hang==2) a=0xc0; a=a+lie-1; read(a); write(sign+48); } //============================================ void lcd_string(u8 hang,u8 lie,u8 *p) //字符串显示 { u8 a; if(hang==1)a=0x80; if(hang==2) a=0xc0; a=a+lie-1; read(a); while(1) { if(*p == '\0') break; write(*p); p++; } }

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![字符串为空判断](https://img-blog.csdnimg.cn/20210620130654176.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl8zOTQ0NTExNg==,size_16,color_FFFFFF,t_70) # 1. Python字符串为空判断的必要性 在Python编程中,字符串为空判断是至关重要的,它可以帮助我们处理各种场景,例如: - 数据验证:确保用户输入或从数据库获取的
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c++ 中 static的作用

在C++中,static是一个常用的修饰符,它可以用来控制变量和函数的存储方式和可见性。static的作用主要有以下几个方面: 1. 静态局部变量:在函数内部定义的变量,加上static关键字后,该变量就被定义成为一个静态局部变量。静态局部变量只会被初始化一次,而且只能在函数内部访问,函数结束后仍然存在,直到程序结束才会被销毁。 2. 静态全局变量:在全局变量前加上static关键字,该变量就被定义成为一个静态全局变量。静态全局变量只能在当前文件中访问,其他文件无法访问,它的生命周期与程序的生命周期相同。 3. 静态成员变量:在类中定义的静态成员变量,可以被所有该类的对象共享,它的值在所
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嵌入式系统课程设计.doc

嵌入式系统课程设计文档主要探讨了一个基于ARM微处理器的温度采集系统的设计与实现。该设计旨在通过嵌入式技术为核心,利用S3C44B0x ARM处理器作为主控单元,构建一个具备智能化功能的系统,包括温度数据的采集、传输、处理以及实时显示。设计的核心目标有以下几点: 1.1 设计目的: - 培养学生的综合应用能力:通过实际项目,学生可以将课堂上学到的理论知识应用于实践,提升对嵌入式系统架构、编程和硬件设计的理解。 - 提升问题解决能力:设计过程中会遇到各种挑战,如速度优化、可靠性增强、系统扩展性等,这有助于锻炼学生独立思考和解决问题的能力。 - 创新思维的培养:鼓励学生在传统数据采集系统存在的问题(如反应慢、精度低、可靠性差、效率低和操作繁琐)上进行改进,促进创新思维的发展。 2.1 设计要求: - 高性能:系统需要具有快速响应速度,确保实时性和准确性。 - 可靠性:系统设计需考虑长期稳定运行,应对各种环境条件和故障情况。 - 扩展性:设计时需预留接口,以便于未来添加更多功能或与其他设备集成。 3.1 硬件设计思路: - 选择了S3C44B0x ARM微处理器作为核心,其强大的处理能力和低功耗特性对于实时数据处理很关键。 - 单独的数据采集模块负责精确测量温度,可能涉及到传感器的选择和接口设计。 4.1 软件设计思路: - 应用RTOS(实时操作系统)来管理任务调度,提高系统的整体效率。 - 编写高效的程序清单,包括数据采集、处理算法和用户界面,确保用户体验良好。 5. 心得体会部分: - 学生可能会分享他们在项目中的学习收获,如团队协作的重要性、项目管理的经验以及如何在实践中优化系统性能。 总结,该设计不仅是一次技术实践,也是一次学习和成长的机会,它着重培养学生的工程实践能力、问题解决能力和创新能力,同时展示了嵌入式系统在现代工业中的实际应用价值。通过完成这个项目,学生将对嵌入式系统有更深入的理解,为未来的职业生涯打下坚实的基础。