51单片机篮球计分器C语言,基于C51单片机的篮球计分器设计

时间: 2023-07-29 20:08:48 浏览: 85
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基于51单片机的篮球计分器设计

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好的,下面是一个简单的篮球计分器C语言代码,基于C51单片机设计: ```c #include <reg52.h> //引入单片机头文件 #define uchar unsigned char //宏定义uchar类型 uchar code table[] = { //段码表,用于数码管显示数字 0xc0, //0 0xf9, //1 0xa4, //2 0xb0, //3 0x99, //4 0x92, //5 0x82, //6 0xf8, //7 0x80, //8 0x90, //9 0xff, //空 }; //定义计时变量和计分变量 uchar sec = 0, min = 0; uchar scoreA = 0, scoreB = 0; void delay(uchar t) { //延时函数 uchar i, j; for(i = t; i > 0; i--) for(j = 110; j > 0; j--); } void display(uchar num) { //数码管显示函数 P2 = table[num / 10]; //显示十位数 P0 = 0xfe; //选择第一个数码管 delay(1); //延时 P0 = 0xff; //关闭数码管 P2 = table[num % 10]; //显示个位数 P0 = 0xfd; //选择第二个数码管 delay(1); //延时 P0 = 0xff; //关闭数码管 } void main() { TMOD = 0x01; //定时器0工作方式为16位自动重装定时器 TH0 = 0x4c; //设置定时器初值 TL0 = 0x00; TR0 = 1; //开启定时器 ET0 = 1; //开启定时器中断 EA = 1; //开启总中断 while(1) { display(scoreA); //显示A队得分 P3 = 0x01; //点亮A队LED灯 display(scoreB); //显示B队得分 P3 = 0x02; //点亮B队LED灯 delay(10); //延时10毫秒 } } void timer0() interrupt 1 { //定时器0中断函数 TH0 = 0x4c; TL0 = 0x00; sec++; //秒数加1 if(sec == 60) { //一分钟到了 sec = 0; //秒数清零 min++; //分钟数加1 } if(min == 20) { //比赛结束 TR0 = 0; //关闭定时器 ET0 = 0; //关闭定时器中断 } if(P1 == 0xfe) { //A队得分 scoreA++; //A队得分加1 while(P1 == 0xfe); //等待按钮松开 } if(P1 == 0xfd) { //B队得分 scoreB++; //B队得分加1 while(P1 == 0xfd); //等待按钮松开 } } ``` 上述代码实现了基本的计时和计分功能,包括启动定时器、开启定时器中断、显示数码管、点亮LED灯等。您可以根据实际需求进行修改和优化。需要注意的是,该代码仅供参考,如果需要实际应用,请自行进行测试和调试。
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基于C51单片机的篮球计分器设计 题目要求: 1. 设计一款能够显示篮球比分的记分牌; 2. 通过加分按钮可以给A队,或B队加分; 3. 设计对调功能,更换场地后,AB队分数互换; 仿真截图: 完整源代码: #include<reg51.h> code unsigned seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; // 分别对应数码管显示字形0-9 int m=15,n=00,x=0,y=0,jie=2,bujin=1,zanting=0,chuzanting=0; //初始化,m、n为分、秒计时 x、y为A、B两队分数 ,其余为中间变量 sbit A_add = P3^0; // A队加分按钮 sbit B_add = P3^1; // B队加分按钮 sbit Time_add = P3^2; // 时间加按钮 sbit Time_sub = P3^3; // 时间减按钮 sbit A_sub = P3^4; // A队减分按钮 sbit B_sub = P3^5; // B队减分按钮 sbit pause = P3^6; // 暂停、启动按钮 sbit change = P3^7; // 换场地按钮 void keyScan(); //按键扫描函数 void delay(int t) //延时子程序,通过参数t,可以调整暂停时间 { while(t--) { unsigned int i; for(i=0;i<200;i++); //设置变量i的变化范围,能调整延时的单位时间长度,i越小,延时单位时间越短,精 度越高 } } void display(int m,int n,int x,int y)//数码管动态刷新显示程序 { if(jie==1&&bujin!=2) //中间变量jie=1时,为上半场,对p1赋值 P1=0xbf; //p1=0xbf,即p1=1011111B,点亮上半场对应指示灯 P2=0xfe; //数码管动态刷新显示程序p2=11111110,i为分钟 P0=seg[m/10]; //刷新显示时间显示分钟十位,调用延时程序 delay(1); //延时数码管的点亮 P2=0xff; P0=0; P2=0xfd; //同理, 分钟个位并延时点亮 P0=seg[m%10]; delay(1); P2=0xff; P0=0; P2=0xfb; //秒钟十位 P0=seg[n/10]; delay(1); P0=0; P2=0xff; P2=0xf7; //秒钟个位 P0=seg[n%10]; delay(1); P0=0; P2=0xff; P2=0xef; // A队分数十位 P0=seg[x/10]; delay(1); P2=0xff; P0=0; P2=0xdf; //A队分数个位 P0=seg[x%10]; delay(10); P2=0xff; P0=0; P2=0xbf; //B队分数十位 P0=seg[y/10]; delay(1); P0=0; P2=0xff; P2=0x7f; //B队分数个位 P0=seg[y%10]; delay(1); P0=0; P2=0xff; } void t0(void) interrupt 1 //调用定时器T0 基本计时单位秒 中断 { int i; TH0=0xb1; //利用定时器T0,送入计数初值TH0,TL0 TL0=0x10; //定时器定时单位为20ms i++; if(i==50) //利用中间变量i,令i的值为50 50*20ms=1秒 { if(n==0) //分钟与秒时间的调整 当秒减到0后分钟减1 { n=60; if(m > 0) m--; } n--; //实现1秒计时 i=0; } } void main() //主程序 { TMOD=0x01; //设置定时器工作方式 EA=1; ET0=1; TH0=0xb1; //定时计送计数初值,EA=1,开中断p3口电平拉高 TL0=0x10; //p1-0x7f,上半场指示灯点亮 TR0=1; P3=0xff; P1=0x7f; while(1) //通过while(1),反复调用循环体内子程序 { display(m,n,x,y); //调用动态刷新显示程序 keyScan(); //按键处理函数 if(m <=0 && n<=0) //时间结束了 { ET0=0; //关闭中断,停止计时 TR0 = 0; } } } void keyScan() //按键扫描函数 { int temp; //中间变量temp,检测到有按键按下时交换A,B两队分数 if(A_add==0) //当检测到A队加分按键按

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