at89c51,P3.4口什么作用

时间: 2023-05-27 10:03:40 浏览: 64
AT89C51是一款经典的8位CMOS单片微控制器,P3.4口是其中的一个IO端口,其作用取决于程序的编写和应用场景。通常情况下,P3.4口可以被用作普通的GPIO口,用于输入和输出数字信号。在具体的应用中,可以将P3.4口连接到外部设备如LED、键盘、传感器等,通过程序控制实现相应的功能,例如控制LED灯闪烁、读取外部传感器的数据等。
相关问题

stc89c52与at89c51的引脚

STC89C52和AT89C51是两种不同的单片机,它们的引脚定义也不完全相同。下面是它们的引脚定义比较: STC89C52: - P0口:P0.0~P0.7 - P1口:P1.0~P1.7 - P2口:P2.0~P2.7 - P3口:P3.0~P3.7 - INT0:P3.2 - INT1:P3.3 - T0:P3.4 - T1:P3.5 - WR:P3.6 - RD:P3.7 AT89C51: - P0口:P0.0~P0.7 - P1口:P1.0~P1.7 - P2口:P2.0~P2.7 - P3口:P3.0~P3.7 - INT0:P3.2 - INT1:P3.3 - T0:P3.4 - T1:P3.5 - WR:P3.6 - RD:P3.7 可以看到,它们的引脚定义基本相同,但是STC89C52多了一个P3.1口,而AT89C51没有。

at89c51基于数码管的电子时钟设计和代码

AT89C51是一款经典的单片机,可以用来设计各种各样的电子产品。下面是基于AT89C51的数码管电子时钟设计和代码: 硬件设计: 1. 时钟电路:使用DS1302实时时钟芯片 2. 数码管显示:使用共阳数码管 3. 控制电路:使用AT89C51单片机 电路连接: 1. DS1302连接: - SCLK连接P3.0 - IO连接P3.1 - RST连接P3.2 2. 数码管连接: - A~G连接P2.0~P2.6 - COM1~4连接P1.0~P1.3 3. 控制电路连接: - P0口作为时钟控制口 - P3.3作为时钟数据输入口 - P3.4作为时钟使能口 代码实现: ``` #include<reg51.h> //头文件 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //类型定义 sbit SCLK=P3^0; //定义时钟脚 sbit IO=P3^1; //定义数据脚 sbit RST=P3^2; //定义复位脚 sbit EN=P3^4; //定义使能脚 sbit led=P0^0; //定义led灯脚 uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共阳数码管0~9编码表 uchar time[]={0x00,0x59,0x23,0x06,0x08,0x05,0x21}; //初始时间秒分时日月周年 void delay() //延时函数 { uint i,j; for(i=100;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void write_ds1302_byte(uchar dat) //写数据到DS1302 { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { IO=dat&0x01; dat>>=1; SCLK=0; SCLK=1; } } uchar read_ds1302_byte() //从DS1302读取数据 { uchar i,dat; for(i=0;i<8;i++) { dat>>=1; if(IO) dat|=0x80; SCLK=0; SCLK=1; } return dat; } void write_ds1302(uchar reg,uchar dat) //向DS1302写入寄存器数据 { RST=0; SCLK=0; RST=1; write_ds1302_byte(reg); write_ds1302_byte(dat); RST=0; } uchar read_ds1302(uchar reg) //从DS1302读取寄存器数据 { uchar dat; RST=0; SCLK=0; RST=1; write_ds1302_byte(reg|0x01); dat=read_ds1302_byte(); RST=0; return dat; } void init_ds1302() //DS1302初始化函数 { write_ds1302(0x8e,0x00); write_ds1302(0x80,0x00); } void display_time() //数码管显示时间函数 { uchar i,j; for(j=0;j<4;j++) { P1=0x0f^(1<<j); P2=table[time[j*2+1]/16]; delay(); P1=0xff; P2=0xff; P1=0x0f^(1<<j); P2=table[time[j*2+1]%16]; delay(); P1=0xff; P2=0xff; } } void main() { init_ds1302(); //DS1302初始化 while(1) { if(EN==0) //判断时钟是否启动 { time[0]=read_ds1302(0x81); //读取秒 time[1]=read_ds1302(0x83); //读取分 time[2]=read_ds1302(0x85); //读取时 time[3]=read_ds1302(0x87); //读取日 time[4]=read_ds1302(0x89); //读取月 time[5]=read_ds1302(0x8b); //读取周 time[6]=read_ds1302(0x8d); //读取年 led=~led; //led灯闪烁 } display_time(); //数码管显示时间 } } ``` 说明: 1. 初始化DS1302时钟芯片 2. 读取DS1302时钟芯片的时间并显示在数码管上 3. 当时钟使能脚为0时,从DS1302读取时间并闪烁LED灯 这是一份简单的时钟代码,可以根据需要进行修改和扩展。

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