51单片机设计一个数字温度计。具体要求如下: (1)使用可调电阻代替外界温度; (2)被测温度30~100℃; (3)低于30℃闪烁蓝灯,高于100℃闪烁红灯; (4)使用4位数码管显示温度值

时间: 2023-12-31 21:05:51 浏览: 25
好的,以下是用51单片机设计数字温度计的程序示例: ``` #include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit LED_BLUE = P1 ^ 0; // 蓝色LED sbit LED_RED = P1 ^ 1; // 红色LED sbit DIG_1 = P2 ^ 2; // 数码管第一位 sbit DIG_2 = P2 ^ 3; // 数码管第二位 sbit DIG_3 = P2 ^ 4; // 数码管第三位 sbit DIG_4 = P2 ^ 5; // 数码管第四位 uchar dis_buf[4]; // 数码管显示缓存 // 数码管段码表,从左到右分别为第一位到第四位 uchar code dis_code[] = { // 0~9 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, // A~F 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E }; // 延时函数 void delay(uint x) { uint i, j; for (i = x; i > 0; i--) { for (j = 110; j > 0; j--); } } // 数码管显示函数 void display() { static uchar cnt = 0; DIG_1 = 0, DIG_2 = 0, DIG_3 = 0, DIG_4 = 0; P0 = dis_code[dis_buf[cnt]]; switch (cnt) { case 0: DIG_1 = 1; break; case 1: DIG_2 = 1; break; case 2: DIG_3 = 1; break; case 3: DIG_4 = 1; break; } cnt++; if (cnt >= 4) cnt = 0; } // 主函数 void main() { uint temp = 0; uchar temp_buf[5]; // 初始化ADC模块和数码管IO口 ADC_CONTR = 0x81; // 使能ADC模块 TMOD &= 0xF0; // 设置定时器模式 TL0 = 0x00; // 设置定时器初值 TH0 = 0x3C; ET0 = 1; // 使能定时器中断 TR0 = 1; // 启动定时器 P0 = 0xFF; // 数码管初始值 P2 = 0x00; // 数码管IO口初始值 while (1) { // 读取可调电阻模拟的温度值 ADC_CONTR |= 0x10; // 启动ADC转换 while (!(ADC_CONTR & 0x20)); // 等待转换完成 temp = ADC_RES * 0.488; // 转换为电压值 temp = (temp - 30) * 70 / 70 + 30; // 转换为温度值 // 判断温度值是否在范围内,控制LED灯的闪烁 if (temp < 30) { LED_BLUE = ~LED_BLUE; LED_RED = 0; } else if (temp > 100) { LED_BLUE = 0; LED_RED = ~LED_RED; } else { LED_BLUE = 0; LED_RED = 0; } // 将温度值转换为4位数码管的显示格式 sprintf(temp_buf, "%d", temp); dis_buf[0] = temp_buf[0] - '0'; dis_buf[1] = temp_buf[1] - '0'; dis_buf[2] = temp_buf[2] - '0'; dis_buf[3] = temp_buf[3] - '0'; // 数码管显示 display(); // 延时 delay(100); } } // 定时器中断函数 void timer0() interrupt 1 { static uint cnt = 0; TH0 = 0x3C; TL0 = 0x00; cnt++; if (cnt >= 100) { cnt = 0; display(); } } ``` 该程序使用了51单片机的内置ADC模块来读取可调电阻模拟的温度值,并使用线性插值法将其转换为真实的温度值。然后,根据温度值的范围控制LED灯的闪烁,并将温度值转换为4位数码管的显示格式。最后,通过数码管显示函数进行数码管的显示,使用定时器中断来控制刷新速度。 需要注意的是,该程序中的ADC_RES变量需要根据具体的芯片型号进行修改。另外,数码管的驱动方式也可能因芯片型号而异,需要根据实际情况进行适配。

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