AT89C51通过定时器输出两路PWM波,并能通过4*4的矩阵按键调制两路的频率和占空比,给出C51代码

时间: 2024-02-26 09:52:31 浏览: 28
好的,下面是AT89C51通过定时器输出两路PWM波,并能通过4*4的矩阵按键调制两路的频率和占空比的C51代码: ```c #include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // 矩阵按键扫描函数 uchar keyscan() { uchar row, col; uchar code keymap[16] = {0xee, 0xde, 0xbe, 0x7e, 0xed, 0xdd, 0xbd, 0x7d, 0xeb, 0xdb, 0xbb, 0x7b, 0xe7, 0xd7, 0xb7, 0x77}; P2 = 0x0f; // 将 P2 的低 4 位置 0 if (P2 != 0x0f) // 如果有按键按下 { for (col = 0; col < 4; col++) { P2 = 0x0f; P2 &= ~(0x01 << col); // 将第 col 列置 0 for (row = 0; row < 4; row++) { if ((P2 & (0x10 << row)) == 0) // 如果第 row 行为 0 { return keymap[row * 4 + col]; // 返回按键编码 } } } } return 0xff; // 没有按键按下,返回 0xff } void timer0_init() { TMOD &= 0xf0; // 设置定时器 0 为模式 1 TMOD |= 0x01; TH0 = 0xff; // 定时器初值 TL0 = 0x00; ET0 = 1; // 打开定时器 0 中断 TR0 = 1; // 启动定时器 0 EA = 1; // 打开总中断开关 } void main() { uchar key, freq1, freq2, duty1, duty2; uint T1, T2; timer0_init(); // 初始化定时器 0 while (1) { key = keyscan(); // 扫描矩阵按键 if (key != 0xff) // 如果有按键按下 { freq1 = key >> 4; // 频率1为按键编码的高四位 freq2 = key & 0x0f; // 频率2为按键编码的低四位 T1 = 65536 - (11059200 / 12 / (freq1 * 50)); // 根据频率计算计数器初值 T2 = 65536 - (11059200 / 12 / (freq2 * 50)); TH0 = T1 >> 8; // 将计数器初值分别写入 TH0 和 TL0 TL0 = T1 & 0xff; duty1 = keyscan(); // 再次扫描矩阵按键,得到占空比 duty1 = duty1 & 0x0f; // 占空比为按键编码的低四位 duty1 = duty1 * 10 + 10; // 计算占空比 duty1 = (duty1 * (T1 / 256)) / 100; // 根据占空比计算高电平时间 TH1 = T2 >> 8; // 将计数器初值分别写入 TH1 和 TL1 TL1 = T2 & 0xff; duty2 = keyscan(); // 再次扫描矩阵按键,得到占空比 duty2 = duty2 >> 4; // 占空比为按键编码的高四位 duty2 = duty2 * 10 + 10; // 计算占空比 duty2 = (duty2 * (T2 / 256)) / 100; // 根据占空比计算高电平时间 TR1 = 1; // 启动定时器 1 while (TF1 == 0); // 等待定时器 1 溢出 TR1 = 0; // 关闭定时器 1 P1_0 = 1; // 输出 PWM1 delay(duty1); P1_0 = 0; delay(T1 / 256 - duty1); P1_1 = 1; // 输出 PWM2 delay(duty2); P1_1 = 0; delay(T2 / 256 - duty2); } } } void timer0_isr() interrupt 1 { static uchar cnt = 0; TH0 = 0xff; // 重新赋值 TL0 = 0x00; cnt++; if (cnt == 20) // 20 次定时器 0 中断为 1 秒 { cnt = 0; P0 = ~P0; // 每秒翻转一次 P0 } } ``` 注意:上述代码中的 `delay()` 函数需要自行实现,可用 `for` 循环实现延时。同时,定时器 1 的初始化和中断处理函数也需要自行实现。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

基于AT89C51单片机的十进制计算器系统设计

本设计是基于AT89C51 单片机进行的十进制计算器系统设计,可以完成计算器的键盘输入,进行加、减、乘、除4 位无符号数字的简单四则运算,并在LED 上相应的显示结果。硬件方面从功能考虑,首先选择内部存储资源丰富的...
recommend-type

AT89C51制作的简单计数器

本制作的主要核心电路是用AT89C51组成的按键取值电路,S3S4分别控制计数值的加减。数码管使用的是共阳极通过3906控制。本计数器的计数范围为0-999999,最大的频率为50Hz,当然这些参数都可以根据需要调整。
recommend-type

基于AT89C51单片机的交通灯控制系统设计与仿真

系统除基本交通灯功能外,还具有通行时间手动设置、可倒计时显示、急车强行通过、交通特殊情况处理等相关功能,实验采用AT89C51单片机为控制芯片,采用"Proteus+KeilμVision2"对交通灯控制系统进行了仿真.
recommend-type

基于单片机AT89C51的电动自行车快速充电器的设计

一、引言 电动自行车由于具有无污染无噪音、轻便美观等特点,受到众多使用者的青睐。但在使用中也暴露出它的局限性,如有半路电池耗尽,且随着使用时间的递增,...控制电路由单片机AT89C51组成,电源由电网交流电经过
recommend-type

基于AT89C51和DS18B20的最简温度测量系统

本文介绍一种新型的可编程温度传感器DS18B20,他能代替模拟温度传感器和信号处理...DS18B20与AT89C51结合实现最简温度检测系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

2. 通过python绘制y=e-xsin(2πx)图像

可以使用matplotlib库来绘制这个函数的图像。以下是一段示例代码: ```python import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def func(x): return np.exp(-x) * np.sin(2 * np.pi * x) x = np.linspace(0, 5, 500) y = func(x) plt.plot(x, y) plt.xlabel('x') plt.ylabel('y') plt.title('y = e^{-x} sin(2πx)') plt.show() ``` 运行这段
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。