按键控制的“24秒倒计时器” 思路参考: 1) 上电显示24; 2) 按下K1“启动”键,进入倒计时24-》23-》22-》…-》02-》01-》00(蜂鸣器响报警) 3) 按下K2“清零”键,秒second清零,显示00,蜂鸣器停止。 Tips:1)增加资源定义:按键等资源的端口定义sbit; 2)增加变量定义:用来标志工作状态变量flag(上电状态0,启动状态为1,清零状态为2); 3)main函数: 初始化second为?,flag?,按键输入初始化; while(1) { 按键扫描(检测+判断,根据按键记录flag工作状态变量,修改关键变量second) ; 1)启动键:flag=1(倒计时状态),second=24;2) 复位键:flag=2(复位状态),second归零 for循环调用disp显示,实现约1s计时; // 重复500次的两位显示(约2ms*500约为1s) 根据状态flag处理:如果进入启动状态flag==1,则:正常计时且计时到蜂鸣器报警 }

时间: 2024-01-31 19:02:40 浏览: 15
感谢您提供的问题和思路参考,这是一个基于按键控制的“24秒倒计时器”的设计思路,主要包括三个按键:上电启动时初始化为24秒,按下K1“启动”键,进入倒计时状态,按下K2“清零”键,秒数清零,显示00,蜂鸣器停止。 根据您提供的思路,我可以给您提供一些建议: 1. 在程序中增加资源定义,包括按键等资源的端口定义,可以使用sbit进行定义。 2. 增加变量定义,用来标志工作状态变量flag,上电状态下为0,启动状态为1,清零状态为2。 3. 在主函数中进行初始化操作,包括将second设置为24,flag设置为0,按键输入初始化。 4. 在while循环中进行按键扫描,检测+判断,根据按键记录flag工作状态变量,修改关键变量second。 5. 在for循环中进行disp显示,实现约1s计时,重复500次的两位显示(约2ms*500约为1s)。 6. 根据状态flag处理,如果进入启动状态flag==1,则正常计时且计时到蜂鸣器报警。 综上所述,这是一个基本的设计思路,您可以根据实际需求进行修改和完善。
相关问题

C51显示倒计时5秒,并可按按键启动控制OLED12864 倒计时开始的程序

以下是基于C51的倒计时显示程序,支持按键启动和控制OLED12864倒计时开始: ```c #include <reg51.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit BUTTON = P1^0; // 按键引脚 sbit SCL = P2^1; // IIC时钟引脚 sbit SDA = P2^0; // IIC数据引脚 void delay(uint t) // 延时函数 { uint i; while (t--) { for (i = 0; i < 120; i++); } } void IIC_Start() // IIC起始信号 { SDA = 1; SCL = 1; _nop_(); SDA = 0; _nop_(); SCL = 0; } void IIC_Stop() // IIC停止信号 { SDA = 0; SCL = 1; _nop_(); SDA = 1; } void IIC_SendByte(uchar dat) // IIC发送一个字节 { uchar i; for (i = 0; i < 8; i++) { if (dat & 0x80) SDA = 1; else SDA = 0; SCL = 1; _nop_(); SCL = 0; dat <<= 1; } } void OLED_Init() // OLED初始化函数 { IIC_Start(); IIC_SendByte(0x78); IIC_SendByte(0x00); IIC_SendByte(0xAE); IIC_SendByte(0xD5); IIC_SendByte(0x80); IIC_SendByte(0xA8); IIC_SendByte(0x3F); IIC_SendByte(0xD3); IIC_SendByte(0x00); IIC_SendByte(0x40); IIC_SendByte(0x8D); IIC_SendByte(0x14); IIC_SendByte(0x20); IIC_SendByte(0x00); IIC_SendByte(0xA1); IIC_SendByte(0xC8); IIC_SendByte(0xDA); IIC_SendByte(0x12); IIC_SendByte(0x81); IIC_SendByte(0xCF); IIC_SendByte(0xD9); IIC_SendByte(0xF1); IIC_SendByte(0xDB); IIC_SendByte(0x40); IIC_SendByte(0xA4); IIC_SendByte(0xA6); IIC_SendByte(0xAF); IIC_Stop(); } void OLED_DisplayClear() // OLED清屏函数 { uchar i, j; IIC_Start(); IIC_SendByte(0x78); IIC_SendByte(0x00); IIC_SendByte(0x21); IIC_SendByte(0); IIC_SendByte(127); IIC_SendByte(0x22); IIC_SendByte(0); IIC_SendByte(7); for (i = 0; i < 8; i++) { for (j = 0; j < 128; j++) { IIC_SendByte(0x00); } } IIC_Stop(); } void OLED_ShowString(uchar x, uchar y, uchar *str) // OLED显示字符串 { uchar i = 0; while (str[i] != '\0') { IIC_Start(); IIC_SendByte(0x78); IIC_SendByte(0x00); IIC_SendByte(0x21); IIC_SendByte(x); IIC_SendByte(127); IIC_SendByte(0x22); IIC_SendByte(y); IIC_SendByte(y / 8 + 0xb0); IIC_SendByte(str[i]); IIC_Stop(); x += 8; i++; } } void main() { uchar count = 5; // 倒计时时间 uchar str[3]; // 存放倒计时时间的字符串 TMOD = 0x01; // 设置为模式1 TH0 = 0x3C; // 设置定时器初值 TL0 = 0xAF; OLED_Init(); // OLED初始化 OLED_DisplayClear(); // OLED清屏 while (1) { if (!BUTTON) // 按键检测 { while (!BUTTON); // 等待按键释放 TR0 = 1; // 启动定时器 while (count > 0) // 倒计时 { sprintf(str, "%d", count); // 将倒计时时间转换为字符串 OLED_ShowString(0, 0, str); // OLED显示倒计时时间 delay(1000); // 延时1秒 count--; } TR0 = 0; // 关闭定时器 OLED_DisplayClear(); // OLED清屏 count = 5; // 重置倒计时时间 } } } ``` 程序中使用定时器实现倒计时,按键检测采用轮询方式实现。在每次倒计时结束后,需要清屏并重置倒计时时间。同时,为了在OLED上显示倒计时时间,需要将倒计时时间转换为字符串,并使用`OLED_ShowString`函数显示在OLED上。在实际使用中,需要根据具体的硬件环境进行适当的修改。

设计实现60秒计时器。要求: (1)倒计时功能 (2)24秒复位键功能 (3)启动/暂停键功能

好的,我可以为您设计实现一个60秒计时器,满足您的需求。以下是我的实现方案: 1. 倒计时功能:从60秒开始倒计时,每次减少1秒,直到倒计时结束。 2. 24秒复位键功能:按下该按钮后,计时器将重新开始从24秒开始倒计时。 3. 启动/暂停键功能:按下该按钮后,计时器开始倒计时;再次按下该按钮,则计时器暂停,再次按下则继续倒计时。 具体的实现细节如下: 1. 定义一个计时器的变量,初始值为60秒。 2. 使用一个定时器来每秒减少计时器变量的值,直到变量值为0时停止。 3. 定义24秒复位键的回调函数,当按下该按钮时,将计时器变量的值重新设为24秒。 4. 定义启动/暂停键的回调函数,当按下该按钮时,判断当前计时器的状态(倒计时中、暂停中),然后对计时器进行相应的操作(启动、暂停)。 5. 在界面上显示当前计时器的值,并提供相应的按钮。 希望这个方案能够满足您的需求。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

篮球比赛24秒倒计时器设计

(1)掌握24秒计时电路的设计、仿真与调试; (2)掌握计时暂停、清零电路的设计、仿真与调试; (3)掌握计时显示电路的设计、仿真与调试; (4)掌握计时开始和计时终止报警电路的设计、仿真与调试; (5)掌握...
recommend-type

用软件延时实现00-59秒单片机计时器

用软件延时实现00-59秒单片机计时器:在AT89S51单片机的P0和P2端口分别接有两个共阴数码管,P0口驱动显示秒时间的十位,而P2口驱动显示秒时间的个位。
recommend-type

单片机:c语言实现秒表计数(按键开始,结束,重置)

实现秒表计数功能,使用定时器和外部中断实现。8号按键代表计时开始/结束,C号按键代表重置为0,为了演示方便,这里上限定为15秒。
recommend-type

Java 实现倒计时功能(由秒计算天、小时、分钟、秒)

最近做项目遇到这样的需求,天、小时、分钟、秒的数值都是隔开的,服务器端只返回一个时间戳长度,怎么实现这样的功能呢?下面小编给大家带来了Java 实现倒计时功能的方案,需要的朋友参考下吧
recommend-type

python实现七段数码管和倒计时效果

今天小编就为大家分享一篇python实现七段数码管和倒计时效果,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
recommend-type

工业AI视觉检测解决方案.pptx

工业AI视觉检测解决方案.pptx是一个关于人工智能在工业领域的具体应用,特别是针对视觉检测的深入探讨。该报告首先回顾了人工智能的发展历程,从起步阶段的人工智能任务失败,到专家系统的兴起到深度学习和大数据的推动,展示了人工智能从理论研究到实际应用的逐步成熟过程。 1. 市场背景: - 人工智能经历了从计算智能(基于规则和符号推理)到感知智能(通过传感器收集数据)再到认知智能(理解复杂情境)的发展。《中国制造2025》政策强调了智能制造的重要性,指出新一代信息技术与制造技术的融合是关键,而机器视觉因其精度和效率的优势,在智能制造中扮演着核心角色。 - 随着中国老龄化问题加剧和劳动力成本上升,以及制造业转型升级的需求,机器视觉在汽车、食品饮料、医药等行业的渗透率有望提升。 2. 行业分布与应用: - 国内市场中,电子行业是机器视觉的主要应用领域,而汽车、食品饮料等其他行业的渗透率仍有增长空间。海外市场则以汽车和电子行业为主。 - 然而,实际的工业制造环境中,由于产品种类繁多、生产线场景各异、生产周期不一,以及标准化和个性化需求的矛盾,工业AI视觉检测的落地面临挑战。缺乏统一的标准和模型定义,使得定制化的解决方案成为必要。 3. 工业化前提条件: - 要实现工业AI视觉的广泛应用,必须克服标准缺失、场景多样性、设备技术不统一等问题。理想情况下,应有明确的需求定义、稳定的场景设置、统一的检测标准和安装方式,但现实中这些条件往往难以满足,需要通过技术创新来适应不断变化的需求。 4. 行业案例分析: - 如金属制造业、汽车制造业、PCB制造业和消费电子等行业,每个行业的检测需求和设备技术选择都有所不同,因此,解决方案需要具备跨行业的灵活性,同时兼顾个性化需求。 总结来说,工业AI视觉检测解决方案.pptx着重于阐述了人工智能如何在工业制造中找到应用场景,面临的挑战,以及如何通过标准化和技术创新来推进其在实际生产中的落地。理解这个解决方案,企业可以更好地规划AI投入,优化生产流程,提升产品质量和效率。
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

MySQL运维最佳实践:经验总结与建议

![MySQL运维最佳实践:经验总结与建议](https://ucc.alicdn.com/pic/developer-ecology/2eb1709bbb6545aa8ffb3c9d655d9a0d.png?x-oss-process=image/resize,s_500,m_lfit) # 1. MySQL运维基础** MySQL运维是一项复杂而重要的任务,需要深入了解数据库技术和最佳实践。本章将介绍MySQL运维的基础知识,包括: - **MySQL架构和组件:**了解MySQL的架构和主要组件,包括服务器、客户端和存储引擎。 - **MySQL安装和配置:**涵盖MySQL的安装过
recommend-type

stata面板数据画图

Stata是一个统计分析软件,可以用来进行数据分析、数据可视化等工作。在Stata中,面板数据是一种特殊类型的数据,它包含了多个时间段和多个个体的数据。面板数据画图可以用来展示数据的趋势和变化,同时也可以用来比较不同个体之间的差异。 在Stata中,面板数据画图有很多种方法。以下是其中一些常见的方法
recommend-type

智慧医院信息化建设规划及愿景解决方案.pptx

"智慧医院信息化建设规划及愿景解决方案.pptx" 在当今信息化时代,智慧医院的建设已经成为提升医疗服务质量和效率的重要途径。本方案旨在探讨智慧医院信息化建设的背景、规划与愿景,以满足"健康中国2030"的战略目标。其中,"健康中国2030"规划纲要强调了人民健康的重要性,提出了一系列举措,如普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障等,旨在打造以人民健康为中心的卫生与健康工作体系。 在建设背景方面,智慧医院的发展受到诸如分级诊疗制度、家庭医生签约服务、慢性病防治和远程医疗服务等政策的驱动。分级诊疗政策旨在优化医疗资源配置,提高基层医疗服务能力,通过家庭医生签约服务,确保每个家庭都能获得及时有效的医疗服务。同时,慢性病防治体系的建立和远程医疗服务的推广,有助于减少疾病发生,实现疾病的早诊早治。 在规划与愿景部分,智慧医院的信息化建设包括构建完善的电子健康档案系统、健康卡服务、远程医疗平台以及优化的分级诊疗流程。电子健康档案将记录每位居民的动态健康状况,便于医生进行个性化诊疗;健康卡则集成了各类医疗服务功能,方便患者就医;远程医疗技术可以跨越地域限制,使优质医疗资源下沉到基层;分级诊疗制度通过优化医疗结构,使得患者能在合适的层级医疗机构得到恰当的治疗。 在建设内容与预算方面,可能涉及硬件设施升级(如医疗设备智能化)、软件系统开发(如电子病历系统、预约挂号平台)、网络基础设施建设(如高速互联网接入)、数据安全与隐私保护措施、人员培训与技术支持等多个方面。预算应考虑项目周期、技术复杂性、维护成本等因素,以确保项目的可持续性和效益最大化。 此外,"互联网+医疗健康"的政策支持鼓励创新,智慧医院信息化建设还需要结合移动互联网、大数据、人工智能等先进技术,提升医疗服务的便捷性和精准度。例如,利用AI辅助诊断、物联网技术监控患者健康状态、区块链技术保障医疗数据的安全共享等。 智慧医院信息化建设是一项系统工程,需要政府、医疗机构、技术供应商和社会各方共同参与,以实现医疗服务质量的提升、医疗资源的优化配置,以及全民健康水平的提高。在2023年的背景下,这一进程将进一步加速,为我国的医疗健康事业带来深远影响。