解释 if (adval == test) //比较前8位与后8位的值,如果不相同舍去。 dat = test; _nop_(); CS = 1; //释放ADC0832 DATO = 1; Clk = 1; return dat; }

时间: 2024-02-15 17:28:06 浏览: 42
这段代码是一个函数,用于读取ADC0832芯片的模拟输入电压值。其中,adval是传入函数的参数,表示读取模拟输入电压所对应的数字量;test是一个全局变量,表示ADC0832芯片当前读取到的模拟输入电压所对应的数字量,并且在函数中也会被赋值。 函数首先会判断adval的前8位和test的前8位是否相同,如果不同,则舍去后8位,只保留前8位,这是因为ADC0832芯片的输出数据只有8位,因此只需要比较前8位即可。 然后,函数将test赋值给dat变量,此时的test已经被保留了前8位,后8位被舍去了。 函数中的_nop_()是一个空指令,用于延时,起到一定的稳定作用。 接着,函数将CS引脚置为高电平,即释放ADC0832芯片,表示读取完成。 最后,函数将DATO和Clk引脚置为高电平,表示读取完毕,并返回dat变量,即读取到的模拟输入电压所对应的数字量。
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按流程图的方式解释下段代码:#include "main.h" unsigned char adc0832(unsigned char CH) { unsigned char i,test,adval; adval = 0x00; test = 0x00; Clk = 0; //初始化 DATI = 1; nop(); CS = 0; nop(); Clk = 1; nop(); if ( CH == 0x00 ) //通道选择 { Clk = 0; DATI = 1; //通道0的第一位 nop(); Clk = 1; nop(); Clk = 0; DATI = 0; //通道0的第二位 nop(); Clk = 1; nop(); } else { Clk = 0; DATI = 1; //通道1的第一位 nop(); Clk = 1; nop(); Clk = 0; DATI = 1; //通道1的第二位 nop(); Clk = 1; nop(); } Clk = 0; DATI = 1; for( i = 0;i < 8;i++ ) //读取前8位的值 { nop(); adval <<= 1; Clk = 1; nop(); Clk = 0; if (DATO) adval |= 0x01; else adval |= 0x00; } for (i = 0; i < 8; i++) //读取后8位的值 { test >>= 1; if (DATO) test |= 0x80; else test |= 0x00; nop(); Clk = 1; nop(); Clk = 0; } if (adval == test) //比较前8位与后8位的值,如果不相同舍去。 dat = test; nop(); CS = 1; //释放ADC0832 DATO = 1; Clk = 1; return dat; }

这段代码定义了一个函数 adc0832,它的输入参数是一个 unsigned char 类型的变量 CH,输出参数是一个 unsigned char 类型的变量 dat。函数内部首先进行了一些初始化操作,然后根据输入的通道选择 CH 决定采集哪一个通道的数据,接着通过时钟信号 Clk 和数据输入信号 DATI 将通道选择信息传输到 ADC0832 芯片,读取前8位和后8位的数据并进行比较,如果相同则将结果存入 dat 中,最后释放 ADC0832 芯片并返回结果 dat。这个函数的具体实现是通过控制时钟信号和数据输入输出信号与 ADC0832 芯片进行通信的过程,从而实现对模拟信号的采样和转换。

#include "adc0832.h" sbit CS=P1^1; //ADC0832 控制IO口 使能口 sbit Clk=P1^2; //时钟IO口 sbit DATI=P1^3; //数据输入输出IO口 sbit DATO = P1^3; unsigned int dat = 0x00; //AD值 /**************************************************************************** 函数功能:AD转换子程序 入口参数:CH 0 or 1 出口参数:dat ****************************************************************************/ unsigned char adc0832(unsigned char CH) { unsigned char i,test,adval; adval = 0x00; test = 0x00; Clk = 0; //初始化 DATI = 1; _nop_(); CS = 0; _nop_(); Clk = 1; _nop_(); if ( CH == 0x00 ) //通道选择 { Clk = 0; DATI = 1; //通道0的第一位 _nop_(); Clk = 1; _nop_(); Clk = 0; DATI = 0; //通道0的第二位 _nop_(); Clk = 1; _nop_(); } else { Clk = 0; DATI = 1; //通道1的第一位 _nop_(); Clk = 1; _nop_(); Clk = 0; DATI = 1; //通道1的第二位 _nop_(); Clk = 1; _nop_(); } Clk = 0; DATI = 1; for( i = 0;i < 8;i++ ) //读取前8位的值 { _nop_(); adval <<= 1; Clk = 1; _nop_(); Clk = 0; if (DATO) adval |= 0x01; else adval |= 0x00; } for (i = 0; i < 8; i++) //读取后8位的值 { test >>= 1; if (DATO) test |= 0x80; else test |= 0x00; _nop_(); Clk = 1; _nop_(); Clk = 0; } if(adval == test) //比较前8位与后8位的值,如果不相同舍去。若一直出现显示为零,请将该行去掉 dat = test; nop_(); CS = 1; //释放ADC0832 DATO = 1; Clk = 1; return dat; } 对该程序进行逐句注释

//引入ADC0832头文件 #include "adc0832.h" //定义控制IO口和时钟IO口以及数据输入输出IO口 sbit CS=P1^1; sbit Clk=P1^2; sbit DATI=P1^3; sbit DATO = P1^3; //定义一个unsigned int类型的变量dat,用于存储AD值 unsigned int dat = 0x00; /**************************************************************************** 函数功能:AD转换子程序 入口参数:CH 0 or 1 出口参数:dat ****************************************************************************/ unsigned char adc0832(unsigned char CH) { //定义局部变量i、test和adval unsigned char i,test,adval; //初始化变量 adval = 0x00; test = 0x00; //将时钟IO口置为0 Clk = 0; //将数据输入输出IO口置为1 DATI = 1; //将使能口置为0 CS = 0; //将时钟IO口置为1 Clk = 1; //如果通道为0 if ( CH == 0x00 ) { //将时钟IO口置为0 Clk = 0; //将数据输入输出IO口置为1,通道0的第一位 DATI = 1; //延时 _nop_(); //将时钟IO口置为1 Clk = 1; //延时 _nop_(); //将时钟IO口置为0 Clk = 0; //将数据输入输出IO口置为0,通道0的第二位 DATI = 0; //延时 _nop_(); //将时钟IO口置为1 Clk = 1; //延时 _nop_(); } //如果通道为1 else { //将时钟IO口置为0 Clk = 0; //将数据输入输出IO口置为1,通道1的第一位 DATI = 1; //延时 _nop_(); //将时钟IO口置为1 Clk = 1; //延时 _nop_(); //将时钟IO口置为0 Clk = 0; //将数据输入输出IO口置为1,通道1的第二位 DATI = 1; //延时 _nop_(); //将时钟IO口置为1 Clk = 1; //延时 _nop_(); } //将时钟IO口置为0 Clk = 0; //将数据输入输出IO口置为1 DATI = 1; //循环8次,读取前8位的值 for( i = 0;i < 8;i++ ) { //延时 _nop_(); //将adval左移1位 adval <<= 1; //将时钟IO口置为1 Clk = 1; //延时 _nop_(); //将时钟IO口置为0 Clk = 0; //如果数据输入输出IO口为1 if (DATO) adval |= 0x01; else adval |= 0x00; } //循环8次,读取后8位的值 for (i = 0; i < 8; i++) { //将test右移1位 test >>= 1; //如果数据输入输出IO口为1 if (DATO) test |= 0x80; else test |= 0x00; //延时 _nop_(); //将时钟IO口置为1 Clk = 1; //延时 _nop_(); //将时钟IO口置为0 Clk = 0; } //如果前8位和后8位相等 if(adval == test) //将dat的值设为后8位的值 dat = test; //延时 nop_(); //将使能口置为1,释放ADC0832 CS = 1; //将数据输入输出IO口置为1 DATO = 1; //将时钟IO口置为1 Clk = 1; //返回AD值 return dat; }

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对下面代码进行详细解释,解释每一行含义#include "common.h" #include "include.h" #include "dht11.h" uint16 vol[4]; uint8 dispCh = 0; uint8 humi_table1; int buffer[5]; void timer_init(uint16 ms) { pit_init_ms(PIT0, ms); //定时 1000 个bus时钟 后中断 set_vector_handler(PIT0_VECTORn, pit0_hander); // 设置中断复位函数到中断向量表里 enable_irq(PIT0_IRQn); } void KeyDown_Proc(uint8 key) { switch(key) { case 2: // up dispCh++; if(dispCh>3) dispCh=0; break; case 4: // down break; case 5: // enter break; case 11: break; case 12: break; case 8: break; case 9: break; default: break; } } void Key_Proc(void) { mKEY_MSG keyMsg; keyMsg = key_check(); switch(keyMsg.mstatus) { case mKEY_DOWN: KeyDown_Proc(keyMsg.value); printf("k_down = %d\r\n", keyMsg.value); break; case mKEY_HOLD: printf("k_hold = %d\r\n", keyMsg.value); break; default: break; } } void Sensor_init(void) { adc_init(ADC0, AD12); // ptb2 adc_init(ADC0, AD13); // ptb3 adc_init(ADC1, AD10); // ptb4 adc_init(ADC1, AD11); // ptb5 } #define STDVREF 3300 #define STDBIT ((1<<12)) void Sensor_Proc(void) { uint16 adVal; adVal = ad_mid(ADC0, AD12, ADC_12bit); vol[0] = STDVREF*adVal/STDBIT; adVal = ad_mid(ADC0, AD13, ADC_12bit); vol[1] = STDVREF*adVal/STDBIT; adVal = ad_mid(ADC1, AD10, ADC_12bit); vol[2] = STDVREF*adVal/STDBIT; adVal = ad_mid(ADC1, AD11, ADC_12bit); vol[3] = STDVREF*adVal/STDBIT; // printf("%d,%d,%d,%d\r\n", vol[0], vol[1], vol[2], vol[3]); } void beep_init(void) { gpio_init(PTA10, GPO,1); } void beep(void) { gpio_set(PTA10, 0); lptmr_delay_ms(2); gpio_set(PTA10, 1); lptmr_delay_ms(2); } void main() { uint8 te[1][24]; led_init(LED0); ui_init(); timer_init(1); key_init(); smg_csh(); beep_init(); Sensor_init(); while(1) { Sensor_Proc(); Key_Proc(); smg_set(buffer[0],2); //DELAY_MS(20); sprintf((char*)te[0], "Source: %d\0",vol[1]/10); switch(dispCh) { case 0: Init_UI(0); break; case 1: smg_set(vol[1], 2); LCD_Print(4,2,te[0]); if(vol[1]/10>10) { beep(); } break; } //smg_set(vol[1], 5); DELAY_MS(300); LCD_CLS(); //清屏 } }

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