使用AT89C51,MAX7219单片机,用c语音设计十字路口交通灯控制器

时间: 2023-07-14 07:13:41 浏览: 54
以下是使用AT89C51和MAX7219单片机,用C语言设计十字路口交通灯控制器的基本思路: 1. 确定交通灯的工作模式:根据十字路口的实际情况,确定交通灯的工作模式,包括绿灯、黄灯和红灯的时间长度。 2. 定义IO口:根据实际需要,定义AT89C51的IO口连接MAX7219单片机的引脚,以及连接交通灯的引脚。 3. 初始化MAX7219单片机:使用MAX7219单片机控制LED灯的亮灭,需要先进行初始化,包括设置扫描限制、亮度等级等参数。 4. 控制交通灯:根据交通灯的工作模式,通过AT89C51的IO口控制交通灯的亮灭,同时使用MAX7219单片机控制LED灯的亮灭,以显示交通灯的状态。 5. 实现交通灯的循环控制:使用定时器实现交通灯的循环控制,包括绿灯、黄灯和红灯的时间长度。 下面是一个简单的代码框架,供参考: ```c #include <reg51.h> // 定义IO口 #define LED P0 #define MAX7219_CS P1 // 定义交通灯的状态 #define RED 0x01 #define YELLOW 0x02 #define GREEN 0x04 // 定义交通灯的工作模式 #define MODE_1 {GREEN, 0, YELLOW, 0, RED, 0, YELLOW, 0} #define MODE_2 {0, 0, YELLOW, 0, RED, 0, YELLOW, 0} #define MODE_3 {0, 0, 0, 0, RED, 0, YELLOW, 0} // 定义定时器计数器初值 #define TIMER_VALUE 65536 - 50000 // 定义交通灯的初始状态 int state[] = {GREEN, 0, YELLOW, 0, RED, 0, YELLOW, 0}; // 定义定时器计数器 unsigned int timer_count = TIMER_VALUE; // 定义交通灯的工作模式 int mode[][8] = {MODE_1, MODE_2, MODE_3}; // 定义当前的工作模式 int current_mode = 0; // 初始化MAX7219单片机 void init_max7219() { // 设置扫描限制 MAX7219_CS = 0; LED = 0x0C; MAX7219_CS = 1; // 设置亮度等级 MAX7219_CS = 0; LED = 0x0A; MAX7219_CS = 1; } // 控制交通灯 void control_light(int state[]) { LED = state[0]; MAX7219_CS = 0; LED = 0x01; LED = state[4]; MAX7219_CS = 1; LED = state[2]; MAX7219_CS = 0; LED = 0x02; LED = state[6]; MAX7219_CS = 1; } // 定时器中断函数 void timer_interrupt() interrupt 1 { TH0 = TIMER_VALUE / 256; TL0 = TIMER_VALUE % 256; timer_count--; if (timer_count == 0) { timer_count = TIMER_VALUE; current_mode++; if (current_mode == 3) { current_mode = 0; } for (int i = 0; i < 8; i++) { state[i] = mode[current_mode][i]; } control_light(state); } } // 主函数 void main() { // 初始化定时器 TMOD = 0x01; TH0 = TIMER_VALUE / 256; TL0 = TIMER_VALUE % 256; ET0 = 1; EA = 1; TR0 = 1; // 初始化MAX7219单片机 init_max7219(); // 控制交通灯 control_light(state); // 循环等待 while (1); } ``` 需要注意的是,上述代码仅提供了一个基本的框架,具体的实现细节需要根据实际情况进行调整和完善。另外,还需要根据实际情况进行硬件电路的设计和实现。

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