void SMG_CX(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si,uchar wu,uchar liu,uchar qi,uchar ba) { P2=((P2&0x1f)|0xc0); P0=0x01; P2&=0x1f; P2=((P2&0x1f)|0xe0); P0=tabe[yi]; P2&=0x1f; Delay(1);

时间: 2024-04-18 09:24:11 浏览: 37
这段代码看起来是一个函数定义,函数名为G_CX,参数列表包含了 8 个 uchar 类型的变量(yi, er, san, si, wu, liu, qi, ba)。 在函数体内,首先对 P2 寄存器进行位操作,将其与 0x1f 进行与操作,并将结果与 0xc0 进行或操作,最后将结果赋值给 P2。接着,将 P0 寄存器赋值为 0x01。然后再次对 P2 寄存器进行位操作,将其与 0x1f 进行与操作,并将结果与 0xe0 进行或操作,最后将结果赋值给 P2。接下来,将 P0 寄存器赋值为 tabe[yi](这里的 tabe 是一个数组)。最后,再次对 P2 寄存器进行位操作,将其与 0x1f 进行与操作,并将结果赋值给 P2。最后调用了一个名为 Delay 的函数,延时了 1 个单位的时间。 这段代码的作用是将一些值(通过参数传递进来)显示在数码管上。具体的显示逻辑需要根据实际情况来确定。
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void DisplayScan() { static uchar i; { { P0 = 0xff; //ÏûÒþ smg_we_switch(i); //λѡ P0 = ChangeFor(dis_smg[i]); //¶ÎÑ¡ delay_1ms(3); } i++; if(i>=4) i=0; } }优化这段代码、LED与单片机连接的工作原理、按键与单片机连接的工作原理,的

1. 优化DisplayScan()函数: void DisplayScan() { static uchar i = 0; P0 = 0xff; //先将P0置为高电平 smg_we_switch(i); //选择第i个数码管 P0 = ChangeFor(dis_smg[i]); //端口P0输出第i个数码管应显示的数值 delay_1ms(3); //延时3ms,使数码管显示稳定 i++; //更新i值 if (i >= 4) i = 0; //i值在0-3之间循环 } 2. LED与单片机连接的工作原理: LED与单片机连接一般采用LED的正极连接单片机的IO口,LED的负极连接单片机的GND。单片机输出高电平时,LED灯亮;单片机输出低电平时,LED灯灭。 3. 按键与单片机连接的工作原理: 按键与单片机连接一般采用一个引脚连接按键的一端,另一个引脚连接单片机的IO口,按键的另一端连接单片机的GND。当按键没按下时,IO口为高电平;当按下按键时,IO口变为低电平。

/***********************数码显示函数*****************************/ void display() { static uchar i; i++; if(i >= smg_i) i = 0; smg_we_switch(i); //位选 P1 = dis_smg[i]; //段选 } /*********************定时器0、定时器1初始化******************/ void time_init() { EA = 1; //开总中断 TMOD = 0X11; //定时器0、定时器1工作方式1 ET0 = 0; //关定时器0中断 TR0 = 1; //允许定时器0定时 ET1 = 1; //开定时器1中断 TR1 = 1; //允许定时器1定时 } /*********************定时器1中断服务程序************************/ void time1_int() interrupt 3 //外部中断3 { static uchar value; //定时2ms中断一次 TH1 = 0xf8; TL1 = 0x30; //2ms display(); //数码管显示函数 value++; if(value >= 150) { value = 0; flag_300ms = 1; } } /***************主函数*****************/ void main() { beep = 0; //开机叫一声 delay_1ms(150); P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //初始化单片机IO口为高电平 send_wave(); //测距离函数 smg_display(); //处理距离显示函数 time_init(); //定时器初始化程序 send_wave(); //测距离函数 send_wave(); //测距离函数 while(1) { if(flag_300ms == 1) { flag_300ms = 0; clock(); //报警函数 if(beep == 1) send_wave(); //测距离函数 if(menu_1 == 0) smg_display(); //处理距离显示函数 } key(); //按键函数 if(key_can < 10) { key_with(); //按键处理函数 } } }flag300ms是做什么的

flag_300ms是一个标志位,用于表示是否经过了300毫秒的时间间隔。在定时器1中断服务程序中,每2毫秒flag_300ms会自增,当它的值达到150时(300毫秒),将其重置为0,并将flag_300ms设置为1。 在主函数中的while循环中,判断flag_300ms是否为1,如果是,则执行一些操作。在这段代码中,根据具体的应用需求,flag_300ms被用来触发一些定时操作,例如报警函数、测距离函数、距离显示函数等。 所以,flag_300ms的作用是控制定时触发某些操作的时间间隔。

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#include <reg51.h> #define SMG P0 //定义数码管段数据接口P0 typedef unsigned long ulong; //对数据类型进行声明定义 typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; sbit LSA=P2^2; //74hc138的A B C引脚定义 sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; uchar buff[8]; //显示缓冲数组 uchar a[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//共阴数码管 void delayms(uchar ms) { uchar i; while(ms--) for(i=0; i<123; i++); } void update(ulong val) //更新缓冲数组 { //分离各位数据 buff[0]=val/10000000%10; //12345678/10000000%10=1; buff[1]=val/1000000%10; //12345678/1000000%10=2; buff[2]=val/100000%10; //12345678/100000%10=3; buff[3]=val/10000%10; //12345678/10000%10=4; buff[4]=val/1000%10; //12345678/1000%10=5; buff[5]=val/100%10; //12345678/100%10=6; buff[6]=val/10%10; //12345678/10%10=7; buff[7]=val%10; //12345678%10=8; } void display(void) //显示函数 { uchar n; for(n=0; n<8; n++) { switch(n) //先位选 { case 0:LSC=0;LSB=0;LSA=0;break; case 1:LSC=0;LSB=0;LSA=1;break; case 2:LSC=0;LSB=1;LSA=0;break; case 3:LSC=0;LSB=1;LSA=1;break; case 4:LSC=1;LSB=0;LSA=0;break; case 5:LSC=1;LSB=0;LSA=1;break; case 6:LSC=1;LSB=1;LSA=0;break; case 7:LSC=1;LSB=1;LSA=1;break; } SMG=a[buff[n]]; //后发送段数据 delayms(1); //小延时,显示更稳定 } } void main(void) { ulong num=0; //要显示的数据 uchar t; //延时用 while(1) { update(num); //更新显示缓冲数组 for(t=0; t<50; t++) //用for循环来延时不然显示不正常 { display(); //显示缓冲数组 } num++; //显示数据自加 } }

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