keil5+default+compiler+version+5+which+is+not+available

时间: 2023-11-17 08:08:10 浏览: 41
根据提供的引用内容,这个问题的意思是在Keil 5中使用默认的编译器版本5,但是该版本不可用。为了解决这个问题,需要安装编译器版本5。具体步骤如下: 1.访问官网https://developer.arm.com/downloads/-/legacy-compilers,下载编译器版本5。 2.安装编译器版本5。 3.在Keil 5中选择编译器版本5作为默认编译器。
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51秒表计数器+倒计时(数码管两位数)代码实现

以下是51秒表计数器倒计时(数码管两位数)的代码实现: ```c #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //数码管显示0-9的编码 void delay(uint x) //延时函数 { uint i,j; for(i=x;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void main() { uchar count=60; //倒计时的初始值为60秒 uchar ten,unit; //ten表示十位数字,unit表示个位数字 while(1) { ten=count/10; //计算十位数字 unit=count%10; //计算个位数字 P2=0x00; //清空数码管显示 P1=0xfe; //第一位数码管显示 P0=table[ten]; //显示十位数字 delay(5); //5ms延时 P2=0x00; //清空数码管显示 P1=0xfd; //第二位数码管显示 P0=table[unit]; //显示个位数字 delay(5); //5ms延时 count--; //倒计时的秒数减1 if(count==0) //倒计时结束 { while(1); //程序停在此处,不再执行 } } } ``` 注:本程序使用了定时器来实现延时,因此需要在Keil中设置定时器。具体方法如下: 1. 点击菜单栏“Project” -> “Options for Target...”。 2. 在弹出的窗口中选择“C51” -> “C Compiler”选项卡,在“Preprocessor Symbols”中添加宏定义“FOSC=11059200L”(如果单片机的晶振频率不是11.0592MHz,请将该宏定义修改为相应的值)。 3. 选择“C51” -> “Target”选项卡,在“C51 Settings”中选择“Timers”选项卡。 4. 选择“Timer 0”或“Timer 1”,根据自己的需要进行设置。例如,设置定时器1为1ms定时器,需要将“Mode”设置为“2”,“Value”设置为“65536-11059”,“Clock”设置为“Fsys/12”。其中,“11059”是“1ms/(1/11.0592MHz)”的计算结果。 5. 设置完成后点击“OK”按钮保存设置。

keil5导入标准库

您好!要在Keil uVision5中导入标准库,您可以按照以下步骤进行操作: 1. 打开Keil uVision5软件。 2. 在“Project”菜单中选择“Manage”选项,或者使用快捷键Ctrl+Shift+M。 3. 在弹出的“Manage Project Items”对话框中,选择“Software”选项卡。 4. 在左侧的列表中,选择您的工程文件。 5. 在右侧的列表中,找到“C/C++”文件夹。 6. 展开“C/C++”文件夹后,您将看到一个名为“C/C++ Compiler”或类似的选项。双击它以打开相关设置。 7. 在打开的对话框中,找到“Include Paths”或类似的设置项。这是用于指定编译器搜索头文件的路径。 8. 单击“Add”按钮以添加新的路径。 9. 导航到您的标准库所在的文件夹,并选择它。通常,标准库的头文件位于如下路径中: C:\Keil\ARM\PACK\Keil\ARM\STANDARD\Periph_Driver\ 具体路径可能会因您使用的标准库和Keil版本而有所不同,请根据实际情况进行调整。 10. 确认路径添加后,点击“OK”保存更改。 11. 在您的源代码中包含适当的标准库头文件,并开始使用标准库提供的函数和功能。 希望这些步骤能够帮助您成功导入标准库!如果您有任何更多的问题,请随时提问。

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为什么以下代码中的定时器无法正常使用:/* Main.c file generated by New Project wizard * * Created: ?? 5? 16 2023 * Processor: AT89C52 * Compiler: Keil for 8051 */ #include <reg51.h> #include <stdio.h> #define FREQ 12000000UL // ¶¨ÒåʱÖÓƵÂÊΪ12MHz #define TIMER1_PRESCALER 12 // ¶¨Ê±Æ÷0Ô¤·ÖƵÆ÷Ϊ12 sbit out5v_1 = P3^7; sbit in5v_1 = P3^6; sbit button1 = P3^1; sbit button2 = P3^0; sbit button3 = P3^2; sbit num1 = P2^2; sbit num2 = P2^3; sbit num3 = P2^4; double f = 11.0592;//???? unsigned int time1 = 100; int n=1; unsigned int data1; //?????? unsigned char NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; void Delay(unsigned int xms) { unsigned char i, j; //???????,????????? while(xms--) { i = 2; j = 239; do { while (--j); } while (--i); } } //???????? void Nixie(unsigned char Location,Number) { switch(Location) //???? { case 1:num3=1;num2=1;num1=1;break; case 2:num3=1;num2=1;num1=0;break; case 3:num3=1;num2=0;num1=1;break; case 4:num3=1;num2=0;num1=0;break; case 5:num3=0;num2=1;num1=1;break; case 6:num3=0;num2=1;num1=0;break; case 7:num3=0;num2=0;num1=1;break; case 8:num3=0;num2=0;num1=0;break; } P0=NixieTable[Number]; //???? Delay(1); //?????? P0=0x00; //???0,?? } void Timer0_Start(int value){ TL0 = 0xFF; //ÉèÖö¨Ê±³õʼֵ TH0 = 0xFF; in5v_1 = 0; TR0 = 1; //¶¨Ê±Æ÷0¿ªÊ¼¼Æʱ } void Timer0_Isr(void) interrupt 1 { static unsigned int T0Count; TL0 = 0xFF; //ÉèÖö¨Ê±³õʼֵ TH0 = 0xFF; ++T0Count; if(T0Count >= time1){ T0Count = 0; in5v_1=1; TR0 = 1; //¶¨Ê±Æ÷0Í£Ö¹¼Æʱ } } void Timer0_Init(void) //1΢Ãë@10.973MHz { TMOD |= 0x01; //ÉèÖö¨Ê±Æ÷ģʽ TF0 = 0; //Çå³ýTF0±êÖ¾ ET0 = 1; //ʹÄܶ¨Ê±Æ÷0ÖÐ¶Ï EA = 1;//¿ªÆô×ÜÖÐ¶Ï } void main(){ out5v_1 = 1; in5v_1 = 1; button1 = 1; Timer0_Init(); isr_Init(); while(1){ n=8; data1 = time1; while(data1) { Nixie(n,data1%10); --n; data1 /= 10; } if(button1==0) //P3_2?K3??K3???? { Delay(20); //???? //Timer0_Start(time1); Timer0_Start(time1); while(button1==0); //???? Delay(20); //???? } if(button2==0) //P3_2?K3??K3???? { Delay(20); //???? ++time1; Delay(500); //???? } if(button3==0) //P3_2?K3??K3???? { Delay(20); //???? --time1; Delay(500); //???? } } }

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