AT89C51单片机实现简易秒表程序设计

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该资源是关于使用AT89C51单片机编写秒表程序的教程,通过LED显示和5个按钮实现简单的秒表功能。程序涉及到中断、定时器和LED显示控制。 在单片机编程中,秒表程序通常依赖于定时器中断来实现精确的时间计数。在这个实例中,AT89C51单片机被用作核心处理器,它内置了定时器模块,可以设置为自动重装载模式,以便在达到预设时间间隔后触发中断。这里的定时器配置为工作在模式0(TMOD寄存器设置为#01h),这意味着它将以每1ms的频率中断,因为定时器0在模式0下溢出时会将T0的计数值清零,并在TH0和TL0中装入初值,从而实现了1ms的定时。 为了显示秒表的计时结果,使用了LED显示,可能通过7段数码管或者多个LED灯组合实现。BUF_1EQU31H到BUF_4EQU34H是定义的内存地址,用于存储秒表的分、秒和毫秒位。在程序中,BUF_4存储最低位的毫秒,而BUF_3存储低四位的秒, BUF_2和BUF_1则用于存储较高的分钟和小时部分。这些数据在中断服务程序中会被更新,并通过display函数显示出来。 键扫描函数(key_scanf)用于检测按钮输入,其中可能包括启动/停止秒表的按钮。在key_scanf函数中,使用P0口读取按钮状态,通过比较按键前后的值来判断是否有按键按下。如果检测到按键按下,会更新KAI_TING标志位,这可能是用来控制秒表的开始和停止。此外,还存在对按键扫描的处理,例如扫描_1和scan_2,它们分别对应不同按键的功能,比如切换计时或重置计时。 在dis_buf函数中,使用了除法操作将r5中的数值转换为十进制,然后将结果分别存储在BUF_4到BUF_1中,以便通过led_tab查找对应的LED显示码。这确保了秒表的数字能够正确地在LED上显示。 这个秒表程序展示了如何利用单片机的定时器中断进行时间计数,以及如何处理用户输入并显示计时结果。通过学习这个实例,可以理解单片机控制系统的基本原理,对于理解和开发类似的嵌入式应用有很大的帮助。