普中51单片机学习(DS1302)

DS1302时钟

DS1302实时时钟具有能计算2100年之前的秒、分、时、日、日期、星期、月、年的能力,还有闰年调整的能力。内部含有31个字节静态RAM,可提供用户访问。采用串行数据传送方式,使得管脚数量最少,简单SPI 3线接口。工作电压范围宽:2.0~5.5V。工作电流:2.0V时,小于300nA。时钟或RAM数据的读/写有两种传送方式:单字节传送和多字节传送方式。采用8脚DIP封装或SOIC封装。与TTL兼容,Vcc=5V。可选工业级温度范围:-40℃~+85℃。具有涓流充电能力。采用主电源和备份电源双电源供应。备份电源可由电池或大容量电容实现。

SPI总线概念
SPI接口的全称是“Serial Peripheral Interface”,意为串行外围接口。
SPI接口主要应用在EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。
SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在主器件的移位脉冲下,数据按位传输,高位在前,地位在后,为全双工通信,数据传输速度总体来说比I2C总线要快,速度可达到几Mbps。
SPI接口是以主从方式工作的,这种模式通常有一个主器件和一个或多个从器件,其接口包括以下四种信号:

  • MOSI – 主器件数据输出,从器件数据输入
  • MISO – 主器件数据输入,从器件数据输出
  • SCLK – 时钟信号,由主器件产生
  • /CS – 从器件使能信号,由主器件控制

在这里插入图片描述
引脚功能
在这里插入图片描述
其中:

  • X1、X2:32.768KHz晶振接入引脚。
  • GND:地。
  • RST :复位引脚,低电平有效,操作时高电平。
  • I/O:数据输入/输出引脚,具有三态功能。
  • SCLK:串行时钟输入引脚。
  • Vcc1:工作电源引脚。
  • Vcc2:备用电源引脚。 接入电池断电时提供1302电源

DS1302的寄存器及片内RAM
DS1302有一个控制寄存器、12个日历、时钟寄存器和31个RAM。可读写。
控制寄存器用于存放DS1302的控制命令字,DS1302的RST引脚回到高电平后写入的第一个字就为控制命令。它用于对DS1302读写过程进行控制,它的格式如下:
在这里插入图片描述
DS1302共有12个寄存器,其中有7个与日历、时钟相关,存放的数据为BCD码形式。日历、时钟寄存器的格式如表。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
片内RAM
DS1302片内有31个RAM单元,对片内RAM的操作有两种方式:单字节方式和多字节方式。当控制命令字为C0HFDH时为单字节读写方式,命令字中的D5D1用于选择对应的RAM单元,其中奇数为读操作,偶数为写操作。
当控制命令字为FEH、FFH时为多字节操作(表中的RAM突发模式),多字节操作可一次把所有的RAM单元内容进行读写。FEH为写操作,FFH为读操作。

数据输入输出(I/O)
在控制指令字输入后的下一个SCLK时钟的上升沿时,数据被写入DS1302,数据输入从低位即位0开始。同样,在紧跟8位的控制指令字后的下一个SCLK脉冲的下降沿读出DS1302的数据,读出数据时从低位0位到高位7。

单字节读写
在这里插入图片描述

  • DS1302是通过SPI串行总线跟单片机通信的,当进行一次读写操作时最少得读写两个字节,第一个字节是控制字节,就是一个命令,告诉DS1302是读还是写操作,是对RAM还是对CLOK寄存器操作。第二个字节就是要读或写的数据了。
  • 单字节读写:只有在SCLK为低电平时,才能将CE置为高电平。所以在进行操作之前先将SCLK置低电平,然后将CE置为高电平,接着开始在IO上面放入要传送的电平信号,然后跳变SCLK。数据在SCLK上升沿时,DS1302读写数据,在SCLK下降沿时,DS1302放置数据到IO上。

在这里插入图片描述

实验代码

ds1302.h

#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_

//---包含头文件---//
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>

//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif

#ifndef uint 
#define uint unsigned int
#endif

//---定义ds1302使用的IO口---//
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;

//---定义全局函数---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();

//---加入全局变量--//
extern uchar TIME[7];	//加入全局变量

#endif

da13.2.c

#include"ds1302.h"

//---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
//---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d}; 
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};

//---DS1302时钟初始化2016年5月7日星期六12点00分00秒。---//
//---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};

/*******************************************************************************
* 函 数 名         : Ds1302Write
* 函数功能		   : 向DS1302命令(地址+数据)
* 输    入         : addr,dat
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/

void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
{
	uchar n;
	RST = 0;
	_nop_();

	SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
	_nop_();
	RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
	_nop_();

	for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
	{
		DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
		addr >>= 1;
		SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
		_nop_();
		SCLK = 0;
		_nop_();
	}
	for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
	{
		DSIO = dat & 0x01;
		dat >>= 1;
		SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
		_nop_();
		SCLK = 0;
		_nop_();	
	}	
		 
	RST = 0;//传送数据结束
	_nop_();
}

/*******************************************************************************
* 函 数 名         : Ds1302Read
* 函数功能		   : 读取一个地址的数据
* 输    入         : addr
* 输    出         : dat
*******************************************************************************/

uchar Ds1302Read(uchar addr)
{
	uchar n,dat,dat1;
	RST = 0;
	_nop_();

	SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
	_nop_();
	RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
	_nop_();

	for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
	{
		DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
		addr >>= 1;
		SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
		_nop_();
		SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
		_nop_();
	}
	_nop_();
	for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
	{
		dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
		dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
		SCLK = 1;
		_nop_();
		SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
		_nop_();
	}

	RST = 0;
	_nop_();	//以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
	SCLK = 1;
	_nop_();
	DSIO = 0;
	_nop_();
	DSIO = 1;
	_nop_();
	return dat;	
}

/*******************************************************************************
* 函 数 名         : Ds1302Init
* 函数功能		   : 初始化DS1302.
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/

void Ds1302Init()
{
	uchar n;
	Ds1302Write(0x8E,0X00);		 //禁止写保护,就是关闭写保护功能
	for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
	{
		Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);	
	}
	Ds1302Write(0x8E,0x80);		 //打开写保护功能
}

/*******************************************************************************
* 函 数 名         : Ds1302ReadTime
* 函数功能		   : 读取时钟信息
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/

void Ds1302ReadTime()
{
	uchar n;
	for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
	{
		TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
	}
		
}


main.c

/*************************************************************************************

*
实验现象:下载程序后,数码管显示时钟
		  
接线说明: (具体接线图可见开发攻略对应实验的“实验现象”章节)
		   1,单片机-->DS1302时钟模块
		   		P34-->DIO
				P35-->CE
				P36-->CLK
		   2,单片机-->动态数码管模块
		   		J22-->J6
				P22-->J9(A)
				P23-->J9(B)
				P24-->J9(C)	
	
注意事项:										

										  
**************************************************************************************

*/

#include "reg52.h"			 //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "ds1302.h"	

typedef unsigned int u16;	  //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;

sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;


char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};

/*******************************************************************************
* 函 数 名         : delay
* 函数功能		   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
*******************************************************************************/
void delay(u16 i)
{
	while(i--);	
}


/*******************************************************************************
* 函 数 名         : datapros()
* 函数功能		   : 时间读取处理转换函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/

void datapros() 	 
{
   	Ds1302ReadTime();
	DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];				//时
	DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];				 
	DisplayData[2] = 0x40;
	DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];				//分
	DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];	
	DisplayData[5] = 0x40;
	DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];				//秒
	DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
}


/*******************************************************************************
* 函数名         :DigDisplay()
* 函数功能		 :数码管显示函数
* 输入           : 无
* 输出         	 : 无
*******************************************************************************/
void DigDisplay()
{
	u8 i;
	for(i=0;i<8;i++)
	{
		switch(i)	 //位选,选择点亮的数码管,
		{
			case(0):
				LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第0位
			case(1):
				LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第1位
			case(2):
				LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第2位
			case(3):
				LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第3位
			case(4):
				LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第4位
			case(5):
				LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第5位
			case(6):
				LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第6位
				case(7):
				LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第7位
		}
		P0=DisplayData[i];//发送数据
		delay(100); //间隔一段时间扫描	
		P0=0x00;//消隐
	}		
}

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能		 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出    	 : 无
*******************************************************************************/
void main()
{	
	//Ds1302Init();	   //第一次初始化后就可以注释该条语句,这样下次重启就不会再次初始化了
	while(1)
	{
		datapros();	 //数据处理函数
		DigDisplay();//数码管显示函数		
	}		
}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/405781.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

初识表及什么是数据表

一、了解表 1.1.概述 表是处理数据和建立关系型数据库及应用程序的基本单元&#xff0c;是构成数据库的基本元素之一&#xff0c;是数据库中数据组织并储存的单元&#xff0c;所有的数据都能以表格的形式组织&#xff0c;目的是可读性强。 1.2.表结构简述 一个表中包括行和列…

下载 axios.js 文件到本地【linux】

方式一 npm install axios在$NODE_PATH/node_modules/axios/dist路径下即可找到axios.js。 方式二 1、百度搜索 GitHub 官网&#xff1a;https://github.com/ 2、搜索 axios 3、点击 axios/axios 4、下载到本地 5、解压&#xff0c;进入到 dist 文件夹** 参考&#x…

实现可拖拽的页面元素排序更新数据库排序

摘要&#xff1a; 拖拽列表改变路边排序&#xff0c;并且更新后台数据库列表的排序&#xff0c;重新请求的时候获取拖拽后的排序&#xff01; Layui&#xff1a; // 拖拽内页顺序list document.querySelector(#view_side_tab);// 创建cruentItem存放将要拖动的元素let cruen…

Zookeeper经典应用场景实战

Zookeeper经典应用场景实战 ZK的不足之处 watcher检测是一次性的&#xff0c;每次触发之后都需要重新注册会话超时之后没有实现重连机制异常处理繁琐仅提供byte数组类型的接口&#xff0c;没提供java实体序列化级接口创建节点时如果抛出异常&#xff0c;需要自行检查节点是否…

【深度学习】Pytorch教程(十):PyTorch数据结构:4、张量操作(1):张量形状操作

文章目录 一、前言二、实验环境三、PyTorch数据结构1、Tensor&#xff08;张量&#xff09;1. 维度&#xff08;Dimensions&#xff09;2. 数据类型&#xff08;Data Types&#xff09;3. GPU加速&#xff08;GPU Acceleration&#xff09; 2、张量的数学运算1. 向量运算2. 矩阵…

【MySQL】多表操作、事务、索引

MySQL MYSQL 多表设计 一对多插入测试数据外键约束(物理外键)使用逻辑外键 MYSQL 多表设计 一对一表结构 MYSQL 多表设计 多对多 MYSQL 多表设计 一对多 建表语句 员工表 CREATE TABLE tb_emp (id INT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT COMMENT ID,username VARCHAR(20) N…

130 如何通过vs2017开发linux c++程序

使用VS2017开发linux下的应用程序&#xff08;C/C&#xff09;_vc_linux.exe vs2017-CSDN博客 参考上面这哥们的&#xff0c;写的很详细 前言 本文章记录如何使用VS2017进行linux应用程序的开发&#xff08;针对新手小白&#xff09;&#xff0c;VS2017能较为方便的通过SSH编辑…

强大的文本绘图——PlantUML

PlantUML是一款开源工具&#xff0c;它允许用户通过简单的文本描述来创建UML图&#xff08;统一建模语言图&#xff09;。这种方法可以快速地绘制类图、用例图、序列图、状态图、活动图、组件图和部署图等UML图表。PlantUML使用一种领域特定语言&#xff08;DSL&#xff09;&am…

【Java程序设计】【C00282】基于Springboot的校园台球厅人员与设备管理系统(有论文)

基于Springboot的校园台球厅人员与设备管理系统&#xff08;有论文&#xff09; 项目简介项目获取开发环境项目技术运行截图 项目简介 这是一个基于Springboot的校园台球厅人员与设备管理系统 本系统分为系统功能模块、管理员功能模块以及用户功能模块。 系统功能模块&#xf…

【可申请试用】RT-Thread专业版全面支持瑞芯微RK3568系列平台并可实现混合部署...

RT-Thread 专业版是面向任务关键领域的高安全实时操作系统&#xff0c;已被广泛应用于航空航天&#xff0c;电力&#xff0c;轨交&#xff0c;车载&#xff0c;工业控制&#xff0c;新能源&#xff0c;医疗等国家重要领域&#xff0c;是各领域高可靠装备的基础核心软件。该版本…

C#,计算几何,计算机图形学(Computer Graphics)洪水填充算法(Flood Fill Algorithm)与源代码

1 泛洪填充算法(Flood Fill Algorithm) 泛洪填充算法(Flood Fill Algorithm) &#xff0c;又称洪水填充算法&#xff0c;是在很多图形绘制软件中常用的填充算法&#xff0c;最熟悉不过就是 windows 自带画图软件的油漆桶功能。 2 源程序 using System; using System.Collecti…

基于PostGIS的慢查询引起的空间索引提升实践

目录 前言 一、问题定位 1、前端接口定位 2、后台应用定位 3、找到问题所在 二、空间索引优化 1、数据库查询 2、创建空间索引 3、geography索引 4、再看前端响应 总结 前言 这是一个真实的案例&#xff0c;也是一个新入门的工程师很容易忽略的点。往往在设计数据库的…

【JVM】Java中SPI机制

打破双亲委派模型中提到SPI和JDBC相关内容&#xff0c;那么是如何打破双亲委派模型呢?本文进行一个讲解&#xff0c;在开始讲解之前&#xff0c;我们需要先了解Java中的SPI机制 是什么 SPI 全称Service Provider Interface&#xff0c;是 Java 提供的一套用来被第三方实现或…

《TCP/IP详解 卷一》第6章 DHCP

目录 6.1 引言 6.2 DHCP 6.2.1 地址池和租用 6.2.2 DHCP和BOOTP消息格式 6.2.3 DHCP和BOOTP选项 6.2.4 DHCP协议操作 6.2.5 DHCPv6 6.2.6 DCHP中继 6.2.7 DHCP认证 6.2.8 重新配置扩展 6.2.9 快速确认 6.2.10 位置信息&#xff08;LCI和LoST&#xff09; 6.2.11 移…

股票量化系统QTYX“单针探底”迎战A股V型反转|24年2月春节后第一周记录

前言 “实战案例个股画像”系列和大家分享我基于QTYX选股框架&#xff0c;在实战中选股的案例&#xff0c;和大家一起见证QTYX选股框架逐步完善的过程&#xff0c;帮助大家理解QTYX的精髓。 关于QTYX的使用攻略可以查看链接&#xff1a;QTYX使用攻略 关于QTYX初衷和精髓可以查看…

【计算机毕业设计】541鲜花商城系统

&#x1f64a;作者简介&#xff1a;拥有多年开发工作经验&#xff0c;分享技术代码帮助学生学习&#xff0c;独立完成自己的项目或者毕业设计。 代码可以私聊博主获取。&#x1f339;赠送计算机毕业设计600个选题excel文件&#xff0c;帮助大学选题。赠送开题报告模板&#xff…

Unity 2021.3发布WebGL设置以及nginx的配置

使用unity2021.3发布webgl 使用Unity制作好项目之后建议进行代码清理&#xff0c;这样会即将不用的命名空间去除&#xff0c;不然一会在发布的时候有些命名空间webgl会报错。 平台转换 将平台设置为webgl 设置色彩空间压缩方式 Compression Format 设置为DisabledDecompre…

Java 学习和实践笔记(19):this的使用方法

this用来指向当前对象的地址。 this的用法&#xff1a; 1&#xff09;在普通方法中&#xff0c;this总是指向调用该方法的对象。在普通方法中&#xff0c;它是作为一种隐式参数一直就存在着&#xff08;这句话的意思&#xff0c;就是其实在普通方法中&#xff0c;编译器一直就…

Word第一课

文章目录 1. 文件格式1.1 如何显示文件扩展名1.2 Word文档格式的演变1.3 常见的Word文档格式 3. 文档属性理解文档属性查看文档属性 4. 显示比例方式一&#xff1a; 手动调整方式二&#xff1a; 自动调整 5. 视图、窗口视图 1. 文件格式 1.1 如何显示文件扩展名 文档格式指的…

Vue2页面转化为Vue3

vue2element-ui转化为Vue3element plus 后台管理系统&#xff1a;增删查改 vue2页面&#xff1a; <template><div class"app-container"><div><el-form:model"queryParams"ref"queryForm"size"small":inline&qu…