基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机通过单个按键单击次数实现开关机应用

基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机通过单个按键单击次数实现开关机应用

  • STC12C5A60S2系列1T 8051单片机管脚图
  • STC12C5A60S2系列1T 8051单片机I/O口各种不同工作模式及配置
  • STC12C5A60S2系列1T 8051单片机I/O口各种不同工作模式介绍
      • 基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机通过单个按键单击次数实现开关机功能

STC12C5A60S2系列1T 8051单片机管脚图

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

STC12C5A60S2系列1T 8051单片机I/O口各种不同工作模式及配置

在这里插入图片描述

STC12C5A60S2系列1T 8051单片机I/O口各种不同工作模式介绍

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机通过单个按键单击次数实现开关机功能

main.c

#include "STC12C5A60S2.h"  
#include "Timer0.h"
#include "Key.h"
#include "Digitron.h"
sbit LED = P1^2;//位定义LED灯为单片机P1.2脚
 void main()//主函数
{
  Timer0Init();//定时器0的16位定时模式1用12分频定时2ms初始化函数 晶振为12MHz
  DigitronBootDisplay();//数码管开机显示函数
  while(1)//主循环
 {
   KeyScanResult();//按键扫描结果函数
  }
 } 

Key.c

#include "Key.h"
#include "Timer0.h"
#define	uchar unsigned char	//定义无符号字符
#define	uint  unsigned int	//定义无符号整形
#define KeyPressDeshakeTime 15//自定义按键按下消抖时间为20ms	
#define KeyLongPressDelayTime 100//自定义按键长按延时时间为200ms
uchar KeyTypePressCount = 0;//定义按键类型按下计数变量为0
//uchar KeyTypePressCountFlag = 0;//定义按键类型按下计数标志位变量为0
//uchar ClearKeyPressFlag = 0;//定义清零按键按下标志位变量为0
//uchar SetKeyFlag = 0;//定义设置按键标志位变量为0
//uchar SetKeyPressCountFlag = 1;//定义设置按键按下计数标志位变量为1
uchar SetKeyShortPressLcokFlag = 0;//定义设置按键短按按下锁定标志位变量为0
//uchar SetKeyShortPressCount = 0;//定义设置按键短按按下计数变量为0
//uchar SetKeyShortPressFlag = 0;//定义设置按键短按按下标志位变量为0
//uchar SetKeyShortPressCountFlag = 1;//定义设置按键短按按下计数标志位变量为1
uchar SetKeyLongPressLcokFlag = 0;//定义设置按键长按按下锁定标志位变量为0
//uchar SetKeyLongPressCount = 0;//定义设置按键长按按下计数变量为0
//uchar SetKeyLongPressFlag = 0;//定义设置按键长按按下标志位变量为0
//uint  SetKeyLongPressCountFlag = 1;//定义设置按键长按按下计数标志位变量为0
uint  KeyPressDelayTime = 0;//定义按键按下延时时间变量为0
uint  KeyLiftDelayTime = 0;//定义按键弹起延时时间变量为0
uint  KeyPressNumber = 0;//定义按键按下数值变量为0
uint  KeyType = 0;//定义按键类型变量为0
//  uint KeyScan ()//带按键返回值的按键扫描函数
  void KeyScan ()//按键扫描函数
{
   if(SetKey == 0)//设置按键按下
 {	  
	KeyPressDelayTime++;//按键按下延时时间变量自加
	if(KeyPressDelayTime > KeyPressDeshakeTime)//判断按键按下延时时间变量是否大于按键按下消抖时间
  {
     KeyPressDelayTime = 0;//按键按下延时时间变量清0 
	 SetKeyShortPressFlag = 1;//设置按键短按按下标志位变量置1 
    }
  }
   else//设置按键弹起或没按下
 {
    KeyPressDelayTime = 0;//按键按下延时时间变量清0 重启下一步按键按下延时操作
	KeyLiftDelayTime++;//按键弹起延时时间变量自加
	if(KeyLiftDelayTime > KeyPressDeshakeTime)//判断按键弹起延时时间变量是否大于按键按下消抖时间
  { 
	 KeyLiftDelayTime = 0;//按键弹起延时时间变量清0 重启下一步按键弹起延时操作
	 if(SetKeyShortPressFlag == 1)//判断设置按键短按按下标志位变量是否为1 表示设置按键短按按下过 
   {	 
	  SetKeyShortPressFlag = 0;//设置按键短按按下标志位变量置0 为了重启下一步设置按键短按按下操作
	  KeyType = 1;//此处是设置按键短按 对于按键计数或按键类型触发操作 建议要放在按键弹起后再计数或触发 此处就是
	  SetKeyShortPressCountFlag++;//设置按键短按按下计数标志位变量自加 对于按键计数或按键类型触发操作 建议要放在按键弹起后再计数或触发 此处就是
	 }
	}
  }
   if(SetKeyShortPressCountFlag > 1)//判断设置按键短按按下计数标志位变量是否大于1 此处是设置按键第2次短按后松手 
 {
    SetKeyFlag = 0;//设置按键标志位变量清0 触发关机
    KeyType = 0;//按键类型清0 为了跳出设置按键短按 让设置按键可以进行下一步短按或再次长按
	SetKeyShortPressCountFlag = 0;//设置按键短按按下计数标志位变量清0 让设置按键可以进行下一步短按
   }  
 }

  void KeyScanResult()//按键扫描结果函数
{
   switch(KeyType)//按键类型筛选位
 {
	case 1 ://单击或连击增加触发位
//			KeyTypePressCountFlag = 1;//按键类型计数标志位变量置1 表示设置按键短按过
//            KeyPressNumber++;//按键按下数值自加
            if(SetKeyShortPressCountFlag == 1)//判断设置按键短按按下计数标志位变量是否等于1 此处是设置按键第1次短按后松手
		  {
             SetKeyFlag = 1;//设置按键标志位变量置1 触发开机 
			}	
            KeyType = 0;//按键类型清0
            break;//跳出
//    case 2 ://单击或连击减少触发位
//            KeyPressNumber--;//按键按下数值自减
//            if(KeyPressNumber == 0 | KeyPressNumber == 65535)//如果按键按下数值等于0或65535
//           {
//             KeyPressNumber = 0;//按键按下数值置0
//            }
//			KeyType = 0;//按键类型清0
//            break;//跳出
//	  case 3 ://长按触发位
//            KeyPressNumber++;//按键按下数值自加
//            if(KeyPressNumber > 9999)//如果按键按下数值大于9999
//          {
//             KeyPressNumber = 0;//按键按下数值清0
//           }
//            KeyType = 0;//按键类型清0
//            break;//跳出
    default:break;//跳出
  }
 }

Key.h

#ifndef  _KEY_H
#define  _KEY_H
#include "STC12C5A60S2.h"
#define	uchar unsigned char	//定义无符号字符
#define	uint  unsigned int	//定义无符号整形
//sbit AddKey = P3^5;//增加按键
//sbit DecKey = P3^4;//减少按键
sbit SetKey = P3^3;//设置按键
//sbit ClearKey = P3^2;//复位按键
sbit led0 = P1^5;//短按LED指示灯
sbit led1 = P1^6;//长按LED指示灯
sbit led2 = P1^7;//复位LED指示灯
extern uchar SetKeyFlag;声明设置按键标志位变量
//extern uchar KeyTypePressCount;//声明按键类型按下计数变量
//extern uchar KeyTypePressCountFlag;//声明按键类型按下计数标志位变量
//extern uchar ClearKeyPressFlag;//声明清零按键按下标志位变量
//extern uchar SetKeyFlag;//声明设置按键标志位变量
//extern uchar SetKeyPressCountFlag;//声明设置按键按下计数标志位变量
//extern uchar SetKeyShortPressLcokFlag;//声明设置按键短按按下锁定标志位变量
//extern uchar SetKeyShortPressCount;//声明设置按键短按按下计数变量
extern uchar SetKeyShortPressFlag;//声明设置按键短按按下标志位变量置
extern uchar SetKeyShortPressCountFlag;//声明设置按键短按按下计数标志位变量
//extern uchar SetKeyLongPressCount;//声明设置按键长按按下计数变量
//extern uchar SetKeyLongPressLcokFlag;//声明设置按键长按按下锁定标志位变量
//extern uchar SetKeyLongPressFlag;//声明设置按键长按按下标志位变量
//extern uint  SetKeyLongPressCountFlag;//声明设置按键长按按下计数标志位变量
extern uint KeyPressDelayTime;//声明按键按下延时时间变量 可被其他.c文件通过#include "其他.h"引用该变量
extern uint  KeyLiftDelayTime;//声明按键弹起延时时间变量
extern uint  KeyPressNumber;//声明按键按下数值变量
extern uint  KeyType;//声明按键类型变量
void KeyScan ();//按键扫描函数
//extern uint KeyScan ();//带有按键返回值的按键扫描函数
void KeyScanResult();//按键扫描结果函数
//void KeyTypePressCountResult();//按键类型按下计数结果函数
#endif 

Digitron.c

#include "Digitron.h"
//#include "Key.h"
#include "Timer0.h" 
#define uchar unsigned char//自定义无符号字符型为uchar
#define uint unsigned int//自定义无符号整数型为uint
//uchar code DigitronBitCodeArray[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//定义八位共阴数码管位码数组变量 为什么不是{0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f} 这才是定义八位共阴数码管位码数组变量 不对吗? 在不使用NPN三极管驱动 用单片机端口直接连接驱动 位码数组是对的 但数码管亮度不够 因此使用了NPN型三极管(比如S8050)来驱动共阴数码管位选 NPN型三极管(比如S8550)基极输入高电平才能导通 解释:共阴数码管 阴极是公共端 对应位选 低电平选通 阳极是显示端 对应段选 高电平选通 由于共阴数码管阴极公共端接单片机来驱动共阴数码管阳极显示端 共阴数码管的亮度会比较低 需要借助NPN型三极管的集电极连接共阴数码管阴极公共端 而NPN型三极管的基电极串个限流电阻连接单片机端口 通过单片机端口输出高电平到NPN型三极管的基电极 从而导通NPN型三极管 放大流过共阴数码管的电流 这样共阴数码管的亮度才会比较亮    
//uchar code DigitronSegmentCodeArray[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x00};//定义共阴数码管显示0到F数据及符号“—”及熄灭数组变量
//uchar code DigitronSegmentCodeOfPointArray[] = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xf7,0xfc,0xb9,0xde,0xf9,0xf1,0x40,0x00};//定义带小数点共阴数码管显示0.到F.数据及符号“—”及熄灭数组变量
uchar code DigitronBitCodeArray[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//定义八位共阳数码管位码数组变量 为什么不是{0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80} 这才是定义八位共阳数码管位码数组变量 不对吗? 在不使用PNP三极管驱动 用单片机端口直接连接驱动 位码数组是对的 但数码管亮度不够 因此使用了PNP型三极管(比如S8550)来驱动共阳数码管位选 PNP型三极管(比如S8550)基极输入低电平才能导通 解释:共阳数码管 阳极是公共端 对应位选 高电平选通 阴极是显示端 对应段选 低电平选通 由于共阳数码管阳极公共端接单片机来驱动共阳数码管阴极显示端 共阳数码管的亮度会比较低 需要借助PNP型三极管的集电极连接共阳数码管阳极公共端 而PNP型三极管的基电极串个限流电阻连接单片机端口 通过单片机端口输出低电平到PNP型三极管的基电极 从而导通PNP型三极管 由外接电源来驱动共阳数码管 这样共阳数码管的亮度才会比较亮    
uchar code DigitronSegmentCodeArray[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0xff};//定义共阳数码管显示0到F数据及符号“—”及熄灭数组变量
//uchar code DigitronSegmentCodeOfPointArray[] = {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x08,0x03,0x46,0x21,0x06,0x0e,0xbf,0xff};//定义带小数点共阳数码管显示0.到F.数据及符号“—”及熄灭数组变量
uchar DigitronCacheDataArray[] = {0,0,0,0};//定义共阳数码管缓存数据数组变量
uchar DigitronBootTimerFlag = 1;//定义共阳数码管开机时间标志位变量 
uint  DigitronBootTimer = 0;//定义数码管开机时间变量
//extern uchar Data;//取用外部定义的数据变量
//extern uint KeyPressNumber;//如果在Key.c文件下已经定义按键按下数值变量KeyPressNumber 则以此语句来引用Key.c文件下的按键按下数值变量KeyPressNumber 否则先在Key.c文件下定义按键按下数值变量KeyPressNumber 接着在Key.h文件下的用extern关键字声明按键按下数值变量KeyPressNumber 最后通过在其他.c文件下#include "Key.h" 就可以引用在Key.c文件下已经定义的按键按下数值变量KeyPressNumber
  void DigitronBootDisplay()//数码管开机显示函数
{
   do
  {
    //if(DigitronBootTimer == 500 )//如果数码管开机时间等于1s
    LED0 = ~ LED0;//LED灯亮灭更新
   }while(DigitronBootTimer <= 500);//当数码管开机时间小于5s
   DigitronBootTimerFlag = 0;//数码管开机时间标志位清0
   LED0 = 1;//LED灯熄灭
  }
  void DigitronDisplayDataSplit()//数码管显示数据分解函数
{
   DigitronCacheDataArray[0] = KeyPressNumber / 1000;//数码管千位数据显示
   DigitronCacheDataArray[1] = KeyPressNumber / 100 % 10;//数码管百位数据显示
   DigitronCacheDataArray[2] = KeyPressNumber / 10 % 10;//数码管十位数据显示
   DigitronCacheDataArray[3] = KeyPressNumber % 10;//数码管个位数据显示
	 
//	 DigitronCacheDataArray[0] = Data / 1000;//数码管千位数据显示
//   DigitronCacheDataArray[1] = Data / 100 % 10;//数码管百位数据显示
//   DigitronCacheDataArray[2] = Data / 10 % 10;//数码管十位数据显示
//   DigitronCacheDataArray[3] = Data % 10;//数码管个位数据显示
  if(KeyPressNumber < 1000)//如果累积时间变量小于1000
 {
   DigitronCacheDataArray[0] = 17;//数码管千位数据不显示
  }
  else
 {
   DigitronCacheDataArray[0] = KeyPressNumber / 1000;//数码管千位数据显示
  }
  if(KeyPressNumber < 100)//如果累积时间变量小于100
 {
   DigitronCacheDataArray[1] = 17;//数码管百位数据不显示
  }
  else
 {
   DigitronCacheDataArray[1] = KeyPressNumber / 100 % 10;//数码管百位数据显示
  }
  if(KeyPressNumber < 10)//如果累积时间变量小于10
 {
   DigitronCacheDataArray[2] = 17;//数码管十位数据不显示
  }
  else
 {
   DigitronCacheDataArray[2] = KeyPressNumber / 10 % 10;//数码管十位数据显示
  }
  DigitronCacheDataArray[3] = KeyPressNumber % 10;//数码管个位数据显示
 }
  void DigitronDisplayData()//数码管显示数据函数  
{  
   static uchar i = 0;//定义静态数码管管位变化变量
   switch(i)//数码管管位变化筛选
 {
    case 0 ://数码管千位显示
            DigitronSegmentCode = 0xff;//数码管段码消影
            DigitronSegmentCode = DigitronSegmentCodeArray[DigitronCacheDataArray[0]];//数码管千位的段码显示
            DigitronBitCode = DigitronBitCodeArray[0];//数码管千位码显示
            i++;//数码管管位变化自加1
            break;//跳出
    case 1 ://数码管百位显示
            DigitronSegmentCode = 0xff;//数码管段码消影
            DigitronSegmentCode = DigitronSegmentCodeArray[DigitronCacheDataArray[1]];//数码管百位的段码显示
            DigitronBitCode = DigitronBitCodeArray[1];//数码管百位码显示
            i++;//数码管管位变化自加1
            break;//跳出 
    case 2 ://数码管十位显示
            DigitronSegmentCode = 0xff;//数码管段码消影
            DigitronSegmentCode = DigitronSegmentCodeArray[DigitronCacheDataArray[2]];//数码管十位的段码显示
            DigitronBitCode = DigitronBitCodeArray[2];//数码管十位码显示
            i++;//数码管管位变化自加1
            break;//跳出
    case 3 ://数码管个位显示
            DigitronSegmentCode = 0xff;//数码管段码消影
            DigitronSegmentCode = DigitronSegmentCodeArray[DigitronCacheDataArray[3]];//数码管个位的段码显示
            DigitronBitCode = DigitronBitCodeArray[3];//数码管个位码显示
            i = 0;//数码管管位变化清0
            break;//跳出
    default:break;//跳出
   }
  }

Digitron.h

#ifndef  _DIGITRON_H
#define  _DIGITRON_H
#include "STC12C5A60S2.h"
#define uchar unsigned char//自定义无符号字符型为uchar
#define uint unsigned int//自定义无符号整数型为uint
#define DigitronSegmentCode P0//自定义共阳数码管段码端口为单片机P0组引脚
#define DigitronBitCode P2//自定义共阳数码管位码端口为单片机P2组引脚
sbit LED0 = P1^0;//位定义LED灯为单片机P1.0脚
extern uchar code DigitronBitCodeArray[];//声明八位共阳数码管位码数组变量 可被其他.c文件通过#include "其他.h"引用该变量
extern uchar code DigitronSegmentCodeArray[];//声明共阳数码管显示0到F数据及符号“—”及熄灭数组变量 可被其他.c文件通过#include "其他.h"引用该变量
extern uchar DigitronCacheDataArray[];//声明共阳数码管缓存数据数组变量 可被其他.c文件通过#include "其他.h"引用该变量
extern uchar DigitronBootTimerFlag;//声明共阳数码管开机时间标志位变量 可被其他.c文件通过#include "其他.h"引用该变量
extern uint DigitronBootTimer;//声明数码管开机时间变量 可被其他.c文件通过#include "其他.h"引用该变量
void DigitronBootDisplay();//声明数码管开机显示函数
void DigitronDisplayDataSplit();//声明数码管显示数据分解函数
void DigitronDisplayData();//声明数码管显示数据函数
#endif 

Timer0.c

#include "Timer0.h"
#include "Key.h"
#include "Digitron.h"
/*****关于通过特殊功能寄存器AUXR设定定时器/计数器模式为1T或12T模式不需分频或需12分频8051系列单片机定时器初值(定时计数初值)计算的知识点*****/
  /****
  时钟周期(又称振荡周期):单片机晶振频率的倒数 例:单片机晶振频率12MHz 则时钟周期=[1/(12*10^6)Hz]s=0.000000083s=0.000083ms=0.083us
  机器周期:单片机执行一条指令过程中需要完成一个基本操作(如:取指、译码、执行等基本操作)所需的时间 8051系列单片机的一个机器周期由6个S周期(状态周期)组成 一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示) 二个节拍定义为一个状态周期(用S表示) 那么8051单片机的机器周期由6个状态周期组成 也就是说一个机器周期=6个状态周期=12个时钟周期=[12x[1/(12*10^6)Hz]s]s=0.000001s=0.001ms=1us
  指令周期:单片机取出一条指令且执行完这条指令所需的时间
  以上三者间的关系:指令周期>机器周期>时钟周期
  一、以下是8051单片机定时器用12分频计算定时器初值的一种计算公式(以单片机晶振频率为12MHz 定时器0工作模式为16位定时模式1 需要定时1ms来计算):
   0、计算nT单片机机器周期T公式:T=n*(1/晶振频率)=几us
   1、一个机器周期=12个时钟周期=12乘以单片机晶振频率的倒数=12*[1/(12*10^6)Hz]s=0.000001s=0.001ms=1us
   2、定时时间=定时计数*一个机器周期 1ms=定时计数*1us 定时计数=1ms/1us=1000us/1us=1000次
   3、定时器初值(定时计数初值)=2^n-定时计数 n为几位定时器 此处n=16 则定时器初值(定时计数初值)=2^16-1000=65536-1000=64536 把64536转化成十六进制 拆开成高八位和低八位 高八位放TH0=0xfc或(65536-64536)/256 低八位放TL0=0x18或(65536-64536)%256
  二、以下是8051单片机定时器用12分频或不分频计算定时器初值的另外一种计算公式(以单片机晶振频率为12MHz 定时器0工作模式为16位定时模式1 需要定时1ms来计算):
   1、综合公式:定时器初值(定时计数初值)=2^n-(晶振频率/几分频/定时频率) n为几位定时器 该公式常用于脉冲宽度调制中运算 例如:利用8051系列单片机晶振频率为12MHz的定时器0的16位定时模式1来产生1KHz方波脉冲 由此可知:定时时间=1/定时频率=1/1000Hz=0.001s=1ms=1000us 进而可得:定时器初值(定时计数初值)=2^n-(晶振频率/几分频/定时频率)=2^16-(12MHz/12/1KHz)=2^16-(12*10^6)Hz/12/1000Hz)=65536-1000=64536 把64536转化成十六进制 拆开成高八位和低八位 高八位放TH0=0xfc或(65536-64536)/256或Value >> 8 低八位放TL0=0x18或(65536-64536)%256或=Value 
   2、TH0 = Value >> 8;TL0 = Value;该两句代码解释如下:
  (1)、TH0 = Value >> 8相当于TH0 = (65536-10000)/256=55536/256=216.9375 分析:65536-10000=55536转化成二进制为11011000 11110000 55536/256=216.9375转化成二进制为11011000 由此可看出Value为(65536-10000)=55536的二进制数11011000 11110000右移8位就可以得到55536/256=216.9375的二进制数11011000
  (2)、TL0 = Value相当于TL0 = (65536-时器初值的另外一种计算公式(以单片机晶振频率为12MHz 定时器0工作模式为16位定时模式1 需要定时1ms来计算):
 (一)、以下是8051单片机定时器用12分频计算定时器初值:
     定时器初值(定时计数初值)=2^n-(晶振频率/几分频/定时频率) n为几位定时器 该公式常用于脉冲宽度调制中运算 例如:利用8051系列单片机晶振频率为12MHz的定时器0的16位定时模式1来产生1KHz方波脉冲(相当于定时1ms) 由此可知:定时时间=1/定时频率=1/1000Hz=0.001s=1ms=1000us 进而可得:定时器初值(定时计数初值)=2^n-(晶振频率/几分频/定时频率)=2^16-(12MHz/12/1KHz)=2^16-(12*10^6)Hz/12/1000Hz)=65536-1000=64536 把64536转化成十六进制 拆开成高八位和低八位 高八位放TH0=0xfc或(65536-64536)/256或Value >> 8 低八位放TL0=0x18或(65536-64536)%256或=Value 
 (二)、以下是8051单片机定时器不用分频计算定时器初值:
     定时器初值(定时计数初值)=2^n-(晶振频率/几分频/定时频率) n为几位定时器 该公式常用于脉冲宽度调制中运算 例如:利用8051系列单片机晶振频率为12MHz的定时器0的16位定时模式1来产生1KHz方波脉冲(相当于定时1ms) 由此可知:定时时间=1/定时频率=1/1000Hz=0.001s=1ms=1000us 进而可得:定时器初值(定时计数初值)=2^n-(晶振频率/几分频/定时频率)=2^16-(12MHz/1/1KHz)=2^16-(12*10^6)Hz/1/1000Hz)=65536-12000=53536 把53536转化成十六进制 拆开成高八位和低八位 高八位放TH0=0xd1或(65536-53536)/256或Value >> 8 低八位放TL0=0x20或(65536-53536)%256或=Value
 (三)、TH0 = Value >> 8;TL0 = Value;该两句代码解释如下:
     1、TH0 = Value >> 8相当于TH0 = (65536-10000)/256=55536/256=216.9375 分析:65536-10000=55536转化成二进制为11011000 11110000 55536/256=216.9375转化成二进制为11011000 由此可看出Value为(65536-10000)=55536的二进制数11011000 11110000右移8位就可以得到55536/256=216.9375的二进制数11011000
     2、TL0 = Value相当于TL0 = (65536-10000)%256=55536%256=240 分析:65536-10000=55536转化成二进制为11011000 11110000 55536%256=240转化成二进制为11110000 由此可看出Value为(65536-10000)=55536的二进制数11011000 11110000取低8位就可以得到55536%256=240的二进制数11110000
 (四)、由定时器定时初值(定时计数初值)推导出定时器定时时间步骤如下:
     1、如果定时器定时初值(定时计数初值)是拆开成高八位和低八位赋值形式 如:TH0=0xfc TL0=0x18 先把高八位和低八位赋值组成一个十六位数据0xfc18 转化成十进制数据64536 用2^n-64536算出每秒产生的脉冲数 其中n为几位定时器 再根据公式计算定时时间 如:由公式:每秒产生的脉冲数=晶振频率/几分频/定时频率  转换成:每秒产生的脉冲数=晶振频率x定时频率/几分频 可求:定时频率=(每秒产生的脉冲数x几分频)/晶振频率 进而求出:定时时间=1/定时频率=1/[(每秒产生的脉冲数x几分频)/晶振频率]  转换成:晶振频率/(每秒产生的脉冲数x几分频)=定时时间
     2、如果定时器定时初值(定时计数初值)是十进制数据 如:64536 直接用2^n-64536算出每秒产生的脉冲数 其中n为几位定时器 再根据公式计算定时时间 如:由公式:每秒产生的脉冲数=晶振频率/几分频/定时频率  转换成:每秒产生的脉冲数=晶振频率x定时频率/几分频 可求:定时频率=(每秒产生的脉冲数x几分频)/晶振频率 进而求出:定时时间=1/定时频率=1/[(每秒产生的脉冲数x几分频)/晶振频率]  转换成:晶振频率/(每秒产生的脉冲数x几分频)=定时时间
  ****/
#define uchar unsigned char//自定义无符号字符型为uchar
#define uint unsigned int//自定义无符号整数型为uint
  void Timer0Init()//定时器0的16位定时模式1用12分频定时2ms初始化函数 晶振为12MHz
{
   //AUXR &= 0x7f;//设定定时器/计数器模式为12T
   TMOD &= 0xf0;//设定定时器/计数器工作模式清0
   TMOD |= 0x01;//设定定时器/计数器为定时器 工作模式为16位定时器0模式1
   TH0 = 0xf8;//设定定时器0高8位初值
   TL0 = 0x30;//设定定时器0低8位初值
   TF0 = 0;//定时器0溢出中断标志位清0
   ET0 = 1;//打开定时器0中断开关
   EA = 1;//打开定时器中断总开关
   TR0 = 1;//打开定时器0开关
  } 
  void Timer0() interrupt 1//定时器0的16位定时模式1用12分频定时2ms中断函数 晶振为12MHz
{
   TR0 = 0;//关定时器0开关
   if(DigitronBootTimerFlag == 1)//数码管开机时间标志位置1
 {
    DigitronBootTimer++;//数码管开机时间自加
   }
   if(DigitronBootTimerFlag == 0)//判断共阳数码管开机时间标志位是否等于0
 { 
    if(SetKeyFlag == 1)//开关机触发位 1是开机 0是关机
  {	 
     DigitronDisplayDataSplit();//数码管显示数据分解函数
     DigitronDisplayData();//数码管显示数据函数
    }
//    SetKeyScan();//设置按键扫描函数 该函数放在定时器定时2ms的中断函数中扫描
	KeyScan();//按键扫描函数 该函数放在定时器定时2ms的中断函数中扫描
   }
   TH0 = 0xf8;//设定定时器0计数高8位初值
   TL0 = 0x30;//设定定时器0计数低8位初值
   TR0 = 1;//开定时器0开关
  }

Timer0.h

#ifndef  _TIMER0_H
#define  _TIMER0_H
#include "STC12C5A60S2.h"
#define uchar unsigned char//自定义无符号字符型为uchar
#define uint unsigned int//自定义无符号整数型为uint
void Timer0Init();//声明定时器0初始化函数
#endif 

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/500621.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

代码随想录算法训练营第二十四天(回溯1)|77. 组合(JAVA)

文章目录 回溯理论基础概念类型回溯模板 77. 组合解题思路源码 回溯理论基础 概念 回溯是递归的副产品&#xff0c;本质上是一种穷举 回溯解决的问题可以抽象为一种树形结构 类型 回溯主要用来解决以下问题 组合问题&#xff1a;N个数里面按一定规则找出k个数的集合切割问…

eNSP综合实验(PPP认证、VPN配置、RIP协议、NAT)

题目如上 第一步:配置IP地址 ip分配如下图所示 开始配置IP(PC省略&#xff09; R1&#xff1a; [R1]undo [R1]undo in [R1]undo info-centere [R1]undo info-center e [R1]undo info-center enable Info: Information center is disabled. [R1]int g0/0/0 [R1-Gigabit…

2024年MathorCup数学建模思路A题B题C题D题思路分享

文章目录 1 赛题思路2 比赛日期和时间3 组织机构4 建模常见问题类型4.1 分类问题4.2 优化问题4.3 预测问题4.4 评价问题 5 建模资料 1 赛题思路 (赛题出来以后第一时间在CSDN分享) https://blog.csdn.net/dc_sinor?typeblog 2 比赛日期和时间 报名截止时间&#xff1a;2024…

蓝桥杯-岛屿个数

solution 数1的块数题&#xff0c;加了内岛不计入的小限制&#xff0c;以及输入数据间没有空格&#xff0c;不是矩阵形式的整数输入。 判断是否是子岛屿&#xff1a;如果该岛屿有边缘部分或者可以通过外海走到边缘部分说明不是子岛屿 #include<iostream> #include<…

蓝桥备赛——堆队列

AC code import os import sys import heapq a [] b [] n,k map(int,input().split())for _ in range(n):x,y map(int,input().split())a.append(x)b.append(y) q []# 第一种情况&#xff1a;不打第n个怪兽# 将前n-1个第一次所需能量加入堆 for i in range(n-1):heapq.h…

科普——芯片的市场价格

以前以为进口的芯片会很贵&#xff0c;其实不然&#xff0c;均在很低&#xff0c;粗略找了几个&#xff0c;批发价格在50元上下 厂商型号&#xff1a;STM32F103RCT7 品牌名称&#xff1a;ST(意法半导体) 元件类别&#xff1a;MCU 封装规格&#xff1a;64-LQFP&#xff08;10x1…

View事件分发

MotionEvent 1.简介 MotionEvent 是Android系统中一个非常重要的类&#xff0c;它代表了屏幕上发生的触摸事件。当用户在屏幕上触摸、滑动或者长按时&#xff0c;都会生成一个MotionEvent对象&#xff0c;这个对象包含了触摸动作的各种信息。 2.事件类型 ACTION_DOWN&#x…

沃尔玛百货有限公司 企业网页设计制作 企业html网页成品 跨国公司网页设计开发 web前端开发,html+css网页设计素材,静态html学生网页成品源码

沃尔玛百货有限公司 WalMart 7页面 企业主题 带jquery图片轮播特效 滚动文字 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns"http://www.w3.or…

接口自动化框架搭建(八):pytest+allure+jenkins接入

1&#xff0c;安装allure插件 2&#xff0c;创建jenkins项目 怎么确定路径&#xff0c;可以查看工作空间&#xff0c;jenkins默认根目录就是工作空间 配置执行用例的命令&#xff0c;可以现在pycharm上试一下&#xff0c;然后在jenkins中配置&#xff1a; 把启动java服务的代…

数据结构:基于数组实现栈

1 前言 栈是一种先进后出的线性表。向一个栈插入新元素可以叫做进栈、入栈、压栈&#xff0c;新元素必须放到栈顶元素上面&#xff0c;使之成为新的栈顶&#xff1b;从一个栈删除元素可以叫做出栈、退栈&#xff0c;它将栈顶元素删除&#xff0c;使和原来栈顶元素相邻的元素称…

Vue指令之v-for

跟其他语言中的for一样&#xff0c;是用来渲染多个类似实例的。 语法为v-for"(item, index) in 可迭代对象"&#xff0c;一般就用于遍历数组。这里的语法跟Python中的for循环enumerate也有点相似之处&#xff0c;但要注意item在前&#xff0c;index在后&#xff0c;…

【MATLAB源码-第21期】基于matlab的BCH码编码译码仿真,调制使用QPSK,对比编码与未编码的误码率曲线。

操作环境&#xff1a; MATLAB 2022a 1、算法描述 QPSK调制解调&#xff1a;QPSK&#xff08;Quadrature Phase Shift Keying&#xff09;调制解调**是一种数字调制技术&#xff0c;通常用于数字通信系统。 调制&#xff1a; 1. 首先&#xff0c;将数字信号分成两路&#xff…

【浅尝C++】使用模板实现泛型编程第二弹=>非类型模板参数/模板特化/模板分离编译详解

&#x1f3e0;专栏介绍&#xff1a;浅尝C专栏是用于记录C语法基础、STL及内存剖析等。 &#x1f3af;每日格言&#xff1a;每日努力一点点&#xff0c;技术变化看得见。 文章目录 非类型模板参数模板的特化概念函数模板特化类模板特化全特化偏特化 模板分离编译分离编译概念模板…

uniapp开发微信小程序设置分包,简单易学

文章目录 前言一、在 manifest.json文件中的源码试图中配置二、配置pages.json 前言 我们使用uniapp开发微信小程序的时候&#xff0c;当我们的包体积过大的时候&#xff0c;无法真机模拟。 因为小程序单个包只支持2MB&#xff08;现已支持预览4MB&#xff09;&#xff0c;所以…

PyTorch深度学习

一、深度学习的概念 如上所示&#xff0c;人工智能包含了机器学习和深度学习&#xff0c;其中深度学习是机器学习的一种特殊的学习方法&#xff0c;人工智能的核心是深度学习 1、深度学习 深度学习需要用到大量的神经网络构建和运算模块&#xff0c;故出现了很多的深度学习框…

通讯录改进———动态版本

在上一篇博客中讲完了动态内存分配&#xff0c;这时候我们就可以改进之前写的通讯录了&#xff0c;可以将其升级为动态内存的版本&#xff0c;既不用担心联系人满了&#xff0c;也不用担心内存浪费太大。 要将其改为动态版本主要是两件事&#xff0c;首先初始化的时候我们要动…

PS从入门到精通视频各类教程整理全集,包含素材、作业等复发(2)

PS从入门到精通视频各类教程整理全集&#xff0c;包含素材、作业等 最新PS以及插件合集&#xff0c;可在我以往文章中找到 由于阿里云盘有分享次受限制和文件大小限制&#xff0c;今天先分享到这里&#xff0c;后续持续更新 初级教程素材 等文件 https://www.alipan.com/s/fC…

jsp用户登录界面

主界面 <% page contentType"text/html;charsetUTF-8" language"java" %> <html> <head><meta charset"UTF-8"><title>登录界面</title> </head> <body bgcolor"#faebd7"> <form…

RabbitMQ 延时消息实现

1. 实现方式 1. 设置队列过期时间&#xff1a;延迟队列消息过期 死信队列&#xff0c;所有消息过期时间一致 2. 设置消息的过期时间&#xff1a;此种方式下有缺陷&#xff0c;MQ只会判断队列第一条消息是否过期&#xff0c;会导致消息的阻塞需要额外安装 rabbitmq_delayed_me…

下载及安装PHP,composer,phpstudy,thinkPHP6.0框架

文章目录 前言 thinkPHP是一款开源的PHP框架&#xff0c;它是基于MVC&#xff08;Model-View-Controller&#xff09;设计模式构建的。thinkPHP提供了丰富的功能和组件&#xff0c;使得开发人员可以快速、高效地构建和维护Web应用程序。 以下是thinkPHP框架的一些特点和功能&…