当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]用51单片机对7113初始化和控制  SAA7113的初始化就是对寄存器配置合适的参数,使其能够有符合要求的输出。寄存器配置通过I2C总线来进行,很多可以控制I2C总线的器件都可以作为主器件对7113进行初始化,这里介绍用5

51单片机对7113初始化和控制

  SAA7113的初始化就是对寄存器配置合适的参数,使其能够有符合要求的输出。寄存器配置通过I2C总线来进行,很多可以控制I2C总线的器件都可以作为主器件对7113进行初始化,这里介绍用51单片机初始化7113的例子。

  51单片机和7113的硬件连接非常简单,只要把单片机的两个I/O口(如P1.0、P1.0)直接和7113的SCL、SDA管脚相连,再加上上拉电阻即可。

  用单片机初始化7113的主要任务是程序的编写,首先要熟悉I2C总线协议,根据I2C总线的原理写出启动、停止、应答信号等的子程序,由子程序再写出发送、接收1个字节的程序,然后根据7113的寄存器操作格式写出读写寄存器的程序,最后根据以上的子程序写出初始化7113的程序段。

  对7113的控制一般是改变色度、亮度等指标以及输出管脚的输出信号,这可以通过修改相应寄存器的值来完成,程序上写出“读写命令”即可。

  下面以程序段的形式给出初始化SAA7113以及读写寄存器的具体例子,以供参考。

  SDA BIT P1.0

  SCL BIT P1.1

  I2C_ERROR BIT 00H ;I2C总线数据传输出错标志

  DeviceaddressW EQU 4AH ;7113器件地址+写

  DeviceaddressR EQU 4BH ;7113器件地址+读

  Subaddress EQU 4DH ;7113寄存器地址字节在单片机中的存放地址

  DATA_I2C EQU 50H ;设置写入或读出数据在单片机中的存放地址

  ;*************启动**************

  I2C_START: SETB SDA

  NOP

  SETB SCL

  NOP

  CLR SDA

  NOP

  CLR SCL

  RET

  ;***************停止**************

  I2C_STOP: CLR SDA

  NOP

  SETB SCL

  NOP

  SETB SDA

  NOP

  RET

  ;************送应答位************

  SEND_ACK: CLR SCL

  NOP

  CLR SDA

  NOP

  SETB SCL

  NOP

  ?NOP

  CLR SCL

  NOP

  SETB SDA

  RET

  ;***********送非应答位***********

  SEND_NOACK: SETB SDA

  NOP

  SETB SCL

  NOP

  NOP

  CLR SCL

  NOP

  RET

  ;***********检查应答位************

  CHECK_ACK: NOP

  CLR SCL

  NOP

  SETB SDA
 NOP

 

  SETB SCL

  NOP

  NOP

  MOV C, SDA

  MOV I2C_ERROR, C

  CLR SCL

  NOP

  RET

  ;*******发送1字节数据,待送数据在A中******

  I2C_SEND_1BYTE:

  MOV R0, #8

  SEND100: RLC A

  MOV SDA, C

  NOP

  SETB SCL

  NOP

  NOP

  CLR SCL

  DJNZ R0, SEND100

  RET

  ;*******接收1字节数据,接收数据放在A中*****

  I2C_RECEIVE_1BYTE:

  MOV R0, #8

  RECV100: SETB SDA

  NOP

  SETB SCL

  NOP

  NOP

  NOP

  MOV C, SDA

  CLR SCL

  RLC A

  DJNZ R0, RECV100

  RET

  ;*******通过I2C总线向某一寄存器写入一个字节数据*********

  I2C_WRITE: ACALL I2C_START ;发启动信号

  MOV A, # DeviceaddressW ;调7113地址+写

  ACALL I2C_SEND_1BYTE ;发送7113地址及“写”命令

  ACALL CHECK_ACK ;检查7113的应答信号

  JNB I2C_ERROR, WR200 ;应答正确,继续

  WR100: ACALL I2C_STOP ;应答不对,返回

  RET

  WR200: MOV A, Subaddress ;调寄存器地址

  ACALL I2C_SEND_1BYTE ;发送寄存器地址

  ACALL CHECK_ACK ;检查7113的应答信号

  JB I2C_ERROR, WR100 ;应答不对,返回

  MOV A, DATA_I2C ;调准备写入的数据

  ACALL I2C_SEND_1BYTE ;发送数据字节

  ACALL CHECK_ACK

  JB I2C_ERROR, WR100

  ACALL I2C_STOP ;发停止信号
 RET

  ;*******通过I2C总线读出某一寄存器的数据*********

  I2C_READ: ACALL I2C_START

  MOV A, # DeviceaddressW ;调7113地址,写入

  ACALL I2C_SEND_1BYTE

  ACALL CHECK_ACK

  JNB I2C_ERROR, RD200

  RD100: ACALL I2C_STOP

  RET

  RD200: MOV A, Subaddress ;调要读的寄存器地址

  ACALL I2C_SEND_1BYTE ; 发送寄存器地址字节

  ACALL CHECK_ACK

  JB I2C_ERROR, RD100

  ACALL I2C_START ;重发起动信号

  MOV A, # DeviceaddressR ;调7113地址,读

  ACALL I2C_SEND_1BYTE

  ACALL CHECK_ACK

  JB I2C_ERROR, RD100

  ACALL I2C_RECEIVE_1BYTE ;接收读出的数据

  MOV DATA_I2C,A ;读出数据转存

  ACALL SEND_NOACK ;发送非应答位

  ACALL I2C_STOP ;停止

  RET

  ;***************初始化7113,配置各寄存器************************

  INIT_SAA7113: MOV DPTR, #SAA7113_Subaddress

  MOV R7, #28

  INIT100: MOV A, #0

  MOV C A, @A+DPTR

  MOV Subaddress, A ;调寄存器地址

  MOV A,#28

  MOVC A, @A+DPTR

  MOV DATA_I2C, A ;调寄存器配置数据

  INC DPTR

  ACALL I2C_WRITE ;配置1个寄存器

  JB I2C_ERROR, INIT200

  DJNZ R7,INIT100

  INIT200: RET

  ;***************SAA7113寄存器初始化配置数据**********************

  SAA7113_Subaddress:

  DB 01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H,08H,09H,0AH,0BH,0CH,0DH,0EH

  DB 0FH,10H,11H,12H,13H,15H,16H,17H,40H,58H,59H,5AH,5BH,5EH

  ;共28个

  I2C_REG_VALUE_AI11:

  DB 08H,0C0H,33H,00H,00H,0EBH,0E0H,0B8H,01H,7EH,46H,43H,01H,01H

  DB 0FH,00H,0CH,0A7H,00H,00H,00H,00H,02H,00H,54H,07H,80H,00H

  ;*************对SAA7113某一寄存器的改写与读出*******************

  WRITE_READ: MOV Subaddress, #0AH ; 设寄存器地址为0AH

  MOV DATA_I2C, #88H ;改寄存器的值为88H

  ACALL I2C_WRITE ;改写

  ACALL I2C_READ ;读出

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

为解决使用现有接装纸分离装置生产“视窗烟支”时出现的安装调整难度大、耗时长、稳定性差,烟支接装纸外观质量缺陷率高等问题,设计了一种接装纸三级分离和控制装置。通过接装纸初步分离、分离定位控制和最终定位输送装置模块化设计,且...

关键字: 视窗烟支 接装纸 分离 控制

MCU 被誉为现代电子设备的 “神经中枢”,是嵌入式电子系统中控制各种功能的核心器件。当前,边缘 AI、具身智能、新能源汽车、制造业数智转型等新业态,正在为 MCU 开辟更多增量市场,并倒逼 MCU 技术升级。MCU 厂...

关键字: MCU 电子系统 控制

青岛2025年8月5日 /美通社/ -- 2025年8月5日,第五届理创大赛在山东省青岛市正式启动,华东赛区预赛也随之拉开帷幕。全球自动化领域的数字化转型专家欧姆龙(中国)有限公司(以下简称"欧姆龙"...

关键字: 大赛 欧姆龙 控制 数字化

尽管全球数据泄露的平均成本降至 444 万美元,美国企业的相关损失却攀升至 1022 万美元; 在遭遇数据泄露的企业中,仅有 49% 的企业计划加强安全投入。...

关键字: AI IBM 控制 模型

为增进大家对差错控制的认识,本文将对差错控制、差错控制的基本方式和差错控制的分类予以介绍。

关键字: 控制 指数 差错控制

为增进大家对‌板卡控制的认识,本文将对‌板卡控制的架构与功能以及‌板卡控制与PLC控制的区别予以介绍。

关键字: 控制 指数 板卡控制

广州2025年5月22日 /美通社/ -- 5月19-22日,第9届非线性系统与控制会议暨第1届超级机器人国际会议(以下简称"NSCC 2025大会")于...

关键字: 控制 非线性系统 机器人 人工智能

采用51单片机最小开发板,由8位自制独立按键控制。单片机芯片为STC89C52RC,晶振为@12.000 mhz。8X8LED点阵屏模块由MAX7219驱动,MAX7219包含一个自动扫描电路。你只需要把要显示的数据发送...

关键字: 51单片机 MAX7219 寄存器

在电机驱动领域,场效应管(MOSFET)作为核心功率器件,其性能直接决定了电机系统的效率、可靠性与控制精度。随着工业自动化、新能源汽车、消费电子等领域对电机性能要求的不断提升,MOSFET 需满足更为严苛的条件。本文将从...

关键字: 电机驱动 场效应管 控制

利用技术模块拓展底盘的线控运动控制 美国密西根州奥本山2025年4月16日 /美通社/ -- 耐世特汽车系统推出电子机械制动(EMB)系统,这是一款先进的线控制动(Brak...

关键字: 控制 线控 制动系统 液压
关闭