当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] /******************************************************************** ** File : SPI.c | TLC549 | ** Version : 1.0 ** Description: SPI interfa

 

/******************************************************************
**
** File : SPI.c | TLC549 |
** Version : 1.0
** Description: SPI interface TLC549
** Author : LightWu
** Date : 2013-4-15
**
*******************************************************************/


#include "MSP430x24x.h"


#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char


/***设置数码管显示****/


#define L1_OFF P4OUT|=BIT0 //关L1
#define L1_NO P4OUT&=~BIT0 //点亮L1
#define L2_OFF P4OUT|=BIT1 //关L2
#define L2_NO P4OUT&=~BIT1 //点亮L2
#define L3_OFF P4OUT|=BIT2 //关L3
#define L3_NO P4OUT&=~BIT2 //点亮L3




uchar const Segment1[]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f}; //不带小数点编码
uchar const Segment2[]={0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12, 0x02, 0x78, 0x00, 0x10}; //带小数点编码


uchar AdcFlag = 0;


uchar TempNum1;
uchar TempNum2;
uchar TempNum3;




void Display( uchar num1, uchar num2, uchar num3 );


void Delay(void)
{
uint m;
for(m=1000;m>0;m--);
}


void SpiInit(void)
{
P3SEL |= 0x0C; // P3.3,2 USCI_B0 option select
P3DIR |= 0x01; // P3.0 output direction
UCB0CTL0 |= UCMSB + UCMST + UCSYNC; // 3-pin, 8-bit SPI mstr, MSB 1st
UCB0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
UCB0BR0 = 0x02;
UCB0BR1 = 0;
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**


}


unsigned char TLC549Read(void)
{
unsigned char Data;

P3OUT &= ~0x01; // Enable TLC549, /CS reset
UCB0TXBUF = 0x00; // Dummy write to start SPI

while (!(IFG2 & UCB0RXIFG)); // USCI_B0 RX buffer ready?


Data = UCB0RXBUF; // data = 00|DATA


P3OUT |= 0x01; // Disable TLC549, /CS set


return(Data);
}






void main(void)
{
unsigned char Data1;
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关狗

P4DIR = 0XFF; //P4设置为输出,位码控制
P4SEL = 0;

P5DIR = 0XFF; //P5设置为输出,断码控制
P5SEL = 0;

P4OUT = 0XFF; //关闭数码管,共阳极数码管

SpiInit();


while(1)
{
Data1 = TLC549Read();

TempNum1 = Data1/100; //百位
TempNum2 = Data1/10%10; //十位
TempNum3 = Data1%10; //个位

Display(TempNum1,TempNum2,TempNum3); //显示转换值


}



}






void Display( uchar num1, uchar num2, uchar num3 )
{
P5OUT = Segment1[ num1 ];//
L1_NO;
Delay();
L1_OFF;

P5OUT = Segment1[ num2 ];//
L2_NO;
Delay();
L2_OFF;

P5OUT = Segment1[ num3 ];//
L3_NO;
Delay();
L3_OFF;
}

 

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

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭