当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 功能:STC12C2052AD AD转换C程序 +PWM输出功能 成功使用。 应用:AD检测电压进行过欠压保护(继电器控制)+PWM把直流电压斩波成脉动直流。 板子功能:给手机电池充电。 降压用的LM317,小电流应用

功能:STC12C2052AD AD转换C程序 +PWM输出功能 成功使用。

应用:AD检测电压进行过欠压保护(继电器控制)+PWM把直流电压斩波成脉动直流。

板子功能:给手机电池充电。

降压用的LM317,小电流应用应该够了。没时间去买开关管,就用的9013开关。


图纸:

//以下是成功了的程序。如果你需要应用在你自己的项目中,您只需要更改io就能直接应用了
//程序的完整版本下载地址:http://www.51hei.com/ziliao/file/stc12c2052adde.rar
#include //stc单片机专用的头文件
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define AD_SPEED 0x60 //0110,0000 1 1 270个时钟周期转换一次,
/************河北正定欢迎您!&&&&少占鱼欢迎您!******************************/
//
sbit M=P1^5; //过压指示灯
sbit N=P1^3; //欠压指示灯
sbitLED=P1^7; //工作正常灯
sbit CONTRL=P3^4; //输出控制端
sbit PWM=P3^7;
/****************************************************************/
void pwm();
void delayms(uint);
uint ADC();
void InitADC();
void baohu();
float voltage=0.0;
uint V;
float VCC=5.05;
uchar mtab[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
/***8**************************************************************/
void main()
{
CONTRL=0;//先关闭输出
delayms(700);
V=40; //这些是我差错的时候添上去的。目的在于弄明白到底AD转换了没有。
voltage=4.0;//实践证明,更换数值没用,说明没AD
LED=0;
CONTRL=1;
voltage=V*VCC/256.00*5.00;
delayms(1000);
PWM=1;
CONTRL=1;//继电器工作,是保护状态
delayms(1000);
M=0;
N=0;
LED=0;
delayms(2000);
M=1;
N=1;
LED=1;
pwm();//产生PWM波形
delayms(7000);

delayms(100);//延时
InitADC();
delayms(20);
V= ADC();
baohu();
while(1)
{
V= ADC();
baohu();
delayms(300);
}

}
//
//
void pwm()
{
//PCA模块工作于PWM模式 C程序
CMOD = 0x04; //用定时器0溢出做PCA脉冲
CL = 0x00; //PCA定时器低8位 地址:E9H
CH = 0x00; //PCA高8位 地址 F9H
CCON=0x00;
CCAP0L = 0x60; //PWM模式时他俩用来控制占空比
CCAP0H = 0x60; //0xff-0xc0=0x3f 64/256=25% 占空比(溢出)
CCAPM0 = 0x42; //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode
// ECOM0=1使能比较 PWM0=1 使能CEX0脚用作脉宽调节输出
/*********************
PCA 模块工作模式设置 (CCAPMn 寄存器 n= 0-3四种)
7 6 5 4 3 2 1 0
- ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
选项: 0x00 无此操作
0x20 16位捕捉模式,由 CEXn上升沿触发
0x10 16位捕捉模式,由CEXn下降沿触发
0x30 16位捕捉模式,由CEXn的跳变触发
0x48 16位软件定时器
0x4c 16位高速输出
0x42 8位PWM输出
每个PCA模块另外还对应两个寄存器:CCAPnH和CCAPnL 。 捕获或者比较时,它们用来
保存16位计数值,当工作于PWM模式时,用来控制占空比
*******************************/
TMOD=0x02;
TH0=0x06;
TL0=0x06;
CR=1; //Start PCA Timer.
TR0=1;
}

//AD转换初始化 ----打开ADC电源
void InitADC()
{
P1=0xff;
ADC_CONTR|=0x80;
delayms(80);
//这两个寄存器用来设置 P1口四种状态,每一位对应一个P1引脚 ,按状态组合操作
/*****************
P1M0 和P1M1 寄存器位 7 6 5 4 3 2 1 0
P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0
同理P3M0 P3M0 也是。因为STC12C2052AD只有两个P口,所以只有这俩组 STC12C5410AD还多P2M0 P1M0 有三组
P1M0 P1M1 高
0 0 普通I0口 (准双向) P1寄存器位 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 强推挽输出 (20MA电流 )尽量少用 P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0
1 0 仅做输入A/D转换时可用此模式
1 1 开漏 ,A/D转换时可用此模式

例如:
要设置P1.2为 AD 输入口
则 P1M0=0X02 ;
P1M1=0X02; 开漏即可
当不用AD时,最好 关闭ADC电源 ,恢复为IO口状态
********************************/
P1M0=0x02;//这两个寄存器用来设置 P1口四种状态,每一位对应一个P1引脚 ,按状态组合操作
P1M1=0x02;//设置P1.1为开漏状态
}

// AD转换程序
/******************************************************
注意:这个函数里注释的命令是通用命令,可以针对所有AD通道使用,我这就认准了P1.1一个通道,所以直接
//赋值,省点"流量"!折磨我的问题就出在这个函数里的while等待语句
while (1) //等待A/D转换结束
{
if (ADC_CONTR & 0x10) //0001,0000 测试A/D转换结束否
{ break; }
}
这是能用的,我原来写的是:
while (ADC_CONTR & 0x10==0);
这样写不能用,再说一遍:这样就不能用了!!
至于为嘛,因为 优先级,“==”比&优先级高,
所以加个括号就可以了
while ( (ADC_CONTR & 0x10) == 0 );
不经常用C语言,就会记不住啦!!!
由此得到一个教训;小问题影响效率
经验:经常加一加括号会死啊,似乎也不耗“流量”吧!!
*********************************************/
uint ADC()
{
ADC_DATA = 0; //清除结果
ADC_CONTR = 0x60; //转换速度设置 0x60 最快速度
ADC_CONTR = 0xE0; //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位
ADC_CONTR =0xe1;
// ADC_CONTR |= 0x01; //选择 A/D 当前通道 P1.1
delayms(1); //使输入电压达到稳定
ADC_CONTR = 0xe9;
// ADC_CONTR |= 0x08; //0000,1000 令 ADCS = 1, 启动A/D转换,
while (1) //等待A/D转换结束
{
if (ADC_CONTR & 0x10) //0001,0000 测试A/D转换结束否
{ break; }
}
ADC_CONTR =0xe1;
//ADC_CONTR &= 0xE7; //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 关闭A/D转换,
return ADC_DATA; //返回 A/D 10 位转换结果
}

//
void baohu()
{
voltage=V*VCC/256.00*5.00;
if( voltage>5.25)
{ CONTRL=1;//过压保护 ,关断开关管控制端
M=0;
N=1;
LED=1;
}
if(voltage<4.60)
{
CONTRL=1;//保护继电器打开,常闭触点断开保护
N=0;
M=1;
LED=1;
}
if(voltage>4.62&&voltage<5.24)
{
LED=0;
M=1;
N=1;
CONTRL=0;//继电器断开,正常状态
}
}

void delayms(uint k)
{
uint data i,j;
for(i=0;i


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

单片机是一种嵌入式系统,它是一块集成电路芯片,内部包含了处理器、存储器和输入输出接口等功能。

关键字: 单片机 编写程序 嵌入式

在现代电子技术的快速发展中,单片机以其高度的集成性、稳定性和可靠性,在工业自动化、智能家居、医疗设备、航空航天等诸多领域得到了广泛应用。S32单片机,作为其中的佼佼者,其引脚功能丰富多样,是实现与外部设备通信、控制、数据...

关键字: s32单片机引脚 单片机

在微控制器领域,MSP430与STM32无疑是两颗璀璨的明星。它们各自凭借其独特的技术特点和广泛的应用领域,在市场上占据了重要的位置。本文将深入解析MSP430与STM32之间的区别,探讨它们在不同应用场景下的优势和局限...

关键字: MSP430 STM32 单片机

该系列产品有助于嵌入式设计人员在更广泛的系统中轻松实现USB功能

关键字: 单片机 嵌入式设计 USB

单片机编程语言是程序员与微控制器进行交流的桥梁,它们构成了单片机系统的软件开发基石,决定着如何有效、高效地控制和管理单片机的各项资源。随着微控制器技术的不断发展,针对不同应用场景的需求,形成了丰富多样的编程语言体系。本文...

关键字: 单片机 微控制器

单片机,全称为“单片微型计算机”或“微控制器”(Microcontroller Unit,简称MCU),是一种高度集成化的电子器件,它是现代科技领域的关键组件,尤其在自动化控制、物联网、消费电子、汽车电子、工业控制等领域...

关键字: 单片机 MCU

STM32是由意法半导体公司(STMicroelectronics)推出的基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器系列,以其高性能、低功耗、丰富的外设接口和强大的生态系统深受广大嵌入式开发者喜爱。本文将详细介绍S...

关键字: STM32 单片机

在当前的科技浪潮中,单片机作为嵌入式系统的重要组成部分,正以其强大的功能和广泛的应用领域受到越来越多行业的青睐。在众多单片机中,W79E2051以其卓越的性能和稳定的工作特性,成为市场上的明星产品。本文将深入探讨W79E...

关键字: 单片机 w79e2051单片机

单片机,又称为微控制器或微处理器,是现代电子设备中的核心部件之一。它集成了中央处理器、存储器、输入输出接口等电路,通过外部信号引脚与外部设备进行通信,实现对设备的控制和管理。本文将详细介绍单片机的外部信号引脚名称及其功能...

关键字: 单片机 微控制器 中央处理器

随着科技的飞速发展,单片机和嵌入式系统在现代电子设备中的应用越来越广泛。它们不仅提高了设备的智能化水平,还推动了各行各业的创新与发展。在单片机和嵌入式系统的开发中,编程语言的选择至关重要。本文将深入探讨单片机和嵌入式系统...

关键字: 单片机 嵌入式系统 电子设备
关闭
关闭