当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]学习单片机最主要的是学习写程序的方法,程序的功能千变万化,是学不完的,只有掌握了一定方法,才能用这种方法去写新的程序。以c语言写的单片机程序为例,程序总是从main程序开始,然后顺序执行到main结束。由此可知

学习单片机最主要的是学习写程序的方法,程序的功能千变万化,是学不完的,只有掌握了一定方法,才能用这种方法去写新的程序。

以c语言写的单片机程序为例,程序总是从main程序开始,然后顺序执行到main结束。由此可知,程序必须包含而且只能包含一个main程序,也就是常说的主程序。

main()

{

主程序的内容。。。。。。

}

实际使用中还需要在main程序中建立一个主循环体while 或者do while,主循环体可以是死循环,也可以是条件循环,如下:

    main()2 I- l5 q. e, B" t4 i) ~9 H: U
   {" r  h7 F) J5 G$ C5 C
    
      while(1)
         {
             死循环体内的程序会循环执行* E& K) T7 c7 a7 u
               }
    }
/////////////////////////////////////////////////////////
    main()
   {
    2 e  p# y- J! V/ O
      while(Flag)
         {$ Z8 Y6 y' }$ m5 z( k
             条件循环体内的程序会根据Flag的值的变化循环执行或者跳出循环
               }" J% @0 q* p0 ?: s& C
    }4 Z2 E. ^* K2 [  u+ @. {
/////////////////////////////////////////////////////////. u" D6 h! E( m
    main()& ?6 l7 i! x# q+ W/ u
   {
        程序会顺序执行
      while(1); //在此处停止
         
    }
////////////////////////////////////////////////////////

 

一般第一种用的最多,所有的需要循环执行的程序都放在主循环体内,然后内部有可以再增加多个条件循环体。

main程序的开始一般要做哪些工作呢?再单片机中,c语言再进入main程序的入口时会自动添加一些单片机的初始化工作,使单片机处在准备工作的状态。但仅仅单片机内部做的并不一定似乎我们需要的,所以main程序的开始我们还需要些一些自己初始化的代码,比如开机时候的各个端口的状态,声明的一些变量的初始化数值,定时器或者其他外设的初始化等,凡是需要在第一时间就需要设置的部分都再这个部分完成,然后到了主循环while部分,既然是循环,就说明循环体内的程序是顺序并循环执行的,什么语句需要放在这个里面呢?那就是需要随时变化的端口量,数值等,比方说,时钟,时钟是不停变化的,就需要循环的读取时钟的数值,然后更新数据到显示器件上(数码管或液晶或者电脑端),再比方按键,因为我们不知道什么时候会按下按键,所有最简单的方法就是不停的检测按键端口的变化,这个也必须放在主循环体内,以保证检测按键的时效性

举例说明:开机后P1.1连接的LED点亮,然后随这按键的按下LED熄灭,释放按键在点亮,设置P3.4端口按键3

sbit LED=P1^1;* k/ ]- L( H. w: `1 B
sbit KEY=P3^4; //定义按键端口,可以根据硬件连接不同更改到其他端口) i* C; r* m" O- x! ~3 }
9 b9 Z, w* j3 ]
main()
{. ]! d& v6 [1 E7 z4 h& o
LED=0;//这里以低电平点亮LED为例子,这个语句是初始化端口8 p+ h* Q4 B- m! @

while(1)/ e. a: u( Q1 O. @6 |8 _
      {* w; W# F6 E+ \; r8 R  P: I
      if(KEY) //检测按键端口是否为1,如果为1表示没有按下,如果为0表示按键按下% Q% G4 e$ X* ]3 e% `  L
        LED=0;//没有按下则LED点亮: [' b8 ~) k& Q3 h' C  r
      else
        LED=1;//按下则LED熄灭+ ]# L& U' D/ _) K' Y4 J
      }% d) D6 g8 \9 a2 s5 K1 |$ _* P! o
}

 

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