当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 硬件说明:ATmega48/88/168的PB5是SPI时钟输出,接74HC595/74HC165的移位时钟输入端;PB4是SPI的MISO数据输人,接74HC165的数据输出;PB3是SPI的MOSI数据输出,接74HC595的串行数据输入端SER;PB2接74H

 

硬件说明:ATmega48/88/168的PB5是SPI时钟输出,接74HC595/74HC165的移位时钟输入端;PB4是SPI的MISO数据输人,接74HC165的数据输出;PB3是SPI的MOSI数据输出,接74HC595的串行数据输入端SER;PB2接74HC595/74HC165的锁存时钟输入端。


程序1:本例子是用硬件SPI接口循环发送一个变量到74HC595,并且在数据发送完毕后通过 单片机 的另外一个IO接口PB2输出一个“锁存”脉冲,使74HC595把移位寄存器的数据输出到锁存寄存器,并驱动8个LED输出,实现来回流水的效果。

//本程序在本站的M8V2.0实验板通过
//CodeWizardAVRV1.25.1
//http://www.avrDIY.com
//程序设计:啊艺panxiaoyi
#include
#include
#include
voidmain(void)
{
unsignedchardata=1,sign=1;
PORTB=0;
DDRB=0;
PORTB|=0b00000100;//空闲时PB2=1是为了兼容74HC165,因为锁存时钟=1时74HC165才允许读数据
DDRB|=0b00101100;//PB口的2/3/5使能输出,其它口不变
SPCR=80;//SPI初始化/高位先输出/空闲时时钟=0,数据=0/4分频/数据在时钟上升沿有效/主机
while(1)
{
spi(data);//输出data数据,本函数采样查询方式发送,直到数据发送完毕才运行下一条语句
PORTB.2=0;PORTB.2=1;//74HC595移位寄存器的数据在锁存时钟上升沿时传送到锁存寄存器
delay_ms(1000);
if(data==1)sign=1;//记录顺序流水
if(data==128)sign=0;//记录倒序流水
if(sign)data<<=1;elsedata>>=1;//如果顺序流水数据就左移一位,否则数据就右移一位
}
}//end




--------------------------------------------------------------------------------



程序2:本程序利用硬件SPI连接74HC165采集8个按键信息,并且由75HC595驱动8个LED把按键的信息显示出来

//本程序在本站的M8V2.0实验板通过
//CodeWizardAVRV1.25.1
//http://www.avrdiy.com
//程序设计:啊艺panxiaoyi
#include
#include
#include
voidmain(void)
{
unsignedchardata=0,x;
PORTB=0;
DDRB=0;
PORTB"=0b00000100;//空闲时PB2=1是为了兼容74HC165,因为锁存时钟=1时74HC165才允许读数据
DDRB|=0b00101100;//PB口的2/3/5使能输出,其它口不变
SPCR=80;//SPI初始化/高位先输出/空闲时时钟=0,数据=0/4分频/数据在时钟上升沿有效/主机
while(1)
{
x=spi(data);//输出data数据到74HC595,同时读取74HC165的数据,保存在变量x
PORTB.2=0;PORTB.2=1;//刷新74HC595/74HC165的数据
data=x;
}
}//end


--------------------------------------------------------------------------------

程序3:本程序把读74HC165和写74HC595分别写成一个函数,使用更方便

#include
#include<595-165.h>
#include
voidmain(void)
{
spiinit();//spi初始化
while(1)
{
unsignedchardata,i;
data=read165();//通过硬件SPI读取74HC165的数据
if(data==254)i+=1;
write595(i);//通过硬件SPI把数据写入74HC595
delay_ms(100);
}
}//end


下面是头文件"595-165.h"的内容


//定义一个全局变量来记忆最后一次写入74HC595的数据
//目的是读74HC165时保持74HC595的数据不发生改变
//变量名复杂一点目的是避免和其它变量混淆
unsignedcharDATA_74HC595_74HC165;
voidspiinit(void)//spi初始化
{
PORTB&=0b11000011;
DDRB|=0b00101100;
SPCR=80;
}

voidwrite595(unsignedcharLED_DATA)//写数据到74HC595函数
{
SPDR=LED_DATA;//开始发送数据
while((SPSR>>7)==0);//等待发送接收结束
DATA_74HC595_74HC165=LED_DATA;//记忆最后一次发送的数据
LED_DATA=SPDR;//读,是为了清零中断标志
PORTB&=251;PORTB|=4;//PB2输出一个负脉冲,刷新74HC595的数据
}

unsignedcharread165(void)//读74HC165函数
{
PORTB&=251;PORTB|=4;//PB2输出一个负脉冲,刷新74HC165的数据
SPDR=DATA_74HC595_74HC165;//载入74HC595最后一次的数据,目的是读取74HC165
while((SPSR>>7)==0);//等待发送接收结束
returnSPDR;//返回值是SPI接收到74HC165的数据

 

 

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