当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]//*******************电子园PIC16F877A开发板 数码管计数器实验*****************////CKP=0; 空闲为低电平//CKP=1; 空闲为高电平//STAT_CKE=0; SDO后沿采样//STAT_CKE=1; SDO前沿采样////STAT_SMP=0; //在数据输出时

//*******************电子园PIC16F877A开发板 数码管计数器实验*****************////CKP=0; 空闲为低电平//CKP=1; 空闲为高电平//STAT_CKE=0; SDO后沿采样//STAT_CKE=1; SDO前沿采样////STAT_SMP=0; //在数据输出时间的中间采样输入数据//STAT_SMP=1; //在数据输出时间的末尾采样输入数据////RC3/SCK 接74595 移位时钟11脚//RC5/SDO 接74595 数据输入14脚//RC4/SDI 接74595 锁存时钟12脚////TMR0用作定时器时,定时器时钟=系统时钟/4//写TMR0时,会产生2个周期的延时,如果不使用前置分频器,可通过设置初值进行补偿//例如 需要定时200个时钟周期时,TMR0=256-200+2=58////使用TMR0实现数码管动态扫描,每1ms点亮一位数码管////mcu: PIC16F877A 4MHz 电子园PIC16F877A开发板//2010年12月23日19:22:30//***************************************************************************#include __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);//HS振荡,禁止看门狗,低压编程关闭,启动延时定时器uchar disbuf[8];uint count=0;uchar time_ok=0;//********************函数定义*********************voiddelay1ms(uint DelayTime);uchar spi_write_read(uchar dd);voidled_display(void);voiddecimal_bcd_16bit(uint cnt);//*************** 主程序 ********************voidmain(void){SSPM3=0;SSPM2=0;SSPM1=0;SSPM0=0; //spi主控模式,时钟为Fosc/4CKP=0; //空闲为低电平STAT_CKE=1; //SDO前沿采样STAT_SMP=0; //在数据输出时间的中间采样输入数据TRISC3=0; //RC3/SCK为输出TRISC5=0; //RC5/SDO为输出TRISC4=0; //RC4/SDI为输出(不使用SDI引脚时,可设置为输出,作普通io用)RC4=0;SSPEN=1; //使能MSSP模块,启用spi或iicPSA=1; //前置分频器分配给WDT(TMR0时钟不分频)T0CS=0; //设为定时方式TMR0=256-200+2; //定时200个时钟GIE=1; //总中断允许T0IE=1; //TMR0中断允许delay1ms(10);while(1){if(time_ok){time_ok=0;count=count+1;decimal_bcd_16bit(count);}}}//****************spi总线发送接收数据***************uchar spi_write_read(uchar dd){uchar buf;SSPBUF=dd;while(!STAT_BF); //等待数据发送接收完毕buf=SSPBUF;return(buf); //返回接收到的数据}voidled_display(void){constuchar smg[]={0x0a,0xfa,0x8c,0xa8,0x78,0x29,0x09,0xba,0x08,0x28,0x00,};// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 allconstuchar smg_bit[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0xff,};staticuchar st=0;RC4=0;spi_write_read(smg_bit[st]);spi_write_read(smg[disbuf[st]]);RC4=1;st=(++st)%8;}voiddecimal_bcd_16bit(uint cnt){disbuf[4]=(cnt/1000)%10;cnt=cnt%1000;disbuf[5]=(cnt/100)%10;cnt=cnt%100;disbuf[6]=cnt/10; //除以10disbuf[7]=cnt%10; //取出个位disbuf[0]=disbuf[4];disbuf[1]=disbuf[5];disbuf[2]=disbuf[6];disbuf[3]=disbuf[7];}//*********************中断服务程序******************voidinterrupt isr(void){staticuchar time_con1=0;staticuint time_con2=0;if(T0IE&&T0IF) //判断是否为TMR0中断{T0IF=0; //清TMR0中断标志位(必须用软件清零)TMR0=TMR0+58; //TMR0重新赋初值if(++time_con1>=5) //每次定时1ms{time_con1=0;led_display();}if(++time_con2>=500) //每0.1s计数器加1{time_con2=0;time_ok=1;}}}//*****************延时 n*1ms 12MHz*****************voiddelay1ms(uint DelayTime){uint temp;for(;DelayTime>0;DelayTime--){for(temp=0;temp<270;temp++){;}}}


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