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[导读]/*********************************************File name : USART.c Chip type : ATmega16 Program type : Application Clock frequency : 4.000000 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data

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File name : USART.c
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 4.000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
*********************************************/

#include
#include

#define BAUD 1200 // 波特率采用1200bps
#define CRYSTAL 4000000 // 系统时钟4MHz

//计算和定义波特率设置参数
#define BAUD_SETTING (unsigned int)((unsigned long)CRYSTAL/(16*(unsigned long)BAUD)-1) // 波特率计算
#define BAUD_H (unsigned char)(BAUD_SETTING>>8) // 高8位
#define BAUD_L (unsigned char)(BAUD_SETTING) // 低8位

// USART控制和状态寄存器的标志位定义

#define UDRE 5 // 数据寄存器空 (UCSRA)

#define RXCIE 7 // 接收完成中断允许 (UCSRB)
#define RXEN 4 // 接收允许 (UCSRB)
#define TXEN 3 // 发送允许 (UCSRB)

#define URSEL 7 // 寄存器模式选择 (UCSRC)
#define UCSZ1 2 // 字符长度选择 (UCSRC)
#define UCSZ0 1 // 字符长度选择 (UCSRC)

void leddisplay(); // 显示子程序
void USART_SEND(unsigned char data); // USART发送子程序
interrupt [USART_RXC] void USART_RCV_INT(void); // USART接收中断服务
unsigned char ledxs[8]={16,16,16,16,16,0,0,18}; // 数码管显示缓冲区
flash unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0,0xff,0x76};
//共阴极代码 0-F, 全灭,全亮,H
void main( void )
{
unsigned char dat=0,i;

DDRA = 0xff;
DDRC = 0xff; // LED段码、位码输出
PORTD = 0x03; // TXD(PD1)输出
DDRD = 0x02; // RXD(PD0)输入,上拉有效

UCSRA = 0x00; // USART初始化
UCSRB = (1< // UCSRB = 0x98;
UCSRC = (1< // UCSRC = 0x86;
UBRRH = BAUD_H; // 设置波特率,1200bps
UBRRL = BAUD_L;
#asm("sei") // 开中断
while(1)
{
for(i=0;i<60;i++)
leddisplay(); // 循环显示60次,延时480ms
USART_SEND(dat); // 发送数据(0-255)
dat++;
if (dat > 255) dat = 0;
}
}
void USART_SEND(unsigned char data) // USART发送子程序
{
while (!(UCSRA & (1<UDR = data; // 发送数据
}
interrupt [USART_RXC] void USART_RCV_INT(void) // USART接收中断服务
{
unsigned char data;
data = UDR; // 接收数据
ledxs[5]=data/16;
ledxs[6]=data%16; // 接收数据转换成16进制显示
ledxs[7]=18;
}
void leddisplay() // 显示子程序
{
PORTC=0xdf;
PORTA=tab[ledxs[0]];
delay_ms(1);
PORTA=0x00;

PORTC=0x5f;
PORTA=tab[ledxs[1]];
delay_ms(1);
PORTA=0x00;

PORTC=0x9f;
PORTA=tab[ledxs[2]];
delay_ms(1);
PORTA=0x00;

PORTC=0x1f;
PORTA=tab[ledxs[3]];
delay_ms(1);
PORTA=0x00;

PORTC=0xff;
PORTA=tab[ledxs[4]];
delay_ms(1);
PORTA=0x00;

PORTC=0x7f;
PORTA=tab[ledxs[5]];
delay_ms(1);
PORTA=0x00;

PORTC=0xbf;
PORTA=tab[ledxs[6]];
delay_ms(1);
PORTA=0x00;

PORTC=0x3f;
PORTA=tab[ledxs[7]];
delay_ms(1);
PORTA=0x00;
}

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