当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[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

/*********************************************

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;
}

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