当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]从业将近十年!手把手教你单片机程序框架 第18讲:开场白:上一节讲了74HC595的驱动程序。为了更加方便操作74HC595输出的每个IO状态,这节讲如何把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方式。要教会大家两个

从业将近十年!手把手教你单片机程序框架 第18讲:

开场白:

上一节讲了74HC595的驱动程序。为了更加方便操作74HC595输出的每个IO状态,这节讲如何把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方式。要教会大家两个知识点:

第一点:如何灵活运用与和非的运算符来实现位的操作。

第二点:如何灵活运用一个更新变量来实现静态刷新输出或者静态刷新显示的功能。

具体内容,请看源代码讲解。

 

(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。

 

(2)实现功能:两片联级的74HC595驱动的16个LED灯交叉闪烁。比如,先是第1,3,5,7,9,11,13,15八个灯亮,其它的灯都灭。然后再反过来,原来亮的就灭,原来灭的就亮。交替闪烁。

 

(3)源代码讲解如下:

#include "REG52.H"

 

#define const_time_level 200  

 

void initial_myself();    

void initial_peripheral();

void delay_short(unsigned int uiDelayShort); 

void delay_long(unsigned int uiDelaylong);

void led_flicker();

void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);

void led_update();  //LED更新函数

void T0_time();  //定时中断函数

 

 

sbit hc595_sh_dr=P2^3;    

sbit hc595_st_dr=P2^4;  

sbit hc595_ds_dr=P2^5;  

 

unsigned char ucLed_dr1=0;   //代表16个灯的亮灭状态,0代表灭,1代表亮

unsigned char ucLed_dr2=0;

unsigned char ucLed_dr3=0;

unsigned char ucLed_dr4=0;

unsigned char ucLed_dr5=0;

unsigned char ucLed_dr6=0;

unsigned char ucLed_dr7=0;

unsigned char ucLed_dr8=0;

unsigned char ucLed_dr9=0;

unsigned char ucLed_dr10=0;

unsigned char ucLed_dr11=0;

unsigned char ucLed_dr12=0;

unsigned char ucLed_dr13=0;

unsigned char ucLed_dr14=0;

unsigned char ucLed_dr15=0;

unsigned char ucLed_dr16=0;

 

unsigned char ucLed_update=0;  //刷新变量。每次更改LED灯的状态都要更新一次。

 

unsigned char ucLedStep=0; //步骤变量

unsigned int  uiTimeCnt=0; //统计定时中断次数的延时计数器

 

unsigned char ucLedStatus16_09=0;   //代表底层74HC595输出状态的中间变量

unsigned char ucLedStatus08_01=0;   //代表底层74HC595输出状态的中间变量

 

void main() 

  {

   initial_myself();  

   delay_long(100);   

   initial_peripheral(); 

   while(1)   

   {

      led_flicker();   

          led_update();  //LED更新函数

   }

 

}

 

 

/* 注释一:

* 把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动方式的过程。

* 每次更新LED输出,记得都要把ucLed_update置1表示更新。

*/

void led_update()  //LED更新函数

{

 

   if(ucLed_update==1)

   {

       ucLed_update=0;   //及时清零,让它产生只更新一次的效果,避免一直更新。

 

       if(ucLed_dr1==1)

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x01;

           }

           else

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfe;

           }

 

       if(ucLed_dr2==1)

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x02;

           }

           else

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfd;

           }

 

       if(ucLed_dr3==1)

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x04;

           }

           else

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfb;

           }

 

       if(ucLed_dr4==1)

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x08;

           }

           else

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xf7;

           }

 

 

       if(ucLed_dr5==1)

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x10;

           }

           else

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xef;

           }

 

 

       if(ucLed_dr6==1)

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x20;

           }

           else

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xdf;

           }

 

 

       if(ucLed_dr7==1)

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x40;

           }

           else

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xbf;

           }

 

 

       if(ucLed_dr8==1)

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x80;

           }

           else

           {

              ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0x7f;

           }

 

       if(ucLed_dr9==1)

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x01;

           }

           else

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfe;

           }

 

       if(ucLed_dr10==1)

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x02;

           }

           else

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfd;

           }

 

       if(ucLed_dr11==1)

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x04;

           }

           else

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfb;

           }

 

       if(ucLed_dr12==1)

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x08;

           }

           else

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xf7;

           }

 

 

       if(ucLed_dr13==1)

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x10;

           }

           else

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xef;

           }

 

 

       if(ucLed_dr14==1)

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x20;

           }

           else

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xdf;

           }

 

 

       if(ucLed_dr15==1)

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x40;

           }

           else

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xbf;

           }

 

 

       if(ucLed_dr16==1)

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x80;

           }

           else

           {

              ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0x7f;

           }

 

       hc595_drive(ucLedStatus16_09,ucLedStatus08_01);  //74HC595底层驱动函数

 

   }

}

 

void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01)

{

   unsigned char i;

   unsigned char ucTempData;

   hc595_sh_dr=0;

   hc595_st_dr=0;

 

   ucTempData=ucLedStatusTemp16_09;  //先送高8位

   for(i=0;i<8;i++)

   { 

         if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;

         else hc595_ds_dr=0;

 

         hc595_sh_dr=0;     //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器

         delay_short(15); 

         hc595_sh_dr=1;

         delay_short(15); 

 

         ucTempData=ucTempData<<1;

   }

 

   ucTempData=ucLedStatusTemp08_01;  //再先送低8位

   for(i=0;i<8;i++)

   { 

         if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;

         else hc595_ds_dr=0;

 

         hc595_sh_dr=0;     //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器

         delay_short(15); 

         hc595_sh_dr=1;

         delay_short(15); 

 

         ucTempData=ucTempData<<1;

   }

 

   hc595_st_dr=0;  //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来

   delay_short(15); 

   hc595_st_dr=1;

   delay_short(15); 

 

   hc595_sh_dr=0;    //拉低,抗干扰就增强

   hc595_st_dr=0;

   hc595_ds_dr=0;

 

}

 

 

void led_flicker() ////第三区 LED闪烁应用程序

{

  switch(ucLedStep)

  {

     case 0:

           if(uiTimeCnt>=const_time_level) //时间到

           {

               uiTimeCnt=0; //时间计数器清零

 

               ucLed_dr1=1;  //每个变量都代表一个LED灯的状态

               ucLed_dr2=0;

               ucLed_dr3=1;

               ucLed_dr4=0;

               ucLed_dr5=1;

               ucLed_dr6=0;

               ucLed_dr7=1;

               ucLed_dr8=0;

               ucLed_dr9=1;

               ucLed_dr10=0;

               ucLed_dr11=1;

               ucLed_dr12=0;

               ucLed_dr13=1;

               ucLed_dr14=0;

               ucLed_dr15=1;

               ucLed_dr16=0;

 

               ucLed_update=1;  //更新显示

               ucLedStep=1; //切换到下一个步骤

           }

           break;

     case 1:

           if(uiTimeCnt>=const_time_level) //时间到

           {

               uiTimeCnt=0; //时间计数器清零

 

               ucLed_dr1=0;  //每个变量都代表一个LED灯的状态

               ucLed_dr2=1;

               ucLed_dr3=0;

               ucLed_dr4=1;

               ucLed_dr5=0;

               ucLed_dr6=1;

               ucLed_dr7=0;

               ucLed_dr8=1;

               ucLed_dr9=0;

               ucLed_dr10=1;

               ucLed_dr11=0;

               ucLed_dr12=1;

               ucLed_dr13=0;

               ucLed_dr14=1;

               ucLed_dr15=0;

               ucLed_dr16=1;

 

               ucLed_update=1;  //更新显示

               ucLedStep=0; //返回到上一个步骤

           }

           break;

  

   }

 

}

 

 

void T0_time() interrupt 1

{

  TF0=0;  //清除中断标志

  TR0=0; //关中断

 

  if(uiTimeCnt<0xffff)  //设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。

  {

      uiTimeCnt++;  //累加定时中断的次数,

  }

 

  TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f

  TL0=0x2f;

  TR0=1;  //开中断

}

 

void delay_short(unsigned int uiDelayShort) 

{

   unsigned int i;  

   for(i=0;i<uiDelayShort;i++)

   {

     ;   //一个分号相当于执行一条空语句

   }

}

 

void delay_long(unsigned int uiDelayLong)

{

   unsigned int i;

   unsigned int j;

   for(i=0;i<uiDelayLong;i++)

   {

      for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量

          {

             ; //一个分号相当于执行一条空语句

          }

   }

}

 

 

void initial_myself()  //第一区 初始化单片机

{

 

  TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1

 

 

  TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f

  TL0=0x2f;

 

 

}

 

void initial_peripheral() //第二区 初始化外围

{

  EA=1;     //开总中断

  ET0=1;    //允许定时中断

  TR0=1;    //启动定时中断

 

}

总结陈词:

这节讲了把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方式,接下来,我们该如何来运用这种驱动方式实现跑马灯的程序?欲知详情,请听下回分解-----依次逐个点亮LED之后,再依次逐个熄灭LED的跑马灯程序。

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