当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]给 STC89C51 安一个 LCD1602 液晶显示器。写一段程序,使得 STC89C51 有计时、显示功能。当给 STC89C51 一个连续的高电平时,单片机开始计时,同时在显示器上显示计时的秒数

给 STC89C51 安一个 LCD1602 液晶显示器。写一段程序,使得 STC89C51 有计时、显示功能。


当给 STC89C51 一个连续的高电平时,单片机开始计时,同时在显示器上显示计时的秒数;

当结束高电平时,计时停止,但是显示器上保留计时数值。


当下一个高电平来到,显示器接着上次的时间继续计时。

简单的讲就是说显示器显示几个间断的高电平持续的时间之和。


再设一个脚实现清零。


这个题目,实际上就是设计一个采用液晶显示的秒表。


================================================

回答:


LCD1602 和 51单片机的之间,如果采用常规接法,共需要 11 条线;


如果不用读出,RW 就可以直接接地,使 LCD 永远处于写入状态,这样的电路如下所示:


如果觉得 LCD1602 占用单片机的引脚太多,可以只用 6 条引线来实现对液晶屏的驱动。

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


驱动 LCD1602,很简单,关键是要写好“写指令”和“写数据”两个函数,其它的设置、显示等等,就不难了。


晶振选用 11.0592 / 12MHz,均可。


实现脉冲长度计时、显示的程序如下:


#include

#include 

#define uchar unsigned char 

#define uint unsigned int

#define LCD_IO P2


sbit LCD_RS = P3^0;

sbit LCD_RW = P3^7;

sbit LCD_EN = P3^1;

sbit sw1 = P3^2;

sbit sw2 = P3^3;


uchar count;

uint  sec;

uchar code LCD_line1[] = "Pulse Continued:";

uchar code LCD_line2[] = "       00000 s  ";

//---------------------------------------------------

void delay(uint z)

{

    uint  x,  y;

    for(x = z; x > 0; x--)  for(y = 10; y > 0; y--);

}

//---------------------------------------------------

void W_LCD_Com(uchar com)      //写指令

{

    LCD_RS = 0;    LCD_EN = 0; // LCD_RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令     

    LCD_IO = com;  delay(5);   //下面用EN输入一个高脉冲 

    LCD_EN = 1;    delay(5);    LCD_EN = 0;

}

//---------------------------------------------------

void W_LCD_Dat(uchar dat)      //写数据

{

    LCD_RS = 1;    LCD_EN = 0; // LCD_RS为高,LCD_RW为低时,可以写入数据  

    LCD_IO = dat;  delay(5);   //下面用EN输入一个高脉冲 

    LCD_EN = 1;    delay(5);    LCD_EN = 0;

}

//---------------------------------------------------

void W_LCD_STR(uchar *s)       //写字符串

{

    while(*s > 0)  {W_LCD_Dat(*s);  s++;}

}

//---------------------------------------------------

void init()

{

    W_LCD_Com(0x38);

    W_LCD_Com(0x0c);

    W_LCD_Com(0x06);

    W_LCD_Com(0x01);

    W_LCD_Com(0x80); W_LCD_STR(LCD_line1);

    W_LCD_Com(0xC0); W_LCD_STR(LCD_line2);


    TMOD = 0x01;

    TH0 = (65536 - 50000) / 256;

    TL0 = (65536 - 50000) % 256;

    TR0 = 1;

    ET0 = 1;

    EX0 = 1;

    EX1 = 1;

    PX1 = 1;

    EA = 1;

}

//---------------------------------------------------

void W_LCD_X1_Dat(uint  sec)

{

    W_LCD_Com(0xc0 + 7);

    W_LCD_Dat(0x30 + sec / 10000);

    W_LCD_Dat(0x30 + (sec % 10000) / 1000);

    W_LCD_Dat(0x30 + (sec % 1000) / 100);

    W_LCD_Dat(0x30 + (sec % 100) / 10);

    W_LCD_Dat(0x30 + sec % 10);

}

//---------------------------------------------------

void main()

{

    init();

    while(1);

}

//-------------------------------------------

void timer0() interrupt 1

{

    TL0 = (65536-50000) % 256;

    TH0 = (65536-50000) / 256;

    count++;

    if(count == 20)  {

      count = 0;

      sec++;

      W_LCD_X1_Dat(sec);   

    } 

}

//-------------------------------------------

void X0_INT() interrupt 0

{

    while(sw1 == 0);

}

//-------------------------------------------

void X1_INT() interrupt 2

{

    while(sw2 == 0);

    count = 0;

    sec = 0;

    W_LCD_X1_Dat(sec);   

}





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