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资金监测公式源码

【emitmapper 源码】【vb登录窗体源码】【K上拐了源码】单片机源码源码_单片机程序源码

时间:2024-11-18 20:48:15 分类:焦点 编辑:最准指标源码
1.��Ƭ��Դ��Դ��
2.单片机语言 include<reg52.h>是单片什么意思
3.求超声波发生器的单片机源代码

单片机源码源码_单片机程序源码

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       #include <reg.h>

       #include <math.h>

       #include <intrins.h>

       #define  uint unsigned int

       #define  uchar unsigned char

       #define INBUF_LEN 6 //数据长度

       unsigned char inbuf1[INBUF_LEN]={ '0','0','0','0','0','0'};//发送缓冲区

       unsigned char code table[] = { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x,0x,0x,0xf8,0x,0x,0x,0x,0xc6,0xa1,0x,0x8e};//共阳数码管显示0~F

       unsigned char code dis_8[]={ '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9',' ','-'};

       sbit CS=P2^5; //定义片选信号IO口

       sbit SCLK=P2^4; //定义时钟信号IO口

       sbit DIN=P2^3; //定义数据输入IO口

       uint temp;

       void init_serialcomm( void )

       {

       SCON = 0x ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr

       T2CON=0x;

       TH2=0x;

       TL2=0x;

       RCAP2H=0xFF;

       RCAP2L=0xDC;

       TR2=1;

       }

       //向串口发送一个字符

       void send_char_com( unsigned char ch)

       {

       SBUF=ch;

       while (TI== 0 );

       TI= 0 ;

       }

       //向串口发送一个字符串,strlen 为该字符串长度

       void send_string_com( unsigned char *str,机源 unsigned int strlen)

       {

       unsigned int k= 0 ;

       do

       {

       send_char_com(*(str + k));

       k++;

       } while (k < strlen);

       }

       void delay(uint k)    //延时函数    

       {                         

       uint i,j;                    

       for(i=0;i<k;i++){         

       for(j=0;j<;j++)        

       { ;}}                    

       }            

       //实现DA转换

       void DAConvert(uint Data){

         uchar i;

         Data<<=6;

         CS=0;

         SCLK=0;

         for (i=0;i<;i++){

           DIN=(bit)(Data&0x);

           SCLK=1;

           Data<<=1;

           SCLK=0;

         }

         CS=1;

         SCLK=0;

         for (i=0;i<;i++);

       }

        //定时器0中断处理中键扫描和显示

       void KeyAndDis_Time0(void) interrupt 1 using 2

       {

         TH0=0xdc;

         TL0=0x;//设定时值为ms

         P0= table[ temp/];    

         P2=0x;                

         delay(2);

         P0= table[ (temp%)/];    

         P2=0x;                

         delay(2);

         P0= table[ (temp%)/];    

         P2=0x;                

         delay(2);

         P0= table[ temp%];    

         P2=0x;                

         delay(2);

       }            

       //主程序

       main(){

          uint i;

       init_serialcomm(); //初始化串口

           EA = 1;                    //允许CPU中断

           ET0 = 1;                 //定时器0中断打开

           TMOD = 0x;            //设定时器0为模式1,位模式

           TH0=0xdc;

           TL0=0x;                //设定时值为ms

           TR0 = 1;

        while(1){

       for(i=;i<;i+=2){  

       DAConvert(i);//启动转换

             temp=i;

       inbuf1[0]=dis_8[temp/];

       inbuf1[1]=dis_8[(temp%)/];

        inbuf1[2]=dis_8[(temp%)/];

        inbuf1[3]=dis_8[temp%];

       inbuf1[4]=0x0d;

         inbuf1[5]=0;

       send_string_com(inbuf1,码源码单INBUF_LEN);//串口输出到上位机

              delay(1);

             }

       for(i=;i>;i-=2){  DAConvert(i);//启动转换

             temp=i;

          inbuf1[0]=dis_8[temp/];

          inbuf1[1]=dis_8[(temp%)/];

          inbuf1[2]=dis_8[(temp%)/];

          inbuf1[3]=dis_8[temp%];

          inbuf1[4]=0x0d;

          inbuf1[5]=0;

       send_string_com(inbuf1,INBUF_LEN);

              delay(1);

             }

         }

       }

       希望对你有帮助。

单片机语言 include<reg.h>是片机什么意思

       在单片机编程中,`#include ` 是程序emitmapper 源码一个预编译指令,它的源码vb登录窗体源码作用是将系列单片机的专用头文件 reg.h 整合到你的源代码中。当程序遇到这个指令时,单片编译器会从指定路径查找并插入文件reg.h的机源内容,使得你可以直接使用其中定义的码源码单寄存器和函数,而无需重复编写相关的片机地址和操作指令。

       reg.h文件实质上是程序一份包含了或系列单片机特定资源的函数库,比如对P0、源码P1、单片K上拐了源码P2、机源P3口的码源码单特殊寄存器(如P0口特殊寄存器寻址位sfrP0),程序状态字寄存器PSW,累加器ACC,智慧拓客源码以及一系列定时器、计数器控制寄存器等的声明和操作说明。通过这个头文件,你可以方便地访问和操作这些单片机的WPF聊天源码硬件资源。

       举几个例子,sfrP0=0x说明P0口的特殊寄存器可以通过0x的地址寻址,sfrSP=0x则是堆栈指针寄存器的地址。这样,当你的代码中写入`P0.0 = 1;`这样的语句时,实际上是在对P0口的第0位寄存器进行操作。

       总之,`include ` 是为了简化对系列单片机硬件资源的访问,提高了编程效率和代码的可读性。

求超声波发生器的单片机源代码

       //设计:ch

       //模块使用方法:一个控制口发一个US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.

       //一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测

       //距的时间,方可算出距离.如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了

       //波特率(晶振M)

       #include <reg.h>

       #include <intrins.h> //调用 _nop_(); 延时函数

       #define uchar unsigned char

       #define uint unsigned int

       sbit trigger=P2^0; //触发引脚

       sbit rx=P2^1; //接收引脚

       sbit key=P3^6; //按键

       unsigned char key_scan(void);

       uchar chaoshengbo(void);

       void uart_init(void);

       void uart(uchar distance);

       void chaoshengbo_init(void);

       uchar distance; //距离

       void main()

       {

        uart_init(); //串口初始化

        chaoshengbo_init(); //超声波初始化

        uart('A') ; //串口发送'A'

        while(1)

        {

        if (key_scan() == 1) //按键按下

        {

        distance = chaoshengbo(); //超声波测距

        uart(distance); //串口发送距离 单位厘米

        }

        }

       }

       unsigned char key_scan(void) //按键查询

       {

        unsigned char on = 0,i;

        while(1)

        {

        if(key==0) //判断是否按下

        {

        for(i=0;i<;i++); //软件延时

        if(key==0) //再次判断是否按下

        {

        on = 1;

        break; //跳出循环

        }

        }

        }

        while(key==0);

        return 1;

       }

       void uart_init(void) //串口初始化,用的是T1

       {

       TMOD=TMOD & 0x0f | 0x;

        TH1=0Xfd; //波特率(晶振M)

        TL1=0Xfd;

        TR1=1;

        REN=1;

        SM0=0;

        SM1=1;

       }

       void uart(uchar distance) //发送一个字节

       {

        SBUF = distance;

        while(!TI);

        TI = 0;

       }

       void chaoshengbo_init(void) //超声波初始化

       {

        trigger = 0;

       }

       uchar chaoshengbo(void) //超声波测距,返回厘米值

       {

        trigger=1; //给至少us的高电平信号

        _nop_();

        _nop_();

        _nop_(); //延时

        _nop_();

        _nop_();

        _nop_();

        TMOD=TMOD & 0xf0 |0x; //T0初始化

        TH0=0X0;

        TL0=0X0;

        trigger=0;

        while(!rx); //等待上升沿

        EA = 0; //关中断

        TR0=1; //开启T0定时器

        while(rx); //等待下降沿

        TR0=0; //关闭T0定时器

        EA = 1; //开中断

        return (TH0*+TL0)*0./2; //计算距离 单位厘米

       }

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