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文档简介
实验六、LED数字显示程序设计 实验重点:硬件设计、程序设计、现象分析 实验难点:实际应用 单片机原理与应用课程实验 单片机应用系统中,最常用的显示器有LED状态显 示器(俗称“发光二极管”)、LED七段显示器(俗称 “数码管”)和LCD显示器(液晶显示器),这些显示 器可显示数字、字符及各种信息状态。它们的驱动电路 简单、易于实现且价格低廉,因此,得到了广泛的应用 。键盘是最常用的输入设备,操作人员一般都是通过键 盘向单片机系统输入指令、地址和数据,实现简单的人 机通信。 LED数码管在显示时,通常有两种显示方式:静态 显示方式与动态显示方式。 LED数字显示程序设计 LED静态显示是指数码管显示某一字符时,相应的发 光二极管恒定导通或恒定截止,各数码管的段选线分别与 I/O接口线相连,要显示字符,直接在I/O线发送相应的字 段码,公共端固定接地(共阴极)或接正电源(共阳极) ,这种显示方式的各位数码管相互独立。静态显示结构简 单,显示方便,要显示某个字符,直接在I/O线发送相应 的字段码。一个数码管需要8根I/O线,如果数码管个数少 ,这时用起来方便;但如果数码管数目较多,这时要占用 很多的I/O线。故数码管数目较多时,往往采用动态显示 方式。 LED数字显示程序设计 LED动愁显示是一位一位地轮流点亮各位数码管,这 种逐位点亮显示器 方式称为位扫描。它是将所有的数码 管的段选线并在一起,用一个I/O接口线控制,公共端不 是直接接地(共阴极)或电源(共阳极),而是通过另外 的I/O接口线控制。动态方式显示柶,其工作是利用定时 扫描的方式让数码管一位一位地轮流点亮。各数码管分时 轮流选通,要使其稳定显示必须采用扫描方式,即在某一 时刻只选通一位数码管,并送出相应的段码,在另一时刻 选通另一数码管,并送出相应的段码。依次规律循环,即 可使各位数码管显示要显示的字符。虽然这些字符是在不 同的时刻分别显示,但由于人眼存在视觉暂留效应,只要 每位显示间隔适当就可以给人以同时显示的感觉。 LED数字显示程序设计 、实验目的 了解LED数码管显示器不同显示方式的工作 原理,掌握89C51与LED数码管显示器的接口方 法及程序设计方法。 LED数字显示程序设计 、实验要求(1)必做,2)选做) 1)利用1个LED数码管,该数码管公共端接地,静态显示 数字“8”;循环显示数字0、1、F,数字变换间隔时间 为1s。 2)利用2个LED数码管,采用扫描方式,动态显示,两位数 00、01、02、99,反复循环。(改为99、98、00倒计 数呢?程序如何修改?) LED数字显示程序设计 、实验设备与仪器 DICE-5210K单片机实训箱,PC机, DICE_KEIL USB仿真器、KEIL集成开发软件 。 LED数字显示程序设计 、硬件设计 图1 静态数字显示电路 LED数字显示程序设计 、硬件设计 图2 动态数字显示电路 LED数字显示程序设计 将51单片机第40脚Vcc接电源+5V,第20脚Vss接地,为 单片机工作提供能源。 将第19脚XTAL1与18脚XTAL2分别接外部晶体两个引 脚,由石英晶体组成振荡器,保证单片机内部各部分有 序地工作。对外部C1、C2的取值虽然没有严格的要求, 但电容的大小会影响到振荡器频率的高低、振荡器的稳 定性、起振的快速性。C1、C2通常取值C1=C2=30PF左右 。8051的晶振最高振荡频率为12M,AT89C51的外部晶振 最高频率可到24M。 、硬件设计 LED数字显示程序设计 单片机可靠的复位是保证单片机正常运行的关键因素。 因此,在设计复位电路时,通常要使RST引脚保持10ms以上 的高电平。当RST从高电平变为低电平之后,单片机就从 0000H地址开始执行程序。本电路是上电自动复位。 注意LED有长短两个引脚,分别表示正负极,其中较短 的负极接单片机,较长的为正极,通过限流电阻R与Vcc相连 。 根据不同的实验要求进行不同连线。 、硬件设计 LED数字显示程序设计 、程序设计 4、实验步骤 实际操作注意之处 1)打开电脑电源。 2)启动计算机,打开KEIL软件。 3)在编辑窗口输入源程序,保存,文件名为T2.ASM。对 T2
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