单片机实验报告书
关于单片机实训报告万能【六篇】

关于单片机实训报告万能【六篇】【篇1】单片机实训报告万能通过今次单片机实训,使我对单片机的认识有了更深刻的理解。
系统以51单片机为核心部件,利用汇编软件编程,通过键盘控制和数码管显示实现了基本时钟显示功能、时间调节功能,能实现本设计题目的基本要求和发挥部分。
由于时间有限和本身知识水平的限制,本系统还存在一些不够完善的地方,要作为实际应用还有一些具体细节问题需要解决。
例如:不能实现只用两个按键来控制时钟时间,还不能实现闹钟等扩展功能。
踉踉跄跄地忙碌了两周,我的时钟程序终于编译成功。
当看着自己的程序,自己成天相伴的系统能够健康的运行,真是莫大的幸福和欣慰。
我相信其中的酸甜苦辣最终都会化为甜美的甘泉。
但在这次实训中同时使我对汇编语言有了更深的认识。
当我第一次接触汇编语言就感觉很难,特别是今次实训要用到汇编语言,尽管困难重重,可我们还是克服了。
这次的实训使培养了我们严肃认真的做事作风,增强了我们之间的团队合作能力,使我们认识到了团队合作精神的重要性。
这次实训的经历也会使我终身受益,我感受到这次实训是要真真正正用心去做的一件事情,是真正的自己学习的过程和研究的过程,没有学习就不可能有研究的能力,没有自己的研究,就不会有所突破。
希望这次的经历能让我在以后学习中激励我继续进步。
【篇2】单片机实训报告万能通过这一个学期的单片机学习,我收获了很多关于单片机的知识,并且这些知识和日常的生活息息相关。
了解了一些简单程序的录入,LED显示器、键盘、和显示器的应用和原理。
LED显示器:LED显示器是由发光二管组成显示字段的器件。
通常的8段LED显示器是由8个发光二极管组成,LED显示器分共阳极和共阴极两种。
有段选码和和位选码。
当LED显示器每段的平均电流位5MA时,就有较满意的亮度,一般选择断码5-10MA 电流;位线的电流应选择40-80MA。
LED显示器的显示方式有动态和静态两种。
7289A芯片是具有SPI串行接口功能的显示键盘控制芯片,它可同时取得8位共阴极数码管和64个键的键盘矩阵。
单片机实训报告

单片机实训报告一、实训目的本次单片机实训的目的在于通过实际操作和项目实践,深入理解单片机的工作原理和应用开发,提高自身的硬件设计能力、软件编程能力以及解决实际问题的能力。
同时,培养团队合作精神和创新思维,为今后从事相关领域的工作打下坚实的基础。
二、实训设备在本次实训中,我们使用了以下主要设备:1、单片机开发板:用于实验和项目的开发与调试。
2、计算机:安装相关的编程软件和开发工具。
3、示波器:用于观察电路中的信号波形。
4、万用表:用于测量电路中的电压、电流等参数。
三、实训内容1、单片机基础知识学习首先,我们对单片机的基本结构、工作原理、指令系统等进行了系统的学习。
了解了单片机的内部组成,包括中央处理器(CPU)、存储器、输入输出端口等。
通过学习指令系统,掌握了如何使用汇编语言或 C 语言对单片机进行编程控制。
2、硬件电路设计在硬件电路设计方面,我们学习了如何根据实际需求设计单片机的最小系统,包括电源电路、时钟电路、复位电路等。
同时,还掌握了如何扩展外部存储器、输入输出设备等。
通过实际绘制电路图和制作电路板,提高了我们的硬件设计能力和动手实践能力。
3、软件编程在软件编程方面,我们使用了汇编语言和 C 语言两种编程方式。
通过编写简单的程序,如点亮 LED 灯、控制数码管显示、实现按键输入等,逐渐熟悉了单片机的编程方法和技巧。
同时,还学习了如何使用中断、定时器、串口通信等功能,提高了程序的复杂程度和实用性。
4、项目实践在项目实践环节,我们分组完成了一个基于单片机的温度控制系统的设计与实现。
该系统通过温度传感器采集环境温度,经过单片机处理后,控制风扇的转速和加热装置的工作状态,从而实现对环境温度的自动控制。
在项目实践过程中,我们充分运用了所学的知识和技能,从系统方案设计、硬件电路搭建、软件编程调试到系统测试优化,每个环节都进行了精心的设计和认真的实施。
四、实训过程在实训开始阶段,我们首先进行了单片机基础知识的学习和实验。
单片机实验报告

单片机实验报告第一篇:单片机实验报告单片机实验报告一、实验目的1.熟练使用Keil、Protues两款软件2.通过上机操作,增强个人动手实践能力3.加深对理论知识的理解4.培养运用汇编语言进行初步编写程序的能力二、实验内容1.将片外RAM3050-306FH中数据转移至片内70-8FH中。
要求:可以从Keil或Protues上看到RAM的数据转移结果。
2.设计一个外部中断触发流水灯系统:当外部中断来临时,启动流水灯,即令P2口的LED轮流循环点亮。
要求:开发板或Prrotues演示3.将片内存储器80H中存放的BCD码转换为ASCII码,要求使用表格查询技术。
要求:在Keil或Protues上看到数据转换结果。
4.各使用中断方式和查询方式设计一个方波发生器,频率为50HZ。
要求:Protues使软件间示波器显示方波。
三、实验程序1.将片外RAM3050-306FH中数据转移至片内70-8FH中ORG 0000H AJMP MAIN 上电,转向主程序ORG 0030H 主程序入口MAIN: MOV DPTR,#3050H 数据指针指向地址3050H MOV A,#04H 将立即数04H送A寄存器MOV R0,#20H NEXT: MOVX @DPTR,A INC DPTR 数据指针DPTR自加一DJNZ R0,NEXT 判断是否跳转到NEXT或继续向下执行MOV DPTR,#3050H MOV R0,#70H MOV R2,#20H NEXT1: MOVX A,@DPTR MOV @R0,A INC DPTR INC R0 DJNZ R2,NEXT1SJMP $ 等待END 2.设计一个外部中断触发流水灯系统:当外部中断来临时,启动流水灯,即令P2口的LED轮流循环点亮ORG 0000H SJMP MAIN 上电,转向主程序ORG 0003H 外部中断0向量入口AJMP INSER ORG 0030H 主程序入口MAIN: SETB EX0 SETB IT0SETB EA CPUHERE: SJMP HERE ORG 0200H INSER: MOV R2,#08H MOV A,#01H NEXT: MOV P2,A LCALL DELAY RL A DJNZ R2,NEXT NEXT或继续向下执行RETI DELAY: MOV R3,#0FFH DEL2: MOV R4,#0FFH DEL1: NOP 允许外部中断0中断选择边沿触发方式开中断等待中断设置循环次数赋初值,设置高电平亮将初值送往P2口延时左移一位判断循环次数,是否跳转到中断返回延时程序DJNZ R4,DEL1 DJNZ R3,DEL2 RET END 3.将片内存储器80H中存放的BCD码转换为ASCII码,要求使用表格查询技术 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0030H主程序起始地址 MAIN: MOV 80H,#05H 将立即数50H转送内存单元80H MOV A,80H 将内存单元80H中的内容送寄存器A MOV DPTR,#TAB MOVC A,@A+DPTR A寄存器内容加指针偏移量后送A寄存器 MOV 80H,A RET TAB: DB 30H,31H,32H,33H,34H DB 35H,36H,37H,38H,39H 4.1中断方式产生50HZ方波ORG 0000HAJMP MAINORG 0030H 主程序入口 MAIN: MOV TMOD,#10H 设置定时器工作模式为模式1 MOV TH1,#0D8H 装入T1计数初值MOV TL1,#0F0HSETB ET1 开中断SETB EA CPU开中断SETB TR1 启动定时器T1 HERE: SJMP HERE 等待中断ORG 001BH T1中断向量地址CLR TF1 将TF1清零CPL P2.0 P2.0取反输出MOV TH1,#0D8H 重装初值MOV TH0,#0F0HRETI;中断返回END 4.2 查询方式产生50HZ方波ORG 0000HAJMP MAINORG 0030H 主程序入口MAIN: MOV TMOD,#10H 设置定时器的工作模式为模式1 SETB TR1 启动定时器T1 LOOP: MOV TH1,#0D8H 装入T1计数初值MOV TH0,#0F0H JNB TF1,$ T1没有溢出则等待CLR TF1产生溢出,清标志位CPL P2.0 P2.0取反输出SJMP LOOP 循环END四、实验结果截图1.23.4.14.2第二篇:单片机实验报告实验四、中断交通灯实验林立强1000850116一、实验目的1、了解MCS-51单片机的组成、中断原理,中断处理过程、外部中断的中断方式。
单片机实训报告优选范文5篇分享

单片机实训报告优选范文5篇分享单片)是一种集成电路芯片,是具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器计数器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。
下面就是小编给大家带来的单片机实训报告优选范文5篇分享,希望大家喜欢!单片机实训报告范文(一)前言一周的单片机实训很快就结束咯,在这一周的时间里,我学到了很多关于单片机各方面的知识。
老师在实训课中也教会咯我们很多关于单片机软件编程与硬件设施的知识。
一周的实训中我们一共实训咯好几个项目,通过这几个项目的实训,我们掌握咯一些单片机的汇编语言和硬件调试,达到了很好的效果。
一周时间实训过后,我把之前在课堂上不懂的知识点,通过实际操作的练习,我都搞明白咯。
当然在实训过程中也遇到咯很多问题,就是有时在调试方面不能调试成功,有时程序是没有错误,但是就是调试不好,一直找原因也找不出是什么原因。
希望以后能够拥有更多的实训时间和机会学习单片机。
实训任务一一、实验目的熟悉Keil C51集成开发环境的使用方法二、实验设备及器件IBM PC机三、实验内容按照本书的第2章的2.1节到2.4节内容进行Keil C51集成开发环境的安装和使用练习。
然后按照以下内容建立文件并编译产生HEX文件。
ORG 8000HLJMP MainORG 80F0HMain:MOV R7,#0LOOP:MOV R6,#0DJNZ R6,$DJNZ R6,$DJNZ R6,$DJNZ R6,$DJNZ R7,LOOP ;延时一台CPL P1.0CPL P1.1CPL P1.2CPL P1.3CPL P1.4CPL P1.5CPL P1.6CPL P1.7SJMP MainEND ;P1.0取反 ;P1.1取反 ;P1.2取反 ;P1.3取反 ;P1.4取反 ;P1.5取反 ;P1.6取反 ;P1.7取反通过该程序实现八盏灯的同时亮和同时灭的功能,更好的掌握汇编指令。
单片机实验报告

单片机实验报告一、实验目的本次单片机实验的主要目的是通过实际操作和编程,深入了解单片机的工作原理和应用,掌握单片机系统的设计、开发和调试方法,提高自身的动手能力和解决问题的能力。
二、实验设备1、单片机开发板2、计算机3、编程软件(如 Keil)4、下载器5、示波器6、万用表三、实验内容1、点亮 LED 灯通过编写简单的程序,控制单片机的引脚输出高低电平,从而点亮或熄灭连接在该引脚上的 LED 灯。
这是单片机最基础的操作之一,旨在熟悉单片机的编程环境和引脚控制方式。
2、数码管显示利用单片机驱动数码管,实现数字的显示。
需要了解数码管的工作原理和驱动方式,通过编程控制数码管的段选和位选信号,显示不同的数字。
3、按键输入设计按键电路,通过读取按键的状态,实现对单片机系统的输入控制。
例如,通过按键切换不同的显示模式或控制其他外部设备。
4、定时器/计数器应用使用单片机的定时器/计数器功能,实现定时、计数等操作。
例如,设计一个定时闪烁的 LED 灯,或者通过计数器统计外部脉冲的个数。
5、串口通信实现单片机与计算机之间的串口通信,将单片机采集到的数据发送到计算机上进行显示和处理,或者接收计算机发送的指令对单片机系统进行控制。
四、实验原理1、单片机的基本结构单片机通常由中央处理器(CPU)、存储器(包括程序存储器和数据存储器)、输入输出接口(I/O 口)、定时器/计数器、中断系统等部分组成。
2、编程语言本次实验采用 C 语言进行编程。
C 语言具有简洁、高效、可移植性强等优点,非常适合单片机的开发。
3、引脚功能单片机的引脚分为电源引脚、时钟引脚、复位引脚、I/O 引脚等。
通过对这些引脚的合理配置和控制,可以实现各种功能。
4、数码管驱动原理数码管分为共阴极和共阳极两种类型。
通过控制数码管的段选和位选信号,可以使数码管显示不同的数字和字符。
5、按键检测原理按键通常采用上拉电阻或下拉电阻的方式连接到单片机的I/O 引脚。
单片机实验报告 附含说明书

第一章 DICE-5208K开发型单片机综合实验仪概述一、系统简介DICE-5208K型单片机实验系统由DICE-5208K开发型单片机综合实验箱、DICE-3000型仿真器、扩展卡和DICE-51仿真开发系统软件等组成。
是《MCS-51单片机原理与接口》、《单片机控制技术》、《C8051Fxxx高速SOC单片机原理及应用》、《EDA》、《VHDL硬件描述语言》、《CPLD/FPGA应用基础》等课程教学的配套实验设备。
新增加了几乎所有最实用、新颖的接口电路(如1 WIRE /I2C/SPI总线等)和通讯类接口实验(如USB2.0通讯/TCP/IP网络通讯/CAN总线/红外线收发等)。
可进行MCS-51、C8051F嵌入式单片机、CPLD/FPGA等课程的开放式实验教学。
二、主要特点1.该实验系统配置DICE-3000型高性能MCS-51硬件仿真器,64K数据空间,64K程序空间全部开放,不占用CPU资源,采用双CPU模式,仿真CPU和用户CPU独立运行,上位仿真软件支持汇编、C语言、PL/M语言。
可运行于WIN98/2000/NT/XP操作系统平台。
2.实验系统带有ISP在线下载电路,学生在完成实验后可脱离仿真机和PC机独立运行学生自行设计的单片机系统。
(可在线编程AT89S51/52/53系列单片机)。
3.该实验系统可扩展C8051F020嵌入式实验开发模块, 并配有DICE-EC5型USB高速通讯仿真器,通过4脚的JTAG接口可以进行非侵入式、全速的在线系统调试、仿真;集成开发环境支持Silicon Labs IDE和KEIL C软件。
4.该实验系统可扩展CPLD/FPGA模块,并配有相应的并口下载电路,轻松变成一台EDA实验开发平台。
5.该实验系统可扩展“数控式电子演示装置”,该装置是本公司的专利产品,结合上位演示软件和USB接口,可为该实验系统扩展多达十五个生动、形象、复杂的实验,其中大部分是闭环实验,实验践性非常强。
单片机实验报告

单片机实验报告引言:单片机是一种集成了处理器、存储器和输入输出设备的微型计算机,广泛应用于电子设备中。
本实验通过对单片机的学习和实践,探索了其原理和应用。
一、实验目的本次实验的目的是熟悉单片机的基本原理和操作方法,掌握单片机的编程语言和开发工具,实现简单的实时控制和数据采集。
二、实验装置及材料1. 单片机:我们选择了常用的51系列单片机,拥有较好的性能和兼容性。
2. 开发板:用于实验中运行和调试所写的程序。
3. 传感器:温度传感器、光照传感器等,用于实现数据采集。
4. LED灯和蜂鸣器:用于实现实时控制和输出。
5. 连接线:将单片机与传感器、开发板等连接起来。
三、实验过程和结果1. 单片机的编程语言:单片机主要使用汇编语言和C语言进行编程。
汇编语言能够直接操作硬件资源,灵活性较高;而C语言则更易于理解和编写,可提高开发效率。
我们选择了C语言进行编程。
2. 开发工具:为了编写和调试单片机程序,我们使用了KeilC51和Proteus软件进行开发。
Keil C51提供了编译器和调试器,可对程序进行编译和调试;Proteus能够模拟开发板的运行情况,方便我们验证程序的正确性。
3. LED控制实验:我们首先进行了LED控制实验,通过单片机的I/O口来控制LED的开灭。
编写程序后,在开发工具中进行仿真,确保程序和电路无误后,将程序下载到单片机上进行实际运行。
实验结果显示,当程序指定LED灯为高电平时,LED灯亮起;当程序指定为低电平时,LED灯熄灭。
4. 数据采集实验:接下来,我们进行了数据采集实验,利用温度传感器和光照传感器采集环境温度和光照强度。
将传感器与单片机连接后,编写相应程序进行数据读取。
实验结果显示,我们能够通过单片机读取到精确的温度和光照数值。
5. 实时控制实验:为了验证单片机的实时控制能力,我们使用蜂鸣器进行了实时报警实验。
通过编写程序,设置蜂鸣器的开关状态,当某个条件满足时,蜂鸣器会发出警报声。
单片机实验报告范文

单片机实验报告范文一、实验目的本实验的目的是通过学习单片机的基本原理和使用方法,掌握单片机在各个实际应用中的基本技能。
二、实验器材及原理1.实验器材:STC89C52单片机、电源、晶振、按键、LED灯、蜂鸣器等。
2.实验原理:单片机是一种微处理器,能够完成各种复杂的功能。
通过学习单片机的工作原理和编程方法,可以控制各种外围设备,实现不同的功能。
三、实验内容及步骤1.实验一:点亮LED灯步骤:(1)连接电源和晶振,将STC89C52单片机连接到电路板上。
(2)编写程序,点亮LED灯。
2.实验二:按键控制LED灯步骤:(1)连接电源和晶振,将STC89C52单片机连接到电路板上。
(2)将按键和LED灯与单片机相连。
(3)编写程序,实现按下按键控制LED灯亮灭。
3.实验三:数码管显示步骤:(1)连接电源和晶振,将STC89C52单片机连接到电路板上。
(2)将数码管与单片机相连。
(3)编写程序,将数字输出到数码管上显示。
4.实验四:定时器应用步骤:(1)连接电源和晶振,将STC89C52单片机连接到电路板上。
(2)编写程序,实现定时器功能。
四、实验结果及分析1.实验一:点亮LED灯LED灯成功点亮,证明单片机与外部设备的连接正常。
2.实验二:按键控制LED灯按下按键后,LED灯亮起,松开按键后,LED灯熄灭。
按键控制LED 灯的效果良好,说明单片机的输入输出功能正常。
3.实验三:数码管显示数码管成功显示数字,说明单片机能够实现数字输出功能。
通过程序设计,可以实现数码管显示不同的数字。
4.实验四:定时器应用定时器正常运行,能够实现精确的定时功能。
通过调节定时器的参数,可以实现不同的定时功能。
五、实验总结通过本次实验,我们学习了单片机的基本原理和使用方法。
通过掌握单片机的编程技巧,我们能够实现各种复杂的功能,如控制LED灯、按键控制、数码管显示等。
这些技能对于日常生活和工程设计都具有很大的实用性。
在实验过程中,我们遇到了各种问题,如电路连接错误、程序编写错误等。
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并行I/O接口实验一、实验目的熟悉掌握单片机并行I/O接口输入和输出的应用方法。
二、实验设备及器件个人计算机1台,装载了Keil C51集成开发环境软件。
单片机仿真器、编程器、实验仪三合一综合开发平台1台。
三、实验内容(1)P1口做输出口,接八只发光二极管,编写程序,使发光二极管延时(0.5-1秒)循环点亮。
实验原理图如图3.2-1所示。
图3.2-1单片机并行输出原理图实验程序及仿真ORG 0000HLJMP STARTORG 0100HSTART:MOV R2,#8MOV A,#0FEHLOOP:MOV P1,ALCALL DELAYRL ADJNZ R2,LOOPLJMP STARTDELAY:MOV R5,#20D1:MOV R6,#20D2:MOV R7,#248D3:DJNZ R7,D3DJNZ R6,D2DJNZ R5,D1RETEND中断实验一、实验目的熟悉并掌握单片机中断系统的使用方法,包括初始化方法和中断服务程序的编写方法。
二、实验设备及器件个人计算机1台,装载了Keil C51集成开发环境软件。
单片机仿真器、编程器、实验仪三合一综合开发平台1台。
三、实验内容(2)用P1口输出控制8个发光二极管LED1~LED8,实现未中断前8个LED闪烁,响应中断时循环点亮。
实验程序及仿真ORG 0000HLJMP MAINORG 0003HLJMP INT00ORG 0010HMAIN:A1:MOV A,#00HMOV P1,AMOV A,#0FFHMOV P1,ASETB EX0JB P3.2,B1SETB IT0SJMP C1B1:CLR IT0C1:SETB EANOPSJMP A1INT00:PUSH AccPUSH PSWMOV R2,#8MOV A,#0FEHLOOP: MOV P1,ALCALL DELAYRL ADJNZ R2,LOOPPOP PSWPOP AccRETIDELAY:MOV R5,#100D1:MOV R6,#20D2:MOV R7,#250D3:DJNZ R7,D3DJNZ R6,D2DJNZ R5,D1RETEND3.6 定时/计数器实验一、实验目的掌握单片机定时/计数器的使用方法,包括初始化方法和中断服务程序的编写方法。
二、实验设备及器件个人计算机1台,装载了Keil C51集成开发环境软件。
单片机仿真器、编程器、实验仪三合一综合开发平台1台。
三、实验内容(2)用CPU内部定时器中断方式计时,实现每1秒钟控制P1.0输出状态发生一次反转,P1.0接发光二极管。
实验程序及仿真ORG 0000HLJMP MAINORG 000BHLJMP TOSUBORG 0030HMAIN:MOV SP,#70HSETB EASETB ET0MOV TMOD,#01HMOV TL0,#0B0HMOV TH0,#3CHSETB TR0MOV R2,#00HLJMP $TOSUB: MOV TL0,#0B0HMOV TH0,#3CHINC R2CJNE R2,#20,T01CPL P1.0MOV R2,#00HRETIT01: RETI串行通信实验一、实验目的掌握单片机串行接口的使用方法。
二、实验设备及器件个人计算机1台,装载了Keil C51集成开发环境软件。
单片机仿真器、编程器、实验仪三合一综合开发平台1台。
三、实验内容利用8031单片机串行口,实现两个实验台之间的串行通讯。
其中一个实验台作为发送方,另一侧为接收方。
数据块传送。
将甲单片机RAM中30H-37H单元的数通过串行接口传送到乙单片机去,程序只发送、接收一次。
实验原理MCS-51系列单片机上有一个通用异步接收/发送器UART,通过引脚RXD[P3.O]和TXD[P3.1]可与外部电路进行全双工的串行异步通信,发送数据时由TXD端送出,接收时数据由RXD端输入。
和译码器控制,可以在8 个通道中任意访问一个单边的模拟信号。
DC0808引脚功能:芯片有28条引脚,采用双列直插式封装,各引脚功能如下:1~5和26~28(IN0~IN7):8路模拟量输入端。
8、14、15和17~21:8位数字量输出端。
22(ALE):地址锁存允许信号,输入,高电平有效。
6(START): A/D转换启动脉冲输入端,输入一个正脉冲(至少100ns宽)使其启动(脉冲上升沿使0808复位,下降沿启动A/D转换)。
7(EOC): A/D转换结束信号,输出,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)。
9(OE):数据输出允许信号,输入,高电平有效。
当A/D转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。
10(CLK):时钟脉冲输入端。
要求时钟频率不高于640KHZ。
12(VREF(+))和16(VREF(-)):参考电压输入端11(Vcc):主电源输入端。
13(GND):地。
23~25(ADDA、ADDB、ADDC):3位地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路工作过程:①在IN0-IN7上可分别接上要测量转换的8路模拟量信号。
②将ADDA-ADDC端给上代表选择测量通道的代码。
如000(B)则代表通道0;001(B)代表通道1;111则代表通道7。
③将ALE由低电平置为高电平,从而将ADDA-ADDC送进的通道代码锁存,经译码后被选中的通道的模拟量送给内部转换单元。
④给START一个正脉冲。
当上升沿时,所有内部寄存器清零。
下降沿时,开始进行A/D转换;在转换期间,START保持低电平。
⑤EOC为转换结束信号。
在上述的A/D转换期间,可以对EOC进行不断测量,当EOC为高电平时,表明转换工作结束。
否则,表明正在进行A/D转换。
⑥当A/D转换结束后,将OE设置为1,这时D0-D7的数据便可以读取了。
OE=0,D0-D7输出端为高阻态,OE=1,D0-D7端输出转换的数据。
说明:ADC0809的转换工作是在时钟脉冲的条件下完成的,因此首先要在CLOCK端给它一个时钟信号,说明书上给出了可以接入的脉冲信号频率是在10KHz-1280KHz,典型值是640KHz。
这一点得注意,因为当START脉冲刚结束进入转换工作时,EOC还没有立即变为低电平而是过了8个时钟周期后才进入低电平的,所以再给出START脉冲后最好延时一会再进行EOC的检测。
一个通道的转换时间一般为64个时钟周期,如时钟频率为640KHz时,时钟周期为1.5625微秒,一个通道的转换时间则为1.5625×64=100微秒,那么1秒种就可以转换1000000÷100=10000次。
ORG 0000HLJMP MAINORG 0013HLJMP PINTIORG 0100HMAIN:SETB IT1SETB EASETB EX1MOV DPTR,#7FF8HMOV A,#00HMOVX DPTR,APINTI:MOV DPTR,#7FF8HMOVX A,DPTRMOV P1,ARETIEND3.9 D/A转换实验一、实验目的掌握单片机扩展DAC的方法及其控制数据输出程序的设计方法。
二、实验设备及器件个人计算机1台,装载了Keil C51集成开发环境软件。
单片机仿真器、编程器、实验仪三合一综合开发平台1台,示波器1台。
三、实验内容(1)利用DAC0808,编制程序产生锯齿波、三角波、正弦波。
三种波轮流显示,用示波器观看。
频率由学生自己确定,范围(10Hz~1KHz)。
实验原理图见图3.9-1。
DAC0808工作在单缓冲方式。
实验程序及仿真ORG 0000HLJMP STARTORG 0100HSTART:MOV R0,#0FEH MOV A,#00HJNB P1.0,LOOP1JNB P1.1,LOOP2JNB P1.2,LOOP3 LOOP1:MOVX R0,AINC ASJMP LOOP1LOOP2: MOV R0,#0FEH UP: MOVX R0,ALCALL DELAY1INC AJNZ UPDOWN: MOVX R0,ALCALL DELAY1DEC AJNZ DOWNSJMP UPLOOP3:MOV R0,#0FEH MOV A,#11001101BMOVX R0,ALCALL DELAY1MOV A,#00110011BMOVX R0,ALCALL DELAY1LJMP LOOP3 DELAY1:MOV R5,#1D1:MOV R6,#20D2:MOV R7,#10D3:DJNZ R7,D3DJNZ R6,D2DJNZ R5,D1RETEND。