单片机09电子A实验二
广东海洋大学单片机实验二

实验二 LED数码管静态驱动实验目的:1. 掌握静态显示的工作原理及硬、软件的设计、调试方法2. 了解数码管的使用方法实验内容:练习数码管静态显示使其显示详细功能介绍:利用AT89S52单片机的P0端口的P0.0-P0.7连接到一个共阳数码管的a-h的笔段上,数码管的公共端通过三极管8550选通。
在数码管上循环显示0-9数字,延时时间为1s,时钟晶振按照12M计算。
LED数码显示原理:七段LED显示器内部由七个条形发光二极管和一个小圆点发光二极管组成,根据各管的极管的接线形式,可分成共阴极型和共阳极型。
LED数码管的g~a七个发光二极管因加正电压而发亮,因加零电压而不以发亮,不同亮暗的组合就能形成不同的字形,这种组合称之为字形码,由于显示的数字0-9的字形码没有规律可循,可以采用查表的方式来完成我们所需的要求了。
下面给出共阳极的字形码"0" : 0C0H"1" : 0F9H"2" : 0A4H"3" : 0B0H"4" : 099H"5" : 092H"6" : 082H"7" : 0F8H"8" : 080H"9" : 090H注意:通过总线连接个期间,每条线都应该命名,命名是选中左边工具栏中的“LBL”图标,然后点击要命名的线,输入名称,各器件相同的名称进行通信。
画总线是选中左边工具栏中的图标,然后选中BUS WIRE 即可,或者直接选中左边工具栏中的如下第二图写程序是P2.7应该清零,关闭液晶使能,同时P1.0清零,给数码管供电。
单片机原理应用实验指导书

《单片机原理与应用》课程实验指导书电子、机电及电气项目与自动化专业适用吴茂屈莉莉王飞编佛山科学技术学院二00 九年十月前言以往我校的单片机实验教案通常是使用启东DAIS 系列单片机微机仿真实验系统进行单片机实验教案的,DAIS 系统可以做二十多项实验,系统机构十分复杂,功能非常强大,但是在使用过程中也发现了一些不足的地方那个: 厂家为了技术保密,把核心电路都屏蔽了,我们不能了解实验系统的工作原理,另外系统庞大,不方便学生带回宿舍实验,不方便学生课外学习。
根据我校学生对单片机课程学习的需求, 我们在参考其他公司的产品的基础上,结合课程的实际情况,开发了适合学生入门学习的单片机学习板,FD-51 学习板,该学习板设置了包括LED数码管、LCD1602液晶、AD\DA转换器件等单元电路,可以做几十个单片机实验,而且本实验板我们是以配件的形式提供给学生,让学生自己焊接调试线路板。
学生不但可以学习软件编程技术,还可以学习硬件焊接及调试技术,可以更好地锻炼学生的动手操作能力。
目录系统介绍 (2)软件实验:实验一清零程序............. (4)实验二拆字程序.................... .. (5)实验三拼字程序.................... .. (5)实验四数据区传送子程序 (6)实验五查找相同数个数 (6)硬件实验:实验A 工业顺顺序控制 (7)实验B 简单IO口扩展实验 (8)实验一P1 口输出流水灯实验 (11)实验二P1 口输出交通灯实验 (11)实验三八段数码管显示实验 (12)实验四键盘实验.................. . (12)实验五遥控解码实验 ............. .. (12)实验六计数器实验..................... .. (13)实验七继电器控制实验 .................... (13)实验八定时器实验 (14)实验九单片机串行口通讯实验 (14)实验十电子时钟 (14)实验十一外部中断实验<急救车与交通灯) (15)实验十二AT24C02读写实验...... .......... . (15)实验十三93C46读写实验....... ........... (16)实验十四LCD1602字符型液晶控制显示实验 (16)实验十五LCD12864点阵型液晶控制显示实验 (17)实验十六A/D转换(数字电压表>实验 (17)实验十七D/A转换(波形发生器>实验 (18)实验十八计算机温度数据采集与处理 ............... . (19)系统介绍一、FD-51单片机学习板简介为了适应我校单片机课程教案的需要,我们在参考其他厂家学习板的基础上,再根据我校单片机课程教案大纲的要求,基于简单、使用的原则,开发了FD-51 单片机实验板。
单片机实验指导书

单片机原理与应用实验指导书九江学院电子工程学院2007年9月第一章单片机实验的基本要求与方法一、实验目的学习并掌握单片机的基本结构及接口设计方法,学习汇编语言程序设计的基本方法和技能。
二、实验要求1、上机前要做好充分准备,明确实验目的、熟悉实验内容、掌握实验步骤、了解所用单片机实验开发系统及仪器设备的性能。
做好实验前预习和必要的准备,如画好程序流程图,编好程序,做到准备充分。
2. 进入实验室后,熟悉所用的单片机实验开发系统及仪器设备,了解其外观、性能。
接线要正确、简单明了,接线完成后检查一遍,经老师复查允许后才可通电。
通电瞬间,应注意仪器和实验装置是否正常工作,如有不正常现象,应立即断电查找原因,直至故障排除后,实验方可继续进行。
3. 实验进行时,按规定步骤进行,经过反复修改调试,达到设计功能后,读取数据,并及时纪录。
4. 实验完成后,经老师验收合格,并把仪器、导线、工具整理完毕后,学生方可离开实验室。
三、实验方法本课程所用的实验板采用在系统可编程方式下载程序,具体操作过程参考第三章。
四、实验报告内容和要求1. 实验报告要用学校统一印发的实验报告纸。
2. 实验报告内容应包括:实验名称、器材、目的、原理、步骤、结果及分析、流程图、程序清单。
3. 实验报告中实验原理图(含电路图和时序图)要准确无误。
4. 实验报告中程序清单要求调试并运行正确无误,要有中文注释。
5.每个实验后的实验结果分析和心得体会必须独立完成,对实验中发现的问题应加以讨论,并提出自己的改进意见和要求。
6.实验报告写完后统一交到学习委员处,按学号排列装订成册,然后交到老师处。
第二章 V6实验板简介本课程所用单片机实验板,可用于MCS-51系列单片机的仿真开发和《单片机原理与应用》课程的教学实验,具有电路简单,小巧便携,支持在系统可编程技术,简便易用等特点。
适合单片机初学者使用。
图2-1一、可开设实验1、wave仿真软件的应用2、用isplay实现在系统可编程3、流水灯4、动态显示程序5、中断响应程序设计6、定时/计数器的应用:测量脉冲宽度、倒计时器、带闪动的动态显示7、键盘接口程序设计:计时系统、抢答器设计、模拟汽车转向灯设计*8、红外按键识别程序设计*9、基于红外按键输入的四则混合运算计算器设计10、电子音乐盒设计*11、基于红外按键输入的电子琴设计12、基于DS1302的精密时钟设计13、基于DS18B20的数字温度计设计14、串行程序存储器扩展*15、数据采集电路设计:单片机与A/D 转换器接口 *16、信号发生器设计:单片机与D/A 转换器接口 *17、直流电机调速 *18、步进电机控制*19、基于MAX7219的数码管静态显示程序设计 *20、字符型液晶显示程序设计 *21、点阵型液晶显示程序设计注:带“*”实验项目需外接扩展电路二、V6实验板的原理和组成1、总体电路图上电复位....图2-22、微处理器V6实验板采用DIP 封装的AT89s52单片机作为微处理器,引脚配置如图2-3所示,为实现在系统可编程功能,选用11.0592MHz的晶振。
单片机实验报告

第一部分软件实验实验一熟悉伟福模拟仿真软件的使用1.实验程序INDEX EQU 20HSUM EQU 21HORG 0000HSTART:MOV INDEX,#5MOV A,#0LOOP: ADD A,INDEXDJNZ INDEX,LOOPMOV SUM,ASJMP $END单步执行时累加器A的内容变化:00 05 09 0C 0E 0F20H单元的内容变化:05 04 03 02 01 0021H单元的内容变化:00 00 00 00 00 00 0F全速执行时累加器A的内容:0F21H单元的内容:0F断点执行时累加器A的内容变化:0005 09 0C 0E20H单元的内容变化:05 04 03 02 01思考题:将存储单元由内部存储单元21H改为外部存储单元2100H 程序如下:INDEX EQU 20HORG 0000HMOV DPTR,#2100HSTART:MOV INDEX,#5MOV A,#0LOOP: ADD A,INDEXDJNZ INDEX,LOOPMOVX @DPTR,ASJMP $END实验二简单编程实验1.清零程序(1)对一个单元清零ORG 0000HCLR AMOV DPTR,#200AHMOVX @DPTR,ASJMP $END200AH单元内容执行前:FF 执行后:00思考题:能否用MOVX @DPTR,#00H 或MOVX 200AH,A?不能,访问外部数据需要间接访问对内部数据清零的方法?MOV direct,A 或MOV direct,Rn 或MOV direct1,direct2 MOV direct,@Ri 或MOV direct,#data(2)将RAM某一数据块清零程序如下:ORG 0000HMOV DPTR,#2010HMOV R0,#11HCLR ALL:MOVX @DPTR,AINC DPTRDJNZ R0,LLSJMP $END执行前:2010H FF 执行后:2010H 00 2011H FF 执行后:2011H 00… …2020H FF 执行后:2020H 00 流程图:思考题:如何对从2010H开始的256个存储单元清零程序如下:ORG 0000HMOV DPTR,#2010HCLR AMOV R1,#10HLL2: MOV R0,#10HLL1:MOVX @DPTR,AINC DPTRDJNZ R0,LL1DJNZ R1,LL2SJMP $END2.屏蔽程序执行前:2010H FF 执行后:2010H FF2011H FF 执行后:2011H 0F 思考题:(1)如何对指定单元进行低4位屏蔽?例如将2010H—2020H的低4位屏蔽,程序如下:ORG 0000HMOV DPTR,#2010HMOV RO,#11HLOOP:MOVX A,@DPTRANL A,#0FHMOVX @DPTR,AINC DPTRDJNZ R0,LOOPSJMP $END(2)如何将指定位屏蔽?答:修改A,将相应的位取0即可。
单片机流水灯实验报告

单片机流水灯实验报告电子信息工程学系实验报告课程名称:单片机原理及接口实验项目名称:实验2 流水灯实验时间: xx-10-21 班级:电信092 姓名:蔡松亮学号: 910706247一、实验目的:进一步熟悉keil仿真软件、proteus仿真软件的使用。
了解并熟悉单片机I/O口和LED灯的电路结构,学会构建简单的流水灯电路。
掌握C51中单片机I/O口的编程方法和使用I/O口进行输入输出的注意事项。
二、实验原理:MCS-51系列单片机有四组8位并行I/O口,记作P0、P1、P2和P3。
每组I/O口内部都有8位数据输入缓冲器、8位数据输出锁存器及数据输出驱动等电路。
四组并行I/O端口即可以按字节操作,又可以按位操作。
当系统没有扩展外部器件时,I/O端口用作双向输入输出口;当系统作外部扩展时,使用P0、P2口作系统地址和数据总线、P3口有第二功能,与MCS-51的内部功能器件配合使用。
以P1口为例,内部结构如下图所示:图 P1口的位结构作输出时:输出0时,将0输出到内部总线上,在写锁存器信号控制下写入锁存器,锁存器的反向输出端输出1,下面的场效应管导通,输出引脚成低电平。
输出1时,下面的场效应管截止,上面的上拉电阻使输出为1。
作输入时:P1端口引脚信号通过一个输入三态缓冲器接入内部总线,再读引脚信号控制下,引脚电平出现在内部总线上。
I/O口的注意事项,如果单片机内部有程序存贮器,不需要扩展外部存贮器和I/O接口,单片机的四个口均可作I/O口使用;四个口在作输入口使用时,均应先对其写“1”,以避免误读;P0口作I/O 口使用时应外接10K的上拉电阻,其它口则可不必;P2可某几根线作地址使用时,剩下的线不能作I/O口线使用;P3口的某些口线作第二功能时,剩下的口线可以单独作I/O口线使用。
三、实验环境:硬件:PC机,基本配置CPU PII以上,内存2G 软件:keil 2, Proteus 7.5四、实验内容及过程:1、用Proteus画流水灯电路图流程:1)、运行Proteus仿真软件,单击pick from libraries,打开搜索元器件窗口,如图 1 所示:图 1 打开搜索元器件窗口2)、搜索添加元器件,如图2 所示:图2 搜索添加元器件窗口3)、添加元器件,修改元器件的参数,绘制流水灯原理图,元器件参数为c1=c2=20pf、c3=10uf;R1=R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8=470欧姆、R9=10k欧姆;晶振=12M;VCC=5V。
51单片机20个实验,代码详细

第一章单片机系统板说明一、概述单片机实验开发系统是一种多功能、高配置、高品质的MCS-51单片机教学与开发设备。
适用于大学本科单片机教学、课程设计和毕业设计以及电子设计比赛。
该系统采用模块化设计思想,减小了系统面积,同时增加了可靠性,使得单片机实验开发系统能满足从简单的数字电路实验到复杂的数字系统设计实验,并能一直延伸到综合电子设计等创新性实验项目。
该系统采用集成稳压电源供电,使电源系统的稳定性大大提高,同时又具备完备的保护措施。
为适应市场上多种单片机器件的应用,该系统采用“单片机板+外围扩展板”结构,通过更换不同外围扩展板,可实验不同的单片机功能,适应了各院校不同的教学需求。
二、单片机板简介本实验系统因为自带了MCS-51单片机系统,因此没有配置其他单片机板,但可以根据教学需要随时配置。
以单片机板为母板,并且有I/O接口引出,可以很方便的完成所有实验。
因此构成单片机实验系统。
1、主要技术参数(1)MSC-51单片机板板上配有ATMEL公司的STC89C51芯片。
STC89C51资源:32个I/O口;封装DIP40。
STC89C51开发软件:KEIL C51。
2、MSC-51单片机结构(1)单片机板中央放置一块可插拔的DIP封装的STC89C51芯片。
(2)单片机板左上侧有一个串口,用于下载程序。
(3)单片机板的四周是所有I/O引脚的插孔,旁边标有I/0引脚的脚引。
(4)单片机板与各个模块配合使用时,可形成—个完整的实验系统。
三、母板简介主要技术参数(1)实验系统电源实验系统内置了集成稳压电源,使整个电源具有短路保护、过流保护功能,提高了实验的稳定性。
主板的右上角为电源总开关,当把220V交流电源线插入主板后,打开电源开关,主板得电工作。
为适用多种需要,配置了+5V,+12V,—5V电压供主板和外设需要,通过右上角的插针排和插孔输出到外设。
此外,还设有螺旋保险插孔保护实验箱。
(2)RS232接口RS232接口通过MAX232芯片实现与计算机的串行通讯,通过接口引出信号。
单片机实验指导书(2)
实验四数据排序实验1.实验目的:(1)学习KEIL Uv2/Uv3集成调试环境下的编辑、编译、排错、调试方法。
(2)学习修改和观察变量的方法;综合使用单步、断点调试的方法。
2.实验内容:编写并调试一个排序子程序,其功能为用冒泡法将内部RAM中几个单字节无符号正整数,按从小到大的次序重新排列。
3.实验器材:(1)G2010+实验箱 1 台4.程序框图:6.思考问题:编一程序把50H-5AH中内容按从大到小排列。
7.软件清单:(实验例程\实验4\ASM51\EX4.ASM)(实验例程\实验4\C51\EX4.C)实验六 P1口输入输出实验1.实验目的:(1)掌握P1口作为IO口时的使用方法。
(2)理解读引脚和读锁存器的区别。
2.实验内容:P1.3脚的状态来控制P1.2的LED亮灭。
3.实验器材:(1)G2010+实验箱 1 台(2)连线若干根4.实验原理:由8051组成的单片机系统通常情况下,P0口分时复用作为地址、数据总线,P2口提供A15-A8即高8位地址,P3口用作第二功能,只有P1口通常用作I/0口。
P1口是8位准双向口,它的每一位都可独立地定义为输入或输出,因此既可作为8位的并行I/O 口,也可作为8位的输入输出端。
当工作在输入方式时,对应位的锁存器必须先置1,才能正确地读到引脚上的信号,否则,执行读引脚指令时,若对应位的锁存器的值为0,读的结果永远为0。
每个I/0端口都有两种读入,即读锁存器和读引脚,读引脚指令一般都是以I/0端口为源操作数的指令,如MOV C,P1.3,而读锁存器指令一般为“读-修改-写”指令,如ANL P1.3,C指令,请同学们在实验中体会。
图示中,P1.2作为输出口,P1.3作为输入口。
5.接线图案:“总线插孔”框中P1.2孔连“发光二极管组”的L0孔,P1.3孔连“开关量发生器”的K0孔。
6.程序框图:7.实验步骤:(1) 编写程序实现当P1.3为低电平时,发光管高;P1.3为高电平时,发光管灭。
单片机实验实验指导书
目录实验一P1口输入、输出实验 (1)实验二P3口输出控制继电器实验 (4)实验三简单I/O实验(交通灯控制) (6)实验四外部中断实验(急救车与交通灯实验) (8)实验五定时器实验 (11)实验六8155输入输出实验 (13)实验七矩阵键盘实验 (15)实验八8279显示实验 (17)实验九串并转换实验 (20)实验十A/D转换实验 (22)实验十一步进电机控制实验 (24)实验十二D/A转换实验 (27)实验十三传送带控制系统综合实验 (29)实验十四机械手控制实验 (32)实验一 P1口输入、输出实验一.实验要求1.P1口做输出口,接八只发光二极管,编写程序,使发光二极管循环点亮。
延时时间500ms。
2.P1口做输入口,接八个开关,以74LS273作输出口,编写程序读取开关状态,将状态写入P0口,在发光二极管上显示出来。
二.实验目的1.学习P1口的使用方法。
2.学习延时子程序的编写和使用。
三.实验电路及连接实验1-1电路图如下:图1.1实验1-2中:P1.0-P1.7接八个按钮K1-K8,P0.0-P0.7接八个发光二极管L1-L8。
四.实验说明1.P1口是准双向口,它作为输出口时与一般的双向口使用方法相同,由准双向口结构可知当P1口作为输入口时,必须先对它置高电平使内部MOS管截止,因为内部上拉电阻阻值是20K~40K,故不会对外部输入产生影响,若不先对它置高,且原来是低电平,则MOS管导通,读入的数据是不正确的。
2.延时子程序的延时计算问题对延时子程序DELAY: MOV R0,#00HDELAY1: MOV R1,#0B3HDJNZ R1,$DJNZ R0,DELAY1查指令表可知MOV,DJNZ指令均需要两个机器周期,而一个机器周期时间长度为12/12MHZ(假设晶振频率是12MHZ),所以该段程序执行时间为:((0B3+1)*256+1)*2*12/12000000=100ms五.实验程序流程图实验要求1的程序框图:实验要求2的程序框图:图1.2 图1.3六、调试方法第一步:打开位于d:\单片机实验\实验一\1_1.uv2,进行实验1_1打开位于d:\单片机实验\实验一\1_2.uv2,进行实验1_2第二步:在资源管理器中如打开.src文件,在程序窗口中输入已编好的程序,保存。
实验二 单片机定时器计数器编程
实验二单片机定时器/计数器编程一、实验目的1、掌握单片机定时器/计数器的工作方式;2、掌握单片机定时器/计数器的编程方法。
二、实验内容1、学习单片机定时器/计数器的工作方式、初始化以及应用等;2、利用单片机定时器/计数器编写程序驱动开发板上的LED灯按一定规律工作。
基本要求:利用定时器1控制LEDB闪烁,闪烁频率为2Hz。
提高要求:读懂教材定时器/计数器的应用实例4和5,在实验室开发板上采用分模块设计的方法编程实现以下两个任务之一:1、控制LEDB闪烁,2.5秒一个周期,亮0.5s,灭2s,周而复始。
2、将教材例5对P1.0和P1.1的控制,改为对LEDB和LEDG的控制,时序不变。
三、实验设备1、STC单片机开发板;2、PC机以及串口线。
四、实验分析及关键代码(1)利用定时器1控制LEDB闪烁,闪烁频率为2Hz。
实验分析:控制LEDB闪烁,频率为2Hz,即0.5s。
解决思路:定时器工作方式选0x01,计数器初值为(65536-50000),循环10次即为0.5s。
代码如下:#include<reg51.h>#define uchar unsigned char sbit A=P2^4;uchar i=0;void main (){TMOD=0x01;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;TR0=1;while(1){while(TF0){TF0=0;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;i++;if(i==10){A=!A;i=0;}}}}(2)控制LEDB闪烁,2.5秒一个周期,亮0.5s,灭2s,周而复始。
解决思路:设置两个循环,计数器初值设为(65536-50000),亮灯循环10次,灭灯循环40次。
代码如下:#include<reg51.h>#define uchar unsigned charsbit A=P2^4;uchar i=0;void main (){TMOD=0x01;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;TR0=1;while(1){while(TF0){TF0=0;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;i++;if(i==10){A=1;}if(i==50){A=0;i=0;}}}}五、实验总结对软件及计数器的操作及代码不太熟悉,多次查询课本及上网查找资料后懂得计数器工作方式及计数操作,其他问题迎刃而解。
单片机实验报告
目录一、实验一 (1)二、实验二 (7)三、实验三 (11)四、实验四 (15)实验一定时/计数器验证实验一、实验目的熟悉定时/计数器T0的特点,学会合理选择定时方式并能根据具体情况结合软件的方式定时;二、实验设备及器件IBMPC机一台PROTEUS硬件仿真软件KeilC51;三、实验内容用AT89C51单片机的定时/计数器T0产生1s的定时时间,作为秒计数时间,当1s产生时秒计数加1;秒计数到60时,自动从0开始;四、实验要求要求采用Proteus软件实现上述实验;五、实验步骤1.打开ProteusISIS编辑环境,按照表1-1所列的元件清单添加元件;元件全部添加后,在ProteusISIS的编辑区域中按图1-1所示的原理图连接硬件电路;图1-1电路原理图2.根据参考程序绘出流程图,并辅以适当的说明;流程图如图1-2所示:图1-2程序流程图3.打开KeilμVision4,新建Keil项目,选择AT89C51单片机作为CPU,将参考程序导入到“SourceGroup1”中;在“OptionsforTarget”对话窗口中,选中“Output”选项卡中的“CreateHEXFile”选项和“Debug”选项卡中的“Use:ProteusVSMSimulator”选项;编译汇编源程序,改正程序中的错误;4.在ProteusISIS中,选中AT89C51并单击鼠标左键,打开“EditComponent”对话窗口,设置单片机晶振频率为12MHz,在此窗口中的“ProgramFile”栏中,选择先前用Keil生成的.HEX文件;在ProteusISIS的菜单栏中选择“File”→“SaveDesign”选项,保存设计,在ProteusISIS的菜单栏中,打开“Debug”下拉菜单,在菜单中选中“UseRemoteDebugMonitor”选项,以支持与Keil的联合调试;5.在Keil的菜单栏中选择“Debug”→“Start/StopDebugSession“选项,或者直接单击工具栏中的“Debug”→“Start/StopDebugSession”图标,进入程序调试环境;按“F5”键,顺序运行程序;调出“ProteusISIS”界面可以看到7段数码管显示从0~59s的计数值,每个数值显示1s,如图1-3所示;图1-3程序运行结果六、实验程序SECOND EQU 30HCOUNT EQU 31HORG 00HLJMP STARTORG 0BHLJMP INT_T0START: MOV SECOND,00HMOV COUNT,00HMOV DPTR,TABLECLR AMOV P0,AMOV P2,AMOV TMOD,00HMOV TH0,65536-50000/256MOV TL0,65536-50000MOD256SETB TR0SETB ET0SETB EAMOVIE,82HLJMP $INT_T0:MOV TH0,65536-50000/256MOV TL0,65536-50000MOD256INC COUNTMOV A,COUNTCJNE A,20,I2MOV COUNT,00HINC SECONDMOV A,SECONDCJNE A,60,I1MOV SECOND,00HI1: MOV A,SECONDMOV B,10HDIV ABMOVC A,A+DPTRMOV P0,AMOV A,BMOVC A,A+DPTRMOV P2,AI2: RETITABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66HDB 6DH,7DH,07H,7FH,6FHEND七、思考题1.罗列一下Proteus软件的能带给我们的好处,指出一点最能帮助你的地方;使用Proteus软件能使我们方便的搭建电路,同时在没有元器件的情况下进行便于仿真,方便我们在将程序写入单片机前确认运行是否正确,同时可在采购器件之前即可开始开发产品,而不必等到器件采购完后搭建电路才进行程序调试;2.用Proteus界面中的播放键运行仿真与KeilμVision4的环境中联调运行它们两者的区别在什么地方3.用Proteus界面中的播放键运行仿真仅可以观察运行结果,即程序运行在硬件表面上的表现;而联调的时候可以再Keil软件里查看各寄存器和存储器的状况,即硬件的内部情况;4.Keil软件软件仿真与Proteus的仿真对比;使用Proteus仿真可从硬件的角度观察仿真结果,使仿真结果更加形象直观,使我们可从硬件运行状态清楚的判断运行结果是否正确;而在Keil环境中则是从程序的角度通过观察程序中数据的变化来观察仿真结果,需要对程序运行结果充分了解;八、实验总结及相关问题通过本次实验了解了Ptoteus软件的使用方法,以及在掌握了Keil的使用方法下,学会了Proteus与Keil软件联调的方法;在用Proteus中由于忽略了要在总线处放置网络标号导致联调失败,最后通过观察发现数码管引脚电平无变化发现此问题,放置网络标号后运行仿真时数码管引脚电平发生变化可是数码管却没有变亮,经过多次检查接线,未发现接线错误后,觉得可能是软件本身错误,故将总线及数码管周围硬件线路重新绘制一遍后再次运行仿真及可得到图1-3的结果;实验二单片机I/O口控制实验一、实验目的利用单片机的P1口作IO口,使同学学会利用P1口作为输入和输出口;二、实验设备及器件IBMPC机一台DP-51PRO单片机仿真器、编程器、实验仪三合一综合开发平台一台三、实验内容1.编写一段程序,用P1口作为控制端口,使D1区的LED轮流亮;2.编写一段程序,用P1.0~P1.6口控制LED,P1.7控制LED的亮和灭P1.7接按键,按下时LED亮,不按时LED灭;四、实验要求学会使用单片机的P1口作IO口,如果有时间同学也可以利用P3口作IO口来做该实验;五、实验步骤1.用导线把A2区的J61接口与D1区的J52接口相连;原理如图2-1所示;图2-1实验二原理图2.先编写一个延时程序;延时程序见程序1子程序DELAY;3.将LED轮流亮的程序编写完整并使用TKStudyICE调试运行;LED轮流亮程序见程序1;调试运行结果:D1区LED轮流亮;4.使用导线把A2区的J61接口的P1.0~P1.6与D1区的J52接口的LED1~LED7相连,另外A2区J61接口的P1.7与D1区的J53的KEY1相连;5.编写P1.7控制LED的程序,并调试运行;按下K1看是否全亮;P1.7控制LED的程序见程序2;调试运行结果:按下P1.7后D1区LED全灭;6.A2区J61接口的P1.7与D1区的J54的SW1相连;然后再使用TKStudyICE运行程序,查看结果;P1.7控制LED的程序见程序2;调试运行结果:按下P1.7后D1区LED全亮;六、实验参考程序程序1:ORG 0000HLJMP MAINORG 0100HMAIN: MOV A,0FFHCLR CMAINLOOP:CALL DELAYRLC AMOV P1,ASJMP MAINLOOPDELAY: MOV R7,0LOOP: MOV R6,0DJNZ R6,$DJNZ R6,$DJNZ R6,$DJNZ R7,LOOPRETEND程序2:ORG 000HLJMP MAINORG 0100HMAIN: JB P1.7,SETLEDCLRLED:CLR P1.0CLR P1.1CLR P1.2CLR P1.3CLR P1.4CLR P1.5CLR P1.6SJMP MAINSETLED:SETB P1.0SETB P1.1SETB P1.2SETB P1.3SETB P1.4SETB P1.5SETB P1.6SJMP MAINEND七、实验思考题1.请同学思考一下,想出几个实现以上功能的编程方法;程序1可利用单片机的定时计数器通过选择定时计数器工作方式和预置初值设定延时时间,通过定时计数器产生的中断在中断程序中对A进行移位后输出至P1口;程序2可在判断P1.7高低电平后根据判断结果直接将80H或7F直接送P1口而不必逐位进行位操作;2.请同学再思考一下,第二个程序中如果使用KEY1作为外部中断控制LED的亮和灭时,程序应如何修改;此时将KEY1接/INT0口,在主程序中开启外部中断设置外部中断触发方式,通过中断服务子程序控制LED亮灭;程序如下所示:ORG 000HLJMP MAINORG 0003H ;中断服务程序LJMP SETLEDMAIN: MOV SP,40HSETB ET0 ;开外部中断CLR IT0 ;设置为电平触发SETB EACLRLED:CLR P1.0CLR P1.1CLR P1.2CLR P1.3CLR P1.4CLR P1.5CLR P1.6SJMP CLRLEDSETLED:SETB P1.0SETB P1.1SETB P1.2SETB P1.3SETB P1.4SETB P1.5SETB P1.6RETIEND八、实验总结及相关问题通过本次实验掌握了使用TKStudyICE进行硬件仿真调试的方法,在设置仿真器驱动程序声明时对C:\Keil目录下的Tools.ini文件添加描述时,由于添加的路径错误导致无法进行硬件仿真调试,修改为正确路径后方可在DEBUG窗口中的Use选项中找到对应的选项;使用TKStudyICE进行硬件仿真调试相比本学期的电子系统设计中用到的调试方法更快捷,使用更方便;与此同时,通过本次实验对单片机的I/O控制有了更深入的了接,同时加深入对单片机I/O编程的理解;实验三串转并I/O口实验一、实验目的熟悉并掌握串转并的I/O口扩展方法;二、实验设备及器件IBMPC机一台DP-51PRO单片机仿真器、编程器、实验仪三合一综合开发平台一台三、实验内容1.写程序,通过单片机的P1口控制74HC164的串行输入端口,实现串并转换;2.验证串并转换数据的正确性;四、实验要求熟悉串并转换芯片的工作原理,学会使用串并转换芯片扩展单片机的I/O口资源;表3-174HC164真值表五、实验步骤1.短接C5区JP10接口,将C5区J43接口与A2区J61接口的P10~P13对应相连CLK对P10等等;如图3-1所示;图3-1实验三原理图2.运行编写好的软件程序,完成一次串并转换;实验程序见实验参考程序;2.使用C2区的逻辑笔或D1区的J52接口LED指示灯测试并行输出数据Q0~Q7数据的正确性;调试运行结果:通过观察LED的亮灭情况可判断完成一次串并转换,且转换结果正确无误;六、实验参考程序CLK EQU P1.0DINA EQUP1.1DINB EQU P1.2CLR164 EQUP1.3ORG 0000HLJMP MAINORG 0100HMAIN: MOV SP,60HNOPCLR CLKSETB DINBCLR CLR164SETB CLR164MOV A,0FFHMOV R4,08HSLCHG: RLC AMOV DINA,CSETB CLKNOPCLR CLKNOPDJNZ R4,SLCHGSJMP$END七、实验思考题参考图3-2电路图,尝试编写软件程序,实现8位LED流水灯的控制;图3.2实验原理图可利用单片机的定时计数器通过选择定时计数器工作方式和预置初值设定延时时间,通过定时计数器产生的中断在中断程序中对A进行移位;程序如下所示:CLK EQU P1.0DINA EQUP1.1DINB EQU P1.2CLR164 EQUP1.3ORG 0000HLJMP MAINORG 000BH ;定时器0中断服务程序LJMP SLCHGMAIN: MOV SP,60HNOPCLR CLKSETB DINBCLR CLR164SETB CLR164MOV A,0FFHMOV TMOD,01H ;定时器0工作方式1MOV TH0,18H ;送2ms时间常数MOV TL0,0FCHSETB TR0 ;开中断SETB ET0SETB EASJMP $SLCHG: MOV TH0,18HMOV TL0,0FCHRLC AMOV DINA,CSETB CLKNOPCLR CLKRETIEND八、实验总结及相关问题由于具有之前实验的基础所以本实验基本没碰到什么问题,调试运行都符合实验要求,通过本次实验对串并转化程序的编写有了一定了解,通过编写流水灯程序加深了对单片机串并口的了解;实验四继电器控制实验一、实验目的加深理解继电器的工作原理和特点,掌握利用单片机的IO口控制继电器的一般方法;二、实验设备及器件IBMPC机一台DP-51PRO单片机仿真器、编程器、实验仪三合一综合开发平台一台三、实验内容1.利用D1区的拨动开关和LED,学习继电器的工作原理和特点;2.编写一段程序,用P1.0口控制继电器,继电器控制LED的亮和灭,COM与CLOSE连通时,一盏LED亮;不连通时该LED灭;COM与OPEN连通时,另一盏LED亮,不通时该LED灭;四、实验要求学会继电器的使用和利用单片机的IO口控制继电器的方法;五、实验步骤图4-1继电器驱动控制电路图1.用短路帽短接JP7,使用导线把D1区J54接口的SW1与C7区J9接口的KJ任意一根针相连接;2.使用导线把D1区J52接口的LED1、LED2与C7区J103接口的OPEN1,CLOSE1分别相连,另外C7区J103接口的COM1接地GND;3.接好线后,同学可以拨动D1区的SW1拨动开关,观察现象拨到1时LED2亮,拨到0时LED1亮,并得出结论;运行结果:拨到1时LED2亮,拨到0时LED1亮,说明每拨动一次开关改变一次继电器的状态;4.然后把C7区J9接口的KJ改接到A2区的J61接口的P10;再编写一个程序程序参考实验二,使P1.0口延时一段时间后改变电平值,来控制继电器的开关;实验程序见实验参考程序;调试运行结果:两个LED交替变亮,继电器状态不断改变;六、实验参考程序ORG 0000HLJMP MAINORG 0100HMAIN: MOV R7,0LOOP: MOV R6,0DJNZ R6,$DJNZ R6,$DJNZ R6,$DJNZ R7,LOOPCPL P1.0SJMP MAINEND七、实验思考题1.请同学思考一下,改由OPEN2、COM2、CLOSE2时本实验如何进行;同使用OPEN1、COM1和CLOSE1时连接方法类似,把D1区J52接口的LED1、LED2与C7区J103接口的OPEN2,CLOSE2分别相连,另外C7区J103接口的COM2接地GND即可;2.请同学再思考一下,继电器的用途,并举例说明;继电器是一种电控制,是当输入量激励量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器;它具有又称输入回路和被控制系统又称输出回路之间的互动关系;通常应用于自动化的控制中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”;故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用;按照其工作原理可有以下应用:电磁继电器固体继电器温度继电器舌簧继电器时间继电器高频继电器极化继电器其他类型的继电器八、实验总结及相关问题由于具有之前实验的基础所以本实验基本没碰到什么问题,调试运行都符合实验要求,通过本次实验了解了继电器的控制方法;对继电器这一器件有了一定了解;。
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单片机实验报告二
姓名 学号
实验题目 I/O口输入、输出实验
一、实验目的
1. 学习I/O口的使用方法。
2. 学习延时子程序、查表程序的编写和使用。
二、实验主要仪器和环境
PC机、WAVE软件、仿真器+仿真头、实验板、电源等。
三、实验说明
本实验第一部分通过单片机的I/O口控制LED的亮灭,从而观察I/O口的输出。实验第二部
分通过单片机的I/O口接受按键动作信息,然后通过LED和数码管指示。通过本实验学生可
以掌握单片机I/O口输入输出的控制方法,同时也可以掌握单片机延时子程序、查表程序的编
写和调试方法。要求预先编写好程序并通过伟福仿真软件调试。
四、实验内容
1、P0口做输出口,接八只LED,编写程序,使LED循环点亮,间隔0.5秒。
2、 P1.0--P1.7作输入口接拨动开关S0--S7;P0.0--P0.7作输出口,接发光二极管L1—L8,
编写程序读取开关状态,将此状态在对应的发光二极管上显示出来,同时将开关号(0—7)
显示在LED数码管上。编程时应注意P1作为输入口时应先置1,才能正确读入值。
五、实验电路连线
P0.0 ---- LED0 P1.0 ----- S1
P0.1 ---- LED1 P1.1 ----- S2
P0.2 ---- LED2 P1.2 ----- S3
P0.3 ---- LED3 P1.3 ------ S4
P0.4 ---- LED4 P1.0 ------ S5
P0.5 ---- LED5 P1.0 ------ S6
P0.6 ---- LED6 P1.0 ------ S7
P0.7 ---- LED7 P1.0 ------ S8
实验1:P0口循环点灯 实验2:P1、P0口输入输出
a
b c d e f
g
h(dp)
a b c d e f g h(dp)
P2.7 P2.6 P2.5 P2.4P2.3 P2.2P2.1 P2.0
实验2: LED数码管各段与I/O的连接
六、实验程序流程框图、实验程序
第一部分程序:
ORG 0000H ;设定程序汇编起始地址
MOV A ,#03H ;设置初始值00000011
LOOP: MOV P0,A ;点亮LED0和LED1
ACALL DELAY ;调用延时子程序
RL A ;将A里面的00000011左移一位成00000110
SJMP LOOP ;循环点亮LED灯
DELAY: ;0.5S的延时程序
DEL: MOV R7,#10
DEL1:MOV R6,#246
DEL2:MOV R5,#100
DEL3:DJNZ R5,DEL3 ;2*100=200μS
DJNZ R6,DEL2 ;(200+1+2)*246=49938μS
DJNZ R7,DEL1 ;(49938+1+2)*10=499410us
RET ;返回主程序
开始
延时
设置初始值
数据输出
左移一位
第二部分程序:
ORG 0000 ;设定起始地址
SJMP MAIN
MAIN: MOV P1,#0FFH ;P1口置1
SEARCH:MOV A,P1 ;读P1口
CJNE A,0FFH,LED ;查询是否有按键按下
SJMP SEARCH ;等待
LED: MOV P0, A ;有键按下,将值读入P0
ACALL DELAY ;调用延时子程序
MOV R5 ,#00H ;置计数初值=0
SHIFT: RRC A ;输入右移1位
JNC LOOKFOR ;若Cy=0,则数码显示
INC R5 ;Cy=1,则计数加1
SJMP SHIFT ;跳回继续移位
LOOKFOR:MOV DPTR,#TAB ;所查表的首地址赋给DPTR
MOV A,R5 ;计数值做偏移量
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A ;显示相应按键值
SJMP SEARCH
TAB:DB 60H,0DAH,0F2H,66H ;
DB 0B6H,0BEH,0E0H,0FEH ;
DELAY: ;0.5S的延时程序
DEL: MOV R7,#10
DEL1: MOV R6,#246
DEL2: MOV R5,#100
DEL3:DJNZ R5,DEL3
DJNZ R6,DEL2
DJNZ R7,DEL1
RET
SJMP $
END
七、 实验及程序的分析和讨论(结合思考题)
1、实验1欲改变LED循环的方向程序应如何修改?循环的时间间隔由什么决定?写出间隔时
间为1秒的延时程序并说明计算方法。
答:要改变LED循环的方向,只需将程序中的“RL A”换成指令“RR A”
循环的时间间隔由延时子程序决定
间隔时间为1秒的延时程序如下:
DELAY:
DEL: MOV R7,#20
DEL1: MOV R6,#246
开始
读入P1口值
置计数初值=0
P1口置1
将读入的值输出到P0
P1=0FFH?
Y
N
输入值右移1位到Cy
Cy=0?
N
计数值+1
Y
以计数值查段码表
段码输出到P2
a
b c d e f
g
h(dp)
DEL2: MOV R5,#100
DEL3: DJNZ R5,DEL3 ;2*100=200μS
DEL4: DJNZ R6,DEL2 ;(200+1+2)*246=49938μS
DJNZ R7,DEL1 ;(49938+1+2)*20=998820
RET ;指令执行时间1μS
计算方法是:998820+1+1=99822us
2、结合实验板线路,说明如何调整LED的亮度。
答:可以通过改变限流电阻的大小或适当改变供电直流电压来调整LED的亮度。
3、MCS—51单片机I/O口的输入/输出逻辑电平是多少?其负载能力有多大?若用I/O口控制
一个继电器(工作电压12V,工作电流100mA)电路该如何设计?
答:MCS—51单片机I/O口的输入逻辑低电平是-0.5V—0.8V;输入高电平是2.0V—(VCC+0.5V)
输出低电平是0.45V;输出高电平是2.4V。P0口的驱动能力较大,每位可驱动8个LSTTL输
入,即当其输出高电平时可提供400μA的电流;当其输出低电平时则可提供3.2mA的灌电流,
如低电平允许提高,灌电流可相应加大。P1、P2、P3口的每一位只能驱动4个LSTTL,即可
提供的电流只有P0口的一半。
如下图所示即为I/O口控制继电器的电路图
12V
7407
R1
9013
计算方法如下:由于工作电流为100mA而9013放大倍数大于50所以通过R1的电流约2mA。
则R1的计算方法如下:输出最大为5V,R1=(5-0.6)/2=2.2千欧姆。
九、程序测试报告:
经测试实验一可实现LED灯循环点亮;
实验二按键后,LED可正确显示,并且数码管可正确显示按键编号。比如当按下第四个键
时,LED3灯熄灭,其余灯均亮,数码管显示4。如果修改连线为如下对应关系
a b c d e f g h(dp)
P2.0 P2.1 P2.2 P2.3P2.4 P2.5P2.6 P2.7
则只需将列表改为TAB: DB 06H,5bH,4fH,66H 6dH,7dH,07H,7fH ,也可完成实验要求。
十、体会
做实验时我单步执行指令“MOV P1,#0FFH ”后发现仿真软件中的P1寄存器始终为F7,
并没有变为FF,经指导才知道PC与硬件已连接时,程序首先下载到51芯片中,仿真结果与
硬件执行后结果一致,P1寄存器始终为F7是因为我已经按下了硬件中第四个键。
8051
P1.0
K
另外编程时一定要避免犯低级错误,我第一次载入程序时,数码管并不能正常显示,经
检查发现,程序中本应该是写IO口,我却编成了读IO。
此外,我们在编写程序的时候要养成在程序后面加注释的好习惯,以便日后修改程序或
查错。