单片机原理实验指导书 实验教学版本
7. C语言源程序
#include sbit L1=P1^0;
void delay02s(void) //延时0.2秒子程序
{
unsigned char i,j,k; for(i=20;i>0;i--) for(j=20;j>0;j--) for(k=248;k>0;k--); }
void main(void) {
while(1) {
L1=0;
delay02s(); L1=1;
delay02s(); } }
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2.
1. 实验任务
模拟开关灯
如图4.2.1所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),K1拨上为高电平,拨下为低电平。用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关拨上,L1亮,开关拨下,L1熄灭。
2. 电路原理图
图4.2.1
3. 系统板上硬件连线
(1). 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”
区域中的L1端口上;
(2). 把“单片机系统”区域中的P3.0端口用导线连接到“八路拨动开关”区域中的K1
端口上;
4. 程序设计内容
(1). 开关状态的检测过程
单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低电平两种,当拨开开关K1拨上去,即输入高电平,相当开关断开,当拨动开关K1拨下去,即输入低电平,相当开关闭合。单片机可以采用JB BIT,REL或者是JNB BIT,REL指令来完成对开关状态的检测即可。
(2). 输出控制
如图3所示,当P1.0端口输出高电平,即P1.0=1时,根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光二极管L1熄灭;当P1.0端口输出低电平,即P1.0=0时,发光二极管L1亮;我们可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口输出高电平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口输出低电平。
5. 程序框图
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开始 K1开关闭合了吗? L1亮 L1灭
图4.2.2
6. 汇编源程序
START: LIG:
ORG 00H JB P3.0,LIG CLR P1.0 SJMP START SETB P1.0 SJMP START END
7. C语言源程序
#include sbit K1=P3^0; sbit L1=P1^0;
void main(void) {
while(1) {
if(K1==0) {
L1=0; } else {
L1=1; } } }
//灯亮
//灯灭
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3.
1. 实验任务
多路开关状态指示
如图4.3.1所示,AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,P1.4-P1.7接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。
2. 电路原理图
图4.3.1
3. 系统板上硬件连线
(1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3用导线连接到“八路发光二极管指示模
块”区域中的L1-L4端口上;
(2. 把“单片机系统”区域中的P1.4-P1.7用导线连接到“八路拨动开关”区域中
的K1-K4端口上;
4. 程序设计内容
(1. 开关状态检测
对于开关状态检测,相对单片机来说,是输入关系,我们可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的状态让相应的发光二极管指示,可以采用JB P1.X,REL或JNB P1.X,REL指令来完成;也可以一次性检测四路开关状态,然后让其指示,可以采用MOV A,P1指令一次把P1端口的状态全部读入,然后取高
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4位的状态来指示。
(2. 输出控制
根据开关的状态,由发光二极管L1-L4来指示,我们可以用SETB P1.X和CLR P1.X指令来完成,也可以采用MOV P1,#1111XXXXB方法一次指示。
5. 程序框图
开始 读P1口数据到ACCACC内容右移4次 ACC内容与F0H相或 ACC内容送入P1口
图4.3.2
6. 方法一(汇编源程序)
START:
ORG 00H MOV A,P1 ANL A,#0F0H RR A RR A RR A RR A
XOR A,#0F0H MOV P1,A SJMP START END
7. 方法一(C语言源程序)
#include unsigned char temp;
void main(void) {
while(1) {
temp=P1>>4; temp=temp | 0xf0; P1=temp; } }
8. 方法二(汇编源程序)
START:
ORG 00H
JB P1.4,NEXT1 CLR P1.0
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