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    LED数码管显示程序设计.ppt

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    LED数码管显示程序设计.ppt

    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.ASM源程序进行编译,编译无误后,执行程序,观察相关内容的数据变化。4)同学们自行对工程设置,按以上步骤调试该程序,观察LED数据变化。,LED数字显示程序设计,、实验报告要求,

    注意事项

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