📄 6bit_cymometer.c
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/ 3. 系统板上硬件连线 \
/ \
/ (1). 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的 \
/ ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 \
/ \
/ (2). 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的 \
/ S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 \
/ \
/ (3). 把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器” \
/ 区域中的WAVE端子上。 \
/ \
/ 4. 程序设计内容 \
/ \
/ (1). 定时/计数器T0和T1的工作方式设置,由图可知,T0是工作在计数状态下, \
/ 对输入的频率信号进行计数,但对工作在计数状态下的T0, \
/ 最大计数值为fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大计数频率为250KHz。
/ 对于频率的概念就是在一秒只数脉冲的个数,即为频率值。 \
/ 所以T1工作在定时状态下,每定时1秒中到,就停止T0的计数, \
/ 而从T0的计数单元中读取计数的数值,然后进行数据处理。送到数码管显示出来。 \
/ \
/ (2). T1工作在定时状态下,最大定时时间为65ms,达不到1秒的定时, \
/ 所以采用定时50ms,共定时20次,即可完成1秒的定时功能。 \
*********************************************************************************************************/
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#define uchar unsigned char
#define unit unsigned int
#define ulong unsigned long //(共阴)
uchar code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; // 定义位选
uchar code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};//定义段码
uchar dispbuf[8]={0,1,2,3,4,5,6,7}; //显示缓冲
uchar temp[8];
uchar dispcount;
uchar T0count;//T0计数
uchar timecount;//时间计数
bit flag;
ulong x;
void main(void)
{
TMOD=0x15;
TH0=0;
TL0=0;
TH1=(65536-4000)/256;
TL1=(65536-4000)%256;
TR1=1;
TR0=1;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
while(1)
{
uchar i;
if(flag==1)
{
flag=0;
x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
for(i=0;i<8;i++)
{
temp[i]=0;
}
i=0;
while(x/10)
{
temp[i]=x%10;
x=x/10;
i++;
}
temp[i]=x;
for(i=0;i<6;i++)
{
dispbuf[i]=temp[i];
}
timecount=0;
T0count=0;
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;
}
}
}
void t0(void) interrupt 1 using 1//T0工作在计数状态下,T0的最大计数频率为250KHz
{
T0count++;
}
void t1(void) interrupt 3 using 2
{
TH1=(65536-4000)/256;
TL1=(65536-4000)%256;
timecount++;
if(timecount==250)
{
TR0=0;
timecount=0;
flag=1;
}
P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
P2=dispbit[dispcount];
dispcount++;
if(dispcount==8)
{
dispcount=0;
}
}
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