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单片机实验5(定时计数器应用)
实验五 定时计数器应用 一、实验目的: 1、单片机系统中,可以用软件或硬件定时,当定时时间较长,定时准确率要求较高时,应采用硬件定时。 MCS—51系列单片机中有2个16位的可编程定时/计数器T0和T1,通过本实验要求掌握T0、T1的初始化编程和应用。 2、学会应用烧录软件XLISP和keil-uvision2集成调试软件进行实验。掌握实验的步骤并能得到正确的实验结果。 二、实验内容 1、定时计数器应用: 8只LED呈流水灯显示,用定时计数器定时,使流水灯的间隔时间为1S。 用定时计数器0实现定时1S,采用软硬件结合方式:T0方式0,定时50ms,循环程序20次。 2、数码管显示: 要求数码管显示0-9,间隔时间0.5S,采用定时计数器T1实现。 3、思考题: 用定时计数器T0和T1级联定时3S。 三、实验步骤 1、硬件连接 (1)使用USB线(电源)和串口线(通信),将XL2000综合仿真仪与微型计算机连接起来; CPU选用AT89S51,采用程序直接写入方式;将JP17的开关(编程仿真模式)置为弹起状态,选择编程模式; (2)定时计数器应用:使用8P的连接线将CPU的P0口与JP32(8个发光二极管)相连。 (3)数码管显示: P1口接数码管(JP19)。 2、软件设计 (1) Kiel软件操作同实验一:建立工程并存储、选择芯片89C51、新建文件输入程序并保存,将文件加入到工程中。 (2)修改属性:如右图,点击工程下拉菜单中的”目标’目标1’属性”; 单击”目标”,输入仿真器的频率12(MHz); 选择“输出”菜单中的”生成HEX文件”,以便汇编后产生HEX代码,供编程器使用; 3、将程序写入AT89C51:双击桌面XLISP启动程序,出现下面界面。 (1)选择操作/检测编程器点击。 在上图7窗口中出现编程器检测OK!说明系统已经连接完好,可以下一步实验,否则需要检查出错的原因并改正; (2)点击擦除图标,将CPU中的原有程序擦除; (3)点击打开图标,找到Kiel编译后需要执行的程序(HEX文件),点击;在XLISP的文件 程序区可见到要执行的程序; (4)点击写入框,在程序写入结束后即可观察运行的结果。 参考程序 1、间隔显示时间为1秒的流水灯程序 #include REG51.H void delay1s() { unsigned char i; for(i=0;i0x14;i++) { TH0=0x3c; TL0=0xb0; TR0=1; while(!TF0); TF0=0; } } void main() { unsigned char i,w; TMOD=0x01; while(1) { w=0x01; for(i=0;i8;i++) { P1=~w; w=1; delay1s(); } } } 2、0~9简易秒表 #include reg51.h unsigned char led[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; void delay(); //采用定时器1实现0.5秒延时 { unsigned int i; for(i=0;i2000;i++) //设置2000次循环次数 { TH1=0x06; //方式2,设置定时器初值为06H TL1=0x06; TR1=1; //启动T1 while(!TF1); //定时0.250ms时间到,TF1=1 TF1=0; //将T1溢出标志位TF1清零 } } void main() //主函数 { unsigned char i; TMOD=0x20; //设置定时器1工作于方式2 while(1) { for(i=0;i10;i++) { P1=led[i]; //字型显示码送段控制口P1 delay (); } } } 3、思考题连接:T0定时50ms,由P1.7输出至T1计数端P3.5,T1计数60次,由P1.6输出3S定时。 四、提交试验报告: 每次实验完毕后记录实验结果,在下次实验时提交上次实验的实验
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