完整单片机编程100例文档格式.docx
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j++)
;
}
/函数功能:
主函数
voidmain(void)
while
(1)
{
P3=0xfe;
//第一个灯亮
delay();
//调用延时函数
P3=0xfd;
//第二个灯亮
delay();
P3=0xfb;
//第三个灯亮
P3=0xf7;
//第四个灯亮
P3=0xef;
//第五个灯亮
P3=0xdf;
//第六个灯亮
P3=0xbf;
//第七个灯亮
P3=0x7f;
//第八个灯亮
}//
*实例2:
通过对P3口地址的操作流水点亮8位LED
#include〈reg51.h〉//包含单片机寄存器的头文件
sfrx=0xb0;
//P3口在存储器中的地址是b0H,通过sfr可定义8051内核单片机
//的所有内部8位特殊功能寄存器,对地址x的操作也就是对P1口的操作
/
函数功能:
unsignedchari,j;
for(i=0;
j<
250;
//利用循环等待若干机器周期,从而延时一段时间
}
x=0xfe;
x=0xfd;
x=0xfb;
x=0xf7;
x=0xef;
x=0xdf;
x=0xbf;
x=0x7f;
*实例3:
用不同数据类型控制灯闪烁时间
#include〈reg51。
h>
//包含单片机寄存器的头文件
函数功能:
用整形数据延时一段时间
voidint_delay(void)//延时一段较长的时间
unsignedintm;
//定义无符号整形变量,双字节数据,值域为0~65535for(m=0;
m<
36000;
m++)
//空操作
用字符型数据延时一段时间
voidchar_delay(void)//延时一段较短的时间
//定义无符号字符型变量,单字节数据,值域0~255for(i=0;
i〈200;
180;
unsignedchari;
i〈3;
P1=0xfe;
//P1.0口的灯点亮
int_delay();
//延时一段较长的时间
P1=0xff;
//熄灭
int_delay();
3;
P1=0xef;
//P1.4口的灯点亮
char_delay();
}P1=0xff;
//熄灭char_delay();
//延时一段较长的时间}}
*实例4:
用单片机控制第一个灯亮
#include<
reg51。
h〉//包含51单片机寄存器定义的头文件
P1=0xfe;
//P1=11111110B,即P1.0输出低电平
*实例5:
用单片机控制一个灯闪烁:
认识单片机的工作频率#include<
h〉//包含单片机寄存器的头文件
voiddelay(void)//两个void意思分别为无需返回值,没有参数传递{
unsignedinti;
//定义无符号整数,最大取值范围65535for(i=0;
20000;
i++)//做20000次空循环
//什么也不做,等待一个机器周期
/函数功能:
主函数(C语言规定必须有也只能有1个主函数)/voidmain(void)
while
(1)//无限循环
//P1=11111110B,P1.0输出低电平
//延时一段时间
P1=0xff;
//P1=11111111B,P1。
0输出高电平
*实例6:
将P1口状态分别送入P0、P2、P3口:
认识I/O口
的引脚功能
#include<
主函数(C语言规定必须有也只能有1个主函数)/
//P1=11111111B,熄灭LED
P0=P1;
//将P1口状态送入P0口
P2=P1;
//将P1口状态送入P2口
P3=P1;
//将P1口状态送入P3口
*实例7:
用P0口、P1口分别显示加法和减法运算结果#include〈reg51。
h〉
unsignedcharm,n;
m=43;
//即十进制数2x16+11=43
n=60;
//即十进制数3x16+12=60
P1=m+n;
//P1=103=01100111B,结果P1.3、P1.4、P1.7口的灯被点亮P0=n-m;
//P0=17=00010001B,结果P0.0、P0。
4的灯被熄灭}
*实例8:
用P0、P1口显示乘法运算结果
reg51.h>
unsignedcharm,n;
unsignedints;
m=64;
n=71;
s=mn;
//s=6471=4544,需要16位二进制数表示,高8位送P1口,低8位送P0口
//由于4544=17256+192=H3161616+H21616+H116+H0
//两边同除以256,可得17+192/256=H316+H2+(H116+H0)/256
//因此,高8位16进制数H316+H2必然等于17,即4544除以256的商
//低8位16进制数H116+H0必然等于192,即4544除以256的余数
P1=s/256;
//高8位送P1口,P1=17=11H=00010001B,P1。
0和P1。
4口灭,其余亮
P0=s%256;
//低8位送P0口,P3=192=c0H=11000000B,P3.1,P3。
6,P3。
7口灭,其余亮
*实例9:
用P1、P0口显示除法运算结果
P1=36/5;
//求整数
P0=((36%5)10)/5;
//求小数
//无限循环防止程序“跑飞"
*实例10:
用自增运算控制P0口8位LED流水花样
i〈20000;
/函数功能?
:
/voidmain(void)
255;
i++)//注意i的值不能超过255
P0=i;
//将i的值送P0口
*实例11:
用P0口显示逻辑”与"
运算结果#include<
reg51.h〉//包含单片机寄存器的头文件voidmain(void)
P0=(4〉0)&&(9>
0xab);
//将逻辑运算结果送P0口
;
//设置无限循环,防止程序“跑飞"
*实例12:
用P0口显示条件运算结果
h〉//包含单片机寄存器的头文件voidmain(void)
P0=(8〉4)?
8:
4;
//将条件运算结果送P0口,P0=8=00001000Bwhile
(1)
//设置无限循环,防止程序“跑飞”
*实例13:
用P0口显示按位"
异或"
运算结果#include〈reg51.h>
//包含单片机寄存器的头文件voidmain(void)
P0=0xa2^0x3c;
*实例16:
用P0显示左移运算结果
P0=0x3b〈<
2;
//将左移运算结果送P0口,P0=11101100B=0xecwhile
(1)
//无限循环,防止程序“跑飞”
*实例17:
"
万能逻辑电路”实验
reg51.h〉//包含单片机寄存器的头文件
sbitF=P1^4;
//将F位定义为P1。
4
sbitX=P1^5;
//将X位定义为P1。
5
sbitY=P1^6;
//将Y位定义为P1。
6
sbitZ=P1^7;
//将Z位定义为P1。
7
F=((~X)&Y)|Z;
//将逻辑运算结果赋给F
*实例18:
用右移运算流水点亮P1口8位LED#include<
unsignedintn;
for(n=0;
n〈30000;
n++)
void