电子科技大学微机实验报告(含思考题)河畔下的哈】实验6Word格式.doc

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软件:

PC机Linux操作系统+MINICOM+AMRLINUX开发环境

1、ZLG7290寄存器介绍

ZLG7290内部有16个8bits寄存器,访问这些寄存器需要通过I2C总线接口来实现.访

问内部寄存器要通过“I2C总线地址+子地址”的方式来实现。

ZLG7290B的I2C总线器件

地址是70H(写操作)和71H(读操作)。

?

键值寄存器Key(地址:

01H)

如果某个普通键(K1~K56)被按下,则微控制器可以从键值寄存器Key中读取相应

的键值1~56。

如果微控制器发现ZLG7290的INT引脚产生了中断请求,而从Key中读

到的键值是0,则表示按下的可能是功能键。

键值寄存器Key的值在被读走后自动变成0。

显示缓冲区DpRam0~DpRam7(地址:

10H~17H)

DpRam0~DpRam7这8个寄存器的取值直接对应8个数码管的显示内容。

每个寄存器

的8个位分别对应数码管的a,b,c,d,e,f,dp段,MSB对应a,LSB对应dp。

例如大写字母H

的字型数据为6EH(不带小数点)或6FH(带小数点)。

命令缓冲区CmdBuf0和CmdBuf1(地址:

07H和08H)

通过向命令缓冲区写入相关的控制命令可以实现段寻址、下载显示数据、控制闪烁等功

能。

2、ZLG7290控制命令介绍

寄存器CmdBuf0(地址:

07H)和CmdBuf1(地址:

08H)共同组成命令缓冲区。

通过

向命令缓冲区写入相关的控制命令可以实现段寻址、下载显示数据、控制闪烁等功能。

?

下载数据并译码(Download)

在指令格式中,高4位的0110是命令字段;

A3A2A1A0是数码管显示数据的位地址(其

中A3留作以后扩展之用,实际使用时取0即可),位地址编号依次为0,1,2,3,4,5,6,7,代表

8个数码管,dp控制小数点是否点亮,0-点亮,1-熄灭;

flash表示是否要闪烁,0-正

常显示,1-闪烁;

d4d3d2d1d0是要显示的数据,包括10种数字和21种字母。

闪烁控制(Flash)

在命令格式中,高4位的0111是命令字段;

xxxx表示无关位,通常取值0000;

第2字

节的Fn(n=0~7)控制数码管相应位的闪烁属性,0-正常显示,1-闪烁。

复位后,所有

位都不闪烁。

3、Linux下i2c驱动接口函数介绍

Linux为我们提供了一系列的接口函数,通过调用这些函数可以很方便的访问到我们的

I2C设备,达到对它的操作和控制。

在本实验中,就是通过调用这些函数,完成对zlg7290

内部寄存器的配置,从而驱动键盘和数码管按照我们需要的方式工作

打开设备:

在linux下编程实现对具体设备的操作,首先要做的就是打开要操作的设备文件,zlg7290

设备的设备文件是“/dev/zlg7290/0”。

具体实现函数是:

fd=open(“/dev/zlg7290/0”,O_RDWR)

向设备写数据:

具体实现过程是先写入要配置的寄存器的地址,然后写入要配置的值,具体实现函数是:

unsignedchartemp[2];

//定义一个数组用于存放要发送的数据,包括寄存器地址和

要写入该寄存器内的值

temp[0]=address;

//将要配置的寄存器的地址address写入temp[0]中。

temp[1]=data;

//将要写入该寄存器中的值data写入//temp[1]中。

write(fd,temp,2);

//用write函数向设备写入数据temp,首先写入地址address,

然后写入值data。

配置一般的寄存器都是这个步骤,但是唯一例外的是配置命令寄存器cmdbuf0和

cmdbuf1,因为写入命令寄存器中的命令码均为16bit,因此需要通过两步完成对命令码的发

送,具体实现代码如下:

unsignedchartemp[3];

temp[0]=address;

temp[1]=cmd1;

//要写入的命令码的高八位

temp[2]=cmd2;

//要写入的命令码的低八位

write(fd,temp,3);

关闭设备:

close(fd);

1.在数码管上显示数据有两种方法,一种方法是直接向8个数据缓冲区DpRam0~

DpRam7写入数据分别控制每个数码管的8个独立led的亮灭,使其显示不同的数据。

2.在数码管上显示数据的另一种方法是直接向命令寄存器cmdbuf0或cmdbuf1写入“下

载数据并译码”命令,直接控制数码管的显示内容,具体译码规则如表一所示。

3.当某个按键被按下时,可以通过读取“键值寄存器Key(地址:

01H)”的值来得到

键值,将所按键的键值显示在数码管上。

4.zlg7290提供数码管的闪烁功能,通过向命令寄存器发送闪烁控制命令可以控制某个

数码管闪烁。

通过按键控制数码管的闪烁,具体功能是当按下键盘1-4时,控制数

码管1-4闪烁。

5.打开一个终端1,将四个源文件交叉编译成arm下的可执行文件example1-example4

(具体参见实验五一些步骤)

6.重新打开一个终端2,输入命令minicom进入ARM开发板的命令行界面,检查硬

件是否连接好后,上电开发板,进入ARM-linux操作系统的命令行。

7.在终端2的ARM-linux操作系统的命令行下依次运行example1-example4可执行程

序,观察结果。

步骤1程序:

#include<

stdio.h>

unistd.h>

fcntl.h>

sys/ioctl.h>

//#include"

i2c.h"

#defineZLG7290_ADDR_DpRam00x10

intfd;

voidzlg7290_disp(unsignedchar*buf,unsignedcharnum);

intmain()

{

intret,i;

unsignedcharbuf[8];

fd=open("

/dev/zlg7290/0"

O_RDWR);

if(fd==-1)

{

printf("

Can'

topenI2Cdevice!

\n"

);

exit(-1);

}

buf[7]=0xe0;

buf[6]=0xbe;

buf[5]=0xb6;

buf[4]=0x66;

buf[3]=0xf2;

buf[2]=0xda;

buf[1]=0x60;

buf[0]=0xfc;

zlg7290_disp(buf,8);

close(fd);

return0;

}

/******************************************************************************

***************************

**Functionname:

zlg7290_disp

**Descriptions:

controlzlg7290todriverled

**

**Input:

unsignedchar*buf:

displaybuffer

unsignedcharnum:

displaynumber

**Output:

NULL

*******************************************************************************

*************************/

voidzlg7290_disp(unsignedchar*buf,unsignedcharnum)

{

unsignedchari;

for(i=0;

i<

num;

i++)

{

temp[0]=ZLG7290_ADDR_DpRam0+i;

temp[1]=*buf;

write(fd,temp,2);

buf++;

usleep(5000);

}

/**************************************************************************

**EndOfFile

**************************************************************************/

步骤2程序:

#include

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