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