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文档简介
1、第一章 AT89C51简介AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROMFlash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪速存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。AT89C
2、51单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案主要特性:与MCS-51 兼容4K字节可编程FLASH存储器寿命:1000写/擦循环数据保留时间:10年全静态工作:0Hz-24MHz三级程序存储器锁定1288位内部RAM32可编程I/O线两个16位定时器/计数器5个中断源可编程串行通道低功耗的闲置和掉电模式片内振荡器和时钟电路特性概述:AT89C51 提供以下标准功能:4k字节Flash闪速存储器,128字节内部RAM,32 个I/O 口线,两个16位定时/计数器,一个5向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。同时,AT89C51可降至0Hz的静态逻辑操作,并
3、支持两种软件可选的节电工作模式。空闲方式停止CPU的工作,但允许RAM,定时/计数器,串行通信口及中断系统继续工作。掉电方式保存RAM中的内容,但振荡器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一个硬件复位。第二章 电子钟仿真运行电路图第三章 源代码 RST BIT P2.0;定义端口SCLK BIT P2.1IOBIT P2.2RS BIT P3.5 ;LCD RS=P3.5RW BIT P3.6;R/W=P3.6E BIT P3.7;E=P3.7yearEQU 30HweekEQU 31HmonthEQU 32HdayEQU 33HhourEQU 34Hmintue EQU 35Hsecond
4、EQU 36HDS1302_ADDR EQU 70HDS1302_DATA EQU 71H ORG 0000HLJMPMAINORG0030HMAIN:MOV P1,#01H;清除屏幕 CALL ENABLE;写到指定寄存器 MOV P1,#38H;功能设定(8位,2行,5*7点矩阵) CALL ENABLE MOV P1,#0CH;显示器ON,光标OFF,闪烁OFF CALL ENABLE MOV P1,#06H;加1 CALL ENABLE MOV DS1302_ADDR,#8EHMOV DS1302_DATA,#00H;允许写1302LCALL WRITEMOV DS1302_ADDR,
5、#90HMOV DS1302_DATA,#0A6H ;1302充电LCALLWRITE MOV 40H,#2;显示缓存区,显冒号,及分号MOV 41H,#0MOV 44H,#12MOV 47H,#12MOV 4AH,#11MOV 4BH,#11MOV 4CH,#11MOV 52H,#10MOV 55H,#10LOOP: MOVR7,#7MOVR0,#yearMOV DS1302_ADDR,#8DH;读出寄存器LOOP1:CALLREADMOVR0,DS1302_DATA;读出数据INCR0MOVA,DS1302_ADDRCLR CSUBBA,#2MOVDS1302_ADDR,ADJNZR7,L
6、OOP1MOV R6,year;对年数值进行处理LCALL DIVIDE;年分离,送显示缓存MOV 42H,R3MOV 43H,R2MOV 4DH,week;对周数据进行处理DEC 4DHMOV R6,month;对月数据进行处理LCALL DIVIDE;月分离,送显示缓存MOV 45H,R3MOV 46H,R2MOV R6,day;对日数据进行处理LCALL DIVIDE;日分离,送显示缓存MOV 48H,R3MOV 49H,R2MOV R6,hour;对小时数据进行处理 LCALL DIVIDE ;小时分离,送显示缓存MOV 50H,R3MOV 51H,R2MOV R6,mintue;对分
7、钟数据进行处理LCALL DIVIDE;分钟分离,送显示缓存MOV 53H,R3MOV 54H,R2MOV R6,second;对秒数据进行处理 LCALL DIVIDE;秒分离,送显示缓存MOV 56H,R3MOV 57H,R2/*MOVR7,#3MOVR1,#50HMOVR0,#hourLOOP2:MOV A,R0MOV R6,ACALLDIVIDEMOVA,R3MOVR1,AINCR1MOVA,R2MOVR1,AINCR1INC R1INCR0DJNZR7,LOOP2*/LCALL DISPLAYLJMP LOOP;*; 分离程序;*DIVIDE: MOVA,R6MOVB,#10HDIV
8、ABMOVR2,BMOVR3,ARET;*; 写DS1302程序;*WRITE: CLR SCLKNOPSETB RSTNOPMOV A,DS1302_ADDR;送地址给1302MOV R4,#8WRITE1:RRC A NOPNOP CLR SCLKNOPNOPNOPMOV IO,CNOPNOPNOPSETB SCLKNOPNOPDJNZ R4 ,WRITE1CLR SCLKNOPMOV A,DS1302_DATA;送数据给1302MOV R4,#8WRITE2:RRC A NOPCLR SCLKNOPNOPMOV IO,CNOPNOPNOPSETB SCLKNOPNOPDJNZ R4,WR
9、ITE2CLR RSTRET;*; 读DS1302程序 ;*READ: CLR SCLK NOPNOPSETB RSTNOPMOV A,DS1302_ADDR;送地址给1302MOV R4,#8READ1:RRC A NOPNOPCLR SCLKNOPNOPNOPMOV IO,CNOPNOP NOPSETB SCLKNOPNOPDJNZ R4,READ1MOV R4,#8READ2:CLR SCLK;从1302读出数据 NOPNOPNOPMOV C,IONOPNOPNOPRRC ANOPNOPSETB SCLKNOPDJNZ R4,READ2MOV DS1302_DATA,ACLR RSTRE
10、T;*; 显示程序;*DISPLAY:MOVR2,#14 MOV P1,#80H;第一行起始地址 CALL ENABLE MOV R1,#40HA1:MOV A,R1 MOV DPTR,#TABLE;到TABLE取段码 MOVC A,A+DPTR;从左至右显示CALL WRITE3INC R1DJNZ R2, A1MOV R2,#8 MOV P1,#0C0H;第二行起始地址 CALL ENABLE MOV R1,#50HA2:MOV A,R1 MOV DPTR,#TABLE;到TABLE取段码 MOVC A,A+DPTR;从左至右显示CALL WRITE3INC R1DJNZ R2, A2RE
11、TWRITE3:MOV P1,A SETB RS ;RS=0,写到指令寄存器CLR RW;RW=0CLR E;E 1-0 使能动作CALL DELAYSETB E;E=1,禁止RETENABLE:CLR RS;RS=0,写到指令寄存器 CLR RW;RW=0CLR E;E 1-0 使能动作CALL DELAYSETB E;E=1,禁止RETDELAY:MOV R3,#05D4: MOV R4,#0FFH DJNZ R4,$DJNZ R3,D4RETTABLE:DB30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,3AH,00H,2EHEND第四章 对本次开放实验的
12、总结以前总是对单片机这方面很感兴趣,但是只是停留在感兴趣的层面,因为没有老师指导,虽然很想学,却无从下手。后来,我们通信工程专业成立了一个创新团队,出于对单片机的兴趣及想学好本专业的初衷,我报名参加了该团队。在这个团队里面我学会了使用Proteus 7 Professional,会利用该软件画一些简单的电路图。但是通过这次学习,我发现了自己还有很多的不足,我以前的知识可以说是连基础都算不上。举个例子,我以前学的用Proteus 7 Professiona来画电路图,只是单纯的把硬件连接好,这种简单电路只适合于没有控制芯片的电路,作用十分局限。要想玩个更高端的电路,让它实现更多的功能,仅仅凭我的那点经验还远远不够。因此,在本次学习中我学会了怎样让这个电路的“心”跳动起来,即把程序写到固定的元器件中,让它实现诸如自动控制的高端功能。那么,怎样把代码烧到元器件中去呢?通过本次学习,我总结出了一点小经验。要将代码烧到器件中去就得利用Keil2软件。具体步骤是:首先得新建一个工程并根据需要选择CPU,然后利用该软件将源代码写好并且根据语言的种类选择对应的扩展名,(当然,这个东西是很考验编程能力的,如果编程语言例如C学得好,编一些简单的程序代码不是问题。)接着将写好的代码添加到工程中去。因为Proteus 7 Professional只能识别十六进制的文件,所以一定要将写好的文件转换成十六进
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