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6.对于图4-5所示的电路,试编程实现如下功能:每按动K0按键一次,从左向右依次点亮8个发光二极管中的一个。参考程序:#include <reg51.h> //51系列单片机头文件#include <intrins.h> //包含_crol_函数所在的头文件#define ucharunsignedchar //宏定义uchar temp; //定义一个变量,用来给P1口赋值void main() //主函数{ EA=1; //开总中断 EX0=1; //开外中断0 PX0=1; //外中断0设成高级别中断 IT0=1; //外中断0设成边沿触发 temp=0x7f; //赋初值,预备右边第一个灯亮while(1);}void int0()interrupt0using0//外部中断1的中断服务函数{P1=temp;temp=_cror_(temp,1)}7.对于图4-5所示的电路,试编程实现如下功能:当无外部中断请求时,每隔1s,从左向右依次点亮8个发光二极管中的1个;当按键K0被按下时,上下4只发光二极管交替闪烁显示(假设二极管点亮及熄灭的时间都是1s),闪烁8次后,返回中断前状态;当按键K1被按下时,8只发光二极管全部闪烁(假设二极管点亮及熄灭的时间都是1s),闪烁10次后,返回中断前状态。假设系统时钟频率为12MHz,外部中断0为低优先级,外部中断1为高优先级。参考程序:#include <reg51.h> //51系列单片机头文件#include <intrins.h> //包含_crol_函数所在的头文件#define ucharunsignedchar //宏定义#define uintunsignedint //宏定义uchar temp; //定义一个变量,用来给P1口赋值void delaynms(uintn) //延时nms函数{uint i,j;for(i=0;i<n;i++)for(j=0;j<125;j++);}void main() //主函数{ EA=1; //开总中断 EX1=1; EX0=1; PX1=1; PX0=0; IT1=1; IT0=1; temp=0x7f; //赋初值,预备左边第一个灯亮while(1){P1=temp; //输出到P1口 temp=_cror_(temp,1); delaynms(1000); //延时1s}void int0()interrupt0{ucharm;for(m=0;m<8;m++){P1=0x0f; delaynms(1000); //延时1sP1=0xf0; delaynms(1000); }}void int1()interrupt2{ucharn;for(n=0;n<10;n++){P1=0; delaynms(1000); P1=0xff; delaynms(1000); }}8.假设多故障检测电路如图4-8所示,试编程实现如下功能:当系统无故障时,4个故障源输入端X1~X4全为高电平,对应的4个显示灯全灭;当某个设备出现故障时,点亮对应的发光二极管。其中,发光二极管LED1~LED4对应4个输入端X1~X4,X1~X4与P1口的P1.0~P1.3引脚相连,4个发光二极管LED1~LED4分别与P1口的P1.4~P1.7相连。图4-8多故障检测电路#include <reg51.h> //51系列单片机头文件sbit X1=P1^0; //将X1定义为P1.0引脚sbit X2=P1^1; //将X2定义为P1.1引脚sbit X3=P1^2; //将X3定义为P1.2引脚sbit X4=P1^3; //将X4定义为P1.3引脚sbit LED1=P1^4; //将LED1定义为P1.4引脚sbit LED2=P1^5; //将LED2定义为P1.5引脚sbit LED3=P1^6; //将LED3定义为P1.6引脚sbit LED4=P1^7; //将LED4定义为P1.7引脚void main() //主函数{ EA=1; //开总中断 EX1=1; //开外中断0 IT1=1; //外中断0设成边沿触发 P1=0xff; //令发光二极管熄灭,同时在输入数据前先向对应口输出“1”while(1); //循环等待}void int1()interrupt2 //外部中断0的中断服务函数{if(X1==0)LED1=0; //判断设备X
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