当前位置:文档之家› 基于51单片机的88点阵

基于51单片机的88点阵

基于51单片机的88点阵
基于51单片机的88点阵

基于51单片机的8*8点阵

——Mezer chen编辑整理

一、Protues仿真效果图

二、8*8点阵C程序

#include

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

uchar code wela[]={0x01,0x02,0x04,0x08};

uchar code dula[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};

voiddelayms(uint c)

{

uinti,j;

for(i=c;i>0;i--)

for(j=11;j>0;j--);

}

uintt,u;

uchar code table[]=

{

0xFF,0xFD,0xEF,0x7D,0xEF,0xBD,0xEF,0xCD,0x00,0xF0,0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0xEF,0

xFD,

0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0x00,0x00,0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0 xFF,/*"井",0*/

0xFF,0xFF,0x01,0x00,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xDD,0xF7,0xBD,0xFB,0x7D,0xFD,0xFD,0 xFE,

0x7D,0xFD,0xBD,0xFB,0xDD,0xF7,0xFD,0xBF,0xFD,0x7F,0x01,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0 xFF,/*"冈",1*/

0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xC0,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0x00,0 xC0,

0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0x0F,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0 xFF,/*"山",2*/

0xDF,0x7F,0xDF,0x7F,0xDF,0xBF,0xDF,0xDF,0xDF,0xEF,0xDF,0xF3,0xDF,0xFC,0x00,0 xFF,

0xDF,0xFC,0xDF,0xF3,0xDF,0xEF,0xDF,0xDF,0xDF,0xBF,0xDF,0x7F,0xDF,0x7F,0xFF,0 xFF,/*"大",3*/

0xBF,0xFB,0xCF,0xFB,0xEE,0xFB,0x69,0xFB,0x6F,0xFB,0x6F,0xBB,0x6E,0x7B,0x69,0 x81,

0x6F,0xF9,0x6F,0xFA,0x67,0xFB,0xEB,0xFB,0xEC,0xFB,0xAF,0xFB,0xCF,0xFB,0xFF,0 xFF,/*"学",4*/

0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xA7,0xFF,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0 xFF,

0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0 xFF,/*",",5*/

0xFF,0x7F,0x01,0x80,0xDD,0xFD,0xDD,0x7D,0x01,0x00,0xD7,0xFE,0x56,0xDF,0x91,0 xD2,

0xD7,0xD6,0xC0,0xD6,0xD7,0xD6,0x93,0xB0,0x54,0x77,0xD7,0x86,0xDF,0xFE,0xFF,0 xFF,/*"腾",6*/

0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0 xFF,

0xFD,0xFF,0x01,0xFC,0xBF,0xF3,0x5F,0xEF,0xEF,0xDE,0xF7,0xBD,0xFF,0x0F,0xFF,0 xFF,/*"飞",7*/

0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0xE0,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0x00,0 x80,

0x77,0x77,0x77,0x77,0x77,0x77,0x77,0x77,0x07,0x60,0xFF,0x7F,0xFF,0x0F,0xFF,0

xFF,/*"电",8*/

0x7F,0xFF,0x7D,0xFF,0x7D,0xFF,0x7D,0xFF,0x7D,0xFF,0x7D,0xBF,0x7D,0x7F,0x1D,0 x80,

0x5D,0xFF,0x6D,0xFF,0x75,0xFF,0x79,0xFF,0x7D,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0 xFF,/*"子",9*/

0xFF,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,0x03,0 xC0,

0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,0xFB,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0 xFF,/*"工",10*/

0xFF,0xFE,0x7F,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0x00,0xF8,0xFF,0xBF,0xFF,0xCF,0xFF,0xF0,0 xFF,

0x07,0x00,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xFF,0xFF,0 xFF,/*"作",11*/

0xEF,0xBF,0xF3,0xBF,0xDB,0xB7,0xDB,0xB6,0x5B,0xB6,0x9B,0xB6,0xDA,0xB6,0xD9,0 x80,

0xDB,0xB6,0xDB,0xB6,0x5B,0xB6,0xDB,0xB4,0xDB,0xB7,0xEB,0xBF,0xF3,0xBF,0xFF,0 xFF,/*"室",12*/

0xFF,0xFD,0xEF,0x7D,0xEF,0xBD,0xEF,0xCD,0x00,0xF0,0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0xEF,0 xFD,

0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0x00,0x00,0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0 xFF,/*"井",0*/

0xFF,0xFF,0x01,0xF0,0xBD,0xFB,0xBD,0xFB,0x01,0xB0,0xFF,0xDE,0x7B,0xE6,0x7B,0 xF8,

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0 x00, /////////

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0 x00 /////////

};

voidxianshi(char *table)

{

uintx,y;

for(x=0;x<2;x++)

{ for(y=0;y<8;y++)

{

P1=wela[0+x];

P0=dula[y];

P1=0;

P0=0xff;

P1=wela[2];

P0=table[y*2+x*16];

P1=0;

P0=0xff;

P1=wela[3];

P0=table[y*2+x*16+1];

P1=0;

P0=0xff;

delayms(5);

P1=0xff;

P0=0;

P1=0;

}

P1=0xff;

P0=0;

P1=0x0c;

P0=0xff;

P1=0;

}

}

voidinit()

{

TMOD=0X01;

EA=1;

ET0=1;

TR0=1;

u=0;

}

void main()

{

init();

while(1)

{

xianshi(&table[u]);

}

}

voidss() interrupt 1 {

t++;

if(t==3)

{

t=0;

u+=2;

if(u==416)

{

u=0;

}

}

}

基于单片机的LED点阵显示

设计 题目 姓名 焦作大学机电 工程学院 中图分类号: 基于单片机的LED点阵显示 专业名称: 学生姓名: 导师姓名: 职称: 学号: 焦作大学机电工程学院 2012年12 月 毕业设计

中图分类号:密级: UDC:单位代码: 基于单片机的LED点阵显示 LED-based LCD display microcontroller design 姓名学制 专业研究方向 导师职称 提交日期答辩日期 焦作大学机电工程学院

焦作大学机电工程学院毕业设计摘要 摘要 单片机自70年代问世以来得到蓬勃发展,目前单片机功能正日渐完善:单片机集成越来越多资源,内部存储资源日益丰富,用户不需要扩充资源就可以完成项目开发,不仅是开发简单,产品小巧美观,同时抗干扰能力加强,系统也更加稳定,使得它更加适合工业控制领域,具有更加广阔的市场前景;提供在线编程能力,加速了产品的开发进程,为企业产品上市赢得宝贵时间。此外单片机具有性能高、速度快、体积小、价格低、稳定可靠、应用广泛、通用性强等突出优点。单片机的设计目标主要是增强“控制”能力,满足实时控制的需要。 本文的主要内容是掌握各种单片机的结构、接口、片上外设的特点,并用STC12C5410AD单片机的片上资源设计出适当的最小系统;并利用自行制作的单片机最小系统,完成一个简单应用(量程自动转换的电压表)的设计与软件及硬件设计制作,让读者掌握数字单片机最小系统的设计及单片机系统的应用方法。 关键字:单片机仿真器 LED点阵显示屏

Abstract MCU in modern life has been widely applied in the life of the very important position. It features becoming strong, involving various electronic applications. The work process for data collection, data processing and display, receiving terminals. Including specific control, display, A / D converter, level translation interface, such as personal computers. ADC0809 used to design 8-way data sampling, the use of MCS-51 microcontroller serial port to send and receive data. Show 8155, 75452, 7407 and in part by a LED digital display. Hardware design applications for electronic design automation tools, software design is modular programming method Key W ords: Single Chip Microcomputer Emulator LED dot matrix display

基于51单片机电子密码锁设计

一、设计目的 1.1课题简介 如何实现防盗是很多人关心的问题,传统的机械锁由于其构造简单,被撬的事件屡见不鲜,使人们的人身及财产安全受到很大威胁。电子密码锁是一种依靠电子电路来控制电磁锁的开和闭的装置,开锁需要输入正确密码,若密码泄露,用户可以随时更改密码。因此其保密性高,使用灵活性好,安全系数高,可以满足广大用户的需要,现在广泛使用的有红外遥控电子密码锁,声控密码锁,按键密码锁等。 1.2课题研究目的 本设计是一种基于单片机的密码锁方案,根据基本要求规划单片机密码锁的硬件电路和软件程序,同时对单片机的型号选择、硬件设计、软件流程图、单片机存储单元的分配等都有注释。现在很多地方都需要密码锁,电子密码锁的性能和安全性大大超过了机械锁,为了提高密码的保密性,必须可以经常更改密码,以便密码被盗时可以修改密码。 本次设计的密码锁具备的功能:LED数码管显示初始状态“——————”,用户通过键盘输入密码,每输入一位密码,LED数码管相应有一位变为“P”,若想重新输入密码,只需按下“CLR”键。密码输入完毕后按确认键“#”,密码锁控制芯片将输入的密码和密码锁控制芯片中存储的密码相比,若密码错误,则不开锁,会有红灯亮提示,同时显示“Error”。若正确,则开锁,会有绿灯亮提示,同时显示“PASS”。用户可以根据实际情况随意改变密码值或密码长度,密码输入正确后可以按下“CHG”修改密码,输入新密码时每输入一位新密码相应有一位变为“H”,以便提示用户此时输入的是新密码,修改新密码时若想重新输入新密码只需按下“CLR”键即可。输入新密码后按确认键即修改成功,新密码写入单片机内部RAM中,以便以后用来确认密码的正确性。按下复位键,系统恢复初始状态,密码也恢复初始密码,本设计中初始密码是“096168”。 本次设计中硬件主要由我完成,软件主要由张振完成。 二、硬件设计 2.1概述 本系统主要由单片机最小系统、电源电路、输入键盘电路、输出显示电路、开锁电路等组成,系统框图如图1所示:

AT89C51单片机简易计算器的设计

AT89C51单片机简易计算器的设计 单片机的出现是计算机制造技术高速发展的产物,它是嵌入式控制系统的核心,如今,它已广泛的应用到我们生活的各个领域,电子、科技、通信、汽车、工业等。本设计是基于51系列单片机来进行的数字计算器系统设计,可以完成计算器的键盘输入,进行加、减、乘、除六位数范围内的基本四则运算,并在LCD上显示相应的结果。设计电路采用AT89C51单片机为主要控制电路,利用MM74C922作为计算器4*4键盘的扫描IC读取键盘上的输入。显示采用字符LCD静态显示。软件方面使用C语言编程,并用PROTUES仿真。 一、总体设计 根据功能和指标要求,本系统选用MCS-51系列单片机为主控机。通过扩展必要的外围接口电路,实现对计算器的设计。具体设计如下:(1)由于要设计的是简单的计算器,可以进行四则运算,为了得到较好的显示效果,采用LCD 显示数据和结果。 (2)另外键盘包括数字键(0~9)、符号键(+、-、×、÷)、清除键和等号键,故只需要16 个按键即可,设计中采用集成的计算键盘。 (3)执行过程:开机显示零,等待键入数值,当键入数字,通过LCD显示出来,当键入+、-、*、/运算符,计算器在内部执行数值转换和存储,并等待再次键入数值,当再键入数值后将显示键入的数

值,按等号就会在LCD上输出运算结果。 (4)错误提示:当计算器执行过程中有错误时,会在LCD上显示相应的提示,如:当输入的数值或计算得到的结果大于计算器的表示范围时,计算器会在LCD上提示溢出;当除数为0时,计算器会在LCD 上提示错误。 系统模块图: 二、硬件设计 (一)、总体硬件设计 本设计选用AT89C51单片机为主控单元。显示部分:采用LCD 静态显示。按键部分:采用4*4键盘;利用MM74C922为4*4的键盘扫描IC,读取输入的键值。 总体设计效果如下图:

基于51单片机的汉字点阵显示设计

湖南科技大学测控技术与仪器专业
单 片 机 课 程 设 计
题 姓 学 名 号

指导教师 成 绩 ____________________
湖南科技大学机电工程学院 二〇一五年十二月制

湖南科技大学课程设计
摘要
LED 显示屏在我们的周围随处可见,它的应用已经普及到社会中的方方面面。作为 一种新型的显示器件,在许多场合都可以见到它的身影,不仅是它的应用使呈现出来的 东西更加美观,更重要的是它的应用方便,成本很低,除了能给人视觉上的冲击外,更 能给人一种美的享受。LED 显示屏是由多个发光二极管按矩阵形式排列封装而成,通常 用来显示时间、图文等各种信息。本设计是基于 ATS52 单片机的 16*16 点阵式显示屏, 该 LED 显示屏能实现 16*16 个汉字,简单的显示图像, 然后一直循环着显示下去。该设 计包含了硬件、软件、调试等方案,只需简单的级联就能实现显示屏的拓展,但要注意 不要超过负载能力。本次设计的作品体积小、功能多、方便实用、花费小,电路具有结 构简单、操作方便、精度高、应用广泛的特点。 关键词: LED,ATS51 单片机,显示屏
-2-

湖南科技大学课程设计
目录
摘要…………………………………………………………………………i 第一章 系统功能要求 ……………………………………………………1 1.1 系统设计要求 ……………………………………………………1 第二章 方案论证 …………………………………………………………1 2.1 方案论证 …………………………………………………………1 第三章 系统硬件电路设计 ………………………………………………1 3.1 AT89S51 芯片的介绍 ………………………………………………1 3.1.1 系统单片机选型…………………………………………………1 3.1.2 AT89S51 引脚功能介绍 …………………………………………2 3.2 LED 点阵介绍………………………………………………………2 3.2.1LED 点阵……………………………………………………………2 3.3 系统各硬件电路介绍 ………………………………………………3
3.3.1 系统电源电路设计介绍……………………………………………3 3.3.2 复位电路……………………………………………………………4 3.3.3 晶振电路……………………………………………………………4 3.4 系统的总的原理图……………………………………………………5 第四章 系统程序设计 ………………………………………………………5 4.1 基于 PROTEUS 的电路仿真……………………………………………5 4.2 用 PROTEUS 绘制原理 ………………………………………………6
4.3PROTEUS 对单片机内核的仿真 ………………………………………6
-3-

单片机LED点阵显示方法与程序代码

单片机LED点阵显示方法与程序代码 点阵的接法有共阴和共阳两种(共阳指的是对每一行LED来讲是共阳)。 由于51单片机驱动能力有限,亮度不够,所以一般需要三极管驱动,下图为一个8X8点阵原理图,仅仅是仿真,如果需要接实物的话,加上三极管才足够亮。 显示的方法有两种: 1、逐列扫描方式。如下图所示,P1口输出列码决定哪一列能亮(相当于位码),P2口输出行码(列数据)决定列上哪些LED亮(相当于段码),能亮的列从左向右扫描完8列(相当于位码循环移位8次)即显示出一帧完整的图像。 2、逐行扫描方式,与逐列扫描调换,即P2口输出位码,P1口输出段码,扫描完8行显示出一帧图像。 以逐行扫描为例,从上图可以很明了的知道点阵的显示原理了(红色表示高电平,绿色表示低电平),当把扫描速度加快,人的视觉停留,看见的就是一幅图或一个字了,如下图所示。

一、行扫描静态显示, 用51单片机实现上图静态显示的程序如下: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code TAB[]={0x81,0xFD,0xFD,0xC1,0xBF,0xBF,0xBD,0xC3}; uchar i,t; delay(uchar t) { while (t--) {;} } void main(void) { while(1) { P2=0x01; for(i=0;i<8;i++) { P1=TAB; delay(100); P2=P2<<1|P2>>7; } } } 二、行扫描翻页显示 字码取模方式为逐行 第一次从字码数组中取出第1~8个数据置于列上,行扫描顺序为1~8行,显示一帧,第二次取第9~16个数据,行扫描顺序仍为1~8行,显示第二帧,第三次取第17~24个数据,…… 实现图显示效果的程序如下:

单片机电子密码锁_(可以修改设置密码)——基于51单片机与AT24C02与LCD1602显示

单片机电子密码锁(可以修改设置密码)——基于51单片机与AT24C02与LCD1602显示 其电路图连接如下:本人已经用硬件实验,程序可用。正确~~ 本程序特点:装载后读者可以自改密码,然后需要再次载入程序时:可以把主程序aa=Sendstring(0xa0,1,table2,6);这一句去掉。然后程序的电子锁密码就是你个人设置的密码。 程序代码为: #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LCDIO P2 #define delay4us() _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); uchar buffer[6]={0}; sbit sda=P3^7; sbit scl=P3^6; sbit beep=P3^5; bit flag=0,aa; //用户蹲渊义定时溢出标志位 uchar DSY_BUFFER[16]=" ";

uchar DSY_BUFFER1[16]=" "; uchar Userpassword[6]={0}; sbit rs=P0^4; sbit rd=P0^3; sbit lcden=P0^2; sbit led=P3^0; uchar code table2[]="123456"; uchar code table[]="Your Password..."; void delayms(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void delay() //短延时,两个机器周期,做总线的延时用{;;} void write_com(uchar com) { rs=0; rd=0; lcden=0; P2=com; delayms(3); lcden=1; delayms(3); lcden=0; } void write_date(uchar date) { rs=1; rd=0; lcden=0; P2=date; delayms(3); lcden=1; delayms(3); lcden=0; } void Display_String(uchar *p,uchar com) { uchar i; write_com(com); for(i=0;i<16;i++) {

基于51单片机的计算器设计程序代码汇编

DBUF EQU 30H TEMP EQU 40H YJ EQU 50H ;结果存放 YJ1 EQU 51H ;中间结果存放GONG EQU 52H ;功能键存放 ORG 00H START: MOV R3,#0 ;初始化显示为空MOV GONG,#0 MOV 30H,#10H MOV 31H,#10H MOV 32H,#10H MOV 33H,#10H MOV 34H,#10H MLOOP: CALL DISP ;PAN调显示子程序WAIT: CALL TESTKEY ; 判断有无按键JZ WAIT CALL GETKEY ;读键 INC R3 ;按键个数 CJNE A,#0,NEXT1 ; 判断就是否数字键 LJMP E1 ; 转数字键处理NEXT1: CJNE A,#1,NEXT2 LJMP E1 NEXT2: CJNE A,#2,NEXT3 LJMP E1 NEXT3: CJNE A,#3,NEXT4 LJMP E1 NEXT4: CJNE A,#4,NEXT5 LJMP E1 NEXT5: CJNE A,#5,NEXT6 LJMP E1 NEXT6: CJNE A,#6,NEXT7 LJMP E1 NEXT7: CJNE A,#7,NEXT8 LJMP E1 NEXT8: CJNE A,#8,NEXT9 LJMP E1 NEXT9: CJNE A,#9,NEXT10 LJMP E1 NEXT10: CJNE A,#10,NEXT11 ;判断就是否功能键LJMP E2 ;转功能键处理NEXT11: CJNE A,#11,NEXT12 LJMP E2 NEXT12: CJNE A,#12, NEXT13 LJMP E2

51单片机驱动16×16LED点阵显示动画汉字汇编程序

51单片机驱动16×16LED点阵显示动画汉字汇编程序 这里提供一个完整的AT89S51单片机驱动驱动led点阵显示具有动画效果的汉字的汇编程序列子. ORG 0000H ST: MOV A,#0FFH ;初始化 MOV P1,A MOV P2,A MOV P3,A MOV P0,A CLR A MOV R0,#50H ;显示缓存清0 MOV R1,#20H ;控制清0的次数 ST0: MOV R0,A INC R0 DJNZ R1,ST0 ;正文显示 CHINESE: MOV DPTR,#TAB1 ;查表指针指向TAB1 LCALL HZ ;结束动画 SCREE: MOV DPTR,#TAB2;查表指针指向TAB2 ACALL DD MOV DPTR,#TAB3;查表指针指向TAB3 ACALL DD MOV DPTR,#TAB4;查表指针指向TAB4 ACALL DD LJMP CHINESE ;显示8幅画面子程序,SCREE专用,用字模软件字要倒置(表必须深256字节) DD: MOV B,#00H

MOV R0,#08H ;显示8幅画面 AJMP CC CC0: MOV A,B ADD A,#20H ;指向下一幅画面 MOV B,A CC: MOV R7,#08H ;画面停留时间 MOV R3,B MOV 37H,R0 LCALL ENTER DIS00: LCALL DISPLAY DJNZ R7,DIS00 MOV R0,37H DJNZ R0,CC0 RET ;汉字上移子程序,可显示8个汉字,(表必须深256字节) HZ: MOV R3,#00H ;查表偏移量 MOV R5,#81H ;查表128次 MOVBACK: MOV R4,#10H ;使显示完一个汉字 MOVBACK0: MOV R7,#02H ;一桢画面显示时间 MOV R0,#6DH ;低8位R0指向显示缓存倒数第3个字节,以备与最后1个字节交换MOV R1,#6CH ;高8位R1指向显示缓存倒数第4个字节,以备与倒数第2个字节交换MOV R2,#10H ;存后移的次数 DJNZ R5,MOVBACK1 RET ;显示完该表,返回 MOVBACK1: MOV A,R0 ;低8位被后移的存单元数据暂存入A INC R0 ;后移两字节 INC R0 MOV R0,A ;放入要移的低8位数据 MOV A,R0 ;R0指向下一个要后移的存单元 SUBB A,#04H

基于51单片机的led点阵显示

项目名称:基于51单片机的LED点阵显示器 目录 一、项目介绍 (2) 1.1 项目背景 1.2 功能介绍 二、电路结构 (3) 三、实现模块 (5) 四、运行程序 (7) 一、项目介绍 1.1项目背景 当今世界,电子技术迅猛发展,点阵式显示器件作为现代信息显示的重要媒体,在金融证券、体育、机场、交通、商业、广告宣传、邮电电信、指挥调度、国防军事等许多领域中得到了广泛应用。因此点阵式显示器件的研制、生产也的到了迅速的发展,并逐步形成产业,成为光电子行业的新兴产业领域。目前,点阵式显示器件具体包括LED显示模块和LCD显示模块等。现在发展的LCD比较先进,LCD的优点较为明显,他体积小,容易控制,功能强,价格适宜,能够适应显示器的发展方向,因而在通信、家电、大屏幕投影等领域得到了越来越广泛的应用;随着社会经济的迅猛发展,工业生产逐渐实现了自动化,其中,设备的工

作状态和生产过程状态的显示与监控起到了非常重要的作用,对于那些需要显示的信息量不是很大,分辨率不是很高,又需要制造成本相对比较低的场合,使用大、小屏幕LED点阵显示器是比较经济适用的,他可以显示字符、数字、汉字和简单图形,可以根据需要使用不同字号、字型,显示亮度较高,并且对环境条件要求比较低。LED显示又可以分为单色显示和双色显示,可以按照需要的大小、形状和颜色进行组合,并用单片机控制实现各种文字或图形的变化,达到宣传和提示的目的。 1.2功能介绍 2本次设计的用单片机控制的显示电路使用比较简单,操作方便。它主要是通过一个8×8点阵来显示图案,通过不同的按键来选择控制图案的种类及显示方式。在通电以后,显示屏全亮,随后进入逐字显示状态。按下复位键K1,系统自动复位,显示diligent,随后进入待命状态。按键1、2、3、4分别控制不同的图案。另外,我们可以通k5键来控制字符移动速度的快慢。 二、电路结构 单片机最小系统设计 2.2.1 各部分具体电路 1 单片机的时钟电路 AT89C52单片机内部的振荡电路是一个高增益反向放大器,引线XTAL1和XTAL2分别是放大器的输入端和输出端。单片机内部虽然有振荡电路,但要形成时钟,外部还需附加电路。AT89C52的时钟产生方式有两种:内部时钟电方式和外部时钟方式。由于外部时钟方式用于多片单片机组成的系统中,所以此处选用内部时钟方式。 内部时钟方式:利用其内部的振荡电路在XTAL1和XTAL2引线上外接定时元件,内部振荡电路产生自激振荡。最常用的是在 XTAL1和XTAL2之间接晶体振荡器与电路构成稳定的自激振荡器,如图2-1电路所示为单片机最常用的时钟振荡电路的接法,其中晶振可选用振荡频率为6MHz的石英晶体,电容器一般选择30PF左右。

51单片机电子密码锁

目录 第1节引言 (1) 1.1 电子密码锁述 (1) 1.2 本设计主要任务 (1) 1.3 系统主要功能 (2) 第2节系统硬件设计 (3) 2.1 系统的硬件构成及功能 (3) 2.2 AT89C2051单片机及其引脚说明 (3) 第3节系统软件设计 (5) 3.1 系统主程序设计(流程图) (5) 3.2 软件设计思想 (5) 3.3 储单元的分配 (5) 3.4 系统源程序 (6) 3.5 系统应用说明 (9) 3.6 小结 (9) 结束语 (10) 参考文献 (11) 附录 (12)

电子密码锁 第1节引言 1.1 电子密码锁概述 随着社会物质财富的日益增长和人们生活水平的提高,安全成为现代居民最关心的问题之一。而锁自古以来就是把守门的铁将军,人们对它要求甚高,即要求可靠地防盗,又要使用方便,这也是制锁者长期以来研制的主题。传统的门锁既要备有大量的钥匙,又要担心钥匙丢失后的麻烦。另外,如:宾馆、办公大楼、仓库、保险柜等,由于装修施工等人住时也要把原有的锁胆更换,况且钥匙随身携带也诸多便。随着单片机的问世,出现了带微处理器的密码锁,它除具有电子密码锁的功能外,还引入了智能化、科技化等功能。从而使密码锁具有很高的安全性、可靠性。目前西方发达国家已经大量应用智能门禁系统,可以通过多种的更加安全更加方便可靠的方法来实现大门的管理。但电子密码锁在我国的应用还不广泛,成本还很高,希望通过不断地努力使电子密码锁能够在我国及居民日常生活中得到广泛应用,这也是一个国家生活水平的体现。 很多行业的许多地方都要用到密码锁,随着人们生活水平的提高,如何实现家庭或公司的防盗这一问题也变的尤其突出,传统的机械锁由于其构造简单,被撬的事件屡见不鲜,再者,普通密码锁的密码容易被多次试探而破译,所以,考虑到单片机的优越性,一种基于单片机的电子密码锁应运而生。电子密码锁由于其保密性高,使用灵活性好,安全系数高,受到了广大用户的亲睐。 设计本课题时构思的方案:采用以AT89C2051为核心的单片机控制方案;能防止多次试探而不被破译,从而有效地克服了现实生活中存在的许多缺点。 1.2 本设计主要任务 (1)共8位密码,每位的取值范围为1~8。 (2)用户可以自行设定和修改密码。 (3)按每个密码键时都有声、光提示。 (4)若键入的8位开锁密码不完全正确,则报警5秒钟,以提醒他人注意。

51单片机简易计算器程序

#include <reg51.h>#include <intrins.h> #include <ctype.h> #include <stdlib.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar operand1[9], operand2[9]; uchar operator; void delay(uint); uchar keyscan(); void disp(void); void buf(uint value); uint compute(uint va1,uint va2,uchar optor); uchar code table[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; uchar dbuf[8] = {10,10,10,10,10,10,10,10}; void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--)

for(y=110;y>0;y--); } uchar keyscan() { uchar skey; P1 = 0xfe; while((P1 & 0xf0) != 0xf0) { delay(3); while((P1 & 0xf0) != 0xf0) { switch(P1) { case 0xee: skey = '7'; break; case 0xde: skey = '8'; break; case 0xbe: skey = '9'; break; case 0x7e: skey = '/'; break; default: skey = '#'; }

基于C51单片机的8×8 LED点阵屏汉字显示..

单片机课程设计报告 —8×8 LED点阵屏显示“大”字 第一章设计内容及要求 (3) 第二章总体设计 (3) 2.1 系统框图.........................................................3、4 2.2 设计步骤 (4) 第三章各部分电路设计 (4) 3. 1 复位电路………………………………………………4 、5 3.2时钟电路……………………………………………5、 6 3.3显示电路.........................................................6、7 3. 4大字取模 (7) 3.5 LED 引脚连接方式..........................................8、9 3.6总体电路 (9) 第四章程序设计 (9) 4.1软件流图......................................................9、10 4.2大字的模 (10) 4.2主程序......................................................10、11 4.3 C51单片机开发工具:keil 4 Proteus使用方法...11、16 第五章仿真结果 (16)

第六章总结与体会................................................17、18 第七章参考文献 (18) 附录程序清单……………………………………………19、20 基于C51单片机的8×8 LED点阵屏汉字显示 一设计要求 1、设计一个8*8点阵LED电子显示屏 2、要求在目测条件下LED显示屏各点亮度均匀、充足,可静态显示一个大字。 二总体方案设计 2.1系统框图 根据设计要求与设计方案,硬件电路的设计框图如图1所示。硬件电路结构由8个部分组成:时钟电路、复位电路、按键接口电路、电源电路、点阵显示阳极电路、点阵显示阴极电路和8*8点阵显示电路。

AT89C51单片机C实现简易计算器

AT89C51单片机简易计算器的设计 一、总体设计 根据功能和指标要求,本系统选用MCS-51系列单片机为主控机。通过扩展必要的外围接口电路,实现对计算器的设计。具体设计如下:(1)由于要设计的是简单的计算器,可以进行四则运算,为了得到较好的显示效果,采用LCD 显示数据和结果。 (2)另外键盘包括数字键(0~9)、符号键(+、-、×、÷)、清除键和等号键,故只需要16 个按键即可,设计中采用集成的计算键盘。 (3)执行过程:开机显示零,等待键入数值,当键入数字,通过LCD显示出来,当键入+、-、*、/运算符,计算器在内部执行数值转换和存储,并等待再次键入数值,当再键入数值后将显示键入的数值,按等号就会在LCD上输出运算结果。 (4)错误提示:当计算器执行过程中有错误时,会在LCD上显示相应的提示,如:当输入的数值或计算得到的结果大于计算器的表示范围时,计算器会在LCD上提示溢出;当除数为0时,计算器会在LCD 上提示错误。 系统模块图:

二、硬件设计 (一)、总体硬件设计 本设计选用AT89C51单片机为主控单元。显示部分:采用LCD 静态显示。按键部分:采用4*4键盘;利用MM74C922为4*4的键盘扫描IC,读取输入的键值。 总体设计效果如下图:

(二)、键盘接口电路 计算器输入数字和其他功能按键要用到很多按键,如果采用独立按键的方式,在这种情况下,编程会很简单,但是会占用大量的I/O 口资源,因此在很多情况下都不采用这种方式,而是采用矩阵键盘的方案。矩阵键盘采用四条I/O 线作为行线,四条I/O 线作为列线组成键盘,在行线和列线的每个交叉点上设置一个按键。这样键盘上按键的个数就为4×4个。这种行列式键盘结构能有效地提高单片机系统中I/O 口的利用率。 矩阵键盘的工作原理: 计算器的键盘布局如图2所示:一般有16个键组成,在单片机中正好可以用一个P口实现16个按键功能,这种形式在单片机系统中也最常用。 图 2 矩阵键盘布局图 矩阵键盘内部电路图如图3所示:

单片机设计8X8LED点阵显示原理与编程技术

#i nclude unsigned char code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char code tabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; void delay(void) { unsigned char i,j; for(i=10;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); } void delay1(void) { unsigned char i,j,k; for(k=10;k>0;k--) for(i=20;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); } void main(void) { unsigned char i,j; while(1) {

for(j=0;j<3;j++)//from left to right 3 time { for(i=0;i<8;i++) { P3=taba[i]; P1=0xff; delay1(); } } for(j=0;j<3;j++)//from right to left 3 time { for(i=0;i<8;i++) { P3=taba[7-i]; P1=0xff; delay1(); } } for(j=0;j<3;j++)//from top to bottom 3 time { for(i=0;i<8;i++) { P3=0x00; P1=tabb[7-i]; delay1(); } }

51单片机 8x8点阵显示程序参考

本程序用的是51单片机控制8*8点阵显示I(心形)U #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //使用的IO口要根据自己接在单片机里的情况来更改 sbit RCK = P3^6; //声明串行输出存储锁存线RCK sbit SCK = P3^5; //声明串行数据输入时钟线SCK sbit SER = P3^4; //声明串行数据输入线SER sbit HC = P0^0; //声明C信号接口 sbit HB = P0^1; //声明B信号接口 sbit HA = P0^2; //声明A信号接口 #define ROW1 HC = 0; HB = 0; HA = 0; //定义使能第1行#define ROW2 HC = 0; HB = 0; HA = 1; //定义使能第2行#define ROW3 HC = 0; HB = 1; HA = 0; //定义使能第3行#define ROW4 HC = 0; HB = 1; HA = 1; //定义使能第4行#define ROW5 HC = 1; HB = 0; HA = 0; //定义使能第5行#define ROW6 HC = 1; HB = 0; HA = 1; //定义使能第6行#define ROW7 HC = 1; HB = 1; HA = 0; //定义使能第7行#define ROW8 HC = 1; HB = 1; HA = 1; //定义使能第8行

uchar h; //显示数据,可以用取模软件来获取 uchar iloveu[] = { 0x00,0x3C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00, 0x00,0x36,0x7F,0x7F,0x3E,0x1C,0x08,0x00, 0x00,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x1C,0x00, 0x10,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00, 0x7C,0x08,0x10,0x08,0x04,0x44,0x38,0x00, 0x10,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00, 0x08,0x18,0x28,0x48,0x7C,0x08,0x08,0x00}; void delay(uint z) //延时函数,单位ms { uint i, j; for(i = z; i > 0; i--) for(j = 110; j > 0; j--); } void ROW() //行驱动函数

基于51单片机的无线电子密码锁课程设计

单片机课程设计报告书 基于89C51单片机 课题名称 无线电子密码锁的设计姓名刘武 学号131220330 学院通信与电子工程学院 专业电子信息工程 指导教师祝秋香讲师 2015年12月20日

基于89C51单片机无线电子密码锁的设计 1 设计目的 (1)了解MCS-51单片机使用方法和熟悉蓝牙模块; (2)掌握AT89C51芯片的使用方法及蓝牙模块的连接与使用; (3)熟悉单片机程序仿真软件Proteus的使用; (4)了解MCS-51单片机开发板工作原理以及芯片的组合; (5)熟悉无线电子密码锁的设计及实现。 2设计思路 2.1 选择设计电路 设计51单片机与蓝牙连接的电路。 2.2 所选设计电路的原因 (1)由于无线电子密码锁的设计需要用到蓝牙模块,用到的单片机资源并不是很多,而51单片机的资源有8位CPU、4KB的ROM、128B的RAM、2个16位定时/计数器、4组8位的I/O、1个串口和5个中断源,可以更有效率的利用到51单片机的资源。 (2)可现实无线功能的模块有:蓝牙模块、无线模块、红外遥控模块,因为相对之下,蓝牙模块更容易实现,更容易操作,最后选择蓝牙模块实现手机远程控制。 (3)为了提高效率,可以利用51单片机开发板的硬件,用LED灯模拟密码锁的开关,当LED灯亮起时代表锁已经开启,熄灭则代表密码锁被关闭。应用在实际中可用继电器替代LED的亮灭去控制强电开关。 3 设计过程 3.1 设计总框图 无线电子密码锁分为两个主要功能模块:51单片机模块,蓝牙实现模块。这两个模块共同工作完成本电路的功能实现。其中利用AT89C51芯片来实现51单片机模块功能,完成数码管、发光二极管的实现,同时利用HC06蓝牙模块来

51单片机简易计算器代码

#include"reg52.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit busy=P0^7; void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } char i,j,temp,num; long a,b,c; //a,第一个数b,第二个数c,得数 uchar flag,fuhao;//flag表示是否有符号键按下,fuhao表征按下的是哪个符号uchar code table[]={7,8,9,0,4,5,6,0,1,2,3,0,0,0,0,0}; uchar code table1[]={7,8,9,0x2f-0x30,4,5,6,0x2a-0x30,1,2,3,0x2d-0x30,0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0 x2b-0x30}; //按键显示编码表 sbit lcden=P2^2; sbit lcdwrite=P2^1; sbit lcdrs=P2^0; //lcd的写指令 void write_com(uchar com) { lcdrs=0; lcden=0; P0=com; delay(1); lcden=1; delay(1); lcden=0; } //lcd的写数据 void write_date(uchar da) { lcdrs=1; lcden=0; P0=da; delay(1); lcden=1; delay(1); lcden=0; } //初始化

void init() //初始化 { uchar num; num=-1; lcdwrite=0; lcden=0; write_com(0x38); write_com(0x0c); write_com(0x06); write_com(0x01); delay(500);//延时0.5s write_com(0x01); i=0; j=0; a=0; //第一个参与运算的数 b=0; //第二个参与运算的数 c=0; flag=0; //flag表示是否有符号键按下, fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪个符号 } void keyscan() // 键盘扫描程序 { P3=0xfe; if(P3!=0xfe) { delay(10); //延迟20ms if(P3!=0xfe) { temp=P3&0xf0; switch(temp) { case 0xe0:num=0; break; case 0xd0:num=1; break; case 0xb0:num=2; break; case 0x70:num=3; break; } } while(P3!=0xfe); if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9 { if(j==1)//确认一次计算完毕,清屏 { write_com(0x01);

基于51单片机的88点阵

基于51单片机的8*8点阵 ——Mezer chen编辑整理 一、Protues仿真效果图 二、8*8点阵C程序 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code wela[]={0x01,0x02,0x04,0x08}; uchar code dula[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; voiddelayms(uint c) { uinti,j; for(i=c;i>0;i--) for(j=11;j>0;j--); } uintt,u; uchar code table[]= { 0xFF,0xFD,0xEF,0x7D,0xEF,0xBD,0xEF,0xCD,0x00,0xF0,0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0xEF,0

xFD, 0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0x00,0x00,0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0 xFF,/*"井",0*/ 0xFF,0xFF,0x01,0x00,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xDD,0xF7,0xBD,0xFB,0x7D,0xFD,0xFD,0 xFE, 0x7D,0xFD,0xBD,0xFB,0xDD,0xF7,0xFD,0xBF,0xFD,0x7F,0x01,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0 xFF,/*"冈",1*/ 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0xC0,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0x00,0 xC0, 0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0xFF,0xDF,0x0F,0x80,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0 xFF,/*"山",2*/ 0xDF,0x7F,0xDF,0x7F,0xDF,0xBF,0xDF,0xDF,0xDF,0xEF,0xDF,0xF3,0xDF,0xFC,0x00,0 xFF, 0xDF,0xFC,0xDF,0xF3,0xDF,0xEF,0xDF,0xDF,0xDF,0xBF,0xDF,0x7F,0xDF,0x7F,0xFF,0 xFF,/*"大",3*/ 0xBF,0xFB,0xCF,0xFB,0xEE,0xFB,0x69,0xFB,0x6F,0xFB,0x6F,0xBB,0x6E,0x7B,0x69,0 x81, 0x6F,0xF9,0x6F,0xFA,0x67,0xFB,0xEB,0xFB,0xEC,0xFB,0xAF,0xFB,0xCF,0xFB,0xFF,0 xFF,/*"学",4*/ 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xA7,0xFF,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0 xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0 xFF,/*",",5*/ 0xFF,0x7F,0x01,0x80,0xDD,0xFD,0xDD,0x7D,0x01,0x00,0xD7,0xFE,0x56,0xDF,0x91,0 xD2, 0xD7,0xD6,0xC0,0xD6,0xD7,0xD6,0x93,0xB0,0x54,0x77,0xD7,0x86,0xDF,0xFE,0xFF,0 xFF,/*"腾",6*/ 0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0 xFF, 0xFD,0xFF,0x01,0xFC,0xBF,0xF3,0x5F,0xEF,0xEF,0xDE,0xF7,0xBD,0xFF,0x0F,0xFF,0 xFF,/*"飞",7*/ 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0xE0,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0x77,0xF7,0x00,0 x80, 0x77,0x77,0x77,0x77,0x77,0x77,0x77,0x77,0x07,0x60,0xFF,0x7F,0xFF,0x0F,0xFF,0

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档