单片机教案C51标识符和函数
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C51单片机基础学习教程C51单片机是一种常用的8位单片机,广泛应用于工业控制、家用电器和电子产品等领域。
若想学习C51单片机,首先需要掌握C语言的基础知识。
以下是一个C51单片机基础学习教程,介绍了C语言的相关内容,并给出了一个简单的例子。
一、C语言基础1.数据类型:C语言中主要有整型、字符型、浮点型等数据类型。
可以使用关键字来定义变量并赋值。
示例:int num = 10;char ch = 'A';float f = 3.14;2.运算符:C语言中有算术运算符、逻辑运算符、关系运算符等。
可以用于对变量进行运算和比较。
示例:int a = 10, b = 5;int sum = a + b;int result = (a > b) ? a : b;3.控制语句:C语言中有顺序结构、分支结构和循环结构。
可以用于控制程序的执行流程。
示例:if (num > 0)printf("The number is positive.");} else if (num < 0)printf("The number is negative.");} elseprintf("The number is zero.");4.函数:C语言中可以使用函数将代码模块化,并且可以通过参数和返回值传递数据。
示例:int add(int a, int b)return a + b;二、C51单片机入门2. 创建新项目:在Keil软件中创建一个新的项目,并选择C51单片机作为目标芯片。
3. 编写程序:在新建的项目中打开main.c文件,编写C语言程序。
可以使用C语言的代码编写方式。
示例:#include <reg51.h>//定义LED端口sbit LED = P1^0;void mai//设置LED口为输出LED=0;while (1)//LED闪烁LED=~LED;//延时for (int j = 0; j < 100; j++)}}}5. 调试程序:在Keil软件中打开调试窗口,可以对程序进行单步调试,查看程序的执行流程和变量的值。
单片机原理及应用C51语言教学设计引言单片机在嵌入式系统应用中具有广泛的应用,学习单片机原理及应用是现代工科学生必修的课程之一。
其中,C51语言是8086汇编的高级语言,也是单片机编程的重要语言。
本文将介绍单片机原理和应用的概念,以及使用C51语言进行单片机编程的基本知识,同时提出一种针对初学者的C51语言教学设计。
单片机原理及应用单片机集成了CPU、存储器、I/O接口和时钟等核心硬件资源,可以满足嵌入式系统对低功耗、低成本、小型化和高性能的要求。
单片机的工作原理是在运行时,根据外设的输入状态,执行相应的程序,从而控制外设实现特定的功能。
常见的单片机类型有8051、PIC、ARM等。
单片机应用广泛,如智能家居、医疗仪器、汽车电子、工业控制等领域。
C51语言C51语言是一种高级语言,基于C语言,适用于8051系列单片机的编程。
C51语言灵活易学,具有易调试、快速开发的优点,在嵌入式系统应用领域得到广泛应用。
C51语言支持丰富的数据类型(char、int、float等),支持各种算术、逻辑和位运算,对比汇编语言,C51语言编写的代码更易于理解和维护。
C51语言教学设计C51语言是初学者进入单片机编程的重要语言,如何进行有效教学是值得探讨的问题。
本文提出以下C51语言教学设计:第一步:介绍C51语言的基本知识介绍C51语言的数据类型、变量、常量、运算符、条件语句和循环语句等基本知识,让学生了解C51语言的基本特点和语法结构,为后续的编程学习打下基础。
第二步:讲解单片机原理及应用讲解单片机的工作原理和应用,包括控制器的结构、外设的输入输出和运行时序等方面,让学生对单片机的工作原理有较深刻的认识,为后续单片机的编程学习做好铺垫。
第三步:讲解编程实例根据学生的实际兴趣和需求,讲解单片机使用C51语言编程的实例,如LED灯闪烁、数码管计数、温度控制等等。
通过实际操作,让学生掌握C51语言编程的基本方法和技巧,提高编程能力和解决问题的能力。
单片机教案C51标识符和函数一、C51特点1. C语言编程与汇编语言编程相比的优势1)编程调试灵活方便2)生成的代码编译效率高3)完全模块化4)可移植性好5)便于项目维护管理2. C51语言编译器与标准ANSI C编译器的主要区别头文件:为了实现这些功能,只需将相应的功能寄存器的头文件加载在程序中,就可实现指定的功能。
因此,C51系列头文件集中体现了各系列芯片的不同功能。
数据类型:由于80C51系列器件包含了位操作空间和丰富的位操作指令,因此C51比ANSI C多一种位类型数据存储类型:80C51系列单片机有程序存储器和数据存储器。
数据存储器又分片内和片外数据存储器。
片内数据存储器还分直接寻址区和间接寻址区,分别对应code、data、idata、xdata以及根据80C51系列特点而设定的pdata类型。
数据运算操作和程序控制:从数据运算操作和程序控制语句以及函数的使用上来讲,它们几乎没有什么明显的区别。
只是在函数的使用上,由于单片机系统的资源有限,它的编译系统不允许太多的程序嵌套。
C51与标准ANSI C库函数:部分库函数不适合单片机处理系统,因此被排除在外,如字符屏幕和图形函数。
C51的标识符和关键字:标识符用来标识源程序中某个对象的名字,这些对象可以是语句、数据类型、函数、变量、数组等。
标识符区分大小写,第一个字符必须是字母或下划线。
二、C51的数据类型三、存储器类型定义变量时,除了说明存储种类外,还允许说明变量的存储器类型。
存储器类型和存储种类是完全不同的概念,存储器类型指明该变量所处的单片机的内存空间。
C51编译器可识别以下存储器类型,如下表所示。
四、C51的运算符和表达式运算符就是完成某种特定运算的符号。
运算符按其表达式中与运算符的关系可分为单目运算符、双目运算符和三目运算符。
赋值运算符:使用“=”的赋值语句格式如下:变量= 表达式;需要注意“==”与“=”两个符号的区别,有时编译报错,往往就是错在if(b = 0xff)之类的语句中,错将“==”用为“=”。
c51程序课程设计一、课程目标知识目标:1. 掌握C51编程语言的基本语法和结构;2. 理解并掌握C51的寄存器、内存管理及位操作等特性;3. 学会使用C51编写简单的嵌入式程序,实现基础功能;4. 了解C51程序与硬件之间的交互及接口技术。
技能目标:1. 能够运用C51编程语言设计简单的嵌入式系统程序;2. 培养学生分析问题、解决问题的能力,能够针对实际问题进行程序设计和调试;3. 学会使用C51的开发工具和调试方法,提高实际操作能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对嵌入式系统开发的兴趣,激发创新意识;2. 培养学生严谨、细致的编程习惯,增强团队协作意识;3. 引导学生认识到编程对于国家科技发展的重要性,树立社会责任感。
本课程针对高中年级学生,结合学科特点和教学要求,注重理论与实践相结合。
课程目标旨在使学生掌握C51程序设计的基本知识和技能,培养学生解决实际问题的能力,同时提高学生的情感态度价值观,为我国嵌入式领域培养优秀人才。
通过对课程目标的分解,教师可进行针对性的教学设计和评估,确保学生达到预期学习成果。
二、教学内容1. C51编程语言基础:- 数据类型、变量、常量- 运算符、表达式和语句- 控制结构(顺序、选择、循环)- 函数的定义和调用2. C51特殊功能及寄存器:- SFR寄存器及其操作- 位操作及位带操作- 中断处理与定时器3. C51内存管理:- 内部RAM和外部RAM的使用- 程序存储器操作- 数据存储器操作4. C51程序设计与实践:- 简单I/O口编程- 系统时钟与串行通信- ADC和DAC编程- 综合项目设计实例5. 课程实践与调试:- 使用开发工具(如Keil uVision)- 程序编译、下载和调试- 常见错误分析和解决方法教学内容按照教学大纲安排,结合教材相关章节,循序渐进地展开。
确保学生在掌握基础知识的同时,能够逐步深入到实际应用。
通过理论与实践相结合的教学内容,使学生在完成本课程学习后,具备基本的C51程序设计能力。
单片机C语言(C51)常用库函数单片机C语言(C51)常用库函数在单片机编程中,使用库函数可以大大提高开发效率和简化代码结构。
C51是一种常用的单片机编程语言,它提供了许多常用的库函数,本文将介绍一些常用的C51库函数及其用法。
1. 字符串处理函数字符串处理是单片机编程中常见的任务。
C51提供了一些常用的字符串处理函数,如strcpy、strcat、strcmp等。
这些函数可以简化对字符串的操作。
- strcpy:用于将一个字符串复制到另一个字符串中。
用法示例:```char str1[20];char str2[20] = "Hello, world!";strcpy(str1, str2);```- strcat:用于将一个字符串追加到另一个字符串的末尾。
用法示例:```char str1[20] = "Hello,";char str2[20] = " world!";strcat(str1, str2);```- strcmp:用于比较两个字符串是否相等。
用法示例:```char str1[20] = "Hello";char str2[20] = "World";if (strcmp(str1, str2) == 0) {// 字符串相等的处理逻辑} else {// 字符串不相等的处理逻辑}```2. 数学函数单片机编程中常常需要进行数学运算,C51提供了一些常用的数学函数,如abs、sqrt、sin等。
这些函数可以帮助实现各种数学计算。
- abs:用于计算一个整数的绝对值。
用法示例:```int num = -10;int abs_num = abs(num);```- sqrt:用于计算一个浮点数的平方根。
用法示例:```float x = 16.0;float sqrt_x = sqrt(x);```- sin:用于计算一个角度的正弦值。
一、C51特点
1. C语言编程与汇编语言编程相比的优势
1)编程调试灵活方便
2)生成的代码编译效率高
3)完全模块化
4)可移植性好
5)便于项目维护管理
2. C51语言编译器与标准ANSI C编译器的主要区别
头文件:为了实现这些功能,只需将相应的功能寄存器的头文件加载在程序中,就可实现指定的功能。
因此,C51系列头文件集中体现了各系列芯片的不同功能。
数据类型:
由于80C51系列器件包含了位操作空间和丰富的位操作指令,因此C51比ANSI C多一种位类型
数据存储类型:
80C51系列单片机有程序存储器和数据存储器。
数据存储器又分片内和片外数据存储器。
片内数据存储器还分直接寻址区和间接寻址区,分别对应code、data、idata、xdata以及根据80C51系列特点而设定的pdata类型。
数据运算操作和程序控制:
从数据运算操作和程序控制语句以及函数的使用上来讲,它们几乎没有什么明显的区别。
只是在函数的使用上,由于单片机系统的资源有限,它的编译系统不允许太多的程序嵌套。
C51与标准ANSI C库函数:
部分库函数不适合单片机处理系统,因此被排除在外,如字符屏幕和图形函数。
C51的标识符和关键字:
标识符用来标识源程序中某个对象的名字,这些对象可以是语句、数据类型、函数、变量、数组等。
标识符区分大小写,第一个字符必须是字母或下划线。
二、C51的数据类型
三、存储器类型
定义变量时,除了说明存储种类外,还允许说明变量的存储器类型。
存储器类型和存储种类是完全不同的概念,存储器类型指明该变量所处的单片机的内存空间。
C51编译器可识别以下存储器类型,如下表所示。
四、C51的运算符和表达式
运算符就是完成某种特定运算的符号。
运算符按其表达式中与运算符的关系可分为单目运算符、双目运算符和三目运算符。
赋值运算符:
使用“=”的赋值语句格式如下:
变量= 表达式;
需要注意“==”与“=”两个符号的区别,有时编译报错,往往就是错在if(b = 0xff)之类的语句中,错将“==”用为“=”。
“==”符号是用来进行相等关系的运算。
算术运算符:
+ 加或取正值运算符
- 减或取负值运算符
* 乘运算符
/ 除运算符
% 模(取余)运算符,如8 % 5 = 3,即8除以5的余数是3
关系运算符:
C51中有6种关系运算符:
> 大于
< 小于
>= 大于等于
<= 小于等于
== 测试等于
!= 测试不等于
逻辑运算符:
逻辑与:条件式1 && 条件式2。
逻辑或:条件式1 || 条件式2。
逻辑非:!条件式。
位运算符:
C51中共有6种位运算符:
& 按位与
| 按位或
^ 按位异或
~ 按位取反
<< 左移
>> 右移
复合运算符:
复合运算符就是在赋值运算符“=”的前面加上其他运算符。
以下是C51语言中的复合赋值运算符:
+= 加法赋值>>= 右移位赋值
-= 减法赋值&= 逻辑与赋值
*= 乘法赋值|= 逻辑或赋值
/= 除法赋值^= 逻辑异或赋值
%= 取模赋值~= 逻辑非赋值
<<= 左移位赋值
指针和地址运算符:
指针是C语言中十分重要的概念,也是学习C51语言中的一个难点。
C51语言中提供的两个专门用于指针和地址的运算符:
* 取内容
& 取地址
取内容和取地址运算的一般形式分别为:
变量= * 指针变量
指针变量= & 目标变量
五、几类重要的C51库函数
C51提供了丰富的库函数资源,包括大量的关于I/O操作、内存分配、字符串操作、据类型转换、数学计算等函数库。
它们是以执行代码的形式出现,供用户在连接定位时用。
在用预处理器命令#include包含相应的头文件后,就可以在程序中使用这些函数。
1. 内部函数intrins.h
这个库中提供的是一些用汇编语言编写的函数。
用汇编语言编写非常直接简单且目代码很短,而用C51编写则代码很长。
这些函数主要有:
_crol_/_cror_ 无符号字符型变量左/右移位函数
_irol_/_iror_ 无符号整型变量左/右移位函数
_lrol_/_lror_ 无符号长整型变量左/右移位函数
_nop_ 空操作函数
_testbit_ 位测试函数
2. 绝对地址访问函数absacc.h
3. 缓冲区处理函数string.h
4. 基本输入输出头文件stdio.h
六、C51的应用技巧
1.灵活选择变量的存储器类型
2.避免使用浮点变量
3.灵活设置变量,高效利用存储器
4.为变量分配内部存储区
5.使用库函数
6.使用宏替代函数
7.存储器模式的确定
七、实例
实例1 流水灯控制程序:#include<REG52.h>
sbit key=P2^0;
void main(void)
{
unsigned char x;
x=1;
while(1)
{
P1=~x;
x=x<<1;
while(key);
while(!key);
if(x<128)
continue;
else
{
P1=~x;
while(key);
while(!key);
x=1;
}
}
} 实例2 1Hz方波输入计数程序:
#include<REG52.H>
#include<stdio.h>
#define uchar unsigned char
sbit pulse_in=P1^1;
sbit pulse_out=P1^0;
void initUart(void);
void main(void)
{ unsigned char i,j;
i=0;
j=0;
initUart();
while(1)
{
P2=i;
while(!pulse_in);
pulse_out=0;
while(pulse_in);
i++;
P2=i;
while(!pulse_in);
pulse_out=1;
while(pulse_in);
i++;
j++;
printf("current data-out of port: 0%BX\n",j);
}
}
void initUart(void)
{ SCON=0x50;
RCAP2H=(65536-(3456/96))/256;
RCAP2L=(65536-(3456/96))%256;
T2CON=0x34;
TI = 1;
}。