① 51單片機輸出pwm波控制led燈亮度
頻率50HZ,周期是20ms
看你調節的精度 如定時器定時1ms,高電平寬度一次變化是5%
如果想要調節精度高,定時器定時時間小,就要頻繁地發生中斷,會影響主程序的運行
如 要求占空比每步調節為1%,則定時器就要定時200us,對於CpU的影響就比較大了
這時自動重裝模式可以縮短中斷程序佔用時間,但如果再提高PWM的頻率,自動重裝模式也十分吃力,因此許多增強型51單片機有硬體PWM功能
② 51單片機怎樣控制LED的光亮度
pwm,用定時器T1溢出做pwm周期,在每次T1開始計數時觸發輸出,軟體邊增1計數邊檢查溢出標志。如果軟體計數滿則清輸出,否則直到溢出清輸出、清軟體計數滿值。改變軟體計數滿值就能改變亮度。
③ 如何利用AT89S51單片機控制一個LED燈的亮度
首先把頻率定下來,最好定到大於100Hz,否則會有閃爍感。反正如果是感到有閃爍感,你就再把頻率定高一點就沒事了。然後就是調I/O口的占空比了。比如把亮的時間定為80% 滅的時間定為20% 這種效果是比較亮的。 而反過來把亮的時間定為20% 滅的時間定為80% 這種效果就比較暗了。
單片機高手團為你解答。
④ 51單片機,能不能用一個口同時控制40個LED燈的亮度變化
如果直接用51的IO來驅動這么多LED顯然是不可能的,因為IO最大工作電流才10mA,輸出電流就更小了,而普通LED工作電流可能都要5mA左右了。
可以利用IO口控制
(大導通電流的)MOS管或三極體的導通和關斷,也即是其開關特性來驅動這么多LED,調整IO輸出脈沖寬度(PWM)來控制LED的亮度大小,或者用專門的驅動晶元。
⑤ 51單片機如何用一個按鍵和一個定時器來模擬PWM控制一個LED燈的亮度
使用定時器T0產生PWM方波,
用按鍵調整占空比,20級可調
控制led燈的亮度等級.
#include "my51.h"
#include "timer0.h"
#define grading 20 //亮度20級變化
sbit keyS3=P3^5; //按鍵調整占空比,PWM_keyChange++
sbit keyS4=P3^6; // PWM_keyChange--
u8 PWM_keyChange=10; //初值,按鍵調整在1~20之間變化
//占空比 PWM_keyChange/grading
void T0_work() //本函數由T0定時器中斷函數調用
{
if(timeMultiple1Flag)
{
led=off(7); //關閉7號燈
timeMultiple1Flag=0; //清定時器復用置位標志
}
if(timeMultiple2Flag)
{
led=on(7); //打開7號燈
timeMultiple2Flag=0; //清定時器復用置位標志
}
}
void main() //測試
{
u8 keyFlag=1; //程序中沒有消抖處理,只是簡易的按鍵進出自鎖標志
led0=ledon; //先打開0號燈,用於和7號燈對比亮度
initT0(1,10,grading); //1毫秒的基本定時,亮的時間1*10毫秒,暗1*(grading-10)毫秒
while(1)
{
if(0==keyS3)
{
if(keyFlag) //防止一次按鍵中多次執行
{
keyFlag=0; //清標志,類似同步鎖
if(++PWM_keyChange>grading)
{
PWM_keyChange=grading; //占空比最大100%
}
initT0(1,PWM_keyChange,grading);
}
}
else if(0==keyS4)
{
if(keyFlag)
{
keyFlag=0;
if(0==--PWM_keyChange) //占空比減小
{
PWM_keyChange=1; //最小占空比 1/20
}
initT0(1,PWM_keyChange,grading); //占空比減小
}
}
else
{
keyFlag=1; //按鍵鎖釋放標志,下一次按鍵時允許調整占空比
}
}
}
C代碼
#ifndef _MY51_H
#define _MY51_H
#include <reg52.h>
//#include <math.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include "mytype.h"
#ifndef _51LED_
#define _51LED_
#define led P1 //P1匯流排連8個led燈,燈連573鎖存器,P1置低電平點亮
#define LED led
#define ON(x) P1&(~(1<<(x))) //打開某個燈,開多個燈用 ON(m) & ON(n)
#define OFF(x) P1|(1<<(x)) //關閉某個燈,關多個燈用 OFF(m)| OFF(n)
#define on(x) ON(x) //包含大小寫
#define off(x) OFF(x)
#define ledon 0 //某個燈,打開
#define ledoff 1 //某個燈,關閉
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
sbit led4=P1^4;
sbit led5=P1^5;
sbit led6=P1^6;
sbit led7=P1^7;
sbit ledLock=P2^5; //鎖定當前8個led的狀態,0鎖定 ,1不鎖定
#endif
/*************二進制輸入宏****************************/
#ifndef _LongToBin_
#define LongToBin(n) \
( \
((n >> 21) & 0x80) | \
((n >> 18) & 0x40) | \
((n >> 15) & 0x20) | \
((n >> 12) & 0x10) | \
((n >> 9) & 0x08) | \
((n >> 6) & 0x04) | \
((n >> 3) & 0x02) | \
((n ) & 0x01) \
)
#define bin(n) LongToBin(0x##n##l)
#define BIN(n) bin(n)
#define B(n) bin(n)
#define b(n) bin(n)
#endif
/*************單個數據位的置位宏*********************/
#ifndef _BIT_
#define BIT(n) (1<<n)
#define bit(n) BIT(n)
#endif
#define high 1 //高電平
#define low 0 //低電平
sbit beep=P2^3; //蜂鳴器
extern void delayms(u16 ms);
extern void delayXus(u8 us); //函數執行(8+6x)個機器周期, 即t=(8+6x)*1.085
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#endif
C代碼
#ifndef _TIMER0_H
#define _TIMER0_H
#include "my51.h"
extern u8 timeMultiple1Flag; //中斷時間復用置位標志,須手動清零
extern u8 timeMultiple2Flag; //中斷時間復用置位標志,須手動清零
extern void T0_work(); //該函數未實現,需外部實現
extern void initT0(u8 ms,u16 t_multiple1,u16 t_multiple2) ; //定時器初始化
#endif
C代碼
#include "timer0.h"
u8 TH0Cout=0 ; //初值
u8 TL0Cout=0 ;
u16 T0IntCouts1=0; //中斷計數
u16 T0IntCouts2=0; //中斷計數
u16 timeMultiple1=0; //中斷復用時間的倍數
u16 timeMultiple2=0; //中斷復用時間的倍數
u8 timeMultiple1Flag=0; //中斷時間復用置位標志,須手動清零
u8 timeMultiple2Flag=0; //中斷時間復用置位標志,須手動清零
//開啟定時器,定時完成後需要手動關閉TR0,否則將循環定時
//參數一是定時的毫秒數,參數二和三是定時基時的倍率數(定時復用)
void initT0(u8 ms,u16 t_multiple1,u16 t_multiple2) //定時器初始化設定,ms取值不超過65
{
u16 N=11059.2*ms/12; //定時器總計數值
TR0=STOP; //停掉定時器
ET0=CLOSE; //關定時器中斷
//對於110592晶振,ms為5的整數倍時沒有計算誤差,但ms最大不超過71毫秒
TH0Cout =(65536-N)/256; //裝入計時值零頭計數初值
TL0Cout =(65536-N)%256;
if(0==t_multiple1) //0倍的基準時間是不合理的,至少1倍
{
t_multiple1=1;
}
if(0==t_multiple2) //0倍的基準時間是不合理的,至少1倍
{
t_multiple2=1;
}
timeMultiple1=t_multiple1; //倍時
timeMultiple2=t_multiple2; //倍時
TMOD &= 0xf0; //清定時器0配置
TMOD |= 0x01; //配置定時器0的工作方式為1
EA =OPEN; //打開總中斷
ET0=OPEN; //打開定時器中斷
TH0=TH0Cout; //定時器裝入初值
TL0=TL0Cout;
TR0=START; //啟動定時器
}
void T0_times() interrupt 1 //T0定時器中斷函數
{
TH0=TH0Cout; //重裝初值
TL0=TL0Cout;
if(++T0IntCouts1==timeMultiple1) //判斷是否復用定時器
{
T0IntCouts1=0; //中斷次數清零,重新計時
timeMultiple1Flag=1; //復用定時器標志,須在T0_work()中手動清零
}
if(++T0IntCouts2==timeMultiple2) //判斷是否復用定時器
{
T0IntCouts1=0; //這個也要清,防止到達最小公倍數時亂掉
T0IntCouts2=0; //中斷次數清零,重新計時
timeMultiple2Flag=1; //復用定時器標志,須在T0_work()中手動清零
}
T0_work(); //調用工作函數
}
⑥ 請教51單片機利用PWM控制燈的亮度的程序
第一,要理解中斷在這里的作用是固定的「一小段」時間進入一次。
第二,PWM_ON在程序中的作用很大,它會由0------>CYCLE------>0並且一直循環下去。可以把它看成一個有規律的變化的量。
第三,每進入中斷一次count++,滿足條件count==PWM_ON或count==CYCLE時改變LED的當前狀態。作用是給小燈亮或滅的時間不同。
第四,LED的亮度與其通電時間有關,也可以說成是占空比。上面的條件要理解成是呈線性增加或減小的頻率。可以理解成三角波,對應的面積就是通電時間。
不知能不能給你講明白!
⑦ 51單片機按鈕控制一個燈泡逐漸亮滅
可以使D/A數模轉換的方法將單片機的數據轉換成電壓模擬量來控制燈泡的電壓,來達到燈泡亮度的變化。這樣可以做到精確控制燈的亮度,還可以實現燈光的無級變化。
⑧ 51單片機控制led燈點亮與熄滅
// 51單片機控制八個發光二極體 左右循環。
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char TAB[]= {0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xff,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xff}; // 改變這里 LED 各種花樣
uchar t,i;
void main()
{
TMOD=0x10;
TH1=(65535-50000)/256; // 50ms一次
TL1=(65535-50000)%256;
EA=1;
ET1=1;//開定時器1中斷
TR1=1;//啟動定時器1
t=0;
i=0;
while(1)
{
}
}
void timer1() interrupt 3
{
TH1=(65535-50000)/256; // 50ms一次
TL1=(65535-50000)%256;
t++;
if(t==20)
{
t=0;
P2=TAB[i];
i++;
if(i==18) { i=0;}
}
}
⑨ 如何使MCS-51單片機通過按鍵產生PWM信號來控制LED燈的不同亮度
可以設兩個按鍵,一個調亮一個調暗
用定時器就可以產生不同占空比的PWM信號,占空比越高LED越亮,占空比越低就越暗
檢測兩個按鍵動作,然後調整PWM信號的占空比就行了
只能說說原理,具體細節無法一一說清了
⑩ 用51單片機c語言讓八個led亮度自左向右逐漸變亮(pwm)
#include<iom16.h>
#include<avr_macros.h>
voidInit_IO(void)
{
DDRA=0xFF;
PORTA=0x00;
}
/*以上代碼51忽略*/
voidLED1(unsignedcharx,unsignedcharLEDx)
{
unsignedcharCount=0;
Count=LEDx*36;//最小0,最大7*36=252,char型最大不能超過255;
Count=Count+1;//加1的目的是針對LED0不亮
if(x<=Count) //<=是針對LED0不亮
PORTA|=(1<<LEDx);//51怎麼改?。P0|=(1<<LEDx);PWM正占空
else
if(x>Count)
PORTA&=~(1<<LEDx);//51怎麼改?。P0&=~(1<<LEDx);PWM負占空
}
voidmain(void)
{
unsignedchardelay=0;
unsignedcharLEDx=0;
Init_IO();
while(1)
{
delay++;
if(delay==250)
{
delay=0;
LEDx++;
if(LEDx>7)
LEDx=0;
}
LED1(delay,LEDx);
}
}