Ⅰ 51按键单片机按键控制数码管计数暂停。
你可以定义一个全局变量,在暂停的外部中段里面对它进行++,当加到1000的时候清零,
然后当这个变量为奇数时:TR0=1;为偶数时TR0=0;就可以了
Ⅱ 51单片机怎么用按键控制一个数码管,按一下显示一个数字,顺序显示
1、首先,要把代码写好,点亮数码管。
Ⅲ 设计十进制0-99的计数器,采用按键计数,数码管显示,采用单片机内部的定时计数器完成计数功能
看这个,跟你要求的差不多,你自己稍稍改下就OK啦~(≧▽≦)/~
#include<reg51.h>
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
ucharDSY_CODE[]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F};
ucharcount=0;
voidmain()
{
P0=0X00;
P2=0X00;
TMOD=0X06;//TMOD=00000110B,C/T=1,工作于计数方式
TH0=TL0=256-1;
ET0=1;//允许T0中断
EX0=1;//允许INT0中断
EA=1;
IP=0X02;//定时器0中断优先
IT0=1;//INT0中断触发为下降沿触发
TR0=1;//启动T0
while(1)
{
P0=DSY_CODE[count/10];
P2=DSY_CODE[count%10];
}
}
voidclear_counter()interrupt0
{
count=0;
}
voidkey_counter()interrupt1
{
count=(count+1)%100;
}
Ⅳ proteus仿真电路图,51单片机按键计数
按照你题目,用了2个2位显示,实际有4位合一起的。
k3:切换计数模式/预置模式。
计数模式:LED显示计时数字,从0开始计时,直到预置最大值。
预置模式:LED显示当前预置最大值,按k1,k2可对预置值+-操作,长按k1,k2大约2秒,会进入自动加减预置值。直到再次点击k1,k2,k3任意一键停止自动。
k4:在计数模式下使用,每按下一次显示的数字加一(会在正常计时同时额外+1)。
当计数达到预置最大值,会停止计数,LEN闪烁(实际就是交替显示间隔边长),蜂鸣器响。
按键时长、LED动态显示间隔、闪烁间隔、计数速度,均可直接修改常量,需要自己改,我备注写的很详细。
电路基本按照你上图,略有修改。
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define an P0
#define on 0
#define off 1
#define SSSPEED 35 //LED交替闪烁间隔时间
#define JSPEED 5000//计数模式,速度默认数值(5000*200us=1S) 值越小计数越快
#define PREESTIME 500//按钮长按时间判定,预设500(大约2秒),需要自改,值越大,长按时间越长
sbit fm=P3^3;
sbit wei1=P3^4;
sbit wei2=P3^5;
sbit wei3=P3^6;
sbit wei4=P3^7;
sbit k1=P1^4;
sbit k2=P1^5;
sbit k3=P1^6;
sbit k4=P1^7;
uint jsSpd=JSPEED;//计时速度,默认1s一次(5000*200us)
uint ssSpd=SSSPEED;//LED交替闪烁速度
//共阳极
int delay(uint xms);
void init();
void jspause();//计数器开启/停止
void setnumYS();//设置预设数值
void numJsChange();//计数模式数字改变
void showLED();
int pressWait(uint btn);
uint g=0;
uint s=0;
uint b=0;
uint q=0;
uint count=0;
uint ispause=1;
uint numYS=0;//预设数值
uint numJS=0;//实际计时的数字
uint isMaxJs=0;//标识:计时达最大。 达最大1,否0
uint isk3press=0;//标识:k3按钮是否被点击。 点击1,否0
uint ispress1=0;//标识:k1被长按
uint ispress2=0;//标识:k2被长按
uint isbtn4=0;//标识:k4被按下
uint btnName=0;//按钮长按计时
void main()
{
init();
while(1)
{
if(ispause==1 && ispress1==1 && numYS<9999) //预置模式下,k1已长按,自动增
{
numYS++;
setnumYS();
}
if(ispause==1 && ispress2==1 && numYS>0) //预置模式下,k2已长按,自动减
{
numYS--;
setnumYS();
}
if(isMaxJs==0 && numJS>=numYS && ispause==0) //计时模式下达最大值
{
fm=on;
ssSpd=1000;//增加LED交替间隔,实现数字闪烁
isMaxJs=1;
EA=0;
setnumYS();
numJS=0;
}
if(k1==0 ||k2==0|| k3==0) //k1k2k3任意一个按钮被按下,停止预置数自动增长
{
ispress1=0;
ispress2=0;
}
if(k1==0 && ispause==1)//预置模式下+
{
delay(10);
if(k1==0)
{
btnName=1;
if(pressWait(btnName))//判断连按
{
while(k1==0);
ispress1=1;
}
else if(numYS<9999)
{
numYS++;
setnumYS();
}
}
}
if(k2==0 && ispause==1)//预置模式下-
{
delay(10);
if(k2==0)
{
btnName=2;
if(pressWait(btnName))//判断连按
{
while(k2==0);
ispress2=1;
}
else if(numYS>0)
{
numYS--;
setnumYS();
}
}
}
if(k3==0)
{
delay(10);
if(k3==0)
{
while(k3==0);
fm=off;
jspause();
}
}
if(k4==0 && ispause==0)//计数模式下按下k4,k4的防抖写在中断中
{
delay(10);
if(k4==0)
{
while(k4==0);
isbtn4=1;
}
}
showLED();
}
}
void showLED()
{
uchar nums[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98};
if(g>=0)
{
an=nums[g];
wei4=on;
delay(ssSpd);
wei4=off;
}
if(s>0 || (s==0 && b>0))
{
an=nums[s];
wei3=on;
delay(ssSpd);
wei3=off;
}
if(b>0 || (b==0 && q>0))
{
an=nums[b];
wei2=on;
delay(ssSpd);
wei2=off;
}
if(q>0)
{
an=nums[q];
wei1=on;
delay(ssSpd);
wei1=off;
}
}
void setnumYS()//设置预设数值
{
q=numYS/1000;
b=(numYS%1000)/100;
s=(numYS%100)/10;
g=numYS%10;
}
void jspause()
{
if(ispause==0 || isMaxJs==1)//关闭计时模式 / 启动预置模式
{
EA=0;
isMaxJs=0;
ispause=1;
ssSpd=SSSPEED;
ispress1=0;
ispress2=0;
setnumYS();
}
else if(ispause==1) //启动计时模式 / 关闭预置模式
{
ispause=0;
q=b=s=g=0;
numJS=0;
ssSpd=SSSPEED;
EA=1;
}
}
void init()
{
TMOD=0x02; //T0 工作模式2 自动装填8位 200us
TH0=0x38;
TL0=0x38;
EA=0;
ET0=1;
TR0=1;
wei1=off;
wei2=off;
wei3=off;
wei4=off;
}
void numJsChange()//计数模式数字改变
{
if(g==9)
{
g=0;
if(s==9)
{
s=0;
if(b==9)
{
b=0;
if(q==9)
{
q=0;
}
else
q++;
}
else
b++;
}
else
s++;
}
else
g++;
}
void ct() interrupt 1 //一次中断200us
{
if(count<jsSpd)
count++;
else
{
count=0;
numJsChange();
numJS++;
}
if(isbtn4==1)
{
isbtn4=0;
numJsChange();
numJS++;
}
}
int pressWait(uint btn)
{
uint i,j;
for(i=PREESTIME;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--)
{
if((k1==1 && btn==1)||(k2==1 && btn==2))
return 0;
}
return 1;
}
int delay(uint xms)
{
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--)
{
if(k1==0 || k2==0 ||k3==0)
return 1;
}
return 0;
}
Ⅳ 用共阴式数码管设计一个按键加1计数器,每按键一次,计数器加1,加到9999停止。
摘要 程序如下
Ⅵ 单片机可以实现一个独立按键控制数码管多个数字吗
一个按键控制4个数码管显示4个数,最简单的方法是按一次键计一个数,最大数是9999,即可显示四位数。再简单点,按一次键开始自动计数,最大数还是9999,再按一次键停止计数。这样控制程序好写。长按和短按对于初学者有点难,当然了,要能写出程序来是最好啦。
Ⅶ 51单片机怎样用按键实现数码管位切换
这要写程序,也是稍麻烦一点的。
大概思路是这样的,用一个按键切换显示位,按一下,切换一位,是这样吧。
用一个变量计数,每按一次键加1,一共切换多少位,就计数到多少。计到最大再回到第一位计数。例,四位数码管,计数为0,1,2,3,超过3就回0。
好了,按键解决了,再解决显示的,计数值对的数码管,让它显示出小数点,就是要调整的位。按键切换数码管,就是显示小数点的位在切换。
最后是,变量值的修改,根据按 键计数值,来判断那个变量要调整修改,做相应的加1,或减1计算就行了。
Ⅷ 单片机C语言两个数码管按键计数程序
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]=
{
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
};
sbit key1=P3^4;
uchar num=0;
void delay(uint z);
void main()
{
while(1)
{
P2=0xfe;
P0=table[num];
delay(50);
if(key1==0)
{
while(!key1);
num++;
};
if(num==10)
{
num=0;
};
}
}
void delay(uint z)
{
while(z--);
}
看看吧,一个道理。
Ⅸ 用单片机控制数码管显示按键次数
因为你这是在主函数里面实现的动态显示啊,当没有按键按下时,不用执行按键去抖的20ms时间,所以程序很快就执行完。这时数码管扫描并不会出现问题。
但是,当有按键按下后,要执行20ms的去抖,完成后才往下执行,这20ms的延时,对数码管动态显示来说,是很危险的,会出现显示不正常。
你这个程序,最好改成用定时器中断扫描,这样就不会产生类似的问题了。
你这个程序非要这样写,那你在按键扫描里面,也应该放上数码管显示程序,让数码管扫描间隔减小,至少要小于20ms才行。