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51单片机交通灯仿真

发布时间:2022-12-22 03:43:27

1. 基于51单片机的简易交通灯的proteus仿真,我要原理图,仿真图,protell图,程序要完整的,对应哦,

#include "reg51.h"

#define uchar unsigned char

sbit k1=P1^0;


void delay8s(void)

{

unsigned char i,j,k;

for(i=80;i>0;i--)

for(j=200;j>0;j--)

for(k=248;k>0;k--);

}


void delay05s(void)

{

unsigned char i,j,k;

for(i=2;i>0;i--)

for(j=200;j>0;j--)

for(k=248;k>0;k--);

}


void zt0()

{

P2=0xf3;

delay8s();

}


void zt1()

{

char i;

for(i=4;i>0;i--)

{

P2=0xeb;

delay05s();

P2=0xfb;

delay05s();

}

}


void zt2()

{

P2=0xde;

delay8s();

}


void zt3()

{

char j;

for(j=4;j>0;j--)

{

P2=0xdd;

delay05s();

P2=0xdf;

delay05s();

}

}


void k1yes()

{

while(1)

{

zt0();

zt1();

zt2();

zt3();

}

}


void k1no()

{

P2=0x00;

delay05s();

P2=0xff;

delay05s();

}


void main(void)

{

while(1)

{

uchar a;

a=P1;

a=a&0x01;

switch(a)

{

case 0:k1yes();break;

case 1:k1no();break;

}

}

}

2. 51单片机交通灯红灯绿灯19秒黄灯闪烁三秒

51单片机交通灯红灯绿灯19秒黄灯闪烁三秒可以采用4行4列的矩阵开关显示。用单片机做一交通信号灯控制装置,要求A东西绿灯亮5秒后闪2秒熄灭,黄灯闪2秒后熄灭,红灯亮9秒,B南北绿灯亮5秒后闪2秒熄灭,黄灯闪2秒后熄灭,红灯亮9秒C循环10个开关,2个控制交通灯,共输出3种状态红、绿、黄、全灭。其中全灭开关状态为00,黄灯开关状态为01,绿灯开关状态为10,红灯状态为11.8个开关控制两位数码管,数码管采用7段数码管,2位数码管共14段显示。可以采用4行4列的矩阵开关显示。这样正好需要8个开关。每个数码管可显示0-9.例如交通灯规律是绿灯40秒,闪烁4秒(也就是绿灯和全灭间隔显示),黄灯3秒,红灯20秒。

3. c51单片机控制交通灯要求用汇编语言

// 51单片机控制交通灯要求用汇编语言,仿真实例,可以参考一下

SNF EQU 00H ; 南北通行标志位

EWF EQU 01H ; 东西通行标志位

URF EQU 02H ; 紧急事件标志位

ORG 0000H

LJMP MAIN ; 上电转主程序

ORG 000BH ; 定时中断入口

LJMP DSZD

ORG 0003H ; 紧急中断入口

LJMP URZD

ORG 0030H

MAIN: LCALL INIT ; 调用初始化子程序

LOOP: LCALL DIS ; 循环执行显示子程序

AJMP LOOP

; *** *** *** 初始化程序

INIT: SETB SNF

SETB EWF

SETB URF

MOV R2,#20 ; 定时器中断20次为1s

MOV TMOD,#01H ; 初始化定时器

MOV TL0,#0B0H

MOV TH0,#3CH

SETB EA ; 开定时中断与紧急中断

SETB ET0

SETB TR0

SETB EX0

SETB IT0 ; 设置中断程控方式

MOV DPTR,#TAB ; 数值首地址放入DPTR中

MOV 40H,#40 ; 东南西北通行时间设置

MOV 41H,#40

MOV 30H,#40 ; 通行时间初始化

MOV 31H,#60

MOV P0,#4CH ; 初始化时南北通行并把交通灯状态分别放在32H和33H中

MOV 32H,#4CH

MOV P2,#15H

MOV 33H,#15H

RET

; *** *** *** 显示子程序

DIS: MOV P3,#0DFH ; 选中南北方向的十位数码管

MOV A,30H ; 把显示数据送人数码管显示

MOV B,#10

DIV AB

MOVC A,@A+DPTR

MOV P1,A ;

LCALL D1MS

MOV P3,#0EFH ; 选中南北方向的个位数码管

MOV A,B ; 送入数码管显示

MOVC A,@A+DPTR

MOV P1,A

LCALL D1MS

MOV P3,#7FH ; 选中第东西方向的十位数码管

MOV A,31H ; 送入数码管显示

MOV B,#10

DIV AB

MOVC A,@A+DPTR

MOV P1,A

LCALL D1MS

MOV P3,#0BFH ; 选中第东西方向的个位数码管

MOV A,B

MOVC A,@A+DPTR

MOV P1,A

LCALL D1MS

SETB P3.0

SETB P3.1

JNB P3.0,DIS_S ; 查询是否第一个按键按下

JNB P3.1,DIS_E ; 查询是否第二个按键按下

AJMP DIS_R ; 没有键按下则返回

DIS_S:LCALL D5MS ; 按键去抖

JNB P3.0,DIS_SN

AJMP DIS_R

DIS_SN:MOV 40H,#50 ; 对通行时间从新分配,南北通行时间加长

MOV 41H,#30

AJMP DIS_R

DIS_E:LCALL D5MS ; 按键去抖

JNB P3.1,DIS_EW

AJMP DIS_R

DIS_EW:MOV 40H,#30 ; 东西通行时间加长

MOV 41H,#50

DIS_R:RET

; *** *** *** 定时中断处理程序

DS_C: LJMP DS_R ; 接力跳转

DSZD: PUSH ACC ; 保护现场

PUSH PSW

CLR TR0 ; 关定时器及中断标志位并重新赋值

CLR TF0

MOV TL0,#0B0H

MOV TH0,#3CH

DJNZ R2,DS_C ; 判断1m时间是否到达

MOV R2,#20 ; 到达重新赋值

DEC 30H ; 南北方向通行时间减一

MOV A,30H ; 把减一后的时间送入显示存储单元

; *** *** *** 南北通行到达最后4秒时黄灯闪烁

DS_10:CJNE A,#4,DS_11 ; 如果通行时间剩余4秒

JNB SNF,DS_11 ; 判断是否是南北通行

MOV P0,#8AH

MOV 32H, #8AH ; 把交通灯状态存入存储单元(后面类似)

DS_11:CJNE A,#3,DS_12 ; 不是剩余3秒,返回

JNB SNF,DS_12 ; 不是南北通行时间,返回

MOV P0,#88H

MOV 32H, #88H

DS_12:CJNE A,#2,DS_13

JNB SNF,DS_13

MOV P0,#8AH

MOV 32H, #8AH

DS_13:CJNE A,#1,DS_14

JNB SNF,DS_14

MOV P0,#88H

MOV 32H, #88H

; *** *** ***

DS_14:JNZ DS_NE ; 通行时间没有结束转向改变东西方向的数码管

CPL SNF ; 如果通行时间结束则对标志位取反

JNB SNF,DS_1 ; 判断是否南北通行

MOV 30H,40H ; 是,点亮相应的交通灯

MOV P0,#4CH

MOV 32H,#4CH ; 存储交通灯状态

MOV P2,#15H

MOV 33H, #15H ; 存储交通灯状态

DS_NE:DEC 31H ; 东西方向通行时间减一

MOV A,31H ; 把通行剩余时间送入显示存储单元

; *** *** *** 东西方向通行时间剩余4秒钟黄灯闪烁(程序注释与南北方向类似 略)

DS_20:CJNE A,#4,DS_21

JB EWF,DS_21

MOV P0,#51H

MOV 32H, #51H

DS_21:CJNE A,#3,DS_22

JB EWF,DS_22

MOV P0,#41H

MOV 32H, #41H

DS_22:CJNE A,#2,DS_23

JB EWF,DS_23

MOV P0,#51H

MOV 32H, #51H

DS_23:CJNE A,#1,DS_24

JB EWF,DS_24

MOV P0,#41H

MOV 32H, #41H

; *** *** ***

DS_24:JNZ DS_R ; 东西方向时间没有结束,返回

CPL EWF ; 对通行状态取反

JNB EWF,DS_2 ; 东西方向通行时间到来,跳转

MOV 31H,#80 ; 东西方向通行结束,重新显示时间

MOV P0,#89H ; 点亮相应的交通灯

MOV 32H, #89H

MOV P2,#29H

MOV 33H, #29H

AJMP DS_R

DS_1: MOV 30H,#80 ; 南北通行时间结束,重新对显示存储单元赋值

MOV P0,#89H ; 执行转弯状态1

MOV 32H, #89H

MOV P2,#26H

MOV 33H, #26H

AJMP DS_NE

DS_2: MOV 31H,41H ; 东西方向开始通行,赋值予显示存储单元

MOV P0,#61H ; 点亮相应的交通灯

MOV 32H, #61H

MOV P2,#15H

MOV 33H, #15H

DS_R: SETB TR0

POP PSW ; 恢复现场

POP ACC

RETI

; *** *** *** 紧急中断处理程序

URZD: PUSH ACC ; 保护现场

PUSH PSW

CLR IE0 ; 清除中断标志位

CLR TR0 ; 关定时器

CPL URF ; 紧急事件标志位

JB URF,UR_CON ; 紧急结束;跳转

MOV P0,#49H ; 各路口灯全显示红灯亮

MOV P2,#15H

AJMP UR_R

UR_CON:SETB TR0 ; 恢复正常交通

MOV A,32H

MOV P0,A

MOV A,33H

MOV P2,A

UR_R: POP PSW ; 恢复现场

POP ACC

RETI

; *** *** *** 查表指令0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

TAB: DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH

DB 7DH, 07H, 7FH, 6FH

; *** *** *** 延时5ms与1ms

D5MS: MOV R7,#5

D1MS: MOV R7,#10

MOV R6,#50

L1: DJNZ R6,$

DJNZ R7,L1

RET

4. 51单片机交通灯实验错误

编程问题。51单片机交通灯为高校物理必修实验之一,其中出现实验错误是因为编程问题导致,需要将运行出错的编程找出并编写上正确代码即可解决出错问题。

5. 51单片机交通灯设计,求程序和仿真图

手动模式:当东西向(或南北向)有特殊情况,可用开关K1(或K2)使东西向绿灯、南北向红灯(南北向绿灯、东西向红灯)。

6. 基于51单片机控制交通灯的电路图与C语言程序

思路:

红灯停,绿灯行,黄灯闪烁提示行人红绿灯即将切换。四个方向各有一个红、黄、绿显示和两个数码管。

东西道为人行道(20秒),南北道为车行道(60秒),黄灯延时最后三秒时,闪烁并切换。

三、硬件电路设计

此电中路设计采用AT89C51单片机,74LS47(数码管驱动)74LS373(数码管驱动输出锁存),8个数码管显示其延时值,四个红、黄、绿指示灯。硬件设计关键在于,延时显示时,要考虑到当个位数字显示时,要确保十位数字显示输出的不变。因此,可加输出锁存器。在延时最后三秒时,要让黄灯进行闪烁,并同时显示数字(这一步在软件设计上很关键)。

四、软件程序(C语言)

以下是整个设计的软件程序,直接可以编译成*。Hex代码。通过以上电路,下载到单片机,可直接运行。

//*****************************//

//程序名:十字路口交通灯控制

//编写人:黄庭剑

//初写时间:2009年1月2日

//程序功能:南北为车行道,延时60秒;东西方向为人行道,延时20秒,且在最后3秒黄灯显示2秒钟再实现切换.

//CPU说明:AT89C51型单片机;24MHZ晶体振荡器

//完成时间:2009年1月6日

//*****************************//

#include<stdio.h>

#include<reg51.h>

#include<intrins.h>

sfrp0=0x80;

sfrp1=0x90;

sfrp2=0xA0;

sfrp3=0xb0;//这部分内容其实在“#include<reg51.h>”里已经有,但里面定义的必须区分大小写,在这里,因为我程序采用的是小写,reg51.h里对各个端口与寄存器的定义都是大写,所以在编译连接时,会报错,所以,在本设计程序里,我只用到了端口,在这里也就只定义了四个,而没有去改reg51.h里面的内容。其实两者是一样的。

sbitsw=p0^0;

sbitOE=P0^6;

sbitLE=P0^7;//74LS373锁存器控制端定义

chardisplay[]={0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88,0x99};//p1口的数码管时间显示调用,利用74L74BCD码,8位驱动输出;

//函数声明begin

voiddelay1(intcount);

voiddelay_long(intnumber1,intnumber2);

voidpeople_car_drive();

//函数声明end

//***********************//延时子程序

voiddelay1(intcount)

{inti;

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

{;}

}

voiddelay_long(intnumber1,intnumber2)

{

inta,b;

for(a=number1;a>0;a--)

{

for(b=number2;b>0;b--)

{_nop_();}

}

}

//**********************//延时子程序

voidpeople_car_drive()

{

intp_1=2,i,j=9,p_2=6;//****************//行人通行时,延时20秒

p2=0x09;//南北红灯亮

p3=0x24;//东西绿灯亮

while(p_1-->0)

{LE=1;

OE=0;

if(p_1==0){OE=1;}//当十位数减到0时,只显示个位数

p1=display[p_1];

delay1(1000);

LE=0;

j=9;

for(i=10;i>0;i--)

{

if(p_1==0&&j==3)break;//减到3时退出循环,让其黄灯闪烁显示

p1=display[j--];

delay_long(16000,2);

if(sw==1)return;

}

}

//*******************************************************************************//

p2=0x12;//南北黄灯闪烁三秒,以提醒行人注意

p3=0x12;

p1=display[3];

delay_long(8000,1);

p2=0x00;

p3=0x00;

delay_long(14000,1);

p2=0x12;

p3=0x12;

p1=display[2];

delay_long(8000,1);

p2=0x00;

p3=0x00;

delay_long(14000,1);

p2=0x12;

p3=0x12;

p1=display[1];

delay_long(8000,1);

p2=0x00;

p3=0x00;

delay_long(14000,1);

//*****************以下是车辆通行时延时60秒//

p2=0x24;//南北绿灯亮

p3=0x09;//东西红灯亮

while(p_2-->0)

{LE=1;

OE=0;

if(p_2==0){OE=1;}//当十位数减到0时,只显示个位数

p1=display[p_2];

delay1(1000);

LE=0;

j=9;

for(i=10;i>0;i--)

{

if(p_2==0&&j==3)break;//减到2时退出循环

p1=display[j--];

delay_long(16000,2);

if(sw==1)return;

}

}

p2=0x12;//南北黄灯闪烁三秒,以提醒行人注意

p3=0x12;

p1=display[3];

delay_long(8000,1);

p2=0x00;

p3=0x00;

delay_long(14000,1);

p2=0x12;

p3=0x12;

p1=display[2];

delay_long(8000,1);

p2=0x00;

p3=0x00;

delay_long(14000,1);

p2=0x12;

p3=0x12;

p1=display[1];

delay_long(8000,1);

p2=0x00;

p3=0x00;

delay_long(14000,1);//南北黄灯闪烁三秒完毕

}

voidmain()//主函数入口处

{

p0=0x01;

p1=0x00;

p2=0x00;

p3=0x00;//初始化各端口

{while(1)

{

if(sw==0)

{people_car_drive();}

else

{

p2=0x00;

p3=0x00;//关闭所有交通灯

}

}

}

}

详情访问:http://hi..com/hjiannew/

7. 基于51单片机的交通灯控制设计

这个设计完了 可以在proteus下仿真的啊

可以交流

8. c51单片机c语言交通灯的程序

Proteus仿真原理图:

程序如下:

#include <reg51.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

uchar data buf[4];

uchar data sec_dx=20;//东西数默认

uchar data sec_nb=30;//南北默认值

uchar data set_timedx=20;

uchar data set_timenb=30;

int n;

uchar data b;//定时器中断次数

sbit k1=P1^6;//定义5组开关

sbit k2=P1^7;

sbit k3=P2^7;

sbit k4=P3^0;

sbit k5=P3^1;

sbit Yellow_nb=P2^5; //南北黄灯标志

sbit Yellow_dx=P2^2; //东西黄灯标志

sbit Green_nb=P2^4;

sbit Green_dx=P2^1;

sbit Buzz=P3^7;

bit Buzzer_Indicate;

bit time=0;//灯状态循环标志

bit set=1;//调时方向切换键标志

uchar code table[11]={ //共阴极字型码

0x3f, //--0

0x06, //--1

0x5b, //--2

0x4f, //--3

0x66, //--4

0x6d, //--5

0x7d, //--6

0x07, //--7

0x7f, //--8

0x6f, //--9

0x00 //--NULL

};

//函数的声明部分

void delay(int ms);//延时子程序

void key();//按键扫描子程序

void key_to1();//键处理子程序

void key_to2();

void key_to3();

void display();//显示子程序

void logo(); //开机LOGO

void Buzzer();

//主程序

void main()

{

TMOD=0X01;

TH0=0XD8;

TL0=0XF0;

EA=1;

ET0=1;

TR0=1;

EX0=1;

EX1=1;

logo();

P2=0Xc3;// 开始默认状态,东西绿灯,南北黄灯

sec_nb=sec_dx+5;

while(1)

{

key(); //调用按键扫描程序

display(); //调用显示程序

Buzzer();

}

}

//函数的定义部分

void key() //按键扫描子程序

{

if(k1!=1)

{

delay(10);

if(k1!=1)

{

while(k1!=1)

{

key_to1();

for(n=0;n<40;n++)

{ display();}

}

}

}

if(k2!=1)

{

delay(10);

if(k2!=1)

{

while(k2!=1)

{

key_to2();

for(n=0;n<40;n++)

{ display();}

}

}

}

if(k3!=1)

{

TR0=1; //启动定时器

Buzzer_Indicate=0;

sec_nb=set_timenb; //从中断回复,仍显示设置过的数值

sec_dx=set_timedx;

if(time==0)

{ P2=0X99;sec_nb=sec_dx+5; }

else { P2=0xC3;sec_dx=sec_nb+5; }

}

if(k4!=1)

{

delay(5);

if(k4!=1)

{

while(k4!=1);

set=!set;

}

}

if(k5!=1)

{

delay(5);

if(k5!=1)

{

while(k5!=1)

key_to3();

}

}

}

void display() //显示子程序

{

buf[1]=sec_dx/10; //第1位 东西秒十位

buf[2]=sec_dx%10; //第2位 东西秒个位

buf[3]=sec_nb/10; //第3位 南北秒十位

buf[0]=sec_nb%10; //第4位 南北秒个位

P1=0xff; // 初始灯为灭的

P0=0x00;

P1=0xfe; //片选LCD1

P0=table[buf[1]];

delay(1);

P1=0xff;

P0=0x00;

P1=0xfd; //片选LCD2

P0=table[buf[2]];

delay(1);

P1=0xff;

P0=0x00;

P1=0Xfb; //片选LCD3

P0=table[buf[3]];

delay(1);

P1=0xff;

P0=0x00;

P1=0Xf7;

P0=table[buf[0]]; //片选LCD4

delay(1);

}

void time0(void) interrupt 1 using 1 //定时中断子程序

{

b++;

if(b==19) // 定时器中断次数

{ b=0;

sec_dx--;

sec_nb--;

if(sec_nb<=5&&time==0) //东西黄灯闪

{ Green_dx=0;Yellow_dx=!Yellow_dx;}

if(sec_dx<=5&&time==1) //南北黄灯闪

{ Green_nb=0;Yellow_nb=!Yellow_nb;}

if(sec_dx==0&&sec_nb==5)

sec_dx=5;

if(sec_nb==0&&sec_dx==5)

sec_nb=5;

if(time==0&&sec_nb==0)

{ P2=0x99;time=!time;sec_nb=set_timenb;sec_dx=set_timenb+5;}

if(time==1&&sec_dx==0)

{P2=0Xc3;time=!time;sec_dx=set_timedx;sec_nb=set_timedx+5;}

}

}

void key_to1() //键盘处理子程序之+

{

TR0=0; //关定时器

if(set==0)

set_timenb++; //南北加1S

else

set_timedx++; //东西加1S

if(set_timenb==100)

set_timenb=1;

if( set_timedx==100)

set_timedx=1; //加到100置1

sec_nb=set_timenb ; //设置的数值赋给东西南北

sec_dx=set_timedx;

}

void key_to2() //键盘处理子程序之-

{

TR0=0; //关定时器

if(set==0)

set_timenb--; //南北减1S

else

set_timedx--; //东西减1S

if(set_timenb==0)

set_timenb=99;

if( set_timedx==0 )

set_timedx=99; //减到1重置99

sec_nb=set_timenb ; //设置的数值赋给东西南北

sec_dx=set_timedx;

}

void key_to3() //键盘处理之紧急车通行

{

TR0=0;

P2=0Xc9;

sec_dx=00;

sec_nb=00;

Buzzer_Indicate=1;

}

void int0(void) interrupt 0 using 1 //只允许东西通行

{

TR0=0;

P2=0Xc3;

Buzzer_Indicate=0;

sec_dx=00;

sec_nb=00;

}

void int1(void) interrupt 2 using 1 //只允许南北通行

{

TR0=0;

P2=0X99;

Buzzer_Indicate=0;

sec_nb=00;

sec_dx=00;

}

void logo()//开机的Logo "- - - -"

{ for(n=0;n<50;n++)

{

P0=0x40;

P1=0xfe;

delay(1);

P1=0xfd;

delay(1);

P1=0Xfb;

delay(1);

P1=0Xf7;

delay(1);

P1 = 0xff;

}

}

void Buzzer()

{

if(Buzzer_Indicate==1)

Buzz=!Buzz;

else Buzz=0;

}

void delay(int ms) //延时子程序

{

uint j,k;

for(j=0;j<ms;j++)

for(k=0;k<124;k++);

}


9. 模拟交通灯套件一直闪烁

按键进入深夜模式四个方向黄灯闪烁提示车辆注意来往车辆,还可以通过按键调节绿灯通行的时间。
套件是基于51单片机的交通灯模拟设计,通过对单片机编程,控制数码管显示和LED亮灭的变化。有深夜模式,按键进入深夜模式四个方向黄灯闪烁提示车辆注意来往车辆,还可以通过按键调节绿灯通行的时间。本电路使用一个51单片机,结合一个2位数码管和三色LED灯,模拟现实十字路口交通灯的工作状态完成不同信号指示灯的亮灭灯及倒计时功能。另外可通过按键设置,使得倒计时的时间加减可调以及切换不同特定情况下的工作模式。按键1为交通灯深夜模式开/关,按下后进入深夜模式,4个方向LED(黄)闪烁,再次按下后则退出深夜模式,交通灯正常运行。按键2为调整时间开/关,上电后,交通灯正常运行,按下此按键后,进入调时模式,此时按键3和4均有效,按键3为通行时间加,按键4通行时间减。设定好通行时间后,按键2 再次按下,退出调时模式。交通灯按照您调整好的时间开始正常运行。正常运行时,按键3 和 按键4 均无效。

10. 用51单片机制作交通灯电路问题

不用再重新写一遍程序,只要用烧录程序的软件就可以下载到单片机上!用stc-isp把你用keil生成的hex文件烧录到单片机上就好!你Q给我 我把那软件发给你!

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