led段码怎么写

1.求有关用段码指令编的LED程序(只是想知道段码指令怎么用)

给你个8段LED测试:简易时钟(AVR汇编) 由M128移植到M16上实现,通过。

(AVR Studio V4.11) 该系统为一个带1/100秒的简易24小时制时钟,它在上电后能够自动从11时59分55秒00开始计时和显示时间。 系统使用板上8个LED数码管显示 时、分、秒、1/100秒 4个时段的数字,每个时段占用2个LED。

显示方式采用动态扫描方式,M16的PA口输出显示数字的7段码,PC口用于控制8个LED的位选。 M16使用外部(或内部)4MHz晶振。

使用M16片内的计数/定时器T1,设计T1工作在定时溢出中断方式,定时间隔为2ms,即T1每2ms产生一次中断。5次中断得到10ms的时间间隔,此时时钟的1/100秒加1,并相应进行时、分、秒的调整。

LED动态扫描方式的设计如下:在每2ms的时间中,点亮8个LED中的一个,显示其相应的数字(PC口的输出只有一位为低电平,选通一个LED,保持2ms)。因此PC口的输出值为0b11111110,每隔2ms循环右移,到0b01111111时8个LED各点亮一次,时间为16ms。

在1秒钟内,循环8个LED的次数为62.5(1000/16),是人眼的滞留时间(25次/秒)的2.5倍,保证了LED显示亮度均匀,无闪烁。在程序设计中,在各个LED转换和7段码输出时,关闭位选信号(PC输出0b11111111),消除了显示的拖尾现象(消影功能)。

T1的设计:T1为16位定时器,系统时钟为4M,采用其64分频后的时钟作为T1的计数信号(寄存器TCCR1B = 0x03),一个计数周期为16us,2ms需要计125个(0x007D)。由于T1溢出中断发生在0xFFFF后下一个T1计数脉冲的到来(参见第二章关于定时器原理部分),因此T1的计数初始值为0xFF83=0XFFFF-0X007C(65535-124)。

;******************************************************** ;AVR汇编程序实例 ;简易带1/100秒的24小时制时钟 ;Mega16 4MHz ;******************************************************** .include "m16def.inc" ;引用器件I/O配置文件 ;定义程序中使用的变量名(在寄存器空间) .def count = r18 ;循环计数单元 .def position = r19 ;LED显示位指针,取值为0-7 .def p_temp = r20 ;LED显示位选,其值取反由PC口输出 .def count_10ms = r21 ;10ms计数单元 .def flag_2ms = r22 ;2ms到标志 .def temp = r23 ;临时变量 .def temp1 = r24 ;临时变量 .def temp_int = r25 ;临时变量(在中断中使用) ;中断向量区定义,flash程序空间$000-$029 .org $000 rjmp reset ;复位处理 nop reti ;IRQ0 Handler nop reti ;IRQ1 Handler nop reti ;Timer2 Compare Handler nop reti ;Timer2 Overflow Handler nop reti ;Timer1 Capture Handler nop reti ;Timer1 Compare-A Handler nop reti ;Timer1 Compare-B Handler nop rjmp time1_ovf ;Timer1 Overflow Handler nop reti ;Timer0 Overflow Handler nop reti ;SPI Transfer Complete Handler nop reti ;USART RX Complete Handler nop reti ;USART UDR Empty Handler nop reti ;USART TX Complete Handler nop reti ;ADC Conversion Complete Handler nop reti ;E2PROM Ready Handler nop reti ;Analog Comparator Handler nop reti ;Two-wire Serial Interface Handler nop reti ;IRQ2 Handler nop reti ;Timer0 Compare Handler nop reti ;SPM Ready Handler nop ;程序开始 .org $02A reset: ldi r16,high(RAMEND) ;设置堆栈指针高位 out sph,r16 ldi r16,low(RAMEND) ;设置堆栈指针低位 out spl,r16 ser temp out ddra,temp ;设置PORTA为输出,段码输出 out ddrc,temp ;设置PORTC为输出,位码控制 out portc,temp ;PORTC输出$FF, 无显示 ldi position,0x00 ;段位初始化为1/100秒低位 ldi p_temp,0x01 ;LED第1位亮 ;初始化时钟时间为11:59:55:00 ldi xl,low(time_buff) ; ldi xh,high(time_buff) ;X寄存器取得时钟单元首指针 ldi temp,0x00 st x+,temp ;1/100秒 = 00 ldi temp,0x55 st x+,temp ;秒 = 55 ldi temp,0x59 st x+,temp ;分 = 59 ldi temp,0x11 st x,temp ;时 = 11 ldi temp,0xff ;T1初始化,每隔2ms中断一次 out tcnt1h,temp ldi temp,0x83 out tcnt1l,temp clr temp out tccr1a,temp ldi temp,0x03 ;4M,64分频 2ms out tccr1b,temp ldi temp,0x04 out timsk,temp ;允许T1溢出中断 sei ;全局中断允许 ;主程序 main: cpi flag_2ms,0x01 ;判2ms到否 brne main ;No,转main循环 clr flag_2ms ;到,请2ms标志 rcall display ;调用LED显示时间(动态扫描显示一位) d_10ms_ok: cpi count_10ms,0x05 ;判10ms到否 brne main ;No,转main循环 clr count_10ms ;10ms到,清零10ms计数器 rcall time_add ;调用时间加10ms调整 rcall put_t2d ;将新时间值放入显示缓冲单元 rjmp main ;转main循环 ;LED动态扫描显示子程序,2ms执行一次,一次点亮一位,8位循环 display: clr r0 ser temp ;temp = 0x11111111 out portc,temp ;关显示,去消影和拖尾作用 ldi yl,low(display_buff) ldi yh,high(display_buff) ;Y寄存器取得显示缓冲单元首指针 add yl,position ;加上要显示的位值 adc yh,r0 ;加上低位进位 ld temp,y ;temp中为要显示的数字 clr r0 ldi zl,low(led_7 * 2) ldi zh,high(led_7 * 2) ;Z寄存器取得7段码组的首指针 add zl,temp ;加上要显示的数字 adc zh,r。

2.用keil软件编写4位数码管代码,怎样编写0~9999,进行前导0(如

可以这样实现:

定义一个消隐段码(现在你已经实现了数字0~9的段码),该段码使数码管所有段(即LED)全部熄灭,定义在段码表LED_code[10]位置(LED_code[9]对应数字9);

之后你可以在点亮数码管之前取段码的程序中增加前导0的判断(很简单,请自己思考怎么实现),若判断是前导0,则P0=~LED_code[10](取代楼主之前的P0=~LED_code[led_num[i]],此时led_num[i]=0)。

OK!

3.编写一完整的程序,使一个8段码LED(共阴)重复显示数字9

#include

#define uchar unsigned char

uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f};

uchar time,num=9;

void t0isr() interrupt 1

{

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

time++;

if(time>=20)

{

time=0;

P0=table[num];

if(num>0)num--;

else num-9;

}

}

main()

{

TMOD=0x01;

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

TR0=1;

ET0=1;

EA=1;

P0=table[9];

while(1);

}

led段码怎么写

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