求助,单片机数码管与数码管实现菜单功能

以及中断,打算利用六位数码管实现一个时钟的功能。

但使用数码管输出时,如果不添加延时语句,那么一直有显示混乱的现象,有时完全无法分辨清楚数字。

如果在传送完数据以后延时1ms,显示混乱情况会好转。

同时发现延时的时间越长,显示效果越好。但是当然,相应的显示稳定程度也会下降,即数码管闪烁。

程序中在送完段选数据以后已经使用了参考书中的“消影”语句:

 

可是这个语句只是在有延时的情况下才有效果,如果我不写延时语句,那么显示依旧混乱。

虽然在显示过程延时不会影响中断的计时,但是我总不想依赖for语句写出来的延时。= =

于是自己就尝试了很多方法,想要解决这个问题,我的目标就是不写延时语句让数码管正常显示。

我有试过先向P0传送数据,然后打开锁存器,马上关闭。

 

也尝试过在打开任一锁存器之前,再锁一次另一锁存器(即送一次低电平),仍然无效。

最后发现需要在输出数据之前加这么一段代码:

 

加了这段代码,数码管显示不再混乱。语句的功能就类似于初始化一下锁存器的内容。

经过两天的研究,终于明白了期中的猫腻。现在发出来跟大家分享一下:(转载请说明出处)

数码管之所以有“影”,根本原因是段选,位选数据无法同时送达。

具体解释一下:当我改变了位选的值后(改变了要显示的数码管),接下来才改变段选的值(改变要显示的数字)。而在这中间有微小的时间间隔,位选的值改变了,但是段选的值没变。也就是说,我改变了要显示的数码管,但是这个数码管显示的是上一个数码管的数字!想到这里,我有如醍醐灌顶,豁然开朗!当然,反之亦然,如果你是先段选再位选,同样有问题。请大家自己考虑。

所以不难解释上面那段代码的作用了,就是在输出之前将之前那个数码管显示空(或者不选择任何数码管)。

所以显然这个初始化代码还可以简化,但是要取决于你是先段选还是先位选。如果先位选,那么就要清空段选数据。

 

反过来也一样。如果先段选,那么清空位选数据即可。

百度百科有人问了一个差不多的问题,这里引用过来供大家参考:

经验总结:数码管的显示,段选数据和位选数据要紧贴,中间不要夹杂其他语句。换句话说,计算在先,最后一次性传送数据。

本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

/* 名称:51单片机实现LED流水灯(数组方式和位运算方式)说明:今天又重新开始系统的学习51了,LED就算个开端吧。 要注意两点: 1、sfr和sbit是C语言扩展出来的关键字。其中sfr用于对特殊功能寄存器进行声明,sbit用于对某些特殊功能寄存器的某位进行声明。这里和宏定义很相似,但是不能用宏定义进行替换,对于前者是因为51单片机的寄存器存在于内部空间0x80-0xFF,这空间属于直接寻址,51特殊功能寄存只能直接寻址,不能间接寻址。如果用宏定义的话,在翻译成汇编时就会认为是通过总线访问对应的外部地址了。对于后者,sbit是定义一个标志位,也叫位变量。而类似于#define

/* 名称:51单片机之按键实验 说明:键盘是计算机最基础、最重要的输入设备之一。对于键盘来说,其工作任务大体可以分为以下三项: (1)、按键识别。即判断有无按键按下。 (2)、求键值。判断哪个键被按下。 (3)、执行相应的操作。 在这里,实验所用到的键盘为独立键盘和矩阵键盘。对于独立键盘,它的每个按键需要占用一个IO口。一般来说,按键一端接地,另一端接IO口。当按键按下时,线路被导通,IO口被拉低,即状态为‘0’。所以在使用是我们一般把对应IO口置成高电平,然后不断检测此IO口是否被拉低,从而判断按键是否按下。 对于矩阵键盘来说,它用较少的IO口完成较多个按键

/* 名称:51单片机之数码管显示实验 说明:对于数码管来说,其本质上可以理解为按照一定规则组合的多个二极管。其使用只需按照特定规则显示对应的二极管即可。要稍微注意一点的就是多个数码管的显示分为静态显示和动态显示。静态显示就是每个二极管显示的内容是一样的,通过片选信号来决定是哪个二极管该显示。动态数码管,即利用人眼的视觉停留效果,快速扫描,快速显示每个数码管的内容,使得每个数码管看起来好像是一起显示的一样。 本实验编写了几个数码管显示的简单程序。在此不做赘述了。*/#include

最近的一个项目中测试系统的高低温实验,结果意外的发现经过高低温实验后(80℃到-20摄氏度)单片机有些已经死机了,所以不得不着手研究一下这个问题,在网上查阅资料后,基本上可以归结于以下几个问题:1. 意外中断。是否打开了某个中断,但是没有响应和清除中端标志,导致程序一直进入中断,造成死机假象 2. 中断变量处理不妥。若定义某些会在中断中修改的全局变量,这时要注意两个问题:首先为了防止编译器优化中断变量,要在这些变量定义时前加volatile,其次在主循环中读取中断变量前应该首先关闭全局中断,防止读到一半被中断给修改了,读完之后再打开全局中断;否则出现造成数据乱套。  3. 地址溢出,常见错误为指针操作

51单片机的外部中断有两种模式:电平触发模式和跳变沿触发模式第一,选择电平触发时,单片机在每个机器周期检查中断源口线,检测到低电平,即置位中断请求标志,向CPU请求中断。第二,选择边沿触发方式时,单片机在上一个机器周期检测到中断源口线为高电平,下一个机器周期检测到低电平,即置位中断标志,请求中断。 区别:电平触发模式时,中断标志寄存器不锁存电平中断请求信号。单片机把每个周期的S5P2采样外部中断口的电平逻辑直接赋值到中断标志寄存器。标志寄存器对于请求信号来说是透明的。这样当中断请求被阻塞而没有得到及时响应时,将被丢失。换言之,就是要使电平触发的中断被CPU响应并执行,必须保证外部中断源口线的低电平维持到中断被执行

最近看了一下80C51单片机的中断部分的实验,做一些笔记,方便以后学习查找。 首先说一下什么是中断吧,中断是指CPU在执行当前程序的过程中,由于某种随机出现的外设(外部设备)请求或CPU内部的异常事件,使CPU暂停正在执行的程序而转去执行相应的服务处理程序;当服务处理程序运行完毕之后,CPU再返回到暂停处继续执行原来的程序。那什么是中断嵌套呢?简单点说就是低优先级的中断可以被高优先级的中断源所中断,等高优先级中断服务程序结束后,再返回去执行被中断的的低优先级的中断服务程序。举个简单的栗子吧(之前写过但不知道怎么删了,,又让我重新编辑):比如我们就是一个CPU,我们当前在洗衣服(当前程序),突然电话铃声响了(中断来了

}

我要回帖

更多关于 单片机数码管 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信