课程设计(论文)自行车里程速度计的设计.doc

上传人:土8路 文档编号:10087673 上传时间:2021-04-18 格式:DOC 页数:31 大小:162.50KB
返回 下载 相关 举报
课程设计(论文)自行车里程速度计的设计.doc_第1页
第1页 / 共31页
课程设计(论文)自行车里程速度计的设计.doc_第2页
第2页 / 共31页
课程设计(论文)自行车里程速度计的设计.doc_第3页
第3页 / 共31页
课程设计(论文)自行车里程速度计的设计.doc_第4页
第4页 / 共31页
课程设计(论文)自行车里程速度计的设计.doc_第5页
第5页 / 共31页
点击查看更多>>
资源描述

《课程设计(论文)自行车里程速度计的设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《课程设计(论文)自行车里程速度计的设计.doc(31页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、1 、引 言 .3 2 、AT89C52 单片机.4 2.1 AT89C52 单片机简介.4 2.2 AT89C52 的管脚及其含义.4 3 、TC4024 .8 4、 24C01 芯片.9 4.1 24C01 简介 .9 4.2 24C01 的特性: .10 5 、硬件电路的设计 .11 5.1 系统硬件电路.11 5.2 系统的工作原理. 12 6、软件设计 .13 6.1 系统内存的规划.13 6.2 系统的主要程序设计.13 7 、系统调试 .16 7.1 硬件调试.16 7.2 软件调试.16 参考文献.18 1 引 言 传感器,英文名字为 Sensor 或 Transducer,亦

2、称换能 器、变换器。在科技迅速发展的今天,传感器越来倍受重视。在日 常生活、航天、航空,常规武器、交通运输,机械制造、化工、生 物医学工程、自动化检测工程及计量等各项领域都被广泛应用。 目前,传感器已向新材料开发,集成化、智能化、数字化、新工艺, 高精度化及高稳定、高可靠化等技术发展。特别是霍尔传感器,鉴 于它的价廉、易于使用,使它广泛运用于里程计、速度计等 。 单 片微型计算机简称单片机,又称微控制器,特别适用于控制领域。 通常单片机由单块集成电路构成,内部包含有计算机的基本部件: CPU(中央处理器) ,存储器和 I/O 接口电路等。因此,单片机只需 要与适当的软件及外部设备相结合,便可以

3、成为一个单片机控制系 统。 目前,场上销售的单片机有 4 位、8、16 位、32 位,并且单 片机朝着高性能多种方向发展,尤其是 8 位单片机以经成为当前单 片机的主流,主要体现在 CPU 功能增强、内部资源增多、引脚的功 能化、低电压和低功好耗化上。 单片机因为其体积小、功能强, 可靠性高,灵活方便等优点,所以可以用于各个领域,对各行各业 的技术改造和产品更新换代起到重要的推动作用。 本人经过学习, 用 AT89C52 设计了一个自行车里程/速度计。本设计可轮流显示自行 车行使的里程和速度, 采用 TC4024 芯片作为计数器以及 2C401 存储 数据,3 个单级共阴数码管作为显示系统。本

4、系统具有超速信响提 醒功能,里程数据自动记忆,也可应用于电动自行车、摩托车、汽 车等机动车仪表上。 2 AT89C52 单片机 2.12.1 AT89C52 单片机简介 本设计选用 AT89C52 单片机,AT89C52 是一种低功耗、高性能 CMOS 8 位微控制器。使用 Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制 造,可与工业 AT89C51 产品指令和引脚完全兼容。 2.22.2 AT89C52 的管脚及其含义 AT89C52 的管脚及各管脚含义如下: 图 2.289C52 管脚图 各引脚功能说明: VCC电源电压; GND接地; P0 口P0 口是一组 8 位漏极开路型双向 I/O 口

5、,也即地址/数据 总线复用口。作为输出口用时,每位能吸收电流的方式驱动 8 个 TTL 逻辑门电路,对端口 P0 写“1”时,可作为高阻抗输入端用; 在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址 (低 8 位)和数据总线复用,在访问期间激活内部上拉电阻; 在 FLASH 编程时,P0 口接收指令字节,而在程序校验时,输出指令 字节,校验时,要求外接上拉电阻; P1 口P1 口是一个带内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口,P1 的输 出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4 个 TTL 逻辑门电路。对端口 写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输出口。 作输入口使用时,因

6、为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉 低时会输出一个电流; 与 AT89C51 不同之处是,P1.0 和 P1.1 还可分别作为定时/计数器 2 的外部计数输入(P1.0/T2)和输入(P1.1/T2EX); FLASH 编程和程序校验期间,P1 接收低 8 位地址; P1.0 和 P1.1 的第二功能: P1.0 T2(定时/计数器 2 外部计数脉冲输入),时钟输出 ; P1.1 T2EX(定时/计数 2 捕获/重装载触发和方向控制); P2 口P2 是一个带内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口,P2 的输出 缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4 个 TTL 逻辑门电路。对端口 P2 写“

7、1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口, 作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉 低时会输出一个电流; 在访问外部程序存储器或 16 位地址的外部数据存储器时,P2 口送 出高 8 位地址数据。在访问 8 位地址的外部数据存储器时,P2 口输 出 P2 锁存器的内容; FLASH 编程或校验时,P2 亦接收高位地址和一些控制信号; P3 口P3 口是一组带有内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口。P3 口 输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4 个 TTL 逻辑门电路。对 P3 口写入“1”时,它们被内部上拉电阻拉高并可作为输入端口。此时, 被外部拉低的 P

8、3 口将用上拉电阻输出电流; P3 口除了作为一般的 I/O 口线外,更重要的用途是它的第二功能: P3.0 RXD(串行输入口) P3.1 TXD(串行输出口) P3.2 INTO(外中断 0) P3.3 INT1(外中断 1) P3.4 TO(定时/计数器 0) P3.5 T1(定时/计数器 1) P3.6 WR(外部数据存储器写选通) P3.7 RD(外部数据存储器读选通) 此外,P3 口还接收一些用于 FLASH 闪存编程和程序校验的控制信号; RST复位输入。当振荡器工作时,RST 引脚出现两个机器周期以 上高电平将是单片机复位; ALE/PROG当访问外部程存储器或数据存储器时,A

9、LE(地址锁存 允许)输出脉冲用于锁存地址的低 8 位字节。一般情况下,ALE 仍 以时钟振荡频率的 1/6 输出固定的脉冲信号,因此它可对外输出时 钟或用于定时目的。要注意的是:每当访问外部数据存储器时将跳 过一个 ALE 脉冲; 对 FLASH 存储器编程期间,该引脚还用于输入编程脉冲(PROG); EA 端为高电平(接 Vcc端),CPU 则执行内部程序存储器的指令。 3 TC4024 本程序采用 TC4024 芯片,它是一个 7 位的计数器,计数器具有 分频的作用,它包含有 14 个管脚,其 7 脚接地,14 脚接+5V,1 脚 接 AT89C52 的 INT0,即 12 脚,在系统中

10、此芯片起到了二分频的作用。 4 24C01 芯片 4.14.1 24C01 简介 24C01 是一个 1K 位串行 CMOS EEPROM,内部含有 128 个 8 位字 节,CATALYST 的先进 CMOS 技术实际上减少了器件的功耗,24C01 是 一个 8 位字节页写缓冲器,该器件通过 I2C 总线接口进行操作,即 此芯片采用 I2C 协议进行读写数据。有一个专门的写保护功能。 24C01 是 I2C 接口的,但标准 51 是不带 I2C 接口的,串口方式 0 是不行的,需要用 IO 模拟,所以随便接两个 IO 都可以,而且都 要接上拉电阻,大概几 K 就行了,因为不是总线方式,所以不

11、能用 MOV 指令,也不能用 SBUF,要判断是否为满,可以在程序里设个变 量。 在这里要注意 E2P 芯片的寿命(一般是读写 100 万次,足够了) 。 存储数据的时候,可以对操作数和存储的数据进行比较,不相等则 存储,这样可以增加使用寿命,比有些每隔 1 秒钟进行存储的会好 多了。以下是 24C01 的管脚图: 图 4.1 管脚图 表 4.1 24C01 的管脚描述 管脚名称 A0、A1、A2 功能 器件地址选择 SDA SCL WP VCC VSS 串行数据/地址 串行时钟 写保护 +1.8V6.0V 工作电压 接地 4.24.2 24C01 的特性: 24C01 芯片具有以下特性: 1

12、. 与 400KHZ 的 I2C 总线兼容; 2. +1.8-6.0V 工作电压范围; 3. 低功耗 CMOS 技术; 4. 写保护功能:当 WP 为高电平时进入写保护状态; 5. 页写缓冲器; 6. 自定时擦写周期; 7. 1,000,000 编程擦除/周期; 8. 可保存数据 100 年; 9. 8 脚 DIP、SOIC、TSSOP 封装; 10 温度范围:商业级、工业级和汽车级。 5 硬件电路的设计 5.15.1 系统硬件电路 自行车里程/速度计能自动显示自行车行驶的总里程数及行车速 度,具有超速信响提醒功能,里程数据自动记忆,也可应用于电动 自行车、摩托车、汽车等机动车仪表上。其硬件电

13、路原理图如下图。 图 5.1 系统原理图 5.25.2 系统的工作原理 本设计能实时地将所测的速度与累计里程数显示出来,主要是将 24C01 传感器输入到单片机的脉冲信号,将频率实时地测量出来, 然后通过单片机计算出速度和里程,再将所得的数据存储到 TC4024 芯片中,通过 AT89C52 单片机计算出来的速度和里程的数据,必须 通过 BCD 码的转换才能输出给数码管。最后由共阴数码管显示所测 速度与里程。 自行车里程/速度计采用 AT89C52 单片机作控制,速度及里程传感器 采用霍尔元件,其电器原理图如上图所示。P0 口和 P2 口用于七段 LED 显示器的段码及扫描输出,在显示里程时,

14、第三位小数点用 17 脚 P3.7 口控制点亮。P1.0 和 P1.1 口分别用于显示里程状态和速度 状态。P1.2、 P1.3、 P1.6 和 P1.7 口分别用于设置轮圈的大小。 P3.0 口的开关用于确定显示的方式,当开关闭合时,显示速度;打 开时显示里程。第 12 脚外中断 0 用于对轮子圈数的计数输入,轮子 每转一圈,霍尔传感器输出一个地电平脉冲。第 13 脚外中断 1 用于 控制定时器 T1 的启停,当输入为 0 时关闭定时器。此控制信号是将 轮子圈数的计数脉冲经二分频后形成,这样,每次定时器 T1 的开启 时间刚好为转一圈的时间。根据轮子的周长就可以计算出自行车的 速度。P1.4

15、 和 P1.5 口用于 EEPROM 存储器 24C01 的存取控制。11 脚 输出用于速度超速时的报警。 6 软件设计 6.16.1 系统内存的规划 由于本系统处理功能较多,因而一部分内存单元用于特定的用 处。其主 要内存单元用处如下: 50H:EEPROM 器件寻址字节存放单元; 51H:EEPROM 传送字节数存放单元; 30H:EEPROM 发送数据缓冲单元; 40H:EEPROM 读出数据存放单元; 0A0H:EEPROM 寻址字节字节写; 0A1H:EEPROM 寻址字节字节读; 62 H:DPTR 计数器扩展高 8 位; 6C H:定时器 T1 计数器扩展高 8 位; 6D H:

16、定时器 T1 计数器扩展高 816 位; 60 H、61 H、62 H:里程计数单元; 68 H、69 H、6A H、6B H:存放自行车每圈时间数; 70 H、71 H、72 H、73 H:显示 BCD 码数据存放用; 11 H15 H:存放被除数; 16 H19 H:存放除数。 6.26.2 系统的主要程序设计 1. 初始化程序 在本系统初始化程序中,主要完成以下工作:将 T1 设为外 部控制定时器方式;外中断 0 及外中断 1 设为边沿触发方式;将 部分内存单元清零;设置轮子 周长值;开中断及定时器;将 EEPROM 中的数据调入内存等。 2. 轮圈设置出错处理程序 P1.2、 P1.3

17、、 P1.6、P1.7 端口的开关用于设定轮子的周 长,当没有设定时(至少让一个开关闭合) ,能从 P3.1 口输出一 个周期为 0.5S 的方波信号,用作发光管闪烁及信响器提醒。 3.里程计数程序(外中断 0 服务程序) 外中断 0 服务程序用于对 12 脚输入的圈脉冲进行计数,为 十六进制计数器。60H 为低位,62H 为高位。每计数一次后,对 里程数据进行一次存储操作。 4.外中断 1 服务程序 外中断 1 服务程序用于处理轮子转动一圈后计时数据。当标 志位(00H)为 1 时,说明计数器溢出,放入最大时间值(为 #0FFH);当标志位为 0 时,将计数单元(TL1、TH1、6CH、6D

18、H) 的值放入 68H6BH 单元。 5.EEPROM 存取程序 本系统使用归一化 I2C 串口存取子程序,使用一条数据线和 时钟线,采用 ATMEL 公司的 24C01 串口存储器,应用简单方便。 6.显示子程序 当显示里程时,先要将圈数计数器中的数据进行运算,求出 总里程。当要 显示速度时,要将轮子的这周长和转一圈的时间数相除,然后换 算成 Km/h 单位。最后放入 70H73H,进行数据显示 7 调试 7.1 硬件调试 硬件的焊接是一个比较繁琐的过程,线路较多,在焊接时要 特别的细心。在插入芯片时要特别注意不能把芯片插反,否则 就会把芯片烧掉;也要 注意极性电容的方向,长的脚为正,短的为

19、负,不能把负的接 +5V,正的接地;在焊接三极管时也要注意其三个管脚的排布, 还有为保护三极管不被烧换,所以 3 个三极管要各自接一个限 流电阻(这里为 4.7K) 。 7.2 软件调试 软件调试是调试的重点,同时也是出错最多的地方;在整个软 件调试调试过程中我采取先部分后整体的调试方法。 在整个程序的编写调试过程中我首先调试的是数码管显示系统, 为此我编写了以下一段程序用于数码管显示调试,要求数码管显示 0、1、2。 ORG 0000H MAIN: MOV P2, #0FFH MOV P0, 0C0H MOV P2, #0FEH ACALL DELAY1 MOV P2, #0FFH MOV

20、P0, 0F9H MOV P2, #0FDH ACALL DELAY1 MOV P2, #0FFH MOV P0, 0A4H MOV P2, #OFBH MOV P2, #0FFH AJMP MAIN DELAY1: MOV R6, #02H AGAIN: MOV R7, #8FH DELAY: DJNZ R7, DELAY DJNZ R6, AGAIN RET END 参考文献 1 李玉峰、倪虹霞. MCS-51 系列单片机原理与接口技术. 第一版. 北京: 人民邮电出版社. 2004 2 周兴华. 手把手教你学单片机. 第一版.北京:北京航空 航天大学出版社. 2005 3 曾一江. 单片

21、微机原理与接口技术. 第一版.北京:科学 出版社. 2006 4 张俊谟. 单片机中级教程原理与应用. 第二版. 北京: 北京航空航天大学出版社. 2006. P1-11 5 张友德 、赵志英、涂时亮. 单片机微型机原理、应用与 实验.第五版.上海:复旦大学出版社. 2006. P24-27 6 吕泉. 现代传感器原理及应用. 第一版. 北京:清华大学 出版社. 2006. P1-5 7 张毅刚、彭喜元. 单片机原理与应用设计. 第一版. 哈尔 滨:哈尔滨工业大学. 8 谢自美.电子线路设计.实验.测试M.武汉:华中科技大学 出版社,2000 9 曲家骇,王季秩 ,伺服控制系统中的传感器 10

22、 邬宽民.单片机外围器件实用手册,数据传输接口器件分册.北 京.北京航空航天大学出版社.2001:189-195 11 王贵悦,新编传感器实用手册.水利电力出版社.2002:67- 89 12 自行车电子里程表的初步设计 刁文兴 南京工业职业 技术学院 后勤总公司 江苏 南京 13 数字式汽车里程表的设计 诸德宏, 潘天红, 朱湘临 江苏大学电气信息工程学院 , 江苏 镇江 14 电子车速里程表的单片机实现方案王锁弘, 威海双 丰电子传感有限公司 山东 威海 15 张福学。传感器使用电路 150 例.中国技术出版社M.1992 年 16 Embedded Microcontrollers an

23、d Processor Design , 嵌入式微控制器与处理器设计,Greg Osborn,机械工业出 版社 17 Altium Designer (Protel),机械工业出版社 18 Programming 8-bit PIC Microcontrollers in C with Interactive Hardware Simulation, 8 位单片机 C 语言编 程:基于 PIC16 ,Martin P. Bates,人民邮电出版社 附录 源程序:以下是控制系统完整源程序; ; ; SPEED/MILE OR IKE PROGRAM ; ; ; 60H,61H,62H 作里程计数

24、单元,6CH,6DH 作 T1 计数扩充单元, ; 68H,69H,6AH,6BH 存放自行车每圈时间数,70H,71H,72H,73H ; 作显示 BCD 码存放数用,11H15H 存放被除数,16H-19H 存放除数; ; 定义 VSDA EQU P1.5 ; EEPROM 数据传送口 VSCL EQU P1.4 ; EEPROM 时钟传送口 SLA EQU 50H ; EEPROM 器件寻址字节元 NUMBYT EQU 51H ; EEPROM 传送字节数单元 MTD EQU 30H ; EEPROM 发送数据缓冲单元 MRD EQU 40H ; EEPROM 读出数据存放单元 SLAW

25、 EQU 0A0H ; EEPROM 寻址字节写 SLAR EQU 0A1H ; EEPROM 寻址字节读 DPHH EQU 62H ; DPTR 计数扩展高 8 位 TH1H EQU 6CH ; 定时器 T1 扩展高 8 位 TH1HH EQU 6DH ; 定时器 T1 扩展高 8-16 位; ; ; PRO GRAM INPUT ; ; ORG 0000H;程序执行开始地址 LJMP START;跳至 START ORG 0003H;外中断 0 中断程序入口 LJMP INTEX0;跳至 INTEX0 中断服务程序 ORG 000BH;定时器 T0 中断程序入口 RETI ;中断返回 OR

26、G 0013H;外中断 1 中断入口 LJMP INTEX1; 跳至 INTEX1 中断服务程序 ORG 001BH; 定时器 T1 中断程序入口 LJMP INTT1; 跳至 INTT1 中断服务程序 ORG 0023H;串口中断入口地址 RETI ;中断返回 ORG 002BH;定时器 T2 中断入口地址 RETI ;中断返回; ; ; PROGRAM CLEAR ; ; ;上电初始化程序 CLEARMEN: MOV TMOD, #90H ;T1 为 16 位外部控制定时器 MOV SP, #75H ;堆栈在 75H 开始 SETB PX0 ;外中断 0 优先级为 1 SETB IT0 ;

27、外中断 0 用边沿触发 SETB IT1 ;外中断 1 用边沿触发 MOV 20H, A ;清内存中特定单元 MOV 6CH, A ; MOV 6DH, A ; MOV 70H, A ; MOV 71H, A ; MOV 72H, A ; MOV 73H, A ; MOV 60H, A ; MOV 61H, A ; MOV 62H, A ; MOV 63H, A ; 清内存中特定单元 DEC A ;A 为#0FFH MOV 68H, A ;内存置数据#0FFH MOV 69H, A ;内存置数据#0FFH MOV 6AH, A ;内存置数据#0FFH MOV 6BH, A ;内存置数据#0FF

28、H MOV P1, A ;P1 口置 1 CLEAR1: JB P1.2, KEY1 ;根据 P1.2,P1.3,P1.6,P1.7 设置状态 ; 在 21 地址单元赋自行车周长值 MOV 21H, #0FH ; 22 寸自行车周长值 LJMP CLEAR2 ; 转 CLEAR2 KEY1: JB P1.3, KEY2 ; MOV 21H, #12H ; 24 寸自行车周长值 LJMP CLEAR2 ; CLEAR2 KEY2: JB P1.6, KEY3 ; MOV 21H, #14H ; 26 寸自行车周长值 LJMP CLEAR2 ; 转 CLEAR2 KEY3: JB P1.7, ER

29、R ; 四个开关都没合上,转出错处理 MOV 21H, #19H ; 28 寸自行车周长值 CLEAR2: SETB TR1 ; 开定时器 T1 SETB EA ; 开中断允许 SETB EX0 ; 开外中断 0 SETB ET1 ; 开定时中断 T1 SETB P3.1 ; 关报警器 LCALL VIICREAD ; 将 EEPROM 中原里程数据调入 内存 RET ; 子程序返回 ERR: CPL P3.1 ; 轮周长设置出错,LED 灯闪提醒 ALL DL5S ; 延时 LJMP CLEAR1 ; 重新初始化,等待轮周长设置开关合上 ; ; ; PROGRAM START ; ; ; S

30、TART: LCALL CLEARMEN ; 上电初始化 START1: JB P3.0, DISPLAYS ; P3.0=1,显示里程 LCALL DISPLAYV ; 显示速度 START2: SJMP START1 ; 转 START1 循环 ; ; ; INTEX0 PROGRAM ; ; ; 里程计数程序,用外中断 0 实现,计数用 60H-62H 内存单元。 INTEX0: PUSH ACC ; 累加器堆栈保护 PUSH PSW ; 状态字堆栈保护 INC 60H ; 圈加 1 CLR A ; 清 A CJNE A, 60H, INTEX0OUT ; 计数没溢出转 INTEX0OU

31、T INC 61H ; 溢出进位(61H 加 1) CJNE A, 61H, INTEX0OUT ; 计数没溢出转 INTEX0OUT INC 62H ; 溢出进位(62H 加 1) INTEX0OUT: LCALL VIICWRITE ; 里程数据存入 EEPROM SETB EX1 ; 开外中断 1 POP PSW ; 状态字恢复 POP ACC ; 累加器恢复 RETI ; 中断返回 ; ; ; INTEX1 PROGRAM ; ; ; 每转 1 圈时间计数处理程序,每圈时间放在 68H-6BH 单元中。 INTEX1: PUSH ACC ; 堆栈保护 PUSH PSW ; CLR EX

32、1 ; 关外中断 1 JNB 00H, INTEX11 ; 溢出标志为 0 转 INTEX11 MOV TL1, #0FFH ; 溢出时计时单元赋#0FFH(显示速度为零) MOV TH1, #0FFH ; MOV 6CH, #0FFH ; MOV 6DH, #0FFH ; INTEX11: MOV 68H, TL1 ; 将时间计数值移入暂存单元 68H-6BH MOV 69H, TH1 ; MOV 6AH, 6CH ; MOV 6BH, 6DH ; CLR A ; 清 A MOV TL1, A ; 计时单元置 0 MOV TH1, A ; MOV 6CH, A ; MOV 6DH, A ;

33、CLR 00H ; 清溢出标志 POP PSW ; 堆栈恢复 POP ACC ; RETI ; 中断返回 ; ; ; INTT1 PROGRAM ; ; ; ; T1 计数器中断服务程序。 (计数器 T1 由外中断 1 输入控制,当为高电平时计时开始) INTT1: PUSH ACC ; 堆栈保护 PUSH PSW ; INC 6CH ; 6CH 计时单元加 1 MOV A, 6CH ; 移入 A JNZ INTT11 ; 不等于 0 转 INTT11 INC 6DH ; 进位,6DH 单元加 1 MOV A, 6DH ; 移入 A JNZ INTT11 ; 不等于 0 转 INTT11 SE

34、TB 00H ; 计时器溢出,置溢出标志 INTT11: POP PSW ; 恢复堆栈 POP ACC ; RETI ; 中断返回 ; ; ; DISPLAY S ; ; ; ;里程显示控制程序 DISPLAYS: SETB P1.0 ; 点亮 LED1(显示里程状态) CLR P1.1 ; 关闭速度指示灯 SETB P3.7 ; 显示小数点(最小显示为 0.1 公里) LCALL SSS ; 将圈数转为公里数 LCALL DISPLAY ; 显示公里数据 LJMP START1 ; 跳回 START1 ; ; ; DISPLAY V ; ; ;速度显示控制程序 DISPLAYV: CLR P

35、1.0 ; 关闭 LED1(里程)灯 SETB P1.1 ; 点亮 LED2(显示时速状态) CLR P3.7 ; 关小数点显示 LCALL VVV ; 每圈时间换算为公里/小时程序 MOV A, 71H ; 将十位数(BCD 码)值移入 A SUBB A, #04H ; 与预定报警值比较 JNC WARING ; 时速超过 40 时报警 SETB P3.1 ; 关报警灯 V1: LCALL DISPLAY ; 显亮一次(为了改善闪烁) RET ; 子程序返回 WARING: CLR P3.1 ; 报警灯 LED3 点亮(并呜叫) AJMP V1 ; 转 V1 退出 ; ; ; VIIC WR

36、ITE ; ; ;归一化 EEPROM 存入程序(12M 时钟) ,存入数在 50H 起单元 VIICWRITE: ACALL WMOV9 MOV SLA, #SLAW MOV NUMBYT, #09H LCALL WRNBYT RET WMOV9: MOV 5FH, #50H MOV R0, #MTD MOV R1, #5FH MOV R2, #09H WMOV: MOV A, R1 MOV R0, A INC R0 INC R1 DJNZ R2, WMOV RET ; ; ; VIICRE AD ; ; ; 归一化 EEPROM 读出程序(12M 时钟) ,读出数放入 60H-67H 单元 VIICREAD: MOV MTD, #50H MOV SLA, #SLAW MOV NUMBYT, #01H LCALL WRNBYT MOV SLA, #SLAR MOV NUMBYT, #08H LCALL RDNBYT ACALL RMOV8 RET RMOV8: MOV R0, #MRD MOV R1, #60H MOV R2, #08H RMOV: MOV A, R0 MOV R1, A INC R0 INC R1 DJNZ R2, RMOV RET ; ; ; VIIC PROGRAM ; ; ; I2C 串行归一化存储子程序 STA:

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1