51单片机实现普通时钟

2023-05-16

一、实验内容:
1、 打开单片机,数码管显示当前时间0-0-0,时-分-秒(时间为24小时制)

2、 按键1:按下一次进入秒的修改,按下两次修改分钟,按下三次修改小时
按键2:时间增加按键,一次增加1
按键3:时间减少按键,一次减少1
按键4:确定键,确定修改/定时功能
按键5:进入定时功能,通过按键2和按键3设定时间,定时时间到,蜂鸣器发出报警声

//四个独立按键对应 按键1~按键4 矩阵按键的第一行第二个按键对应设置闹钟按键

3、 以上按键的各个功能均实现串口控制,即通过串口发送指令控制。

二、所需硬件:
  数码管、独立按键、矩阵按键、蜂鸣器
在这里插入图片描述

三、所需系统资源:
  定时器、串口

四、驱动与初始化
1、数码管

u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//显示0~9的
//接入3-8译码器,选择要点亮的灯
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;

/***********************************************************
*函数名		:Display
*功能		:对传如的时分秒进行处理计算,转化为七段数码管要显示的值
*参数		:num1 秒	num2 分	  num3 时
*返回值		:空
************************************************************/
void Display(u16 num1,u16 num2,u16 num3)
{
	static u16 shi1,ge1,shi2,ge2,shi3,ge3;
	shi1=num1/10;
	ge1=num1%10;

	shi2=num2/10;
	ge2=num2%10;

	shi3=num3/10;
	ge3=num3%10;

	LSA=1;
	LSB=1;
	LSC=1;//显示第8位
	P0=smgduan[shi3];	  	
	delay(100);

	LSA=0;
	LSB=1;
	LSC=1;//显示第7位
	P0=smgduan[ge3];
	delay(100);	

	LSA=1;
	LSB=0;
	LSC=1;//显示第6位
	P0=0x40;
	delay(100);	

	LSA=0;
	LSB=0;
	LSC=1;//显示第5位
	P0=smgduan[shi2];
	delay(100);	

	LSA=1;
	LSB=1;
	LSC=0;//显示第4位
	P0=smgduan[ge2];
	delay(100);	
	
	LSA=0;
	LSB=1;
	LSC=0;//显示第3位
	P0=0x40;
	delay(100);	
	
	LSA=1;
	LSB=0;
	LSC=0;//显示第2位
	P0=smgduan[shi1];
	delay(100);
	
	LSA=0;
	LSB=0;
	LSC=0;//显示第1位
	P0=smgduan[ge1];
	delay(100);				
}

2、矩阵按键

#define GPIO_KEY P1	//定义矩阵按键
u8 KeyValue=10;	//用来存放读取到的键值

/*******************************************************************************
* 函 数 名         : KeyDown
* 函数功能		   : 检测有按键按下并读取键值
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void KeyDown(void)
{
	char a=0;
	GPIO_KEY=0x0f;
	if(GPIO_KEY!=0x0f)//读取按键是否按下
	{
		delay(1000);//延时10ms进行消抖
		if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次检测键盘是否按下
		{	
			//测试列
			GPIO_KEY=0X0F;
			switch(GPIO_KEY)
			{
				case(0X07):	KeyValue=0;break;
				case(0X0b):	KeyValue=1;break;
				case(0X0d): KeyValue=2;break;
				case(0X0e):	KeyValue=3;break;
			}
			//测试行
			GPIO_KEY=0XF0;
			switch(GPIO_KEY)
			{
				case(0X70):	KeyValue=KeyValue;	break;
				case(0Xb0):	KeyValue=KeyValue+4;break;
				case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
				case(0Xe0):	KeyValue=KeyValue+12;break;
			}
			while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))	 //检测按键松手检测
			{
				delay(1000);
				a++;
			}
		}
	}
}

3、定时器

int i = 0;	//秒数中间值

/*******************************************************************************
* 函 数 名         : Timer0Init
* 函数功能		   : 定时器0初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void TimerInit()
{
	TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
	TH0=0X3C;	//给定时器赋初值,定时50ms
	TL0=0XB0;	//0X3CB0的十进制是15536 从15536计数到65536计数50000次 即50000us=50ms	
	ET0=1;//打开定时器0中断允许
	EA=1;//打开总中断
	TR0=1;//打开定时器	
}

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : Timer0
* 函数功能		 : 中断函数,计时,方式1需手动重装载值
* 参数			 : 无
*******************************************************************************/		
void Timer0() interrupt 1
{
	 TH0=0x3c;	 //手动重装载
	 TL0=0xb0;
	 i++;		
}

4、串口

//接收串口的数据
u8 receive1=0,receive2=0,receive3=0,receive4=0,receive5=0;

/*******************************************************************************
* 函数名         :UsartInit()
* 函数功能		   :设置串口
* 输入           : 无
* 输出         	 : 无
*******************************************************************************/
void UsartInit()
{
	SCON=0X50;			//设置为工作方式1
	TMOD|=0X20;			//设置计数器工作方式2
	PCON=0X80;			//波特率加倍
	TH1=0XF3;				//计数器初始值设置,注意波特率是4800的
	TL1=0XF3;
	ES=1;						//打开接收中断
	EA=1;						//打开总中断
	TR1=1;					//打开计数器
}

/*******************************************************************************
* 函数名         : Usart() interrupt 4
* 函数功能		  : 串口通信中断函数
* 输入           : 无
* 输出         	 : 无
*******************************************************************************/
void Usart() interrupt 4
{
	u8 receiveData;

	receiveData=SBUF;	//出去接收到的数据
	RI = 0;				//清除接收中断标志位
	SBUF=receiveData;	//将接收到的数据放入到发送寄存器
	while(!TI);			//等待发送数据完成
	TI=0;	 			//清除发送完成标志位

	switch(receiveData)
	{
		 case '1': receive1=1;break;
		 case '2': receive2=1;break;
		 case '3': receive3=1;break;
		 case '4': receive4=1;break;
		 case '5': receive5=1;break;
		 default:break;
	}
	receiveData = 0;
}

五、函数调用关系:
在这里插入图片描述
六、演示图片:
在这里插入图片描述

七、完整代码下载地址:点这里 密码:7mq4

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