The MSP-FET430PIF is a Parallel Port interface (does not include target board) that is used to program and debug MSP430 FET tools and test boards through the JTAG interface. This interface is included in our FET tools, but sold without the development board. This interface uses a Parallel PC Port to communicate to the Debugger Software (IAR Kickstart software included) running on the PC. The interface uses the standard 14 pin header to communicate to the MSP430 device using the standard JTAG protocol. The flash memory can be erased and programmed in seconds with only a few keystrokes, and since the MSP430 flash is extremely low power, no external power supply is required. The tool has an integrated software environment and connects directly to the PC which greatly simplifies the set-up and use of the tool. The flash development tool supports development with all MSP430 flash parts. Features MSP430 debugging interface to connect a MSP430-Flash-device to a Parallel port on a PC Supports JTAG debug protocol (NO support for Spy-Bi-Wire (2-wire JTAG) debug protocol, Spy-Bi-Wire (2-wire JTAG) is supported by MSP-FET430UIF) Parallel Port cable and a 14-conductor target cable Full documentation on CD ROM Integrated IAR Kickstart user interface which includes: Assembler Linker Limulator Source-level debugger Limited C-compiler Technical specifications: Backwardly compatable with existing FET tool boards.
上傳時間: 2013-10-26
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PICkit™ 2 Microcontroller Programmer USER’S GUIDE This chapter contains general information that will be useful to know before using thePICkit™ 2 Microcontroller Programmer. Items discussed in this chapter include:• Document Layout• Conventions Used in this Guide• Warranty Registration• Recommended Reading• The Microchip Web Site• Development Systems Customer Change Notification Service• Customer Support• Document Revision History
標簽: Microcontrolle PICkit 8482
上傳時間: 2013-11-05
上傳用戶:妄想演繹師
PICKIT™ 2 PROGRAMMER-TO-GO USER GUIDE The PICkit 2 Programmer-To-Go functionality allows a PIC MCU memory image to be downloaded into the PICkit 2 unit for later programming into a specific PIC MCU. No software or PC is required to program devices once the PICkit 2 unit is set up for Programming-To-Go. A USB power source for the PICkit 2 is all that is needed.
標簽: PROGRAMMER-TO PICKIT 8482
上傳時間: 2013-10-29
上傳用戶:ca05991270
The CAT28LV64 is a low voltage, low power, CMOS Parallel EEPROM organized as 8K x 8−bits. It requires a simple interface for in−system programming. On−chip address and data latches, self−timed write cycle with auto−clear and VCC power up/down write protection eliminate additional timing and protection hardware. DATA Polling and Toggle status bit signal the start and end of the self−timed write cycle. Additionally, the CAT28LV64 features hardware and software write protection.
上傳時間: 2013-11-16
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單片機入門基礎(chǔ)知識大全免費下載 單片機第八課(尋址方式與指令系統(tǒng)) 通過前面的學習,我們已經(jīng)了解了單片機內(nèi)部的結(jié)構(gòu),并且也已經(jīng)知道,要控制單片機,讓它為我們干學,要用指令,我們已學了幾條指令,但很零散,從現(xiàn)在開始,我們將要系統(tǒng)地學習8051的指令部份。 一、概述 1、指令的格式 我們已知,要讓計算機做事,就得給計算機以指令,并且我們已知,計算機很“笨”,只能懂得數(shù)字,如前面我們寫進機器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一種格式就是機器碼格式,也說是數(shù)字的形式。但這種形式實在是為難我們?nèi)肆耍y記了,于是有另一種格式,助記符格式,如MOV P1,#0FFH,這樣就好記了。 這兩種格式之間的關(guān)系呢,我們不難理解,本質(zhì)上它們完全等價,只是形式不一樣而已。 2、匯編 我們寫指令使用匯編格式,而計算機只懂機器碼格式,所以要將我們寫的匯編格式的指令轉(zhuǎn)換為機器碼格式,這種轉(zhuǎn)換有兩種方法:手工匯編和機器匯編。手工匯編實際上就是查表,因為這兩種格式純粹是格式不同,所以是一一對應(yīng)的,查一張表格就行了。不過手工查表總是嫌麻煩,所以就有了計算機軟件,用計算機軟件來替代手工查表,這就是機器匯編。 二、尋址 讓我們先來復(fù)習一下我們學過的一些指令:MOV P1,#0FFH,MOV R7,#0FFH這些指令都是將一些數(shù)據(jù)送到相應(yīng)的位置中去,為什么要送數(shù)據(jù)呢?第一個因為送入的數(shù)可以讓燈全滅掉,第二個是為了要實現(xiàn)延時,從這里我們可以看出來,在用單片機的編程語言編程時,經(jīng)常要用到數(shù)據(jù)的傳遞,事實上數(shù)據(jù)傳遞是單片機編程時的一項重要工作,一共有28條指令(單片機共111條指令)。下面我們就從數(shù)據(jù)傳遞類指令開始吧。 分析一下MOV P1,#0FFH這條指令,我們不難得出結(jié)論,第一個詞MOV是命令動詞,也就是決定做什么事情的,MOV是MOVE少寫了一個E,所以就是“傳遞”,這就是指令,規(guī)定做什么事情,后面還有一些參數(shù),分析一下,數(shù)據(jù)傳遞必須要有一個“源”也就是你要送什么數(shù),必須要有一個“目的”,也就是你這個數(shù)要送到什么地方去,顯然在上面那條指令中,要送的數(shù)(源)就是0FFH,而要送達的地方(目的地)就是P1這個寄存器。在數(shù)據(jù)傳遞類指令中,均將目的地寫在指令的后面,而將源寫在最后。 這條指令中,送給P1是這個數(shù)本身,換言之,做完這條指令后,我們可以明確地知道,P1中的值是0FFH,但是并不是任何時候都可以直接給出數(shù)本身的。例如,在我們前面給出的延時程序例是這樣寫的: MAIN: SETB P1.0 ;(1) LCALL DELAY ;(2) CLR P1.0 ;(3) LCALL DELAY ;(4) AJMP MAIN ;(5) ;以下子程序 DELAY: MOV R7,#250 ;(6) D1: MOV R6,#250 ;(7) D2: DJNZ R6,D2 ;(8) DJNZ R7,D1 ;(9) RET ;(10) END ;(11) 表1 MAIN: SETB P1.0 ;(1) MOV 30H,#255 LCALL DELAY ; CLR P1.0 ;(3) MOV 30H,#200 LCALL DELAY ;(4) AJMP MAIN ;(5) ;以下子程序 DELAY: MOV R7,30H ;(6) D1: MOV R6,#250 ;(7) D2: DJNZ R6,D2 ;(8) DJNZ R7,D1 ;(9) RET ;(10) END ;(11) 表2 這樣一來,我每次調(diào)用延時程序延時的時間都是相同的(大致都是0.13S),如果我提出這樣的要求:燈亮后延時時間為0.13S燈滅,燈滅后延時0.1秒燈亮,如此循環(huán),這樣的程序還能滿足要求嗎?不能,怎么辦?我們可以把延時程序改成這樣(見表2):調(diào)用則見表2中的主程,也就是先把一個數(shù)送入30H,在子程序中R7中的值并不固定,而是根據(jù)30H單元中傳過來的數(shù)確定。這樣就可以滿足要求。 從這里我們可以得出結(jié)論,在數(shù)據(jù)傳遞中要找到被傳遞的數(shù),很多時候,這個數(shù)并不能直接給出,需要變化,這就引出了一個概念:如何尋找操作數(shù),我們把尋找操作數(shù)所在單元的地址稱之為尋址。在這里我們直接使用數(shù)所在單元的地址找到了操作數(shù),所以稱這種方法為直接尋址。除了這種方法之外,還有一種,如果我們把數(shù)放在工作寄存器中,從工作寄存器中尋找數(shù)據(jù),則稱之為寄存器尋址。例:MOV A,R0就是將R0工作寄存器中的數(shù)據(jù)送到累加器A中去。提一個問題:我們知道,工作寄存器就是內(nèi)存單元的一部份,如果我們選擇工作寄存器組0,則R0就是RAM的00H單元,那么這樣一來,MOV A,00H,和MOV A,R0不就沒什么區(qū)別了嗎?為什么要加以區(qū)分呢?的確,這兩條指令執(zhí)行的結(jié)果是完全相同的,都是將00H單元中的內(nèi)容送到A中去,但是執(zhí)行的過程不同,執(zhí)行第一條指令需要2個周期,而第二條則只需要1個周期,第一條指令變成最終的目標碼要兩個字節(jié)(E5H 00H),而第二條則只要一個字節(jié)(E8h)就可以了。 這么斤斤計較!不就差了一個周期嗎,如果是12M的晶振的話,也就1個微秒時間了,一個字節(jié)又能有多少? 不對,如果這條指令只執(zhí)行一次,也許無所謂,但一條指令如果執(zhí)行上1000次,就是1毫秒,如果要執(zhí)行1000000萬次,就是1S的誤差,這就很可觀了,單片機做的是實時控制的事,所以必須如此“斤斤計較”。字節(jié)數(shù)同樣如此。 再來提一個問題,現(xiàn)在我們已知,尋找操作數(shù)可以通過直接給的方式(立即尋址)和直接給出數(shù)所在單元地址的方式(直接尋址),這就夠了嗎? 看這個問題,要求從30H單元開始,取20個數(shù),分別送入A累加器。 就我們目前掌握的辦法而言,要從30H單元取數(shù),就用MOV A,30H,那么下一個數(shù)呢?是31H單元的,怎么取呢?還是只能用MOV A,31H,那么20個數(shù),不是得20條指令才能寫完嗎?這里只有20個數(shù),如果要送200個或2000個數(shù),那豈不要寫上200條或2000條命令?這未免太笨了吧。為什么會出現(xiàn)這樣的狀況?是因為我們只會把地址寫在指令中,所以就沒辦法了,如果我們不是把地址直接寫在指令中,而是把地址放在另外一個寄存器單元中,根據(jù)這個寄存器單元中的數(shù)值決定該到哪個單元中取數(shù)據(jù),比如,當前這個寄存器中的值是30H,那么就到30H單元中去取,如果是31H就到31H單元中去取,就可以解決這個問題了。怎么個解決法呢?既然是看的寄存器中的值,那么我們就可以通過一定的方法讓這里面的值發(fā)生變化,比如取完一個數(shù)后,將這個寄存器單元中的值加1,還是執(zhí)行同一條指令,可是取數(shù)的對象卻不一樣了,不是嗎。通過例子來說明吧。 MOV R7,#20 MOV R0,#30H LOOP:MOV A,@R0 INC R0 DJNZ R7,LOOP 這個例子中大部份指令我們是能看懂的,第一句,是將立即數(shù)20送到R7中,執(zhí)行完后R7中的值應(yīng)當是20。第二句是將立即數(shù)30H送入R0工作寄存器中,所以執(zhí)行完后,R0單元中的值是30H,第三句,這是看一下R0單元中是什么值,把這個值作為地址,取這個地址單元的內(nèi)容送入A中,此時,執(zhí)行這條指令的結(jié)果就相當于MOV A,30H。第四句,沒學過,就是把R0中的值加1,因此執(zhí)行完后,R0中的值就是31H,第五句,學過,將R7中的值減1,看是否等于0,不等于0,則轉(zhuǎn)到標號LOOP處繼續(xù)執(zhí)行,因此,執(zhí)行完這句后,將轉(zhuǎn)去執(zhí)行MOV A,@R0這句話,此時相當于執(zhí)行了MOV A,31H(因為此時的R0中的值已是31H了),如此,直到R7中的值逐次相減等于0,也就是循環(huán)20次為止,就實現(xiàn)了我們的要求:從30H單元開始將20個數(shù)據(jù)送入A中。 這也是一種尋找數(shù)據(jù)的方法,由于數(shù)據(jù)是間接地被找到的,所以就稱之為間址尋址。注意,在間址尋址中,只能用R0或R1存放等尋找的數(shù)據(jù)。 二、指令 數(shù)據(jù)傳遞類指令 1) 以累加器為目的操作數(shù)的指令 MOV A,Rn MOV A,direct MOV A,@Ri MOV A,#data 第一條指令中,Rn代表的是R0-R7。第二條指令中,direct就是指的直接地址,而第三條指令中,就是我們剛才講過的。第四條指令是將立即數(shù)data送到A中。 下面我們通過一些例子加以說明: MOV A,R1 ;將工作寄存器R1中的值送入A,R1中的值保持不變。 MOV A,30H ;將內(nèi)存30H單元中的值送入A,30H單元中的值保持不變。 MOV A,@R1 ;先看R1中是什么值,把這個值作為地址,并將這個地址單元中的值送入A中。如執(zhí)行命令前R1中的值為20H,則是將20H單元中的值送入A中。 MOV A,#34H ;將立即數(shù)34H送入A中,執(zhí)行完本條指令后,A中的值是34H。 2)以寄存器Rn為目的操作的指令 MOV Rn,A MOV Rn,direct MOV Rn,#data 這組指令功能是把源地址單元中的內(nèi)容送入工作寄存器,源操作數(shù)不變。
上傳時間: 2013-10-13
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Nios 的用戶定義接口邏輯實例 有許多人問我使用 Nios 的用戶定義接口邏輯怎么用,想了幾天決定設(shè)計一個實例來說明。該例為一個使用 user to interface logic 設(shè)計的 PWM 實例,其中包括三個文件: plus32.v 是一個為 32bit nios 設(shè)計的 pwm 實例。 plus16.v 是一個為 16bit nios 設(shè)計的 pwm 實例。 test.s 是一個使用中斷調(diào)用 pwm 的匯編語言測試程序。以上模塊和程序均調(diào)試通過,并可穩(wěn)定工作。這里讓大家參考是使大家通過該例來真正理解 user to interface logic 設(shè)計方法,和nios 中通過匯編調(diào)用中斷的方法,所以超值喔。另外熱烈歡迎大家的指導(dǎo)。 注:在設(shè)計 Nios 時,將你調(diào)用的 user to interface logic 插件重命名為 plus_0,這樣我的 test.s 可不作任何改動,你就可用示波器通過 nios 的 plus 管腳觀察到一個要求的輸出。
上傳時間: 2013-11-15
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介紹了ATM 技術(shù)的特點以及深入分析了PowerPC MPC826o的ATM 步長控制器(APC)的原理,分析了VxW0rks網(wǎng)絡(luò)模塊. 給出了在VxWorks 實時操作系統(tǒng)下的END 模式的ATM 驅(qū)動程序設(shè)計.重點討論了ATM 驅(qū)動開發(fā)中需注意的特殊問題
標簽: 8260 MPC ATM 驅(qū)動開發(fā)
上傳時間: 2013-10-11
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8086指令系統(tǒng)目錄 概述 2.1節(jié) 目錄 2.1.1--2.1.5(傳送) 2.1.1 目錄:1~3 2.1.1-1 mov類例1 mov類例2 mov類例3 mov類例4(END) 2.1.1-2. xchg --3.XLAT 查表示意圖(end) 2.1.2堆棧操作指令(1) 堆棧操作指令(2) 堆棧操作指令(3) 堆棧操作指令(4) 堆棧操作指令(5)(END) 2.1.3標志傳送指令(1) 標志傳送指令(2)(end) 2.1.4地址傳送指令(1) 地址傳送指令(2) 地址傳送指令(3)(end) 2.1.5輸入輸出指令(1) 輸入輸出指令(2) 輸入輸出指令(3)(end) 2.2節(jié) 目錄 2.2.1--2.2.6(算術(shù)) 2.2.1加法指令(1) 加法指令(2) 加法指令(3) 加法指令(4) 加法指令5 end 2.2.2減法指令(1) 減法指令(2) 減法指令(3) 減法指令(4) 減法指令(5) 減法指令(6)(end) 2.2.3乘法指令(1) 乘法指令(2) 乘法指令(3)(end) 2.2.4除法指令(1) 除法指令(2)(end) 2.2.5符號擴展指令(end) 符號擴展說明 2.2.6十進制調(diào)整指令(1) 十進制調(diào)整指令(2) 十進制調(diào)整指令(3) 十進制調(diào)整指令(4) 十進制調(diào)整指令(5) 十進制調(diào)整指令(6) 十進制調(diào)整指令(7) 十進制調(diào)整指令(8) 十進制調(diào)整指令(9)(end) 2.3節(jié) 目錄 2.3.1--2. 3.3(位) 2.3.1 邏輯運算指令(1) 邏輯運算指令(2) 邏輯運算指令(3) 邏輯運算指令(4) 邏輯運算指令(END) 2.3.2 移位指令(1) 移位指令(2) 移位指令(3) 移位指令(4)(end) 2.3.3 循環(huán)移位指令(1) 循環(huán)移位指令(2)(end) 2.4節(jié) 目錄 2.4.1 無條件轉(zhuǎn)移指令(1) 短轉(zhuǎn)移的轉(zhuǎn)移范圍 無條件轉(zhuǎn)移指令(2) 無條件轉(zhuǎn)移指令(3) 無條件轉(zhuǎn)移指令(4)(end) 2.4.2 條件轉(zhuǎn)移指令(1) 條件轉(zhuǎn)移指令(2) 條件轉(zhuǎn)移指令(3) 條件轉(zhuǎn)移指令(4) 條件轉(zhuǎn)移指令(5)(end) 2.4.3 循環(huán)控制指令(1) 循環(huán)控制指令(2)(end) 2.4.4 子程序調(diào)用及返回指令(1) 子程序調(diào)用及返回指令(2) 子程序調(diào)用及返回指令(3) 子程序調(diào)用及返回指令(4) 子程序調(diào)用及返回指令(5) 子程序調(diào)用及返回指令(6) (end) 2.4.5 中斷控制指令(1) 中斷控制指令(2) 中斷控制指令(3) 中斷控制指令(4) 中斷控制指令(5) 中斷控制指令(6) 中斷控制指令(7) 中斷控制指令(8)(end) 2.4.6 系統(tǒng)功能調(diào)用(1) 系統(tǒng)功能調(diào)用(2) 系統(tǒng)功能調(diào)用(3)(end) 2.5節(jié) 目錄 1---6(串操作) 串操作(1)傳送 串操作(2) 串操作(3) 串操作(4)存串 串操作(5)讀串、比較 串操作(6)搜索、重復(fù)前綴 串操作(7)REP 串操作(8)REPZ/REPNZ 串操作(9)前綴注釋 串操作(10)例題 串操作(11)注釋(end) 2.6 處理機控制類指令(1)(end)
標簽: 8086 指令系統(tǒng)
上傳時間: 2013-10-30
上傳用戶:大三三
所學的指令LD、LDI、OUT AND、ANI OR、 ORI LDP、 LDF、ANDP、ANDF、 ORP、 ORF ORB、 ANB MPS、 MRD、 MPP MC、 MCRSET RSTNOP END 自鎖電路觸點的動作發(fā)光二極管的工作原理。八段碼顯示是利用發(fā)光二極管的不同段碼組合來實現(xiàn)的,它可以實現(xiàn)0到F的顯示。搶答器的顯示就是利用八段碼顯示的特性,來完成幾個不同組別的顯示。用PLC實現(xiàn)八段碼顯示0~9組的3組以上搶答器的程序編寫,并完成以下要求:1)設(shè)計由PLC實現(xiàn)的八段碼顯示0~9組的3組以上搶答器的程序編寫,并完成以下要求: ①列出PLC的輸入輸出地址分配表 ②畫出PLC的輸入輸出接線圖(即I/O接線圖) ③設(shè)計PLC的梯形圖 ④根據(jù)梯形圖列寫指令表 2)按PLC控制I/O口(輸入/輸出)接線圖在模擬實驗設(shè)備上正確接線。
上傳時間: 2013-11-22
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基于單片機的紅外門進控制系統(tǒng)設(shè)計與制作:我們所做的創(chuàng)新實驗項目“基于單片機的紅外門控系統(tǒng)”已基本完成,現(xiàn)將其工作原理簡要說明。該系統(tǒng)主要分為兩大部分:一是紅外傳感器部分。二是單片機計數(shù)顯示控制部分。基本電路圖如下:其中紅外傳感器部分我們采用紅外對管實現(xiàn),紅外對管平行放置,平常處于接收狀態(tài),經(jīng)比較器輸出低電平,當有人經(jīng)過時,紅外線被擋住,接收管接收不到紅外線,經(jīng)比較器輸出高電平。這樣,當有人經(jīng)過時便會產(chǎn)生一個電平的跳變。單片機控制部分主要是通過外部兩個中斷判斷是否有人經(jīng)過,如果有人經(jīng)過,由于電平跳變的產(chǎn)生,進入中斷服務(wù)程序,這里我們采用了兩對紅外傳感器接到兩個外部中斷口,中斷0作為入口,實現(xiàn)加1操作,中斷1作為出口,實現(xiàn)減1操作。另外,我們通過P0口控制室內(nèi)燈的亮暗,當寄存器計數(shù)值為0時,熄燈,不為0時,燈亮。顯示部分,采用兩位數(shù)碼管動態(tài)顯示,如有必要,可以很方便的擴展為四位計數(shù)。精益求精!在實驗過程中,我們走了非常多的彎路,做出來的東西根本不是自己想要的,我們本想做成室內(nèi)只有一個門的進出計數(shù),原理已清楚,即在門的兩邊放置兩對紅外對管,進出時,擋住兩對對管的順序不同,因此,可判斷是進入還是出去,從而實現(xiàn)加減計數(shù),編程時,可分別在兩個中斷服務(wù)程序的入口置標志位,根據(jù)標志位判斷進出,詳細內(nèi)容在程序部分。理論如此,但在實際過程中,還是發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)不了上述功能,我們初步判定認為是程序掌握得不夠好,相信隨著自己對單片機了解的深入,應(yīng)該會做出更好的 (因為我們是臨時學的單片機),程序的具體內(nèi)容如下: $MOD52 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP 0100H ORG 0013H LJMP 0150H ORG 0050HMAIN: CLR A MOV 30H , A ;初始化緩存區(qū) MOV 31H , A MOV 32H , A MOV 33H , A MOV R6 , A MOV R7 , A SETB EA SETB EX0 SETB EX1 SETB IT0 SETB IT1 SETB PX1NEXT1: ACALL HEXTOBCDD ;調(diào)用數(shù)制轉(zhuǎn)換子程序 ACALL DISPLAY ;調(diào)用顯示子程序 LJMP NEXT1 ORG 0100H ;中斷0服務(wù)程序 LCALL DELY mov 70h,#2 djnz 70h,next JBC F0,NEXT SETB F0 CLR P0.0 LCALL DELY0 SETB P0.0 MOV A , R7 ADD A , #1 MOV R7, A MOV A , R6 ADDC A , #0 MOV R6 , A CJNE R6 , #07H , NEXT CLR A MOV R6 , A MOV R7 , ANEXT: RETI ORG 0150H ;中斷1服務(wù)程序 LCALL DELY mov 70h,#2 djnz 70h,next2 JBC F0,NEXT2 SETB F0 CLR P0.0 LCALL DELY0 SETB P0.0 CLR C MOV A , R7 SUBB A , #1 MOV R7, A MOV A , R6 SUBB A , #0 MOV R6 , A CJNE R6 , #07H , NEXT2 CLR A MOV R6 , A MOV R7 , ANEXT2: RETI ORG 0200HHEXTOBCDD:MOV A , R6 ;由十六進制轉(zhuǎn)化為十進制 PUSH ACC MOV A , R7 PUSH ACC MOV A , R2 PUSH ACC CLR A MOV R3 , A MOV R4 , A MOV R5 , A MOV R2 , #10HHB3: MOV A , R7 ;將十六進制中最高位移入進位位中 RLC A MOV R7 , A MOV A , R6 RLC A MOV R6 , A MOV A , R5 ;每位數(shù)加上本身相當于將這個數(shù)乘以2 ADDC A , R5 DA A MOV R5 , A MOV A , R4 ADDC A , R4 DA A ;十進制調(diào)整 MOV R4 , A MOV A , R3 ADDC A , R3 DJNZ R2 , HB3 POP ACC MOV R2 , A POP ACC MOV R7 , A POP ACC MOV R6 , A RET ORG 0250HDISPLAY: MOV R0 , #30H MOV A , R5 ANL A , #0FH MOV @R0 , A MOV A , R5 SWAP A ANL A , #0FH INC R0 MOV @R0 , A MOV A , R4 ANL A , #0FH INC R0 MOV @R0 , A MOV A , R4 SWAP A ANL A , #0FH INC R0 MOV @R0 , A MOV R0 , #30H MOV R2 , #11111110BAGAIN: MOV A , R2 MOV P2 , A MOV A , @R0 MOV DPTR , #TAB MOVC A , @A+DPTR MOV P1 , A ACALL DELAY INC R0 MOV A , R2 RL A MOV R2 , A JB ACC.4 , AGAIN RETTAB: DB 03FH , 06H , 5BH , 4FH , 66H , 6DH , 7DH , 07H , 7FH , 6FH ;七段碼表DELY: MOV R1,#80D1: MOV R2,#100 DJNZ R2,$ DJNZ R1,D1 RET DELAY: MOV TMOD , #01H ;延時子程序 MOV TL0 , #0FEH MOV TH0 , #0FEH SETB TR0WAIT: JNB TF0 , WAIT CLR TF0 CLR TR0 RETDELY0: MOV R1, #200D3: MOV R2,#250 DJNZ R2,$ DJNZ R1,D3 RET END 該系統(tǒng)實際應(yīng)用廣泛。可用在生產(chǎn)線上產(chǎn)品數(shù)量統(tǒng)計、公交車智能計數(shù)問候(需添加語音芯片)、超市內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計等公共場合。另外,添加串口通信部分便可實現(xiàn)與PC數(shù)據(jù)交換的功能。 由于,實驗簡化了,剩下不少零件和資金,所以我們又做了兩項其他的實驗。
標簽: 單片機 紅外 控制系統(tǒng)設(shè)計 原理圖
上傳時間: 2013-12-22
上傳用戶:tangsiyun
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