在本章第一节里说过要想点亮数码管,那么我们第一章学过的LED小灯就没有机会点亮了,硬件上的确是这样。
不过我们软件上还是可以实现让一个数码管和一盏LED小灯同时点亮的,大家还记得我们之前举过一个这样的例子吗?
#include <reg52.h> sbit LED2 = P0^0; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ENLED = P1^4; sbit ADDR3 = P1^3; void main() { ADDR3 = 1;//使能三八译码器 ENLED = 0;// ADDR2 = 1;//************************** ADDR1 = 1;//让三八译码器的IO6输出低电平 ADDR0 = 0;//************************** while (1) { LED2=0;//点亮最右端的灯 LED2=1;//熄灭最右端的灯 } }
这个程序在硬件上的确是让LED2熄灭过,但是时间太短了,只持续了0.00000108秒,所以开发板上的实验现象看到的是LED2一直常亮。
那么我们借此思考,三八译码器的IO6和IO0轮流输出低电平就可以实现我们的要求了,不过这个轮流切换时间要快,所以在死循环里我们都不加延时了。
我们定义一个变量i,作为每次循环只执行要么是点亮数码管要么是点亮LED2的轮流切换功能。
还有我们需在循环的结尾加入“P0=0xFF;”熄灭所有的发光二极管,这是用来刷新8个IO端口的,不然有些IO端口的电平会遗留着没有改变,本来我们只需要LED2被点亮,P0端口没刷新会造成其他的LED小灯都被点亮。
比如我们只需要P0.0输出0而其他IO端口需要输出1这样只点亮LED2,但数码管显示数字时却是要有几个IO端口需要输出0的(数码管和小灯都用到了P0),所以防止数码管显示之后的IO端口状态遗留给LED小灯,所以每次循环到结尾时需要全部熄灭。
这个熄灭同样持续也只是一瞬间而已,但是IO端口状态却改变为全1了。
#include <reg52.h> sbit LED2 = P0^0; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ENLED = P1^4; sbit ADDR3 = P1^3; void main() { unsigned char i;//用来作为轮流切换语句功能的变量 ADDR3 = 1;//使能三八译码器 ENLED = 0;// while(1) { if(i==1){ADDR2 = 0;ADDR1 = 0;ADDR0 = 0;P0=0xC0;}//让IO0输出低电平,数码管显示数字0 else{ADDR2 = 1;ADDR1 = 1;ADDR0 = 0;LED2=0;} //让IO6输出低电平,点亮LED2 i++; if(i>=2)i=0;//让i只能在0~1之间变化 P0=0xFF; //因为8个LED小灯与数码管里的8段LED都是用P0的8个IO端口控制,所以需要全部熄灭来重新刷新显示 } }
这里大家可以尝试把“P0=0xFF”注释掉下载进开发板看看是什么现象,通过现象自己分析产生这样现象的原因。
如果把“P0=0xFF”删除后加入2ms的延时呢,会有什么现象?
本文固定URL:https://www.dotcpp.com/course/193
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