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普中科技的嵌入式开发实验仪,keil uvision5,普中isp(用来程序下载),stc-isp(用来生成对应的需要的代码)
共阳极连接
共阴极连接
二者的连接方式是相反的,所以结果也是相反的,显示灯亮的方式也是不一样的
低电平接地,实现电位差使用三个输入端
I
O
IO
IO实现对输出端为0或1的设置
有效为0,无效为1
对总的LED灯,哪一个灯要亮进行选择
实现数据方向的传输,提高电路的灵活性
总而言之,就是使用138译码器进行选中要闪亮的LED等,然后再操作数码管.给P0码一个断码的数据进行操作,缓冲之后,顺道共码端
使用子函数提高代码的效率,达到代码的复用
void Nixie(unsigned char Location,Number)
使用到数组,可以成功实现不同数字之间的转换,在数组当中存入数字所对应要亮起的LED等,然后在根据程序的输入进行调整
unsigned char NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
位选,段选,位选,段选循环速度过快,容易导致不同的位置显示的位置显示的值不是我所想要的值,例如,当我想在1号位显示1,3号位显示3时,由于速度过快,可能会存在1号位显示3的情况
单片机直接扫描会消耗大量的CPU的时间
专用驱动芯片,内部时间自带显存,扫描电路,单片机只需告诉它显示什么
静态数码管代码
#include <REGX51.H> unsigned char NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; void Nixie(unsigned char Location,Number) { switch(Location) { case 1:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=1;break; case 2:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=0;break; case 3:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=1;break; case 4:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=0;break; case 5:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=1;break; case 6:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=0;break; case 7:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=1;break; case 8:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=0;break; } P0=NixieTable[Number]; } void main() { Nixie(2,3); while(1) { 是的,你没有看错,这里面没有东西 } }
动态数码管显示
#include <REGX51.H> unsigned char NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; void Delay(unsigned int xms) //@12.000MHz { unsigned char i, j; while(xms--) { i = 12; j = 169; do { while (--j); } while (--i); } } void Nixie(unsigned char Location,Number) { switch(Location) { case 1:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=1;break; case 2:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=0;break; case 3:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=1;break; case 4:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=0;break; case 5:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=1;break; case 6:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=0;break; case 7:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=1;break; case 8:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=0;break; } P0=NixieTable[Number]; //Delay(1); } void main() { while(1) { Nixie(1,1); Delay(1); Nixie(2,2); Delay(1); Nixie(3,3); Delay(1); } }
老师视频当中的单片机会存在需要消影的情况,但是我的没有,这个是根据个人自身的单片机型号已经性能所影响的
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