基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片机的模数芯片ADC0832实现模数转换应用

基于STC12C5A60S2系列1T 8051单片的模数芯片ADC0832实现模数转换应用

  • STC12C5A60S2系列1T 8051单片机管脚图
  • STC12C5A60S2系列1T 8051单片机I/O口各种不同工作模式及配置
  • STC12C5A60S2系列1T 8051单片机I/O口各种不同工作模式介绍
  • 模数芯片ADC0832介绍
    • 通过模数芯片ADC0832把电压模拟量转化为电压数字量

STC12C5A60S2系列1T 8051单片机管脚图

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

STC12C5A60S2系列1T 8051单片机I/O口各种不同工作模式及配置

在这里插入图片描述

STC12C5A60S2系列1T 8051单片机I/O口各种不同工作模式介绍

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

模数芯片ADC0832介绍

在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

通过模数芯片ADC0832把电压模拟量转化为电压数字量

#include <stc12c5a60s2.h>
#define uchar unsigned char//自定义无符号字符型为uchar
#define uint unsigned int//自定义无符号整数型为uint 
#define NixieTubeSegmentCode P0//自定义数码管段码为单片机P0组引脚
#define NixieTubeBitCode P2//自定义数码管位码为单片机P2组引脚
//#define KeyPressDeshakeTime 10//自定义按键按下消抖时间为10ms
//#define KeyLongPressDelayTime 500//自定义按键长按延时时间为500ms
//#define KeyLongPressIntervalChangeTime 25//自定义按键长按间隔变化时间为25ms
//uchar AddKeyLockFlag;//声明增加按键锁定标志位变量
//uchar DecKeyLockFlag;//声明减少按键锁定标志位变量
//uchar KeyNumber = 0;//定义按键键值为0
//uchar AddKeyLongPressAddIntervalTime;//声明增加按键长按连增间隔时间变量
//uchar DecKeyLongPressDecIntervalTime;//声明减少按键长按连减间隔时间变量
//uchar NumberValue;//声明数字量变量
//uint AddKeyPressDelayTime;//声明增加按键按下延时时间变量
//uint DecKeyPressDelayTime;//声明减少按键按下延时时间变量
uchar Code NixieTubeBitCodeArray = [0xfe,0xfd,0xfb,0xf7];//定义共阴数码管位码数组变量
uchar NixieTubeDisplayDataArray[0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x00];//定义共阴数码管显示0~F数据、符号“—”及熄灭数组变量
uchar NixieTubeCacheDataArray[];//定义数码管缓存数据数组变量
float OutPutVoltage;//声明输出电压变量
float AnalogFilterOutPutVoltage;//声明模拟滤波后输出电压变量
//uint Timer0TimeCount;//声明定时器0定时计数变量
//sbit AddKey = P2^0;//位定义增加按键为单片机P2.0引脚
//sbit DecKey = P2^1;//位定义减少按键为单片机P2.1引脚
sbit ADC0832CS = P1^0;//位定义ADC0832片选变量为P1.0端口
sbit ADC0832CLK = P1^1;//位定义ADC0832时钟变量为P1.1端口
sbit ADC0832DI = P1^2;//位定义ADC0832数据输入变量为P1.2端口
sbit ADC0832DO = P1^2;//位定义ADC0832数据输出变量为P1.2端口void ADC0832Init()//ADC0832初始化函数
{ADC0832CS = 1;//ADC0832片选变量置高电平ADC0832CLK = 0;//ADC0832时钟变量置低电平ADC0832DI = 1;//ADC0832数据输入变量置高电平}void ADC0832Change()//ADC0832转化函数
{uchar AnalogDataResult1;//声明高位先移模拟数据变量uchar AnalogDataResult2;//声明低位先移模拟数据变量ADC0832CS = 0;//ADC0832片选端口拉低电平ADC0832CLK = 0;//ADC0832时钟变量置低电平ADC0832DI = 1;//ADC0832数据输入变量置高电平_nop_();//ADC0832CLK = 1;//ADC0832时钟变量置高电平 第一个脉冲 启动A/D转换_nop_();//ADC0832CLK = 0;//ADC0832时钟变量置低电平ADC0832DI = 1;//ADC0832数据输入变量置高电平 第二个脉冲输入 表示单端输入_nop_();//ADC0832CLK = 1;//ADC0832时钟变量置高电平_nop_();//ADC0832CLK = 0;//ADC0832时钟变量置低电平ADC0832DI = 0;//ADC0832数据输入变量置低电平 第三个脉冲输入 表示单端输入通道0_nop_();//ADC0832CLK = 1;//ADC0832时钟变量置高电平_nop_();//ADC0832CLK = 0;//ADC0832时钟变量置低电平ADC0832DO = 1;//ADC0832数据输出变量置高电平 准备接收数据for(i = 0;i < 8;i++)//高位先移模拟数据变量的八位二进制数移位循环取输出模拟数据变量的八位二进制数{ADC0832CLK = 1;//ADC0832时钟变量置高电平_nop_();//ADC0832CLK = 0;//ADC0832时钟变量置低电平AnalogDataResult1 = AnalogDataResult1 << 1 ;//高位先移模拟数据变量的八位二进制数左移一位 高位先出if(ADC0832D0 == 1)//判断ADC0832数据输出变量是否为1{AnalogDataResult1 = AnalogDataResult1 | 0x01;//高位先移模拟数据变量的八位二进制数中取到二进制数1的运算}for(i = 0;i < 8;i++)//低位先移模拟数据变量的八位二进制数移位循环取输出模拟数据变量的八位二进制数{ADC0832CLK = 1;//ADC0832时钟变量置高电平_nop_();//ADC0832CLK = 0;//ADC0832时钟变量置低电平AnalogDataResult2 = AnalogDataResult2 >> 1;//低位先移模拟数据变量的八位二进制数右移一位 低位先出if(ADC0832D0 == 1)//判断ADC0832数据输出变量是否为1{AnalogDataResult2 = AnalogDataResult2 | 0x80;//低位先移模拟数据变量的八位二进制数中取到二进制数1的运算ADC0832CLK = 1;//ADC0832时钟变量置高电平_nop_();//ADC0832CLK = 0;//ADC0832时钟变量置低电平} }ADC0832CLK = 1;//ADC0832时钟变量置高电平ADC0832CS = 1;//ADC0832片选变量置高电平ADC0832DI = 1;//ADC0832数据输入变量置高电平return (AnalogDataResult1 == AnalogDataResult2) ? AnalogDataResult1 : 0;//判断低位先移模拟数据变量包含的数据是否等于高位先移模拟数据变量包含的数据 若相等 返回低位先移模拟数据变量或高位先移模拟数据变量包含的数据 否则 返回0}/****void KeyScan()//按键扫描函数 该函数放在定时器定时1ms的中断函数中扫描
{if(AddKey)//如果增加按键没按下或弹起{AddKeyLockFlag = 0;//增加按键锁定标志位清0AddKeyPressDelayTime = 0;//增加按键按下延时时间清0}   else if(!AddKeyLockFlag)//如果增加按键锁定标志位置1 即增加按键按下{AddKeyPressDelayTime++;//增加按键按下延时时间自加if(AddKeyPressDelayTime > KeyPressDeshakeTime)//如果增加按键按下延时时间大于按键按下消抖时间{AddKeyPressDelayTime = 0;//增加按键按下延时时间清0KeyNumber = 1;//按键键值置1 此处是单击增加 可赋给swicth()语句中的变量来对数值单击增加AddKeyLockFlag = 1;//增加按键锁定标志位置1}}else if(AddKeyPressDelayTime < KeyLongPressDelayTime)//如果增加按键按下延时时间小于按键长按延时时间{AddKeyPressDelayTime++;//增加按键按下延时时间自加}else//如果增加按键按下延时时间大于按键长按延时时间{AddKeyLongPressAddIntervalTime++;//增加按键长按连增间隔时间自加if(AddKeyLongPressAddIntervalTime > KeyLongPressIntervalChangeTime)//如果增加按键长按连增间隔时间大于按键长按间隔变化时间{AddKeyLongPressAddIntervalTime = 0;//增加按键长按连增间隔时间清0KeyNumber = 1;//按键键值置1 此处是连击增加 可赋给swicth()语句中的变量来对数值连击增加}}   if(DecKey)//如果减少按键没按下或弹起{DecKeyLockFlag = 0;//减少按键锁定标志位清0DecKeyPressDelayTime = 0;//减少按键按下延时时间清0}   else if(!DecKeyLockFlag)//如果减少按键锁定标志位置1 即减少按键按下{DecKeyPressDelayTime++;//减少按键按下延时时间自加if(DecKeyPressDelayTime > KeyPressDeshakeTime)//如果减少按键按下延时时间大于按键按下消抖时间{DecKeyPressDelayTime = 0;//减少按键按下延时时间清0KeyNumber = 2;//按键键值置2 此处是单击减少 可赋给swicth()语句中的变量来对数值单击减少DecKeyLockFlag = 1;//减少按键锁定标志位置1}}else if(DecKeyPressDelayTime < KeyLongPressDelayTime)//如果减少按键按下延时时间小于按键长按延时时间{DecKeyPressDelayTime++;//减少按键按下延时时间自加}else//如果减少按键按下延时时间大于按键长按延时时间{DecKeyLongPressDecIntervalTime++;//减少按键长按连减间隔时间自加if(DecKeyLongPressDecIntervalTime > KeyLongPressIntervalChangeTime)//如果减少按键长按连减间隔时间大于按键长按间隔变化时间{DecKeyLongPressDecIntervalTime = 0;//减少按键长按连减间隔时间清0KeyNumber = 2;//按键键值置2 此处是连击减少 可赋给swicth()语句中的变量来对数值连击减少}}}****//****void NumberValueSet()//数字量数值设置函数
{switch(KeyNumber)//按键类型筛选位{case 1 ://增加按键单击、长按触发位NumberValue++;//数字量数值自加if(NumberValue > 255)//如果数字量数值大于255 为啥数字量数值变量NumberValue取255来比较?由于数字量数值变量NumberValue要计入DAC0832转换器 而DAC0832转换器是八位寄存器 最大只能计入255 因此数字量数值变量NumberValue取255来比较{NumberValue = 255;//数字量数值等于255}KeyNumber = 0;//按键键值清0break;//跳出case 2 ://减少按键单击、长按触发位NumberValue--;//数字量数值自减if(NumberValue < 0)//如果数字量数值小于0{NumberValue = 0;//数字量数值清0}KeyNumber = 0;//按键键值清0break;//跳出default:break;//跳出}}****/void NixieTubeDisplayDataSplit()//数码管显示数据分解函数
{uchar NixieTubeQianWei,NixieTubeBaiWei,NixieTubeShiWei,NixieTubeGewei;//声明数码管千位、百位、十位、个位变量NixieTubeQianWei = AnalogFilterOutPutVoltage / 1000 ;//数码管千位分解NixieTubeBaiWei = AnalogFilterOutPutVoltage / 100 % 10;//数码管百位分解NixieTubeShiWei = AnalogFilterOutPutVoltage / 10 % 10 ;//数码管十位分解NixieTubeGeWei = AnalogFilterOutPutVoltage % 10 ;//数码管个位分解NixieTubeCacheDataArray[0] = NixieTubeQianWei;//数码管千位显示数据NixieTubeCacheDataArray[1] = NixieTubeBaiWei +15;//数码管百位带小数点显示数据NixieTubeCacheDataArray[2] = NixieTubeShiWei;//数码管十位显示数据NixieTubeCacheDataArray[3] = NixieTubeGeWei;//数码管个位显示数据}void NixieTubeDisplayData()//数码管显示数据函数  
{  static uchar i = 0;//定义静态数码管位变化变量switch(i)//数码管位变化筛选{case 0 ://数码管千位显示NixieTubeSegmentCode = 0x00;//数码管段码消影NixieTubeSegmentCode = NixieTubeDisplayDataArray[NixieTubeCacheDataArray[0]];//数码管千位的段码显示NixieTubeBitCode = NixieTubeBitCodeArray[0];//数码管千位码显示i++;//数码管位变化自加1break;//跳出case 1 ://数码管百位显示NixieTubeSegmentCode = 0x00;//数码管段码消影NixieTubeSegmentCode = NixieTubeDisplayDataArray[NixieTubeCacheDataArray[1]];//数码管百位的段码显示NixieTubeBitCode = NixieTubeBitCodeArray[1];//数码管百位码显示i++;//数码管位变化自加1break;//跳出 case 2 ://数码管十位显示NixieTubeSegmentCode = 0x00;//数码管段码消影NixieTubeSegmentCode = NixieTubeDisplayDataArray[NixieTubeCacheDataArray[2]];//数码管十位的段码显示NixieTubeBitCode = NixieTubeBitCodeArray[2];//数码管十位码显示i++;//数码管位变化自加1break;//跳出case 3 ://数码管个位显示NixieTubeSegmentCode = 0x00;//数码管段码消影NixieTubeSegmentCode = NixieTubeDisplayDataArray[NixieTubeCacheDataArray[3]];//数码管个位的段码显示NixieTubeBitCode = NixieTubeBitCodeArray[3];//数码管个位码显示i = 0;//数码管位变化清0break;//跳出default:break;//跳出}}  
/*****关于8051系列单片机定时器溢出率和定时器初值(定时计数初值)之间计算的知识点*****/ 
/****
一、定时器溢出率计算公式
1、定时器溢出率:定时器每秒溢出的次数
2、定时器溢出率计算公式表定时方式            分频方式                      公式
方式1:16位定时器  12分频(即12T 默认值)   Ft=晶振频率/12/(65536-定时器初值)
方式2:8位定时器   12分频(即12T 默认值)   Ft=晶振频率/12/(256-定时器初值)
方式1:16位定时器      1分频(即1T)       Ft=晶振频率/1/(65536-定时器初值)
方式2:8位定时器       1分频(即1T)       Ft=晶振频率/1/(256-定时器初值)
二、定时器初值(定时计数初值)计算公式定时方式            分频方式                      公式
方式1:16位定时器   12分频(即12T 默认值)  定时器初值(定时计数)=65536-晶振频率/12*定时时间
方式2:8位定时器    12分频(即12T 默认值)  定时器初值(定时计数)=256-晶振频率/12*定时时间
方式1:16位定时器       1分频(即1T)      定时器初值(定时计数)=65536-晶振频率*定时时间
方式2:8位定时器        1分频(即1T)      定时器初值(定时计数)=256-晶振频率*定时时间
****/void Timer0Init()//定时器0的16位定时模式1用12分频定时1ms初始化函数 晶振为12MHz
{AUXR &= 0x7f;//设定定时器/计数器模式为12TTMOD &= 0xf0;//设定定时器/计数器工作模式清0TMOD |= 0x01;//设定定时器/计数器为定时器 工作模式为16位定时器0模式1TH0 = 0xfc;//设定定时器0高8位初值 TL0 = 0x18;//设定定时器0低8位初值TF0 = 0;//定时器0溢出中断标志位清0ET0 = 1;//打开定时器中断开关EA = 1;//打开定时器中断总开关TR0 = 1//打开定时器0开关} void Timer0() interrupt 1//定时器0的16位定时模式1用12分频定时1ms中断函数 晶振为12MHz
{TR0 = 0;//关定时器0开关/****Timer0TimeCount++;//定时器0定时计数自加if(Timer0TimeCount >= 10)//10ms时间到{Timer0TimeCount = 0;//定时器0定时计数清0DAC0832Change(NumberValue);//DAC0832转化函数 }****///KeyScan();//按键扫描函数NixieTubeDisplayData();//数码管显示数据函数  TH0 = 0xfc;//设定定时器0高8位初值TL0 = 0x18;//设定定时器0低8位初值TR0 = 1;//开定时器0开关} void main()//主函数
{uchar AnalogDataResult;//声明模拟数字结果变量uchar AnalogSamplingCount;//声明模拟采样计数变量uint AnalogFilterVoltage;//声明模拟滤波电压变量Timer0Init();//定时器0的16位定时模式1用12分频定时1ms初始化函数 晶振为12MHzADC0832Init();//ADC0832初始化函数//NumberValueSet();//数字量数值设置函数while(1)//主循环{AnalogDataResult = ADC0832Change();//ADC0832转化函数转化的模拟数据赋给模拟数据变量 OutPutVoltage = AnalogDataResult*1.0*500/255;//输出电压计算公式 500是基准电压5V转化成500mv 255是模数芯片ADC0832内部八位模拟转换寄存器储存的最大数值AnalogFilterVoltage = AnalogFilterVoltage + OutPutVoltage;//模拟滤波电压变量AnalogSamplingCount++;//模拟采样计数变量自加1if(AnalogSamplingCount >= 8)//模拟采样计数变量计8次{AnalogFilterOutPutVoltage = AnalogFilterVoltage >> 3;//模拟滤波电压变量右移三位 表示模拟滤波电压变量除以8取平均滤波后的输出电压AnalogSamplingCount = 0;//模拟采样计数变量清0AnalogFilterVoltage = 0;//模拟滤波电压变量清0  }NixieTubeDisplayDataSplit()//数码管显示数据分解函数}} 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/188302.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

飞书开发学习笔记(八)-开发飞书小程序Demo

飞书开发学习笔记(八)-开发飞书小程序Demo 一.小程序开发概述 1.1 小程序开发概述 飞书开发文档中查看&#xff1a;小程序开发概述 飞书小程序是指可以运行在飞书客户端中的小程序&#xff0c;小程序的一套代码可以适配 Android、iOS、PC 多平台&#xff0c;且用户体验与飞书…

linux 查看命令使用说明

查看命令的使用说明的命令有三种&#xff0c;但并不是每个命令都可以使用这三种命令去查看某个命令的使用说明&#xff0c;如果一种不行就使用另外一种试一试。 1.whatis 命令 概括命令的作用 2.命令 --help 命令的使用格式和选项的作用 3.man 命令 命令的作用和选项的详细…

034、test

之——全纪录 目录 之——全纪录 杂谈 正文 1.下载处理数据 2.数据集概览 3.构建自定义dataset 4.初始化网络 5.训练 杂谈 综合方法试一下。 leaves 1.下载处理数据 从官网下载数据集&#xff1a;Classify Leaves | Kaggle 解压后有一个图片集&#xff0c;一个提交示…

C语言指针详解(1)(能看懂字就能明白系列)文章超长,慢慢品尝

目录 1、内存和地址 2、指针简介 与指针相关的运算符&#xff1a; 取地址操作符&#xff08;&&#xff09; 解引用操作符&#xff08;间接操作符&#xff09;&#xff08;*&#xff09; ​编辑 指针变量的声明 指针变量类型的意义 指针的基本操作 1、指针与整数相加…

GMS CTS测试命令汇总

目录 跑CTS之前的准备 样机环境要求 跑各模块版本要求 CTS 简介 复测上轮的失败项 多台设备测试 单跑指定模块和测试用例 GTS VTS STS GSI 获取fingerprint 跑CTS之前的准备 样机环境要求 1、打开stay wake&#xff08;保持屏幕常亮&#xff09;、OEM unlocking、…

转载:YOLOv8改进全新Inner-IoU损失函数:扩展到其他SIoU、CIoU等主流损失函数,带辅助边界框的损失

0、摘要 随着检测器的快速发展&#xff0c;边界框回归&#xff08;BBR&#xff09;损失函数不断进行更新和优化。然而&#xff0c;现有的 IoU 基于 BBR 仍然集中在通过添加新损失项来加速收敛&#xff0c;忽略了 IoU 损失项本身的局限性。尽管从理论上讲&#xff0c;IoU 损失可…

一阶低通滤波器(一阶巴特沃斯滤波器)

连续传递函数G(s) 离散传递函数G(z) 转换为差分方程形式 一阶巴特沃斯滤波器Filter Designer参数设计&#xff1a;参考之前的博客Matlab的Filter Designer工具设计二阶低通滤波器 设计采样频率100Hz&#xff0c;截止频率20Hz。 注意&#xff1a;设计参数使用在离散系统中&…

Linux:常见指令

个人主页 &#xff1a; 个人主页 个人专栏 &#xff1a; 《数据结构》 《C语言》《C》 文章目录 前言一、常见指令ls指令pwd指令cd指令touch指令mkdir指令rmdir指令rm指令man指令cp指令mv指令cat指令tac指令echo指令more指令less指令head指令tail指令date显示Cal指令find指令gr…

基于蝠鲼觅食算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码

基于蝠鲼觅食算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码 文章目录 基于蝠鲼觅食算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码1.PNN网络概述2.变压器故障诊街系统相关背景2.1 模型建立 3.基于蝠鲼觅食优化的PNN网络5.测试结果6.参考文献7.Matlab代码 摘要&#xff1a;针对PNN神…

开启数据库审计 db,extended级别或os级别)并将审计文件存放到/opt/oracle/audit/下

文章目录 1、登录到数据库2、查看审计状态3、创建审计目录4、启用审计5、设置审计文件路径5、再次查看结果 1、登录到数据库 使用SQL*Plus或者其他Oracle数据库客户端登录到数据库。 sqlplus / as sysdba;2、查看审计状态 show parameter audit;目前是DB状态&#xff0c;并且…

IIC总线概述和通信时序代码详细图文解析

IIC总线 1 IIC总线概述 I2C总线两线制包括&#xff1a;串行数据SDA&#xff08;Serial Data&#xff09;、串行时钟SCL&#xff08;Serial Clock&#xff09;。总线必须由主机&#xff08;通常为微控制器&#xff09;控制&#xff0c;主机产生串行时钟&#xff08;SCL&#x…

反转字符串中的单词

给你一个字符串 s &#xff0c;请你反转字符串中 单词 的顺序。 单词 是由非空格字符组成的字符串。s 中使用至少一个空格将字符串中的 单词 分隔开。 返回 单词 顺序颠倒且 单词 之间用单个空格连接的结果字符串。 注意&#xff1a;输入字符串 s中可能会存在前导空格、尾随空格…