点阵式液晶显示屏的显示程序设计单片机课程设计报告本科论文.docx
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点阵式液晶显示屏的显示程序设计单片机课程设计报告本科论文
JIANGSUUNIVERSITY
单片机原理及应用
课程设计
点阵式液晶显示屏的显示程序设计
点阵式液晶显示屏的显示程序设计
一、设计目的
1.熟练掌握C51系统仿真开发系统的应用。
2.加强单片机的综合运用能力、提高单片机的软件编程和调试能力,为以后的学习和开发工作打下良好基础。
3.掌握的液晶的工作原理以及应用设计。
4.掌握小系统开发设计的流程以及设计思路。
二、设计方案
实验要求:
1)从下到上左到右滚动显示:
自己设计的图片
2)能进行正常的模拟量采样值显示(温度、压力、电位)。
3)未按键时菜单要可以停下来
设计思路:
由于实验指导书中做过液晶显示和模数转换得实验,根据两个实验的功能实现和流程原理进行设计
将程序分成四个模块:
主函数模块main.c
模数转换模块ADC.c
液晶显示模块KS0108.c
按键调试模块Test7179.c
其中让主函数模块做一些初始化和函数调用工作,模数转换模块主要是将温度,压力,点位的值转化为数字量供液晶显示用,液晶显示模块得到模数转换模块传递过来的数字量显示到液晶面板上,按键调试模块是输入按键显示温度,电压,压力等。
程序流程图:
1系统主流程图如下
2主函数流程图
3显示模块流程图
4模数转换模块流程图
主要的源程序及注释
主函数:
#include"c8051f020.h"
#include
voidDelay1us(unsignedcharus)
{
while(us)
{
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
--us;
}
}
voidSYSCLK_Init(void)
{
inti;//delaycounter
OSCXCN=0x67;//startexternaloscillatorwith
//18.432MHzcrystal
for(i=0;i<256;i++);//Waitforosc.tostartup
while(!
(OSCXCN&0x80));//Waitforcrystalosc.tosettle
OSCICN=0x88;//selectexternaloscillatorasSYSCLK
//sourceandenablemissingclock
//detector
//OSCICN=0x07;file:
//interal16MHZ
}
#definePRT0CFP0MDOUT
#definePRT1CFP1MDOUT
#definePRT2CFP2MDOUT
voidPORT_Init(void)
{
XBR0=0x07;//EnableSMBus,SPI0,andUART0
XBR1=0x00;
XBR2=0x44;//Enablecrossbarandweakpull-ups
EMI0CF=0x27;
EMI0TC=0x21;
P74OUT=0xFF;
P0MDOUT=0x15;
P1MDOUT|=0x3C;//P1.2-P1.5推挽输出
P1&=0xc3;//P1.2-P1.5=0
}
voidSPI0_Init(void)
{
SPI0CFG=0x07;//datasampledon1stSCKrisingedge
//8-bitdatawords
SPI0CFG|=0xC0;//CKPOL=1;
SPI0CN=0x03;//Mastermode;SPIenabled;flags
//cleared
SPI0CKR=SYSCLK/2/8000000-1;//SPIclock<=8MHz(limitedby
//EEPROMspec.)
}
unsignedcharCount1ms;
voidTimer0_Init(void)
{
CKCON|=0x8;
TMOD|=0x1;//16Bit
Count1ms=10;
TR0=0;//STOPTimer0
TH0=(-SYSCLK/1000)>>8;//setTimer0tooverflowin1ms
TL0=-SYSCLK/1000;
TR0=1;//STARTTimer0
IE|=0x2;
}
voidTimer0_ISR(void)interrupt1//1ms
{
TH0=(-SYSCLK/1000)>>8;
TL0=-SYSCLK/1000;
if(Count1ms)Count1ms--;
}
voidDelay1ms(unsignedcharT)
{
Count1ms=T;
while(Count1ms);
}
voidDelay1s(unsignedcharT)
{
while(T)
{
Delay1ms(200);
Delay1ms(200);
Delay1ms(200);
Delay1ms(200);
Delay1ms(200);
T--;
}
}
charGetKeyValue(void);
voidinit_adc(void);
unsignedintGetADCValue(charNo);
voidTestLCD(void);
voidDispLCD(char*DispBuf,charnum);
voidInitLCD(void);//初始化¯LCD
voidShowWenDu(void);
voidTest7279(bitLoopFlag);
voidmain(void)
{
unsignedintw;
charNo,i,buf[5];
No=1;
WDTCN=0xde;
WDTCN=0xad;//关看门狗
SYSCLK_Init();//初始化时钟
Timer0_Init();//初始化定时器
PORT_Init();//初始化IO口
SPI0_Init();//初始化SPI0
init_adc();
CPT1CN|=0x80;//使能比较器1
REF0CN=0x07;//使能片内参考电压
DAC0CN|=0x80;//使能DAC0
DAC0H=0;DAC0L=0;
EA=1;//开中断
//Test7279(0);
loop:
Test7279(0);//关闭数码关显示
TestLCD();
InitLCD();
No=0;
//w=GetADCValue
(1);
for(;;)
{
i=GetKeyValue();
if((i>=0)&&(i<=3))
{
No=i;
switch(No)
{
case1:
ShowWenDu();break;
case2:
ShowDianYa();break;
case3:
ShowYaLi();break;
case0:
gotoloop;break;
default:
break;
}
}
w=GetADCValue(No);
Delay1ms(30);
switch(No)
{
case1:
buf[0]=(w%10000)/1000;
buf[1]=(w%1000)/100;
buf[2]='';
buf[3]=(w%100)/10;
buf[4]=(w%10);
DispLCD(buf,1);
showdu();
break;
case2:
buf[0]=(w%10000)/1000;
buf[1]=(w%1000)/100;
buf[2]='';
buf[3]=(w%100)/10;
buf[4]=(w%10);
DispLCD(buf,2);
showfu();
break;
case3:
buf[0]=(w%10000)/1000;
buf[1]=(w%1000)/100;
buf[2]='';
buf[3]=(w%100)/10;
buf[4]=(w%10);
DispLCD(buf,3);
showniu();
break;
default:
break;
}}}
模数转换
#include"c8051F020.h"
#include
/*
压力应变片ADC实验
*/
#defineMUX_TEMP0x08
#defineMUX_VOLT0x01
#defineMUX_PRESS0x02
unsignedintidataTemp,Press,Volt;
unsignedcharidatamux_select;
sfr16ADC0=0xbe;//ADC0data
voidinit_adc(void)
{
ADC0CN=0x81;//ADC0enabled;normaltracking
//mode;ADC0conversionsareinitiated
//onwritetoAD0BUSY;ADC0datais
//left-justified
REF0CN=0x07;//enabletempsensor,on-chipVREF,
//andVREFoutputbuffer
mux_select=MUX_TEMP;//CPUon-chiptempsensor
AMX0SL=MUX_TEMP;
ADC0CF=(SYSCLK/2500000)<<3;//ADCconversionclock=2.5MHz
//ADC0CF|=0x01;//PGAgain=2
EIE2&=~0x02;//disableADC0EOCinterrupt
EIE1&=~0x04;//disableADC0windowcompareinterrupt
}
//On-chiptemperature
//AN1.电位片
//AN2.应变片
voidread_analog_inputs(void)
{
longtemp_long;
AD0INT=0;//clearconversioncompleteindicator
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