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stc15單片機ADC設置和DS1302應用

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ID:100029 發(fā)表于 2015-12-22 21:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

stc15ADC模塊使用

和ADC轉(zhuǎn)換有關的寄存器

P1ASF     //設置P1口做普通IO口還是ADC輸入口,0--普通IO口,1--ADC入。二)P1M0P1M1、這兩個寄存器的相同位狀態(tài)決定P1口的輸入狀態(tài),00  01  10  11,四種狀態(tài),其中:

00是傳統(tǒng)準雙向I/O口(弱上拉,灌電流20mA,拉電流為230uA)

01推挽輸出(強上拉輸出,電流可達20mA,需加限流電阻,建議盡量少用)

10高阻輸入(電流既不能流入也不能流出,在I/O做AD轉(zhuǎn)換時可用此模式)

11開漏,此模式也可做為ADC轉(zhuǎn)換常采用的狀態(tài)

三)ADC_CONTR不能位尋址,最好賦值   D7是開關ADC電源開關,0關,1開;D6D5為轉(zhuǎn)換速度,00最慢,11最快,D4轉(zhuǎn)換標志位,當轉(zhuǎn)換完成后自動為1,未完成就為0,D3為轉(zhuǎn)換開始位,1開始,0等待,D2D1D0為輸入選擇,由于是8路可轉(zhuǎn)換,選擇那一路有著三位確定。000---111分別P10---P17。
四)CLK_DIV,這個寄存器主要是分頻用,但是它的D5位用來設置轉(zhuǎn)換結果的存儲方式,0時CLK_DIV的D5位為0,轉(zhuǎn)換結果高8位存ADC_RES,低2位存ADC_RESL的低兩位,1時轉(zhuǎn)換結果低8位存ADC_RESL,高2位存ADC_RES的低兩位;

#include"stc15.h"

#include"intrins.h"

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

uint ADC_DATA;

void delay(uchar ms)

{

uchar i;

  while(ms--)

for(i=0;i<120;i++);

}

void ADC_init(void)

{

        P1=0xff;
        P1ASF=0x08;            //P1ASF的哪一位為1,對于的P1腳位ADC輸入模式,為0是普通IO模式
        CLK_DIV   | = 0x20;  //CLK_DIV的D5位為0,轉(zhuǎn)換結果高8位存ADC_RES,低2位存ADC_RESL的低兩位;
                                         //CLK_DIV的D5位為1,轉(zhuǎn)換結果低8位存ADC_RESL,高2位存ADC_RES的低兩位;

        ADC_CONTR |=0x80;  //開AD轉(zhuǎn)換電源             1000 0000

        delay(80);

        P1M0=0x04;                 //0000 0100

        P1M1=0x04;                 //0000 0100 //設置P1.3為AD轉(zhuǎn)換輸入模式

}

uint ADC()

{

        unsigned char DATA_H,DATA_L;

        ADC_DATA  =0;    //清除轉(zhuǎn)換結果

        ADC_CONTR =0xE0; //保持電源開,設置轉(zhuǎn)換速度          1110 0000

        _nop_();

        _nop_();

        _nop_();

        _nop_();

        ADC_CONTR =0xE3; /保持電源開,保持轉(zhuǎn)換速度,并選擇P1.3輸入 1110  0011

        delay(10);

        ADC_CONTR =0xEB; // 開轉(zhuǎn)換開關 ,開始轉(zhuǎn)換            1110 1011

        while(ADC_CONTR & 0x10==0);//查詢轉(zhuǎn)換是否結束,結束后讀取結果        

         ADC_CONTR &=0xE7;/清除轉(zhuǎn)換結果標志位,關閉轉(zhuǎn)換

         DATA_H=ADC_RES;

          DATA_L=ADC_RESL;

           

          ADC_DATA=DATA_H;

          ADC_DATA=ADC_DATA<<2;

          ADC_DATA |=ADC_RESL;

          ADC_CONTR=0x00;

          return(ADC_DATA);   //返回轉(zhuǎn)化結果

}

void main(void)

{

   ADC_init();

   while(1)

        {

          ADC();

        }

二、DS1302芯片的使用

SPI通信時序圖


#include"reg52.h"

#include"intrins.h"

#define uchar unsigned char

sbit rs=P2^0;

sbit rw=P2^1;

sbit en=P2^2;

sbit rst =P2^3;

sbit sclk=P2^4;

sbit DI  =P2^5;

sbit A7=ACC^7;

sbit A0=ACC^0;

sbit B0=B^0;

uchar tt0[]="Time:";

uchar tt1[]="Data:";

void delay(uchar us)

{ 

       while(us--);

}

void w1602(uchar dat,bit r)

{

   rs=r;

       rw=0;

       P3=dat;

       en=0;

       delay(2);

       en=1;

       delay(4);

       en=0;

}

void init1602()

{

   w1602(0x38,0);

       w1602(0x06,0);

       w1602(0x0c,0);

       w1602(0x01,0);

}

uchar r1302(uchar addr)

{

  uchar n;

       rst=0;

       sclk=0;

       _nop_();

       rst=1;

       B=addr;

       for(n=0;n<8;n++)

         {

       sclk=0;

                     DI=B0;

                     sclk=1;

                     B=B>>1;                    

    }

       for(n=0;n<8;n++)

         {                    

       A7=DI;

                     sclk=1;

                     ACC=ACC>>1;

                     sclk=0;                    

    }

       rst=0;

       return(ACC);

}

void main()

{

  uchar i;

       init1602();

       while(1)

       {

              w1602(0x80,0);

              for(i=0;i<5;i++)

                     w1602(tt0[i],1);

              w1602(0x30+(r1302(0x85)>>4 & 0x0f),1);

              w1602(0x30+(r1302(0x85) & 0x0f),1);

              w1602(0x2d,1);

              w1602(0x30+(r1302(0x83)>>4 & 0x0f),1);

              w1602(0x30+(r1302(0x83) & 0x0f),1);

              w1602(0x2d,1);

              w1602(0x30+(r1302(0x81)>>4 & 0x0f),1);

              w1602(0x30+(r1302(0x81) & 0x0f),1);

             

              w1602(0xc0,0);

              for(i=0;i<5;i++)

                     w1602(tt1[i],1);

              w1602(0x30+(r1302(0x87)>>4 & 0x0f),1);

              w1602(0x30+(r1302(0x87) & 0x0f),1);

              w1602(0x2d,1);

              w1602(0x30+(r1302(0x89)>>4 & 0x0f),1);

              w1602(0x30+(r1302(0x89) & 0x0f),1);

              w1602(0x2d,1);

              w1602(0x30+(r1302(0x8d)>>4 & 0x0f),1);

              w1602(0x30+(r1302(0x8d) & 0x0f),1);

             

       }

}

 

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