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用STC12C2052AD單片機制作的0-99V數字電壓表

作者:佚名   來源:本站原創   點擊數:  更新時間:2012年10月30日   【字體:

  用STC12C2052AD單片機制作的0-99V數字電壓表來源于數碼之家_abenyao。這個電路我感覺比較有用,原理簡單,直接用STC12C2052AD單片機處帶的AD,數碼管用四位共陽數碼管,小數點后面有一點跳動,電路由面包板搭建的電路,基準電壓采用TL431產生。下面是實物圖:

**********************************************************************
用STC12C2052AD單片機制作的0-99V數字電壓表源程序
數碼之家首發。ID:abenyao
P1.6口為0-5V模擬量輸入端,P1.5口連接TL431l輸出的2.5V基準電源,4位串行LED數碼管顯示
**********************************************************************/
#include <STC12C2052AD.H> //單片機頭文件
#include <intrins.h> //51基本運算(包括_nop_空函數)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LEDBus P3
//a3.0-b3.1-c3.2-d3.3-e3.4-f3.5-g3.7-dp1.0
#define ON  1              //定義0為打開
#define OFF 0              //定義1為關閉


sbit ge=P1^4;            //個位位選
sbit shi=P1^3;            //十位位選
sbit bai=P1^2;            //百位位選
sbit qian=P1^1;            //千位位選
sbit db=P1^0;
char d[5];
uint R,M,N;//若定義成uchar型就只能顯示2.5V以下的數值
uchar code LEDTab[]={0xc0,0xf9,0x64,0x70,0x59,0x52,0x42,0xf8,0x40,0x58};
/*****************************************************************
函數名:毫秒級CPU延時函數
調  用:delay (?);
參  數:1~65535(參數不可為0)
返回值:無
結  果:占用CPU方式延時與參數數值相同的毫秒時間
備  注:應用于1T單片機時i<600,應用于12T單片機時i<125
/******************************************************************/
void delay(uint t)
{
uint i;               //定義變量
for(;t>0;t--)             //如果t大于0,t減1(外層循環)
  for(i=600;i>0;i--);         //i等于124,如果i大于0,i減1
}
/*******************************************************************
函數名:ADC初始化及8位A/D轉換函數
返回值:8位的ADC數據
結  果:讀出指定ADC接口的A/D轉換值,并返回數值
備  注:適用于STC12C2052AD系列單片機(必須使用STC12C2052AD.h頭文件)
*******************************************************************/
uchar Read (uchar CHA){
uchar AD_FIN=0; //存儲A/D轉換標志;若在函數外定義此變量則不能得到連續變化的模擬量的顯示
/******以下為ADC初始化程序****************************/
    CHA &= 0x07;            //選擇ADC的8個接口中的一個(0000 0111 清0高5位)
    ADC_CONTR = 0x60;  //ADC轉換的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,請根據數據手冊設置)
    _nop_();
    ADC_CONTR |= CHA;       //選擇A/D當前通道
    _nop_();
    ADC_CONTR |= 0x80;      //啟動A/D電源
    delay(1);            //使輸入電壓達到穩定(1ms即可?
/******以下為ADC執行程序****************************/
    ADC_CONTR |= 0x08;      //啟動A/D轉換(0000 1000 令ADCS = 1)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (AD_FIN ==0){     //等待A/D轉換結束
    AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000測試A/D轉換結束否
    }
    ADC_CONTR &= 0xE7;      //1111 0111 清ADC_FLAG位, 關閉A/D轉換,
return (ADC_DATA);          //返回A/D轉換結果(8位)
}
/******************************************************************
顯示函數轉換函數:
M=模擬量采樣值,N=基準電壓源采樣值(本例為2.5V),R=模擬量輸入值(待顯示值)
N=256*2.5/Vcc;變形后得Vcc=256*2.5/N; 代入M=256*R/Vcc;得到M=R*N/2.5;變形后得R=M*2.5/N
1.105為輸入端分壓比。
******************************************************************/
void transfer(void){
M=Read(6);//P1.6口模擬量轉換
N=Read(5);//P1.5口2.5V基準電壓源采樣(轉換)
R=((M*2.5)/N)*1.105*1000;//輸入模擬量換算并放大1000倍;
/***以下為3位顯示轉換***/
d[3]=R/1000;
R=R%1000;
d[2]=R/100;
R=R%100;
d[1]=R/10;
d[0]=R%10;
}
/**********顯示函數(未優化)************************************************/
void xian_shi (void)
{
LEDBus=LEDTab[d[0]];       //個位送數碼管顯示
ge=ON;               //打開個位位選
delay(2);               //1就是顯示1毫秒,0縮短顯示時間,亮度減半
ge=OFF;              //關閉個位位選
LEDBus=LEDTab[d[1]];       //十位送數碼管顯示
shi=ON;               //打開十位位選


delay(2);               //1就是顯示1毫秒,0縮短顯示時間,亮度減半
shi=OFF;              //關閉十位位選


LEDBus=LEDTab[d[2]];       //百位送數碼管顯示
bai=ON;                   //打開百位位選
db=0;                      //顯示小數點
delay(2);               //1就是顯示1毫秒,0縮短顯示時間,亮度減半
bai=OFF;              //關閉百位位選
db=1;                   //關閉小數點顯示
LEDBus=LEDTab[d[3]];       //千位送數碼管顯示
qian=ON;               //打開千位位選
delay(2);               //1就是顯示1毫秒,0縮短顯示時間,亮度減半
qian=OFF;              //關閉千位位選
}
/******************************************************************
函數名:主函數
調  用:無
參  數:無
返回值:無
結  果:程序開始處,無限循環
備  注:
******************************************************************/
void main (void)
{
P1M0 = 0x60; //P1.0/P1.1:0000 0011(高阻)//注意:更改ADC通道時須同時將對應的IO接口修改為高阻輸入。
P1M1 = 0x00; //P1.0/P1.1:0000 0000
while(1){
uchar i;
delay(1);
i++;
if (i==30)
{
transfer();
i=0;
}
xian_shi();
//delay(10);
}
}  
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