1 实验任务基于MCS-51系列单片机AT89C51,设计一个控制步进电动机的控制装置。2 设计要求:1) 采用单片机控制一个小功率四相四拍的步进电机工作,步进电机步距为1.5度,最大相电流100mA;2) 设计步进控制躯动电路;3) 控制器有5个按键。K1:“启动/停止”,K2:“正转/反转”,K3:“180度”,K4:“720度”,K5:“连续转动”。4) @增加“加速”和减速“键,每按一次键,步进电机的转速按照约定的速率改变。5) @用8根LED显示棒,移动显示,形象的跟踪电动机的转速及转角。6) *用4位LED数码管,显示电动机的转速和转角。7) *增加电动机过热保护功能。3 实验目的 1) 了解步进电机的控制原理并掌握转动的编程方法。 2) 掌握AT89C52 的内部结构,输出接口以及控制原理。
//液晶时钟设计#include<reg52.h> //包含单片机寄存器的头文件#include<stdlib.h> //包含随机函数rand()的定义文件#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件sbit RS=P1^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚sbit RW=P1^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚sbit E=P1^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字unsigned char code string[ ]={"Beijing Time"}; //定义字符数组显示提示信息unsigned char count; //定义变量统计中断累计次数unsigned char s,m,h; //定义变量储存秒、分钟和小时/*****************************************************函数功能:延时1ms(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒***************************************************/void delay1ms(){ unsigned char i,j; for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<33;j++) ; } /*****************************************************函数功能:延时若干毫秒入口参数:n***************************************************/ void delay(unsigned char n) { unsigned char i; for(i=0;i<n;i++) delay1ms(); }/*****************************************************函数功能:判断液晶模块的忙碌状态返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙***************************************************/ unsigned char BusyTest(void) { bit result; RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态 RW=1; E=1; //E=1,才允许读写 _nop_(); //空操作 _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 result=BF; //将忙碌标志电平赋给result E=0; //将E恢复低电平 return result; }/*****************************************************函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块入口参数:dictate***************************************************/void WriteInstruction (unsigned char dictate){ while(BusyTest()==1); //如果忙就等待 RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令 RW=0; E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲, // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0" _nop_(); _nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间 P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=1; //E置高电平 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 }/*****************************************************函数功能:指定字符显示的实际地址入口参数:x***************************************************/ void WriteAddress(unsigned char x) { WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x" }/*****************************************************函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块入口参数:y(为字符常量)***************************************************/ void WriteData(unsigned char y) { while(BusyTest()==1); RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据 RW=0; E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲, // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0" P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=1; //E置高电平 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 }/*****************************************************函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置***************************************************/void LcdInitiate(void){ delay(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间 WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口 delay(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 WriteInstruction(0x38); delay(5); WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功 delay(5); WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁 delay(5); WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移 delay(5); WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除 delay(5); } /****************************************************************************** 函数功能:显示小时 ******************************************************************************/void DisplayHour(){ unsigned char i,j; i=h/10; //取整运算,求得十位数字 j=h%10; //取余运算,求得各位数字 WriteAddress(0x44); //写显示地址,将十位数字显示在第2行第5列 WriteData(digit[i]); //将十位数字的字符常量写入LCD WriteData(digit[j]); //将个位数字的字符常量写入LCD }/****************************************************************************** 函数功能:显示分钟 ******************************************************************************/void DisplayMinute(){ unsigned char i,j; i=m/10; //取整运算,求得十位数字 j=m%10; //取余运算,求得各位数字 WriteAddress(0x47); //写显示地址,将十位数字显示在第2行第8列 WriteData(digit[i]); //将十位数字的字符常量写入LCD WriteData(digit[j]); //将个位数字的字符常量写入LCD } /****************************************************************************** 函数功能:显示秒 ******************************************************************************/void DisplaySecond(){ unsigned char i,j; i=s/10; //取整运算,求得十位数字 j=s%10; //取余运算,求得各位数字 WriteAddress(0x4a); //写显示地址,将十位数字显示在第2行第11列 WriteData(digit[i]); //将十位数字的字符常量写入LCD WriteData(digit[j]); //将个位数字的字符常量写入LCD }/********************************************************************* main function***********************************************************************/ void main(void) { unsigned char i; LcdInitiate(); //调用LCD初始化函数 TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1 TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位设置初值 TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的低8位设置初值 EA=1; //开总中断 ET0=1; //定时器T0中断允许 TR0=1; //启动定时器T0 count=0; //中断次数初始化为0 s=0; //秒初始化为0 m=0; //分钟初始化为0 h=0; //小时初始化为0 WriteAddress(0x03); //写地址,从第1行第4列开始显示 i=0; //从字符数组的第1个元素开始显示 while(string[i]!='\0') //只要没有显示到字符串的结束标志'\0',就继续 { WriteData(string[i]); //将第i个字符数组元素写入LCD i++; //指向下一个数组元素 } WriteAddress(0x46); //写地址,将第二个分号显示在第2行第7列 WriteData(':'); //将分号的字符常量写入LCD WriteAddress(0x49); //写地址,将第二个分号显示在第2行第10列 WriteData(':'); //将分号的字符常量写入LCD while(1) //无限循环 { DisplayHour(); //显示小时 delay(5); //给硬件一点反应时间 DisplayMinute(); //显示分钟 delay(5); //给硬件一点反应时间 DisplaySecond(); //显示秒 delay(5); //给硬件一点反应时间 }}/*******************************************************函数功能:定时器T0的中断服务函数********************************************************/ void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定时器T0的中断编号为1,使用第1组工作寄存器 { count++; //每产生1次中断,中断累计次数加1 if(count==20) //如果中断次数计满20次 { count=0; //中断累计次数清0 s++; //秒加1 } if(s==60) //如果计满60秒 { s=0; //秒清0 m++; //分钟加1 } if(m==60) //如果计满60分 { m=0; //分钟清0 h++; //小时加1 } if(h==24) //如果计满24小时 { h=0; //小时清0 } TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0高8位重新赋初值 TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0低8位重新赋初值 }
最急的外理方式,上网去找一差不多步进机的程序的,你自己再改一下加上你那键盘所需的功能,,因这类网上多的是,不定你用的开发实验箱中就有配套的.因你这中的小功率是多大没说清,一般小的用2003驱动就行,现成成品多的是,后二个显示中速度没问题,这转角可要求没说清的,是单控制次还是全部.再用一热敏(哈,做实验最省事的拆一电饭锅上的,哈哈哈)器件,就OK呢.看你是学生吧?还是全自己动做一遍的好.