按键程序模块进入按键程序,判断有键按下吗没有,则调用延时重新判断,如果到了,调用延时去抖程序,再次判断有键按下否,没有则返回延时程序,如果有按键,则判断键号,堆栈,判断键是否释放,没有,继续判断,释放了,则输入键号送往累加器,然后返回主程序。开始返回输入键号闭合键释放否判断闭合键键有不同组合可显示出各种数字或字符。此时,要求段驱动电路能吸收额定的段导通电流,还需根据外接电源及额定段导通电流来确定相应的限流电阻。共阳极数码管的工作原理与共阴极的正好相反。数码管字形编码要使数码管显示共阴极数码管的个发光二极管的阴极二极管负端连接在起。通常,公共阴极接低电平般接地,其它管脚接段驱动电路输出端。当段驱动电路的输出端为高电平时,则该端所连接的字段导通并点亮。根据发光字段的外型结构共阴极共阳极图数码管结构图数码管工作原理由于我们采用的是共阴极数码管,所以介绍共阴极数码管的工作原理如下同的组合可用来显示数字字符及小数点。数码管的外形结构如图所示。数码管又分为共阴极和共阳极两种结构,分别如图和图所示。次键输入处理,必须消除产生的前沿后沿抖动影响。所以我在软件设计中作了相应设计。后沿前沿识别区按键过程图按键过程动态显示电路数码管简介数码管结构数码管由个发光二极管以下简称字段构成,通过不无法准确读出。例如,次按键产生的正确开关状态,由于键的抖动,多次采集到底电平信号,会被误认为按键被多次按下,就会多次进行键输入操作,这是不允许的。为了保证对键的次闭合仅在按键稳定时作片机应用系统上的按键常采用机械触点式按键,它在断开闭合时输入电压波形如图所示可以看出机械触点在闭合及断开瞬间均有抖动过程,时间长短与开关的机械特性有关,般为。由于抖动,会造成被查询的开关状态整相同,但是最后按功能键确定后显示定时时间后自动启动定时闹钟功能,并恢复时间显示。定时时间到,蜂鸣器鸣叫后自动停闹,每次设置时只能定次,下次需重新设置。按键开关的去除抖动功能目前,单动取消键后又重新回到原来的时间显示状态,按动功能键后系统将自动由设定后的时间开始计时显示。闹钟设置启闹按下键,系统继续计时,但显示为,此时再按动功能键后进入闹钟设置状态,设置过程和时间调指示全暗,按数字调整键后可以对分钟增调整,按动取消键后又重新回到原来的时间显示状态再按动功能键则用来调整秒,此时小时和分钟的位指示全暗,秒显示当前的秒数,暗数字调整键可以对秒进行增调整,按入时间设定状态,系统只显示小时的内容,其余位处于全暗状态,等待按键设置。此时按动数字调整键后小时将会加,按动取消键后又重新回到原来的时间显示状态若再按动功能键则用来调整分钟,此时小时和秒的位采用个的键盘,其中个为功能键个为数字调整键个为取消设置键,用来设定时间个为键,用来设定定时时间。按键的接口由来完成。时间调整按下功能键,系统停止计时显示,进接口线有确定的高电平。当接口内部有上拉电阻时,外电路可以不配置上拉电阻。式按键具体在自动报时系统中的应用,在中有详细介绍。图式键盘电路自动报时系统的按键接口及功能工作原理在自动报时系统中种按键接口电路配置灵活,硬件结构简单,但每个按键必须占用根线,接口线浪费较大。故只在按键数量不多时采用这种按键电路。在此电路中,按键输入都采用低电平有效。上拉电阻保证了按键断开时,向系统输入信息。这时,可将每个按键直接接在根接口线上,这种连接方式的键盘称为式键盘。如图所示,每个按键单独占有根接口线,每根接口线的工作状态不会影响到其他接口线。这有上电复位功能外,若要复位,只需按图中的键,此时电源经电阻分压,在端产生复位高电平。式按键控制电路式键盘的接口电路在单片机应用系统中,有时只需要几个简单的按键都是经过计算的,而最后计算的结果时间常数可以满足我们的需求。其计算过程如下て此值远远大于,所以此复位电路可用。图是我设计中用到的复位单路,为按键复位电路。该电路除具有都是经过计算的,而最后计算的结果时间常数可以满足我们的需求。其计算过程如下て此值远远大于,所以此复位电路可用。图是我设计中用到的复位单路,为按键复位电路。该电路除具有上电复位功能外,若要复位,只需按图中的键,此时电源经电阻分压,在端产生复位高电平。式按键控制电路式键盘的接口电路在单片机应用系统中,有时只需要几个简单的按键向系统输入信息。这时,可将每个按键直接接在根接口线上,这种连接方式的键盘称为式键盘。如图所示,每个按键单独占有根接口线,每根接口线的工作状态不会影响到其他接口线。这种按键接口电路配置灵活,硬件结构简单,但每个按键必须占用根线,接口线浪费较大。故只在按键数量不多时采用这种按键电路。在此电路中,按键输入都采用低电平有效。上拉电阻保证了按键断开时,接口线有确定的高电平。当接口内部有上拉电阻时,外电路可以不配置上拉电阻。式按键具体在自动报时系统中的应用,在中有详细介绍。图式键盘电路自动报时系统的按键接口及功能工作原理在自动报时系统中采用个的键盘,其中个为功能键个为数字调整键个为取消设置键,用来设定时间个为键,用来设定定时时间。按键的接口由来完成。时间调整按下功能键,系统停止计时显示,进入时间设定状态,系统只显示小时的内容,其余位处于全暗状态,等待按键设置。此时按动数字调整键后小时将会加,按动取消键后又重新回到原来的时间显示状态若再按动功能键则用来调整分钟,此时小时和秒的位指示全暗,按数字调整键后可以对分钟增调整,按动取消键后又重新回到原来的时间显示状态再按动功能键则用来调整秒,此时小时和分钟的位指示全暗,秒显示当前的秒数,暗数字调整键可以对秒进行增调整,按动取消键后又重新回到原来的时间显示状态,按动功能键后系统将自动由设定后的时间开始计时显示。闹钟设置启闹按下键,系统继续计时,但显示为,此时再按动功能键后进入闹钟设置状态,设置过程和时间调整相同,但是最后按功能键确定后显示定时时间后自动启动定时闹钟功能,并恢复时间显示。定时时间到,蜂鸣器鸣叫后自动停闹,每次设置时只能定次,下次需重新设置。按键开关的去除抖动功能目前,单片机应用系统上的按键常采用机械触点式按键,它在断开闭合时输入电压波形如图所示可以看出机械触点在闭合及断开瞬间均有抖动过程,时间长短与开关的机械特性有关,般为。由于抖动,会造成被查询的开关状态无法准确读出。例如,次按键产生的正确开关状态,由于键的抖动,多次采集到底电平信号,会被误认为按键被多次按下,就会多次进行键输入操作,这是不允许的。为了保证对键的次闭合仅在按键稳定时作次键输入处理,必须消除产生的前沿后沿抖动影响。所以我在软件设计中作了相应设计。后沿前沿识别区按键过程图按键过程动态显示电路数码管简介数码管结构数码管由个发光二极管以下简称字段构成,通过不同的组合可用来显示数字字符及小数点。数码管的外形结构如图所示。数码管又分为共阴极和共阳极两种结构,分别如图和图所示。外型结构共阴极共阳极图数码管结构图数码管工作原理由于我们采用的是共阴极数码管,所以介绍共阴极数码管的工作原理如下共阴极数码管的个发光二极管的阴极二极管负端连接在起。通常,公共阴极接低电平般接地,其它管脚接段驱动电路输出端。当段驱动电路的输出端为高电平时,则该端所连接的字段导通并点亮。根据发光字段的不同组合可显示出各种数字或字符。此时,要求段驱动电路能吸收额定的段导通电流,还需根据外接电源及额定段导通电流来确定相应的限流电阻。共阳极数码管的工作原理与共阴极的正好相反。数码管字形编码要使数码管显示出相应的数字或字符,必须使段数据口输出相应的字形编码。显示字型码表见表表显示字型码表显示字符共阴极共阳极显示字符共阴极共阳极显示的种类静态显示概念静态显示是指数码管显示字符时,相应的发光二极管恒定导通或恒定截止。这种显示方式的各位数码管相互,公共端恒定接地共阴极或接正电源共阳极。每个数码管的个字段分别与个位口地址相连,口只要有段码输出,相应字符即显示出来,并保持不变,直到口输出新的段码。采用静态显示方式的优点较小的电流即可获得较高的亮度,且占用时间少,编程简单,显示便于监测和控制,但其占用的接口线多,硬件电路复杂,成本高,只适合于显示位数较少的场合。动态显示概念动态显示是位位地轮流点亮各位数码管,这种逐位点亮显示器的方式称为位扫描。通常,各位数码管的段选线相应并联在起,由个位的口控制各位的位选线公共阴极或阳极由另外的口线控制。动态方式显示时,各数码管分时轮流选通,要使其稳定显示,必须采用扫描方式,即在时刻只选通位数码管,并送出相应的段码,在另时刻选通另位数码管,并送出相应的段码。依此规律循环,即可使各位数码管显示将要显示的字符。虽然这些字符是在不同的时刻分别显示,扫描个按键来判别是否进入相应的按键子程序中再对读时间完成主循环程序。流程图如下开始主程序初始化对读时间显示缓冲区按键扫描图主程序流程图显示程序模块显示程序采用动态显示,由位码控制那个数码管显示,由段码控制数码管显示什么数值,根据中断程序显示时间来查表显示数值,从第位到第六位逐个点亮,同时每显示位判断次六位显示完了吗没有显示完进行显示下位,显示完了从头开始再循环。显示子程序的流程图如图所示输出位段码段码左移位取段码地址指针设置输出个位移脉冲取位码结束取段码结束子程序返回开始图显示子程序流程图将位码送将段码送将段码送将位码送调用延时程序显示完转未显示完,将未码左移将位码重送中指向显示返回的写时钟程序模块的写时程序的写时钟程序,入口作地址作数据功能在地址单元中写入数据按键程序模块进入按键程序,判断有键按下吗没有,则调用延时重新判断,如果到了,调用延时去抖程序,再次判断有键按下否,没有则返回延时程序,如果有按键,
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