stc单片机应用实例

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描述

  STC单片机开门狗的应用举例

  STC单片机是一款增强型51单片机,完全兼容MCS-51,还增加了新的功能,比如新增两级中断优先级,多一个外中断,内置EEPROM,硬件看门狗,具有掉电模式,512B内存等。还支持ISP下载,不用编程器,只要一个MAX232和一些廉价的元件就能写程序,可擦写10万次。因此是一款很好用的单片机。

  在这里,简单说明一下其看门狗的使用。STC单片机的看门狗一旦启动,就不能停止,其看门狗溢出时间可以利用STC单片机用户手册计算,其简单举例如下:

  #i nclude //STC单片机头文件

  #define uint unsigned int

  #define uchar unsigned char

  sbit led=P1^0;

  //=================================================================

  // 函数名称 :void delay (uint us)

  // 函数功能 :延时

  // 入口参数 :us 延时时间的长短

  // 出口参数 :无

  //=================================================================

  void delay (uint us)

  {

  while(us--);

  }

  main()

  {

  WDT_CONTR=0x3c; //启动看门狗

  led=1; //点亮LED

  delay(100);

  led=0;

  delay(100); //熄灭LED

  while(1)

  {

  WDT_CONTR=0x3c; //喂狗,若屏蔽掉该位,则看门狗溢出后复位,LED灯不停闪烁

  }

  }

  STC单片机硬件PWM的使用分析

  STC单片机(具有PCA功能的),怎么实现可变频率的PWM输出?很多朋友还在使用定时器做可变频PWM, 这里我就介绍怎么使用硬件PWM,在定时器0的分频基数下设计PWM。

PWM

  首先看CMOD这个寄存器,这里我们主要关注 CPS0,CPS1,CPS2,这三个位控制选择PCA的计数脉冲源。 对应PWM功能,则是选择频率。 首先可以选择 6个固定分频,可以看图片看出,分别是1,2,4,6,8,12的系统分频。我们需要做可变频率的PWM,所以我们需要选择模式2,选择定时器0的溢出作为系统分频基数。

  然后,我么看怎么具体的去计算,去实现分频。 这里就需要上面这个图片的计算规则。 这里我举一个例子来说明,比如我们单片机的晶振使用的是12MHZ,而我们需要实现300HZ的频率。 如果得到呢?

  首先,如果我们采用CMOD的固定分频,可以发现,无论是1,2,4,8,12,分频下来的频率都不是300HZ。 所以这里也体现我们使用定时器0做分频基数的好处了。

PWM

  我们继续计算,12MHZ需要转化为300HZ,那么根据上图,首先我们需要确定PCA时钟输入频率,根据公式 300*256=76800HZ,这个值就是我们需要的PCA时钟输入频率。现在问题就是 ,我们怎么把12MHZ,转化为76.8KHZ, 12000KHZ/76.8KHZ=156.25 ,这个156.25就是分频基数,而这个分频基数由我们的定时器溢出参数来设定,意思就是当我们定时器如果计数156.25溢出就可以做到分频基数为156.25, 所以我们在设置定时器0的计数起始值就是65536-156=65380,对应TH0=0XFF,TL0=0X64。

  好了,怎么计算PWM在定时器0下实现我们自己需要的任意频率的计算方式这里就介绍完了。 如果要动态实现频率可变,我们就可以通过通讯去动态调整定时器0的计数基数,(实际就是调整了分频基数),就可以实现频率的改变了。 另外,说明:这里的定时器0,不需要中断,并且该定时器也不是作为产生PWM用的,是作为一个分频基数用!

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