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微机控制实验报告.
实验一 代码转换
1.1 实验任务1:
设计并调试一个程序,将片内20H单元中8位无符号二进制数转化为BCD码,结果存入以30H开始的单元中。
1.1.1 程序分析及流程图:
8位无符号二进制数最多可转化为3位BCD码。可以首先定义两个指针,分别为*ori和*temp,指向20H和30H的单元地址,然后利用除法,将20H中二进制数逐渐分离出个位、十位和百位,改变指针的内容,依次存入30H开始的地址空间中。流程图如下所示。
1.1.2实验代码:
#includec8051f020.h
unsigned char data *ori;
unsigned char data *temp;
void main()
{
ori=0x20;
temp=0x30;
*ori=123;
*temp=(*ori)/100*16;
*temp=*temp+((*ori)/10)%10;
temp++;
*temp=(*ori)%10*16;
while(1);
}
1.1.3实验结果截图:
执行程序之后,打开存储器,在20H单元中可以看到存储值为7B,而在30H开头的单元中为123,故转化结果正确。结果如下图所示。
1.2 实验任务2:
设计并调试一个程序,将片内以20H开始的单元中的4字节无符号二进制数转化为BCD码,结果存入以30H开始的单元中,低位字节在低地址端。
1.2.1程序分析:
与上相同也可以用除法来实现,将原数除10取余就得到最后一位数,再将除10得到的结果重复这一步,即除10取余,就可以得到倒数第二位数。同理,做一个循环就能取出每一位数。但需要注意一个字节的数值大小,以免溢出。流程如如下所示。
1.2.2实验代码:
#include c8051f020.h
#include stdio.h
unsigned char data *ptr1,*ptr2;
void main(void)
{
unsigned long int tmp=0;
int i,j;
ptr1=0x20;
ptr2=0x30;
*ptr1=0x012
*(ptr1+1)=0x034
*(ptr1+2)=0x056;
*(ptr1+3)=0x078;
for(i=3;i=0;i--)
{ tmp=tmp*256+*(ptr1+i); }
while(temp!=0);
{
*ptr2=tmp%10;
tmp=tmp/10;
ptr2++;
}
}
1.2.3 实验结果:
为避免20H开始的数据计算之后丢失,将其保存至temp中间变量中。
20H开始的单元存放4字节数据(即十进制305419896),运行上述程序后:
(30H)?6, (31H)?9, (32H)?8, (33H)?9, (34H)?1, (35H)?4, (36H)?5, (37H)?0, (38H)?3
1.3 实验任务3:
设计并调试一个程序,将累加器A中的二进制数(0~F)转化为ASCII码,结果仍放在A中。
1.3.1程序分析:
ASCII表(部分)
BIN DEC HEX 字符 BIN DEC HEX 字符 0011 0000 48 30 0 0011 1000 56 38 8 0011 0001 49 31 1 0011 1001 57 39 9 0011 0010 50 32 2 0100 0001 65 41 A 0011 0011 51 33 3 0100 0010 66 42 B 0011 0100 52 34 4 0100 0011 67 43 C 0011 0101 53 35 5 0100 0100 68 44 D 0011 0110 54 36 6 0100 0101 69 45 E 0011 0111 55 37 7 0100 0110 70 46 F
从上表可看出,判断累加器A的数值大小,若在0~9则直接加30H;若在A~F则加37H。
1.3.2实验代码:
#include c8051F020.h
void main (void)
{
unsigned char A;
ACC=0x0B;
A=ACC;
if (A=10) A=A+0x37;
else A=A+0x30;
ACC=A;
}
1.3.3实验结果:
运行程序后,A的内容为32H;若A初始化为0X0B,则运行程序后A的内容为42H。
实验二 液晶显示程序设计
2.1 实验任务1:
设计并调试一个显示程序,利用所提供液晶显示器滚动显示123456这六个数字,并以每字符500毫秒的速度向右移动循环。
2.1.
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