
软件延时:(asm)
晶振12MHZ,延时1秒
程序如下:
DELAY:MOV
72H,#100
LOOP3:MOV
71H,#100
LOOP1:MOV
70H,#47
LOOP0:DJNZ
70H,LOOP0
NOP
DJNZ
71H,LOOP1
MOV
70H,#46
LOOP2:DJNZ
70H,LOOP2
NOP
DJNZ
72H,LOOP3
MOV
70H,#48
LOOP4:DJNZ
70H,LOOP4
定时器延时:
晶振12MHZ,延时1s,定时器0工作方式为方式1
DELAY1:MOV
R7,#0AH
晶振12MHZ,延时0.5秒
AJMP
DELAY
DELAY2:MOV
R7,#14H
晶振12MHZ,延时1秒
DELAY:CLR
EX0
MOV
TMOD,#01H
设置定时器的工作方式为方式1
MOV
TL0,#0B0H
给定时器设置计数初始值
MOV
TH0,#3CH
SETB
TR0
开启定时器
HERE:JBC
TF0,NEXT1
SJMP
HERE
NEXT1:MOV
TL0,#0B0H
MOV
TH0,#3CH
DJNZ
R7,HERE
CLR
TR0
定时器要软件清零
SETB
EX0
RET
C语言延时程序:
10ms延时子程序(12MHZ)
void
delay10ms(void)
{
unsigned
char
i,j,k
for(i=5i>0i--)
for(j=4j>0j--)
for(k=248k>0k--)
}
1s延时子程序(12MHZ)
void
delay1s(void)
{
unsigned
char
h,i,j,k
for(h=5h>0h--)
for(i=4i>0i--)
for(j=116j>0j--)
for(k=214k>0k--)
}
200ms延时子程序(12MHZ)
void
delay200ms(void)
{
unsigned
char
i,j,k
for(i=5i>0i--)
for(j=132j>0j--)
for(k=150k>0k--)
}
500ms延时子程序程序:
(12MHZ)
void
delay500ms(void)
{
unsigned
char
i,j,k
for(i=15i>0i--)
for(j=202j>0j--)
for(k=81k>0k--)
}
下面是用了8.0000MHZ的晶振的几个延时程序(用定时0的工作模式1):
(1)延时0.9MS
void
delay_0_9ms(void)
{
TMOD=0x01
/*定时器0工作在模式1下(16位计数器)*/
TH0=0xfd
TL0=0xa8
TR0=1
/*启动定时器*/
while(TF0==0)
TR0=0
}
(2)延时1MS
void
delay_1ms(void)
{
TMOD=0x01
/*定时器0工作在模式1下(16位计数器)*/
TH0=0xfd
TL0=0x65
TR0=1
/*启动定时器*/
while(TF0==0)
TR0=0
}
(3)延时4.5ms
void
delay_4_5ms(void)
{
TMOD=0x01
/*定时器0工作在模式1下(16位计数器)*/
TH0=0xf4
TL0=0x48
TR0=1
/*启动定时器*/
while(TF0==0)
TR0=0
}
你可以按照以下步骤编写STC8G1K08芯片的LED点亮和灭的时间控制程序:
设置芯片的时钟和计数器,以便实现时间控制。例如,可以使用定时器或延时函数来控制时间。
在主函数中编写程序,实现LED点亮和灭的时间控制。可以使用if语句或while语句来判断时间是否达到要求,然后控制LED灯的点亮和灭。
在main函数中添加延时函数,以实现上电后30秒后LED灯开始点亮的要求。
下面是一个简单的示例程序,仅供参考:
#include<reg52.h>
sbit LED=P1^0
void delay(unsigned int i)
{
while(i--)
}
void main()
{
unsigned int count=0 //计数器,用于实现30秒的延时
while(count<30000) //上电后30秒开始执行程序
{
delay(1000) //每次延时1秒
count+=1000
}
LED=1 //点亮LED
delay(3000) //LED持续3秒
LED=0 //灭掉LED
while(1) //芯片不工作
}
在上述程序中,使用了一个计数器来实现上电后30秒的延时,然后LED点亮并持续3秒后灭掉,最后芯片不工作。需要注意的是,示例程序仅供参考,具体实现方式需要根据实际情况进行调整和优化。
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