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//新一代 1T 8051系列 单片机内核特殊功能寄存器 C51 Core SFRs
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr ACC = 0xE0; //Accumulator 0000,0000
sfr B = 0xF0; //B Register 0000,0000
sfr PSW = 0xD0; //Program Status Word CY AC F0 RS1 RS0 OV F1 P 0000,0000
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sbit CY = PSW^7;
sbit AC = PSW^6;
sbit F0 = PSW^5;
sbit RS1 = PSW^4;
sbit RS0 = PSW^3;
sbit OV = PSW^2;
sbit P = PSW^0;
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sfr SP = 0x81; //Stack Pointer 0000,0111
sfr DPL = 0x82; //Data Pointer Low Byte 0000,0000
sfr DPH = 0x83; //Data Pointer High Byte 0000,0000
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//新一代 1T 8051系列 单片机系统管理特殊功能寄存器
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr PCON = 0x87; //Power Control SMOD SMOD0 LVDF POF GF1 GF0 PD IDL 0001,0000
// 辅助寄存器 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr AUXR = 0x8E; //Auxiliary Register T0x12 T1x12 UART_M0x6 BRTR S2SMOD BRTx12 EXTRAM S1BRS 0000,0000
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sfr AUXR1 = 0xA2; //Auxiliary Register 1 - PCA_P4 SPI_P4 S2_P4 GF2 ADRJ - DPS 0000,0000
/*
PCA_P4:
0, 缺省PCA 在P1 口
1,PCA/PWM 从P1 口切换到P4 口: ECI 从P1.2 切换到P4.1 口,
PCA0/PWM0 从P1.3 切换到P4.2 口
PCA1/PWM1 从P1.4 切换到P4.3 口
SPI_P4:
0, 缺省SPI 在P1 口
1,SPI 从P1 口切换到P4 口: SPICLK 从P1.7 切换到P4.3 口
MISO 从P1.6 切换到P4.2 口
MOSI 从P1.5 切换到P4.1 口
SS 从P1.4 切换到P4.0 口
S2_P4:
0, 缺省UART2 在P1 口
1,UART2 从P1 口切换到P4 口: TxD2 从P1.3 切换到P4.3 口
RxD2 从P1.2 切换到P4.2 口
GF2: 通用标志位
ADRJ:
0, 10 位A/D 转换结果的高8 位放在ADC_RES 寄存器, 低2 位放在ADC_RESL 寄存器
1,10 位A/D 转换结果的最高2 位放在ADC_RES 寄存器的低2 位, 低8 位放在ADC_RESL 寄存器
DPS: 0, 使用缺省数据指针DPTR0
1,使用另一个数据指针DPTR1
*/
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sfr WAKE_CLKO = 0x8F; //附加的 SFR WAK1_CLKO
/*
7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
PCAWAKEUP RXD_PIN_IE T1_PIN_IE T0_PIN_IE LVD_WAKE _ T1CLKO T0CLKO 0000,0000B
b7 - PCAWAKEUP : PCA 中断可唤醒 powerdown。
b6 - RXD_PIN_IE : 当 P3.0(RXD) 下降沿置位 RI 时可唤醒 powerdown(必须打开相应中断)。
b5 - T1_PIN_IE : 当 T1 脚下降沿置位 T1 中断标志时可唤醒 powerdown(必须打开相应中断)。
b4 - T0_PIN_IE : 当 T0 脚下降沿置位 T0 中断标志时可唤醒 powerdown(必须打开相应中断)。
b3 - LVD_WAKE : 当 CMPIN 脚低电平置位 LVD 中断标志时可唤醒 powerdown(必须打开相应中断)。
b2 -
b1 - T1CLKO : 允许 T1CKO(P3.5) 脚输出 T1 溢出脉冲,Fck1 = 1/2 T1 溢出率
b0 - T0CLKO : 允许 T0CKO(P3.4) 脚输出 T0 溢出脉冲,Fck0 = 1/2 T1 溢出率
*/
//-----------------------------------
sfr CLK_DIV = 0x97; //Clock Divder - - - - - CLKS2 CLKS1 CLKS0 xxxx,x000
//-----------------------------------
sfr BUS_SPEED = 0xA1; //Stretch register - - ALES1 ALES0 - RWS2 RWS1 RWS0 xx10,x011
/*
ALES1 and ALES0:
00 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is one clock cycle
01 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is two clock cycles.
10 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is three clock cycles. (default)
11 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is four clock cycles.
RWS2,RWS1,RWS0:
000 : The MOVX read/write pulse is 1 clock cycle.
001 : The MOVX read/write pulse is 2 clock cycles.
010 : The MOVX read/write pulse is 3 clock cycles.
011 : The MOVX read/write pulse is 4 clock cycles. (default)
100 : The MOVX read/write pulse is 5 clock cycles.
101 : The MOVX read/write pulse is 6 clock cycles.
110 : The MOVX read/write pulse is 7 clock cycles.
111 : The MOVX read/write pulse is 8 clock cycles.
*/
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//新一代 1T 8051系列 单片机中断特殊功能寄存器
//有的中断控制、中断标志位散布在其它特殊功能寄存器中,这些位在位地址中定义
//其中有的位无位寻址能力,请参阅 新一代 1T 8051系列 单片机中文指南
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// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr IE = 0xA8; //中断控制寄存器 EA ELVD EADC ES ET1 EX1 ET0 EX0 0x00,0000
//-----------------------
sbit EA = IE^7;
sbit ELVD = IE^6; //低压监测中断允许位
sbit EADC = IE^5; //ADC 中断允许位
sbit ES = IE^4;
sbit ET1 = IE^3;
sbit EX1 = IE^2;
sbit ET0 = IE^1;
sbit EX0 = IE^0;
//-----------------------
sfr IE2 = 0xAF; //Auxiliary Interrupt - - - - - - ESPI ES2 0000,0000B
//-----------------------
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// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr IP = 0xB8; //中断优先级低位 PPCA PLVD PADC PS PT1 PX1 PT0 PX0 0000,0000
//--------
sbit PPCA = IP^7; //PCA 模块中断优先级
sbit PLVD = IP^6; //低压监测中断优先级
sbit PADC = IP^5; //ADC 中断优先级
sbit PS = IP^4;
sbit PT1 = IP^3;
sbit PX1 = IP^2;
sbit PT0 = IP^1;
sbit PX0 = IP^0;
//-----------------------
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr IPH = 0xB7; //中断优先级高位 PPCAH PLVDH PADCH PSH PT1H PX1H PT0H PX0H 0000,0000
sfr IP2 = 0xB5; // - - - - - - PSPI PS2 xxxx,xx00
sfr IPH2 = 0xB6; // - - - - - - PSPIH PS2H xxxx,xx00
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//新一代 1T 8051系列 单片机I/O 口特殊功能寄存器
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr P0 = 0x80; //8 bitPort0 P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0 1111,1111
sfr P0M0 = 0x94; // 0000,0000
sfr P0M1 = 0x93; // 0000,0000
sfr P1 = 0x90; //8 bitPort1 P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0 1111,1111
sfr P1M0 = 0x92; // 0000,0000
sfr P1M1 = 0x91; // 0000,0000
sfr P1ASF = 0x9D; //P1 analog special function
sfr P2 = 0xA0; //8 bitPort2 P2.7 P2.6 P2.5 P2.4 P2.3 P2.2 P2.1 P2.0 1111,1111
sfr P2M0 = 0x96; // 0000,0000
sfr P2M1 = 0x95; // 0000,0000
sfr P3 = 0xB0; //8 bitPort3 P3.7 P3.6 P3.5 P3.4 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 1111,1111
sfr P3M0 = 0xB2; // 0000,0000
sfr P3M1 = 0xB1; // 0000,0000
sfr P4 = 0xC0; //8 bitPort4 P4.7 P4.6 P4.5 P4.4 P4.3 P4.2 P4.1 P4.0 1111,1111
sfr P4M0 = 0xB4; // 0000,0000
sfr P4M1 = 0xB3; // 0000,0000
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr P4SW = 0xBB; //Port-4 switch - LVD_P4.6 ALE_P4.5 NA_P4.4 - - - - x000,xxxx
sfr P5 = 0xC8; //8 bitPort5 - - - - P5.3 P5.2 P5.1 P5.0 xxxx,1111
sfr P5M0 = 0xCA; // 0000,0000
sfr P5M1 = 0xC9; // 0000,0000
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//新一代 1T 8051系列 单片机定时器特殊功能寄存器
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr TCON = 0x88; //T0/T1 Control TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 0000,0000
//-----------------------------------
sbit TF1 = TCON^7;
sbit TR1 = TCON^6;
sbit TF0 = TCON^5;
sbit TR0 = TCON^4;
sbit IE1 = TCON^3;
sbit IT1 = TCON^2;
sbit IE0 = TCON^1;
sbit IT0 = TCON^0;
//-----------------------------------
sfr TMOD = 0x89; //T0/T1 Modes GATE1 C/T1 M1_1 M1_0 GATE0 C/T0 M0_1 M0_0 0000,0000
sfr TL0 = 0x8A; //T0 Low Byte 0000,0000
sfr TH0 = 0x8C; //T0 High Byte 0000,0000
sfr TL1 = 0x8B; //T1 Low Byte 0000,0000
sfr TH1 = 0x8D; //T1 High Byte 0000,0000
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//新一代 1T 8051系列 单片机串行口特殊功能寄存器
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr SCON = 0x98; //Serial Control SM0/FE SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI 0000,0000
//-----------------------------------
sbit SM0 = SCON^7; //SM0/FE
sbit SM1 = SCON^6;
sbit SM2 = SCON^5;
sbit REN = SCON^4;
sbit TB8 = SCON^3;
sbit RB8 = SCON^2;
sbit TI = SCON^1;
sbit RI = SCON^0;
//-----------------------------------
sfr SBUF = 0x99; //Serial Data Buffer xxxx,xxxx
sfr SADEN = 0xB9; //Slave Address Mask 0000,0000
sfr SADDR = 0xA9; //Slave Address 0000,0000
//-----------------------------------
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr S2CON = 0x9A; //S2 Control S2SM0 S2SM1 S2SM2 S2REN S2TB8 S2RB8 S2TI S2RI 00000000B
sfr S2BUF = 0x9B; //S2 Serial Buffer xxxx,xxxx
sfr BRT = 0x9C; //S2 Baud-Rate Timer 0000,0000
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//新一代 1T 8051系列 单片机看门狗定时器特殊功能寄存器
sfr WDT_CONTR = 0xC1; //Watch-Dog-Timer Control register
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
// WDT_FLAG - EN_WDT CLR_WDT IDLE_WDT PS2 PS1 PS0 xx00,0000
//-----------------------
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//新一代 1T 8051系列 单片机PCA/PWM 特殊功能寄存器
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// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr CCON = 0xD8; //PCA 控制寄存器。 CF CR - - - - CCF1 CCF0 00xx,xx00
//-----------------------
sbit CF = CCON^7; //PCA计数器溢出标志,由硬件或软件置位,必须由软件清0。
sbit CR = CCON^6; //1:允许 PCA 计数器计数, 必须由软件清0。
//-
//-
sbit CCF1 = CCON^1; //PCA 模块1 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清0。
sbit CCF0 = CCON^0; //PCA 模块0 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清0。
//-----------------------
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sfr CMOD = 0xD9; //PCA 工作模式寄存器。 CIDL - - - CPS2 CPS1 CPS0 ECF 0xxx,x000
/*
CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
CPS2: PCA 计数器脉冲源选择位 2。
CPS1: PCA 计数器脉冲源选择位 1。
CPS0: PCA 计数器脉冲源选择位 0。
CPS2 CPS1 CPS0
0 0 0 系统时钟频率 fosc/12。
0 0 1 系统时钟频率 fosc/2。
0 1 0 Timer0 溢出。
0 1 1 由 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟,最大 fosc/2。
1 0 0 系统时钟频率, Fosc/1
1 0 1 系统时钟频率/4,Fosc/4
1 1 0 系统时钟频率/6,Fosc/6
1 1 1 系统时钟频率/8,Fosc/8
ECF: PCA计数器溢出中断允许位, 1--允许 CF(CCON.7) 产生中断。
*/
//**************************************************************************************************************************
//-----------------------
sfr CL = 0xE9; //PCA 计数器低位 0000,0000
sfr CH = 0xF9; //PCA 计数器高位 0000,0000
//-----------------------
//**************************************************************************************************************************
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA 模块0 PWM 寄存器 - ECOM0 CAPP0 CAPN0 MAT0 TOG0 PWM0 ECCF0 x000,0000
sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA 模块1 PWM 寄存器 - ECOM1 CAPP1 CAPN1 MAT1 TOG1 PWM1 ECCF1 x000,0000
//ECOMn = 1:允许比较功能。
//CAPPn = 1:允许上升沿触发捕捉功能。
//CAPNn = 1:允许下降沿触发捕捉功能。
//MATn = 1:当匹配情况发生时, 允许 CCON 中的 CCFn 置位。
//TOGn = 1:当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
//PWMn = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。
//ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
//ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
// 0 0 0 0 0 0 0 0x00 未启用任何功能。
// x 1 0 0 0 0 x 0x21 16位CEXn上升沿触发捕捉功能。
// x 0 1 0 0 0 x 0x11 16位CEXn下降沿触发捕捉功能。
// x 1 1 0 0 0 x 0x31 16位CEXn边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
// 1 0 0 1 0 0 x 0x49 16位软件定时器。
// 1 0 0 1 1 0 x 0x4d 16位高速脉冲输出。
// 1 0 0 0 0 1 0 0x42 8位 PWM。
//ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
// 0 0 0 0 0 0 0 0x00 无此操作
// 1 0 0 0 0 1 0 0x42 普通8位PWM, 无中断
// 1 1 0 0 0 1 1 0x63 PWM输出由低变高可产生中断
// 1 0 1 0 0 1 1 0x53 PWM输出由高变低可产生中断
// 1 1 1 0 0 1 1 0x73 PWM输出由低变高或由高变低都可产生中断
//**************************************************************************************************************************
//-----------------------
sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA 模块 0 的捕捉/比较寄存器低 8 位。 0000,0000
sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA 模块 0 的捕捉/比较寄存器高 8 位。 0000,0000
sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA 模块 1 的捕捉/比较寄存器低 8 位。 0000,0000
sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA 模块 1 的捕捉/比较寄存器高 8 位。 0000,0000
/*PWM情况下: (0,CL)(计数值) < (EPCnL,CCAPnL)(设定值) : 输出=0
(0,CL) >= (EPCnL_CCAPnL) : 输出=1
CL 溢出时(加到0xFF溢出), CCAP0L=CCAP0H; (自动重装). 所以 CCAP0H 中, 设的置越大,脉冲宽度(高电平)越窄
占空比=(ff-(EPCnL,CCAPnL))/256
频率=(fosc/12)/256 CMOD=0x00模式下,即时钟输入源为(fosc/12)模式 */
//-----------------------
//**************************************************************************************************************************
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr PCA_PWM0 = 0xF2; //PCA 模块0 PWM 寄存器。 - - - - - - EPC0H EPC0L xxxx,xx00
sfr PCA_PWM1 = 0xF3; //PCA 模块1 PWM 寄存器。 - - - - - - EPC1H EPC1L xxxx,xx00
//PCA_PWMn: 7 6 5 4 3 2 1 0
// - - - - - - EPCnH EPCnL
//B7-B2: 保留
//B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。
//B0(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。
/* PCA_PWM0=0; // 可以输出PWM.
PCA_PWM0=3; // PWM 输出就一直是 0, 无脉冲。 可起到关闭PWM输出功能作用. */
//**************************************************************************************************************************
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//新一代 1T 8051系列 单片机 ADC 特殊功能寄存器 (不可位寻址)
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr ADC_CONTR = 0xBC; //A/D 转换控制寄存器 ADC_POWER SPEED1 SPEED0 ADC_FLAG ADC_START CHS2 CHS1 CHS0 0000,0000
sfr ADC_RES = 0xBD; //A/D 转换结果高8位 ADCV.9 ADCV.8 ADCV.7 ADCV.6 ADCV.5 ADCV.4 ADCV.3 ADCV.2 0000,0000
sfr ADC_RESL = 0xBE; //A/D 转换结果低2位 ADCV.1 ADCV.0 0000,0000
/*
ADC_POWER=1,开A/D转换电源
ADC_FLAG=1,A/D转换完成,需由软件清0
ADC_START=1,A/D转换开始
SPEED1 SPEED0 A/D转换时间
1 1 90个时钟周期转换一次,CPU工作频率为21MHz时,A/D转换速度为250kHz
1 0 180个时钟周期转换一次
0 1 360个时钟周期转换一次
0 0 540个时钟周期转换一次
CHS2 CHS1 CHS0 模拟输入通道选择 进制数
1 1 1 选择P1.7作为模拟输入来用 7
1 1 0 选择P1.6作为模拟输入来用 6
1 0 1 选择P1.5作为模拟输入来用 5
1 0 0 选择P1.4作为模拟输入来用 4
0 1 1 选择P1.3作为模拟输入来用 3
0 1 0 选择P1.2作为模拟输入来用 2
0 0 1 选择P1.1作为模拟输入来用 1
0 0 0 选择P1.0作为模拟输入来用 0
AURX1寄存器中的ADRJ位是A/D转换结果寄存器(ADC_RES,ADC_RESL)的数据格式调整控制位
ADRJ=0时,10位A/D转换结果的高8位放在ADC_RES里,低2位放在ADC_RESL里。
取10位结果=1024*(Vin/VCC); 取8位结果=256*(Vin/VCC)
ADRJ=1时,10位A/D转换结果的高2位放在ADC_RES里,低8位放在ADC_RESL里。
*/
//--------------------------------------------------------------------------------
//新一代 1T 8051系列 单片机 SPI 特殊功能寄存器
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr SPCTL = 0xCE; //SPI Control Register SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 0000,0100
sfr SPSTAT = 0xCD; //SPI Status Register SPIF WCOL - - - - - - 00xx,xxxx
sfr SPDAT = 0xCF; //SPI Data Register 0000,0000
//--------------------------------------------------------------------------------
//新一代 1T 8051系列 单片机 IAP/ISP 特殊功能寄存器
sfr IAP_DATA = 0xC2;
sfr IAP_ADDRH = 0xC3;
sfr IAP_ADDRL = 0xC4;
// 7 6 5 4 3 2 1 0 Reset Value
sfr IAP_CMD = 0xC5; //IAP Mode Table 0 - - - - - MS1 MS0 0xxx,xx00
sfr IAP_TRIG = 0xC6;
sfr IAP_CONTR = 0xC7; //IAP Control Register IAPEN SWBS SWRST CFAIL - WT2 WT1 WT0 0000,x000
//--------------------------------------------------------------------------------
/***************************************************************
STC12C5A60S2 的 ADC 函数
说明:此函数为 STC12 单片机专用。其它说明见注释。
示例:
#define STC12
#include "C51MCU.h"
#include "ZL_delay.h"
#include "ZL_UART.h"
#include "ZL_STC12_ADC.h"
void main()
{
ui Vin;
while(1)
{
Vin=((float)( ADC_STC12(P16) ) * 4400; //转化为电压值,单位mV,VCC=4.4V . 对应P1.6口
send_float(Vin);
common_delay_ms(40);
}
}
附注:都是自己一个一个打的,不足或错误之处还请联系我进行更正,谢谢!
E-mail : [email protected]
后续更新中....
2013 By 赵磊
******************************************************************/
#ifndef _ZL_STC12_ADC_H_
#define _ZL_STC12_ADC_H_
#define NOP_STC12_ADC_4 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_()
extern ui ADC_STC12(PORTx adc); /*转换 adc 脚的模拟信号为数字信号,并返回。由于是写的是 8 位精度,所以返回值为0--255之间的数
并且实际电压 Voltage = (float)( ADC_STC12(PORTx)/255 )*V0 (其中 V0 为标准电压,即供给
单片机的电压) ( 单位 :mV) */
#endif
/***************************************************************
STC12C5A60S2 的 PWM 函数
说明:此函数为STC12单片机专用。普通单片机的 PWM 请大家用 定时器
编写吧。其它说明见注释。
示例:
#define STC12
#include "C51MCU.h"
#include "ZL_delay.h"
#include "ZL_STC12_PWM.h"
void main()
{
uc plus=50;
PWM_STC12(P13,50); //P13口输出占空比为 50% 的方波
while(1)
{
PWM_STC12(P13,plus);
plus++;
common_delay_ms(100);
if(plus==100)
plus=0;
}
}
附注:都是自己一个一个打的,不足或错误之处还请联系我进行更正,谢谢!
E-mail : [email protected]
后续更新中....
2013 By 赵磊
******************************************************************/
#ifndef _ZL_STC12_PWM_H_
#define _ZL_STC12_PWM_H_
extern void PWM_STC12(PORTx pwm,uc duty); /*默认PWM频率为 fosc/12/256 MHZ,即晶振为11.0592时,频率为 3600 HZ。
PORTx pwm 选择 PWM 输出口,即 P13 还是 P14 ;
duty 为占空比,取值范围 0--100; */
//extern void PWM_STC12(uc duty); //更改占空比,也可以调用初始化改,但必须初始化
#endif
/***************************************************************
SPI 通信函数
说明:此函数为模拟 SPI 函数,用在 SPI 器件的读写上,如 NRF24L01 等
示例:
见NRF24L01
附注:都是自己一个一个打的,不足或错误之处还请联系我进行更正,谢谢!
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后续更新中...
2013 By 赵磊
******************************************************************/
#ifndef _ZL_SPI_H_
#define _ZL_SPI_H_
/* SPI 的 IO
MISO //主器件数据输入,从器件输出
MOSI //主出从入
SCLK //时钟信号,由主器件产生
CS //从器件使能,由主器件控制
*/
extern void init_SPI(PORTx MISO, PORTx MOSI, PORTx SCLK, PORTx CS);
extern uc RW_SPI(uc byte); //读\写 1 byte
extern uc RW_SPI_reg(uc reg, uc value); //在寄存器 reg 处 读\写 value
extern uc read_SPI(uc reg); //在寄存器 reg 处 读 1 byte 并返回
extern uc read_SPI_buf(uc reg, uc *pBuf, uc bytes); //在寄存器 reg 处 读多 bytes 放入 *pBuf 里,并返回读取状态
extern uc write_SPI_buf(uc reg, uc *pBuf, uc bytes); //在寄存器 reg 处 写多 bytes (即写 *pBuf 到 reg),并返回写入状态
#endif
/***************************************************************
NRF24L01 无线接收和发送函数
说明:此传感器是 IIC 通信的,加速度信号是数字信号,即由 IIC 直接
读取。 其为三轴加速度传感器,为方便调用,我使用了结构体。
发送示例:
#define C51MCU
#include "C51MCU.h"
#include "ZL_NRF24L01.h"
//extern uc RW_SPI_reg(uc reg, uc value); //声明
void delay(ui time)
{
uc j;
for(;time>0;time--)
for(j=110;j>0;j--);
}
void main()
{
uc TxBuf[32]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x05,0x06,0x07,0x08,
0x09,0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,
0x17,0x18,0x19,0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,
0x25,0x26,0x27,0x28,0x29,0x30,0x31,0x32,
},temp;
init_NRF24L01();
while(1)
{
if(temp<4)
{
switch(temp)
{
case 1:P2=0xBF;break;
case 2:P2=0xf7;break;
case 3:P2=0xFE;break;
default:break;
}
}
if(temp==3)
temp=0;
send_NRF24L01(TxBuf); // Transmit Tx buffer data
delay(1500);
RW_SPI_reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF); //清STATUS
temp++;
}
}
接收示例:
#define C51MCU
#include "C51MCU.h"
#include "ZL_NRF24L01.h"
#include "ZL_UART.h"
static void delay(ui time)
{
uc j;
for(;time>0;time--)
for(j=110;j>0;j--);
}
void main()
{
uc RxBuf[32],i,temp;
init_NRF24L01();
init_UART(11.0592,,4800);
while(1)
{
if(temp<4)
{
switch(temp)
{
case 1:P2=0xFE;break;
case 2:P2=0xBF;break;
case 3:P2=0xf7;break;
default:break;
}
}
if(temp==3)
temp=0;
if(rece_NRF24L01(RxBuf))
{
temp++;
for(i=0;i<32;i++)
{
send_char(RxBuf[i]);
delay(200);
}
}
}
}
附注:都是自己一个一个打的,不足或错误之处还请联系我进行更正,谢谢!
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2013 By 赵磊
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#ifndef _ZL_NRF24L01_H_
#define _ZL_NRF24L01_H_
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload
#define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
#define STATUS 0x07 // 状态寄存器
/*
sbit L1 =P2^0; //接收应答灯
sbit CE =P0^5; //使能
sbit IRQ =P0^3; //中断
*/
//////////其它接口在 SPI.h 里有定义///////////////
extern uc const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH];
extern uc const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH];
extern void init_NRF24L01(PORTx MISO, PORTx MOSI, PORTx SCLK, PORTx CS, PORTx CE, PORTx IRQ);//未加频道选择,此处默认频道0,2.4GHZ,长度32字节
extern uc rece_NRF24L01(uc * rx_buf); //将接收的数据放在 *rx_buf 里
extern void send_NRF24L01(uc * tx_buf); //发送 *tx_buf 里的数据
extern void check_ACK(PORTx led_IO);
#endif