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程序设计实践
1.廷时1s子程序的时间计算
(1)测算单片机执行一条命令需要的时间,执行一条命令的时间=晶振周期×晶振周期数(注:式中的晶振周期数在MCS-51单片机的指令系统表中对每一条命令都是一个规定的已知数值)。举个例子:晶振频率f=12MHz,则晶振周期T=12×10的-6次方Hz=l/12(μs),如指令:MOVA,Rn的晶振周期数=12,则执行MOVA,Rn这条指令的时间=1/12(μs)×12=lμs。
由理对每一条命令只要了解晶振周期和晶振周期数就可测算出执行一条命令需要的时间。当知道执行一条命令需要的时间后,也就可测算出廷时子程序的时间。
(2)廷时1s的子程序
YS|S:MOVR5,#100;延时1秒
D1:MO∨R6,#20;延时10毫秒
D2:MOVR7,#248;
HERE: DJNZ R7. HERE
DJNZ R6. D2
DJNZ R5 D1
RET
END
24,则:
振荡周期T=1/=1/(12×106Hz)=1/12(μs)
执行指令 MOV Rn,#data的时间为:
t=晶振周期x晶振周期数=1/12(us)×12=1uS。
执行指令 DJNZ Rn,e的时间t=晶振周期×晶振周期数=1/12 us×24=2μS
(4)延时Is子程序的程序流程图如图1所示。

(5)计算延时1s子程序的延时时间tt=按子程序中R7的赋值循环执行指令所需的时间+按子程序中R6的赋值循环执行指令所需的时间+按子程序中R5的赋值循环执行指令所需的时间=
(1+248×2)+【(1+248×2)+2+1】×20+{1+248×2+【(1+248×2)+2+1】×20}×100=1s
按以上延时Is子程序的延时时间的计算关系,由理可推算出延时1分钟子程序的延时时间。
2.计算延时1分钟子程序的时间
(1)延时1m子程序的程序流程图如下图所示。

(2)计算延时1m子程序的延时时间
t={(1+248×2)+【(1+248×2)+2+1×20+{1+248×2+【(1+248×2)+2+1】×20}×100}×60=60(S)=1(m)
(3)延时1m的子程序
3.设计的应用程序
DELAY:MOVR4,#60;子程序延时
60秒
D0:MOVR5,#100;1秒
D1:MOVR6#20;10毫秒
D2:MOR7,#248
DJNZ R7.S
DJNZ R6. D2
DJNZ R5 D1
DJNZ R4, DO
RET
END
ORGO100H
BEG: MOV R3. #00H
MOV R4.#3H
MOV R5.#5H
MOV P2 R3
LCALL DELAY
DJNZ R5, BEG
MOV R3,#01H
ALL: MOV P2 R3
LCALL YS1S
DJNZ R4ALL
MAIN: MOV R3,#00H
MO∨P2R3
ORG 0200H
YS1S: MOV R7#100
BB: MOV R6.#20
CC: MOV R5#248
DD: DJNZ R5. DD
DJNZ R6. CC
DJNZ RZ.BB
RET
ORG 0300H
DELAY: MOV R4.#60
D0:MOVR5,#100
D1:MOR6#20
D2:MOVR7,#248
DJNZ R7. S
DJNZ R6. D2
DJNZ R5 D1
DJNZ R4, DO
RET
END
4.电路原理

如上图所示,将空调器的电源和空调器通电延时启动保护器的电路通电,这时延时启动保护器电路中的U1单片机芯片通电,复位电路复位,单片机根据设计的程序正常运行。Ul的21脚输出维持5分钟的“O”电平,而使U2七单元功率驱动电路2003A的7脚与10脚这一路功率驱动电路中的晶体三极管截止,U2的10脚输出“1”电平,U3光控可控硅MOC3020中内部的发光二极管结束,光控双向可控硅结束,Q双向可控硅的触发电路无触发控制信号,Q结束,在按键开关两端并联的由空调器延时启动保护器控制的电子开关断开,空调器的控制电路因没通电不能启动,指示空调器通电启动状态的灯泡不发光。
5.制作方法具体步骤
(1)按原理图在电路板上焊接好电路。
(2)将编制程序的应用程序烧录到芯片。
(3)将控制电路调节出恰当结果
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