C语言实现:按键3松开时,蜂鸣器响5声,以上均不支持连续触发,按键2按下时,一位静态数码管显示5,按键1按下时,实现自左向右流水灯;

时间: 2024-05-03 17:22:33 浏览: 148
``` #include <reg52.h> sbit key1 = P3^0; // 按键1 sbit key2 = P3^1; // 按键2 sbit key3 = P3^2; // 按键3 sbit beep = P1^5; // 蜂鸣器 sbit dula = P2^6; // 数码管段选 sbit wela = P2^7; // 数码管位选 unsigned char code table[] = { // 数码管显示0-9的编码表 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f }; void delay(unsigned int t) // 延时函数 { unsigned int i, j; for(i = t; i > 0; i--) for(j = 110; j > 0; j--); } void display(unsigned char num) // 数码管显示函数 { dula = 1; // 先关闭段选 P0 = table[num]; // 将编码表中对应的数码值送到P0口 dula = 0; // 再打开段选 } void main() { unsigned char i, j; while(1) { if(key1 == 0) // 按键1按下 { for(i = 0; i < 8; i++) // 8位流水灯循环 { P0 = 0xff; // 先全部熄灭 for(j = 0; j < 8; j++) // 逐个点亮 { P0 &= ~(1 << j); // 点亮第j位 delay(50); // 延时一段时间 } } } if(key2 == 0) // 按键2按下 { display(5); // 数码管显示5 } if(key3 == 1) // 按键3松开 { for(i = 0; i < 5; i++) // 蜂鸣器响5声 { beep = 0; // 发出蜂鸣器声音 delay(100); // 延时一段时间 beep = 1; // 停止蜂鸣器声音 delay(100); // 延时一段时间 } } } } ```
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#include <reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // 数码管段选定义 uchar code smg_du[]={0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84,0x57,0x04,0x05}; // 0-9段码 uchar dis_smg[4] = {0xff,0xff,0xff,0xff}; // 数码管显示缓冲区 sbit dq = P1^6; // DS18B20数据线 sbit beep = P3^3; // 蜂鸣器 sbit key1 = P3^5; // 设置键 sbit key2 = P3^6; // 加键 sbit key3 = P3^7; // 减键 uchar flag_lj_en; // 按键连加标志 uint temperature; // 当前温度值 bit flag_300ms; // 300ms标志 uchar menu_1; // 菜单状态 uint t_high = 350, t_low = 100; // 温度上下限 // 数码管位选 sbit smg_we1 = P2^0; sbit smg_we2 = P2^2; sbit smg_we3 = P2^4; sbit smg_we4 = P2^6; sbit relay1 = P1^5; // 低温继电器 sbit relay2 = P1^3; // 高温继电器 // 新增变量 float temp_buffer[5]; // 温度缓冲区 uchar temp_index = 0; // 缓冲区索引 bit temp_stable_flag = 0; // 温度稳定标志 bit beep_flag = 0; // 蜂鸣器标志 uchar beep_count = 0; // 蜂鸣计数 #define BEEP_DURATION 250 // 蜂鸣持续时间(ms) #define BEEP_INTERVAL 500 // 蜂鸣间隔(ms) /*********************** 数码管位选函数 *****************************/ void smg_we_switch(uchar i) { smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; switch(i) { case 0: smg_we1 = 0; break; case 1: smg_we2 = 0; break; case 2: smg_we3 = 0; break; case 3: smg_we4 = 0; break; } } /*********************** 延时函数 *****************************/ void delay_1ms(uint q) { uint i,j; for(i=0;i<q;i++) for(j=0;j<120;j++); } void delay_uint(uint q) { while(q--); } /*********************** 数码管显示函数 *****************************/ void display() { static uchar i; i++; if(i >= 4) i = 0; P0 = 0xff; // 消隐 delay_uint(10); // 短暂延时 smg_we_switch(i); P0 = dis_smg[i]; } /*********************** DS18B20初始化 *****************************/ bit init_18b20() { bit presence; dq = 1; delay_uint(1); dq = 0; delay_uint(80); // 480us dq = 1; delay_uint(10); // 等待60us presence = dq; delay_uint(20); dq = 1; return presence; } /*********************** 写DS18B20 *****************************/ void write_18b20(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { dq = 0; dq = dat & 0x01; delay_uint(5); // 60us dq = 1; dat >>= 1; } } /*********************** 读DS18B20 *****************************/ uchar read_18b20() { uchar i,value=0; for(i=0;i<8;i++) { dq = 0; value >>= 1; dq = 1; if(dq) value |= 0x80; delay_uint(5); // 60us } return value; } /*********************** 读取温度值 *****************************/ uint read_temp() { uint value; uchar low; if(!init_18b20()) return 0xFFFF; // 初始化失败 EA = 0; write_18b20(0xCC); // 跳过ROM write_18b20(0x44); // 开始转换 delay_uint(50); // 等待转换 if(!init_18b20()) { EA = 1; return 0xFFFF; // 初始化失败 } write_18b20(0xCC); // 跳过ROM write_18b20(0xBE); // 读暂存器 low = read_18b20(); value = read_18b20(); EA = 1; value = (value << 8) | low; // 转换为实际温度值 (0.625°C/LSB) value = (value >> 4)*10 + ((value & 0x0F)*625)/1000; return value; } /*********************** 温度稳定性检测 *****************************/ void check_temperature_stability() { static uint max_temp, min_temp; uchar i; uchar valid_count; temp_buffer[temp_index++] = temperature; if(temp_index >= 5) temp_index = 0; // 缓冲区未满时不检测 valid_count = 0; if(valid_count < 5) { valid_count++; return; } max_temp = min_temp = temp_buffer[0]; for(i=1; i<5; i++) { if(temp_buffer[i] > max_temp) max_temp = temp_buffer[i]; if(temp_buffer[i] < min_temp) min_temp = temp_buffer[i]; } // 判断温度是否稳定 if((max_temp - min_temp) <= 5) { // 0.5°C阈值 temp_stable_flag = 1; } else { temp_stable_flag = 0; } } /*********************** 按键处理 *****************************/ uchar key_can = 0; void key() { static uchar key_time = 0; key_can = 0; if((key1 == 0) || (key2 == 0) || (key3 == 0)) { delay_1ms(20); // 消抖 if(key1 == 0) key_can = 1; if(key2 == 0) key_can = 2; if(key3 == 0) key_can = 3; // 连加处理 if(++key_time > 10) { // 长按加速 flag_lj_en = 2; if(key_time > 30) flag_lj_en = 5; } } else { key_time = 0; flag_lj_en = 0; } } /*********************** 按键功能处理 *****************************/ void key_with() { if(key_can == 1) { // 设置键 menu_1++; if(menu_1 > 2) menu_1 = 0; } if(menu_1 == 1) { // 设置上限 if(key_can == 2) { // 加 t_high += (flag_lj_en ? flag_lj_en : 1); if(t_high > 999) t_high = 999; if(t_high <= t_low) t_high = t_low + 1; } if(key_can == 3) { // 减 t_high -= (flag_lj_en ? flag_lj_en : 1); if(t_high <= t_low) t_high = t_low + 1; } dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10]; dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xFB; dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10]; dis_smg[3] = 0x26; // H } else if(menu_1 == 2) { // 设置下限 if(key_can == 2) { // 加 t_low += (flag_lj_en ? flag_lj_en : 1); if(t_low >= t_high) t_low = t_high - 1; } if(key_can == 3) { // 减 t_low -= (flag_lj_en ? flag_lj_en : 1); if(t_low < 10) t_low = 10; } dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10]; dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xFB; dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10]; dis_smg[3] = 0xBC; // L } delay_1ms(300); } /*********************** 报警控制 *****************************/ void clock_h_l() { static bit last_state = 0; if(temperature <= t_low) { relay1 = 0; // 开启低温继电器 relay2 = 1; // 确保高温继电器关闭 if(last_state != 1) { last_state = 1; beep_flag = 1; // 触发报警 } } else if(temperature >= t_high) { relay2 = 0; // 开启高温继电器 relay1 = 1; // 确保低温继电器关闭 if(last_state != 2) { last_state = 2; beep_flag = 1; // 触发报警 } } else { relay1 = relay2 = 1; // 关闭所有继电器 last_state = 0; } } /*********************** 定时器0初始化 *****************************/ void time_init() { EA = 1; TMOD = 0x01; ET0 = 1; TR0 = 1; TH0 = 0xF8; TL0 = 0x30; // 2ms定时 } /*********************** 主函数 *****************************/ void main() { // 初始化 P0 = P1 = P2 = P3 = 0xFF; relay1 = relay2 = 1; // 继电器初始关闭 beep = 1; // 蜂鸣器初始关闭 // 初始温度读取 temperature = read_temp(); delay_1ms(750); temperature = read_temp(); time_init(); // 定时器初始化 while(1) { key(); // 按键扫描 if(key_can > 0) { key_with(); // 按键处理 if(menu_1 == 0 && key_can == 3) { beep = 1; // 手动关闭蜂鸣器 beep_flag = 0; } } if(flag_300ms ) { flag_300ms = 0; // 读取温度 uchar temp_count = 0; if(++temp_count >= 15) { // 约300ms读一次 temp_count = 0; temperature = read_temp(); check_temperature_stability(); } // 显示处理 if(menu_1 == 0) { dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10]; dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xFB; dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10]; dis_smg[3] = 0xFF; } // 报警控制 if(temp_stable_flag) { clock_h_l(); } } delay_1ms(1); } } /*********************** 定时器0中断 *****************************/ void time0_int() interrupt 1 { static uint ms_count = 0; static uchar beep_timer = 0; TH0 = 0xF8; TL0 = 0x30; // 重装2ms定时 // 数码管显示 display(); // 300ms定时 if(++ms_count >= 150) { ms_count = 0; flag_300ms = 1; } // 蜂鸣器控制 if(beep_flag && beep_count < 3) { if(++beep_timer >= BEEP_DURATION/2) { beep_timer = 0; beep = ~beep; if(beep == 1) { beep_count++; if(beep_count >= 3) { beep_flag = 0; beep_count = 0; } } } } else { beep = 1; } }

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