用stm32控制4位数码管_stm32控制共阴数码管

发布时间:2023-05-24  

1、stm32控制4位共阳数码管输出计数

用stm32控制4位数码管,需要用到GPIO口 PA0~PA11共12个引脚。首先我们来看看数码管的原理图。

用stm32控制4位数码管_stm32控制共阴数码管

用stm32控制4位数码管_stm32控制共阴数码管

因为是共阳所以12,9,8,6为电源输入,其他引脚均为接地,所以对于芯片来说12,9,8,6高位输出,其他设定为低位即可。

//设定下GPIO口

void GPIO_Num_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);

}

这里有个要注意的,根据原理图可以看出数码管一次只能输出一位数组,所以如果是多位的必须使用扫描的方式输出,缩短切换的间隔,就可以达到不闪烁的效果。

//输出封装

void DisPlayNum(int n)

{

if (n 《 9999)

{ int i;

int s;

s = n;

i=0;

for (i=0;i《4;i++)

{

GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_All);

switch (i)

{

case 0:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);

break;

case 1:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);

break;

case 2:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);

break;

case 3:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11);

break;

}

switch (s % 10)

{

case 0:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_4);

break;

case 1:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10);

break;

case 2:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_9);

break;

case 3:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_9);

break;

case 4:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_10);

break;

case 5:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_6);

break;

case 6:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_6);

break;

case 7:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_9);

break;

case 8:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);

break;

case 9:

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0);

break;}

s = s / 10;

delay_ms(1);

if (s==0)

break;}}}

最后main的测试代码

int count;

int TImeCheck;

int main(void)

{

GPIO_Num_Init();

count =0;

TImeCheck = 0;

while(1)

{

DisPlayNum(count);

TImeCheck++;

delay_ms(5);

if (TImeCheck 》 100){ //每500毫秒+1

TimeCheck=0;

count++;}}}

2、stm32控制共阴数码管

共阴数码管

#include“stm32f10x.h”

u8table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f};//共阴数码管对应的编码

voiddelayms(u16 time)

{

u16 i=0;

while(time--)

{

i=12000;

while(i--);

}

}

voidInitStm32()

{

GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure; //定义一个管脚初始化的结构体

//开启PA口时钟

GPIO_InitTypeDef DuanAndWeiMa;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);

//配置PAO的模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_All;

DuanAndWeiMa.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; //为什么要用一杠 0是段码,1是位码

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;

DuanAndWeiMa.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;

DuanAndWeiMa.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);

GPIO_Init(GPIOB,&DuanAndWeiMa);

}

intmain(void)

{

InitStm32();

while(1)

{

GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);

GPIO_Write(GPIOA,0xfe); //问题是:第8个数码管控制不了,一直显示的是8

GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);

GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);

GPIO_Write(GPIOA,table[0]);

GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);

delayms(2);

GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);

GPIO_Write(GPIOA,0xfd);

GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);

GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);

GPIO_Write(GPIOA,table[1]);

GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);

delayms(2);

GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);

GPIO_Write(GPIOA,0xfb);

GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);

GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);

GPIO_Write(GPIOA,table[2]);

GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);

delayms(2);

GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);

GPIO_Write(GPIOA,0xf7);

GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);

GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);

GPIO_Write(GPIOA,table[2]);

GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);

delayms(2);

}

}


文章来源于:电子工程世界    原文链接
本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

相关文章

    乘法流程图 ④除法: 图4-4 除法流程图 四、实现效果 数码管前四位为第一个操作数,数码管后四位为第二个操作数。 如图为加法运算: 求和 11+22=33 图4-5 实现效果图1 图4-6......
    个锁存器Q0 ~ Q7连接整个八位数码管的两组A ~ F,控制每一位数码管显示的数值。 八位共阴数码管由两片四位共阴数码管组成 一位共阴数码管详细电路图 程序代码 1.数码管静态显示 原理分析: 数码管显示需要确定一位数码管显示的数值和八位数码管显示的位数......
    电路原理图 电路图主要包括一个最小系统、四位数码管、继电器、蜂鸣器以及GY-39的连接。 GY-39连接 1-最小系统 2-AT89C51 3-四位数码管 4-GY-39 5-继电......
    程序的编写进行系统设计,这里推荐大家看看十天学会单片机。 0 引言 本系统采用AT89C51单片机作为控制器,用来实现实现四位数的“+”,“-”,“*”,“/”运算,运算结果通过数码管显示,并具......
    显示、米字型等产品,8位段显示比7位段显示多一位小数点显示位dp,例如:在单片机技术应用中常用的LED显示器如数码管,有一位数码管、两位数码四位数码管。LCD显示器的显示结构为点阵显示即8×8、16×16......
    这两个线后,通过单片机及外部驱动电路就可以控制任意的数码管显示。一般一位数码管有10个引脚,二位数码管也是10个引脚,四位数码管是12个引脚。 为了更方便区分段选和位选,请看下原理图: 如图为两个4位一体的数码管......
    []={22,22,22,22};    //显示缓存区 void DisplaySmg()                    //四位数码管,考虑小数点 {     unsigned char......
    51单片机对8位数码管依次显示0-7的设计;共阳极数组0~9:display[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x91,0xA2,0x82,0xF8,0x80,0x90} 共阳......
    };        //数码管位选 unsigned char LedBuf[]={22,22,22,22};    //显示缓存区 void DisplaySmg()                    //四位数码管......
    ;数码管个位数存放内存位置 b_bit equ 21h ;数码管十位数存放内存位置 temp equ 22h ;计数器数值存放内存位置 ;开机初始化 MOV P3,#0FFH;对P3口初始化,设置......

我们与500+贴片厂合作,完美满足客户的定制需求。为品牌提供定制化的推广方案、专属产品特色页,多渠道推广,SEM/SEO精准营销以及与公众号的联合推广...详细>>

利用葫芦芯平台的卓越技术服务和新产品推广能力,原厂代理能轻松打入消费物联网(IOT)、信息与通信(ICT)、汽车及新能源汽车、工业自动化及工业物联网、装备及功率电子...详细>>

充分利用其强大的电子元器件采购流量,创新性地为这些物料提供了一个全新的窗口。我们的高效数字营销技术,不仅可以助你轻松识别与连接到需求方,更能够极大地提高“闲置物料”的处理能力,通过葫芦芯平台...详细>>

我们的目标很明确:构建一个全方位的半导体产业生态系统。成为一家全球领先的半导体互联网生态公司。目前,我们已成功打造了智能汽车、智能家居、大健康医疗、机器人和材料等五大生态领域。更为重要的是...详细>>

我们深知加工与定制类服务商的价值和重要性,因此,我们倾力为您提供最顶尖的营销资源。在我们的平台上,您可以直接接触到100万的研发工程师和采购工程师,以及10万的活跃客户群体...详细>>

凭借我们强大的专业流量和尖端的互联网数字营销技术,我们承诺为原厂提供免费的产品资料推广服务。无论是最新的资讯、技术动态还是创新产品,都可以通过我们的平台迅速传达给目标客户...详细>>

我们不止于将线索转化为潜在客户。葫芦芯平台致力于形成业务闭环,从引流、宣传到最终销售,全程跟进,确保每一个potential lead都得到妥善处理,从而大幅提高转化率。不仅如此...详细>>