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关于关于关于1. 如何学习单片机7. LED 点阵的学习13.1602 液晶与串口的应用1.1 学习什么单片机7.1 C 语言变量的作用域13.1 通信时序解析1.2 如何学习单片机7.2 C 语言变量的存储类别13.2 1602 整屏移动1.3 单片机学习的准备工作7.3 LED 点阵的介绍13.3 多个 .c 文件的初步认识1.4 单片机开发环境搭建--Keil uVision4安装教程7.4 LED 点阵的图形显示13.4 单片机计算器实例1.5 Keil uVision4 简单使用教程7.5 LED 点阵的纵向移动13.5 串口通信原理和控制程序第一章问题汇总7.6 LED 点阵的横向移动14. I2C 总线与 EEPROM2. 点亮你的 LED 灯8. 单片机按键14.1 单片机 I2C 时序介绍2.1 单片机内部资源8.1 单片机最小系统解析14.2 I2C 寻址模式2.2 单片机最小系统8.2 C 语言函数的调用14.3 单片机 EEPROM 简介2.3 发光二极管(LED 灯)8.3 C 语言函数的形参和实参14.4 EEPROM 单字节读写操作时序2.4 特殊功能寄存器和位定义8.4 单片机按键介绍14.5 EEPROM 多字节读写操作时序2.5 新建一个工程8.5 ​单片机独立按键扫描程序14.6 EEPROM 的页写入2.6 第一个单片机程序8.6 单片机按键消抖程序14.7 I2C 和 EEPROM 的综合编程2.7 将程序下载到单片机8.7 单片机矩阵按键的扫描15. 实时时钟 DS13023. 单片机硬件基础知识学习8.8 简易加法计算器程序15.1 BCD 码介绍3.1 电磁干扰 EMI9. 步进电机与蜂鸣器15.2 单片机 SPI 通信接口3.2 单片机中去耦电容的应用9.1 单片机 IO 口的结构15.3 实时时钟芯片 DS1302 介绍3.3 三极管的的概念及其工作原理9.2 单片机上下拉电阻15.4 DS1302 的硬件信息3.4 单片机中三极管的应用9.3 电机的分类15.5 DS1302 寄存器介绍3.5 74HC138 三八译码器的应用9.4 28BYJ-48 步进电机原理15.6 DS1302 通信时序介绍3.6 LED 灯闪烁程序9.5 让电机转起来15.7 DS1302 的 BURST 模式4. 流水灯的实现9.6 转动精度与深入分析15.8 C 语言复合数据类型4.1 二进制、十进制和十六进制9.7 电机控制程序基础15.9 单片机电子时钟程序设计4.2 C 语言变量类型和范围9.8 实用的电机控制程序16. 红外通信与温度传感器4.3 C 语言基本运算符9.9 单片机蜂鸣器16.1 红外光的基本原理4.4 C 语言 for 循环语句10. 实例练习与经验积累16.2 红外遥控通信原理4.5 C 语言 while 循环语句10.1 单片机数字秒表程序16.3 NEC 协议红外遥控器4.6 C 语言函数的简单介绍10.2 PWM 的原理与控制程序16.4 温度传感器 DS18B204.7 单片机延时方法10.3 单片机交通灯实例17. 模数转换与数模转换4.8 LED 流水灯程序10.4 51单片机 RAM 区域的划分17.1 A/D 和 D/A 的基本概念5. 定时器与数码管基础10.5 单片机长短按键的应用17.2 A/D(模数转换)的主要指标5.1 逻辑电路与逻辑运算11. UART 串口通信17.3 PCF8591 硬件接口5.2 定时器介绍11.1 单片机串行通信介绍17.4 PCF8591 应用程序5.3 定时器的寄存器11.2 RS232 通信接口17.5 A/D 差分输入信号5.4 定时器的应用11.3 USB 转串口通信17.6 D/A 输出5.5 LED 数码管的介绍11.4 IO 口模拟 UART 串口通信17.7 单片机信号发生器程序5.6 数码管的真值表11.5 UART 串口通信的基本应用18. RS485 通信与 Modbus 协议5.7 数码管的静态显示11.6 通信实例与 ASCII 码18.1 RS485 通信6. 中断与数码管动态显示12. 1602 液晶介绍18.2 Modbus 通信协议介绍6.1 C 语言数组12.1 C 语言变量的地址18.3 Modbus 多机通信程序6.2 C 语言 if 语句12.2 C 语言指针变量的声明6.3 C 语言 switch 语句12.3 C 语言指针的简单示例6.4 数码管的动态显示12.4 C 语言指向数组元素的指针6.5 单片机数码管显示消隐12.5 ​C 语言字符数组和字符指针6.6 单片机中断系统12.6 1602 液晶介绍6.7 单片机中断的优先级12.7 1602 液晶的读写时序介绍12.8 1602 液晶指令介绍12.9 1602 液晶简单显示程序

17.7 单片机信号发生器程序


有了 D/A 这个武器,我们就不仅仅可以输出方波信号了,可以输出任意波形了,比如正弦波、三角波、锯齿波等等。以正弦波为例,首先我们要建立一个正弦波的波表。这些不需要大家去逐一计算,可以通过搜索找到正弦波数据表,然后可以根据时间参数自己选取其中一定量数据作为我们程序的正弦波表,我们的程序代码选取了32个点。

/*I2C.c 文件程序源代码***/ (此处省略,可参考之前章节的代码) /*keyboard.c 文件程序源代码****/ (此处省略,可参考之前章节的代码) /***main.c 文件程序源代码**/

#include <reg52.h>

unsigned char code SinWave[] = { //正弦波波表
    127, 152, 176, 198, 217, 233, 245, 252,
    255, 252, 245, 233, 217, 198, 176, 152,
    127, 102, 78, 56, 37, 21, 9, 2,
    0, 2, 9, 21, 37, 56, 78, 102
};
unsigned char code TriWave[] = { //三角波波表
    0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112,
    128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240,
    255, 240, 224, 208, 192, 176, 160, 144,
    128, 112, 96, 80, 64, 48, 32, 16
};
unsigned char code SawWave[] = { //锯齿波表
    0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56,
    64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120,
    128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184,
    192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248
};
unsigned char code *pWave; //波表指针
unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
unsigned char T1RH = 1; //T1 重载值的高字节
unsigned char T1RL = 1; //T1 重载值的低字节

void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void SetWaveFreq(unsigned char freq);
extern void KeyScan();
extern void KeyDriver();
extern void I2CStart();
extern void I2CStop();
extern bit I2CWrite(unsigned char dat);

void main(){
    EA = 1; //开总中断
    ConfigTimer0(1); //配置 T0 定时 1ms
    pWave = SinWave; //默认正弦波
    SetWaveFreq(10); //默认频率 10Hz

    while (1){
        KeyDriver(); //调用按键驱动
    }
}
/* 按键动作函数,根据键码执行相应的操作,keycode-按键键码 */
void KeyAction(unsigned char keycode){
    static unsigned char i = 0;
    if (keycode == 0x26){ //向上键,切换波形
        //在 3 种波形间循环切换
        if (i == 0){
            i = 1;
            pWave = TriWave;
        }else if (i == 1){
            i = 2;
            pWave = SawWave;
        }else{
            i = 0;
            pWave = SinWave;
        }
    }
}

/* 设置 DAC 输出值,val-设定值 */
void SetDACOut(unsigned char val){
    I2CStart();
    if (!I2CWrite(0x48<<1)){ //寻址 PCF8591,如未应答,则停止操作并返回
        I2CStop();
        return;
    }
    I2CWrite(0x40); //写入控制字节
    I2CWrite(val); //写入 DA 值
    I2CStop();
}
/* 设置输出波形的频率,freq-设定频率 */
void SetWaveFreq(unsigned char freq){
    unsigned long tmp;
    tmp = (11059200/12) / (freq*32); //定时器计数频率,是波形频率的 32 倍
    tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
    tmp = tmp + 33; //修正中断响应延时造成的误差
    T1RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
    T1RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
    TMOD |= 0x10; //配置 T1 为模式 1
    TH1 = T1RH; //加载 T1 重载值
    TL1 = T1RL;
    ET1 = 1; //使能 T1 中断
    PT1 = 1; //设置为高优先级
    TR1 = 1; //启动 T1
}
/* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
void ConfigTimer0(unsigned int ms){
    unsigned long tmp; //临时变量
    tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
    tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
    tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
    tmp = tmp + 28;//补偿中断响应延时造成的误差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
    TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
    TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1; //使能 T0 中断
    TR0 = 1; //启动 T0
}
/* T0 中断服务函数,执行按键扫描 */
void InterruptTimer0() interrupt 1{
    TH0 = T0RH; //重新加载重载值
    TL0 = T0RL;
    KeyScan(); //按键扫描
}
/* T1 中断服务函数,执行波形输出 */
void InterruptTimer1() interrupt 3{
    static unsigned char i = 0;
    TH1 = T1RH; //重新加载重载值
    TL1 = T1RL;
    //循环输出波表中的数据
    SetDACOut(pWave[i]);
    i++;
    if (i >= 32){
        i = 0;
    }
}

这个程序可以通过“向上”按键来实现波形输出切换,波形输出的定时刷新由定时器 T1定时来完成,改变 T1 的定时周期即可改变波形的输出频率。D/A 输出没有办法接到显示界面,所以我们用示波器抓出来波形给大家看一下,如图17-11、图17-12、图17-13所示。

图17-11 D/A 输出正弦波形

图17-12 D/A 输出三角波形

图17-13 D/A 输出锯齿波形

这几张图可以直观的看到我们程序输出的波形。细心的同学会发现我们波形上有很多小锯齿,没有平滑的连起来。这是因为我们 DA 最多只能输出 0~Vref 之间的256个离散的电压值,而不是连续的任意值,所以每个离散值都会持续一定的时间,然后跳变到下一个离散值,于是就呈现出了波形上的这种锯齿。在实际开发中,我们只需要在 DA 后级加一级低通滤波电路,就可以让带锯齿的波形变得平滑起来。


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