51单片机LCD1602程序详解[通俗易懂]

51单片机LCD1602程序详解[通俗易懂]LCD1602工业字符型液晶。1602是指LCD显示的内容为16X2,即可以显示两行,每行16个字符.特殊接口说明RS:寄存器选择输入端RS=1:指向数据寄存器RS=0:指向指令寄存器RW:读写控制输入端RW=0:写操作RW=1:读操作E:使能信号输入端读操作时,高电平有效;写操作时,下降沿有效;程序编写:#include#inc

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

LCD1602
工业字符型液晶。1602是指LCD显示的内容为16X2,即可以显示两行,每行16个字符.

特殊接口说明
RS:寄存器选择输入端
RS=1:指向数据寄存器
RS=0:指向指令寄存器

RW:读写控制输入端
RW=0:写操作 RW=1:读操作

E:使能信号输入端
读操作时,高电平有效;
写操作时,下降沿有效;

程序编写:

    #include<reg51.h>
    #include<intrins.h>  //其中有nop函数的定义

    /*对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。*/

    #define uchar unsigned char
    #define uint unsigned int

    sbit RS=P2^6;  //定义数据命令选择端
    sbit RW=P2^5;  //定义读写选择端
    sbit E=P2^7;   //定义使能端
    //注意:具体为哪一个IO口由你自己的接线来定,并不是一定要这样写!

    uchar text1[]="Welcome to";   //第一行要显示的字符
    uchar text2[]="Lime House";   //第二行要显示的字符

    void delay_ms(uint z)  //毫秒级延时函数
    {
       uint i,j;
       for(i=z;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
    }

    //为什么要判忙?
    /*因为LCD1602控制芯片也是一个CPU,它在处理上位机发来的某些指令的时候,耗时较长。如复位命令,全屏清除命令等。另外,LCD1602的CPU速度较慢,上位机较快时,LCD1602CPU来不及完成上条命令,会对后续命令不予理睬,这样就造成了命令序列不能正确完整地到达LCD1602CPU,以至于显示不正常。*/

    uchar Lcd1602_ReadBusy()   //判断lcd1602是否处于忙的状态,即读忙
    {
       uchar temp;
       RS=0;
       RW=1;
       _nop_();
       P0=0xff;     //读某IO口数据前,先将该口置为1 

    /*原因:电路中存在的一个普遍的现象:高电平很容易被低电平拉低,而低电平一般不可能被高电平拉高。所以在读数据之前将单片机IO口拉高才不会影响原来数据线上的数据!*/

       _nop_();
       E=1;
       _nop_();
       temp=P0;   //读取此时lcd1602的状态字
       _nop_();
       E=0;
       return (temp&0x80);  //如果忙

       /*状态字为temp(8位2进制数)的最高位,最高位为1表示禁止读写,为0表示允许读写,即temp&0x80得1表示忙,得0表示不忙*/

    }

    /*在lcd1602的资料中,读写操作都有对应的时序图,想要理解lcd1602的具体工作流程还得认真研究时序图!*/

    void Lcd1602_WriteCom(uchar com)  //写命令
    {
       while(Lcd1602_ReadBusy());  //判忙
       RS=0;   //命令
       RW=0;   //写
       _nop_();
       P0=com;   //准备发送命令
       _nop_();
       E=1;      //由时序图知,使能端为高电平时才允许数据交换
       _nop_();
       _nop_();
       E=0;      //由时序图知,使能端在完成数据交换后要拉低
       _nop_();
       _nop_();   
    }

    void Lcd1602_WriteData(uchar dat)  //写数据
    {
       while(Lcd1602_ReadBusy());   //判忙
       RS=1;   //数据
       RW=0;   //写
       _nop_();
       P0=dat;
       _nop_();
       E=1;
       _nop_();
       _nop_();
       E=0;
       _nop_();
       _nop_();   
    }

    void Lcd1602_init()   //初始化函数
    {
       delay_ms(15);
       write_com(0x38);   //显示模式设置
       delay_ms(5);
       write_com(0x38);
       delay_ms(5);
       write_com(0x38);
       write_com(0x0c);  //显示开
       write_com(0x01);  //显示清屏
       write_com(0x06);  //显示光标
    }

    void main()
    {
       uchar i,j;
       Lcd1602_init();
       Lcd1602_WriteCom(0x80);   //0x80是第一行的第一个字符的地址
       for(i=0;i<10;i++)  
          Lcd1602_WriteData(text1[i]);   
       Lcd1602_WriteCom(0x80+0x40);   //0xc0是第二行的第一个字符的地址

       /*表示的方法有很多,可以用0xc0,0x80+0x40,0x80|0x40等等*/

       for(j=0;j<10;j++)
          Lcd1602_WriteData(text2[j]);
    }

其实,LCD1602还有很多很好玩的指令,比如让字符左移右移,大家可以好好看一看lcd1602资料中的相关指令,自己动手去实践一下,才会有更深刻的体会。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/160119.html原文链接:https://javaforall.net

(0)
全栈程序员-站长的头像全栈程序员-站长


相关推荐

  • 基于MATLAB的卷积神经网络车牌识别系统

    基于MATLAB的卷积神经网络车牌识别系统车牌识别是基于车牌照片的车牌信息的识别工作,车牌识别技术对我们的实际生活至关重要,例如交通违规行为的增加,拦截非法车辆,在速度上能够进行快速识别能够很好地解决这些问题。获得的照片的质量是影响车牌识别准确性的最重要因素之一。卷积神经网络在图像识别领域具有良好的适应性,目前在计算机视觉任务中应用广泛,并在手写数字识别、人脸识别、车牌识别等图像领域的应用中取得了很好的效果。本文基于MATLAB卷积神…

    2022年5月29日
    29
  • GG修改器免root教程_gg修改器免root版怎么用

    GG修改器免root教程_gg修改器免root版怎么用前言:由于疫情期间在家无聊,没事学学Python,学不进去的时候打打和平精英,刷刷抖音,无意中发现一个游戏叫我功夫特牛,然后就想用点手段,O(∩_∩)O哈哈~以前也装过GG修改器,但是是在ROO

    2022年8月3日
    6
  • 信道估计算法_时域信道估计算法

    信道估计算法_时域信道估计算法信道估计算法目前我所涉及的是短波宽带无线信道下的接收端的处理,包括捕获、同步、信道估计及信道均衡,还有译码。百度百科里是这样解释这种信道的:短波通信发射电波要经电离层的反射才能到达接收设备,通信距离较远,是远程通信的主要手段。由于电离层的高度和密度容易受昼夜、季节、气候等因素的影响,所以短波通信的稳定性较差,噪声较大。因此在仿真的时候,着重仿真的是系统在加了噪声、多径、衰落情况下的接收端的性能。在接

    2025年8月6日
    5
  • python画图函数

    python画图函数python画图函数

    2022年6月3日
    38
  • 背包问题九讲笔记_多重背包

    背包问题九讲笔记_多重背包摘自TianyiCui童鞋的《背包问题九讲》,稍作修改,方便理解。本文包含的内容:问题描述 基本思路(和完全背包类似) 转换为01背包问题求解(直接利用01背包)———————————————1、问题描述已知:有一个容量为V的背包和N件物品,第i件物品最多有Num[i]件

    2022年7月12日
    15
  • oracle存储过程递归调用_函数的间接递归调用

    oracle存储过程递归调用_函数的间接递归调用存储过程和函数一样也可以递归调用,调用方法类似。如下是求某个数以内的数字求和:CREATEPROCEDUREaProc_Test@INPUTint,@SumintoutputASBEGINSETNOCOUNTON;if(@Sumisnull) set@Sum=0if(@INPUT&gt;0)begin …

    2022年9月25日
    3

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注全栈程序员社区公众号