本例直接忽略了星期这项内容,通过上、下、左、右、回车、ESC 这 6 个按键可以调整时间。这也是一个具有综合练习性质的实例,虽然在功能实现上没有多少难度,但要进行的操作却比较多而且烦琐,同学们可以从中体会到把繁杂的功能实现分解为一步步函数操作的必要性以及方便灵活性。简单说一下这个程序的几个要点,方便大家阅读理解程序。
- 把 DS1302 的底层操作封装为一个 DS1302.c 文件,对上层应用提供基本的实时时间的操作接口,这个文件也是我们的又一个功能模块了,我们的积累也越来越多了。
- 定义一个结构体类型 sTime 用来封装日期时间的各个元素,又用该结构体定义了一个时间缓冲区变量 bufTime 来暂存从 DS1302 读出的时间和设置时间时的设定值。需要注意的是在其它文件中要使用这个结构体变量时,必须首先再声明一次 sTime 类型;
- 定义一个变量 setIndex 来控制当前是否处于设置时间的状态,以及设置时间的哪一位,该值为 0 就表示正常运行,1~12 分别代表可以修改日期时间的 12 个位;
- 由于这节课的程序功能要进行时间调整,用到了 1602 液晶的光标功能,添加了设置光标的函数,我们要改变哪一位的数字,就在 1602 对应位置上进行光标闪烁,所以 Lcd1602.c在之前文件的基础上添加了两个控制光标的函数;
- 时间的显示、增减、设置移位等上层功能函数都放在 main.c 中来实现,当按键需要这些函数时则在按键文件中做外部声明,这样做是为了避免一组功能函数分散在不同的文件内而使程序显得凌乱。
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/***************************keyboard.c 文件程序源代码****************************/
(此处省略,可参考之前章节的代码)
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unsigned char mon; unsigned char day; unsigned char hour; unsigned char min; unsigned char sec; unsigned char week; }; bit flag200ms = 1; //200ms 定时标志 struct sTime bufTime; //日期时间缓冲区 unsigned char setIndex = 0; //时间设置索引 unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节 unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节 void ConfigTimer0(unsigned int ms); void RefreshTimeShow(); extern void InitDS1302(); extern void GetRealTime( struct sTime * time ); extern void SetRealTime( struct sTime * time ); extern void KeyScan(); extern void KeyDriver(); extern void InitLcd1602(); extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str); extern void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y); extern void LcdOpenCursor(); extern void LcdCloseCursor(); void main(){ unsigned char psec=0xAA; //秒备份,初值 AA 确保首次读取时间后会刷新显示 EA = 1; //开总中断 ConfigTimer0(1); //T0 定时 1ms InitDS1302(); //初始化实时时钟 InitLcd1602(); //初始化液晶 //初始化屏幕上固定不变的内容 LcdShowStr(3, 0, "20 - - " ); LcdShowStr(4, 1, " : : " ); while (1){ KeyDriver(); //调用按键驱动 if (flag200ms && (setIndex == 0)){ //每隔 200ms 且未处于设置状态时, flag200ms = 0; GetRealTime(&bufTime); //获取当前时间 if (psec != bufTime.sec){ //检测到时间有变化时刷新显示 RefreshTimeShow(); psec = bufTime.sec; //用当前值更新上次秒数 } } } } /* 将一个 BCD 码字节显示到屏幕上,(x,y)-屏幕起始坐标,bcd-待显示 BCD 码 */ void ShowBcdByte(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char bcd){ unsigned char str[4]; str[0] = (bcd >> 4) + '0' ; str[1] = (bcd&0x0F) + '0' ; str[2] = '\0' ; LcdShowStr(x, y, str); } /* 刷新日期时间的显示 */ void RefreshTimeShow(){ ShowBcdByte(5, 0, bufTime.year); ShowBcdByte(8, 0, bufTime.mon); ShowBcdByte(11, 0, bufTime.day); ShowBcdByte(4, 1, bufTime.hour); ShowBcdByte(7, 1, bufTime.min); ShowBcdByte(10, 1, bufTime.sec); } /* 刷新当前设置位的光标指示 */ void RefreshSetShow(){ switch (setIndex){ case 1: LcdSetCursor(5, 0); break ; case 2: LcdSetCursor(6, 0); break ; case 3: LcdSetCursor(8, 0); break ; case 4: LcdSetCursor(9, 0); break ; case 5: LcdSetCursor(11, 0); break ; case 6: LcdSetCursor(12, 0); break ; case 7: LcdSetCursor(4, 1); break ; case 8: LcdSetCursor(5, 1); break ; case 9: LcdSetCursor(7, 1); break ; case 10: LcdSetCursor(8, 1); break ; case 11: LcdSetCursor(10, 1); break ; case 12: LcdSetCursor(11, 1); break ; default : break ; } } /* 递增一个 BCD 码的高位 */ unsigned char IncBcdHigh(unsigned char bcd){ if ((bcd&0xF0) < 0x90){ bcd += 0x10; } else { bcd &= 0x0F; } return bcd; } /* 递增一个 BCD 码的低位 */ unsigned char IncBcdLow(unsigned char bcd){ if ((bcd&0x0F) < 0x09){ bcd += 0x01; } else { bcd &= 0xF0; } return bcd; } /* 递减一个 BCD 码的高位 */ unsigned char DecBcdHigh(unsigned char bcd){ if ((bcd&0xF0) > 0x00){ bcd -= 0x10; } else { bcd |= 0x90; } return bcd; } /* 递减一个 BCD 码的低位 */ unsigned char DecBcdLow(unsigned char bcd){ if ((bcd&0x0F) > 0x00){ bcd -= 0x01; } else { bcd |= 0x09; } return bcd; } /* 递增时间当前设置位的值 */ void IncSetTime(){ switch (setIndex){ case 1: bufTime.year = IncBcdHigh(bufTime.year); break ; case 2: bufTime.year = IncBcdLow(bufTime.year); break ; case 3: bufTime.mon = IncBcdHigh(bufTime.mon); break ; case 4: bufTime.mon = IncBcdLow(bufTime.mon); break ; case 5: bufTime.day = IncBcdHigh(bufTime.day); break ; case 6: bufTime.day = IncBcdLow(bufTime.day); break ; case 7: bufTime.hour = IncBcdHigh(bufTime.hour); break ; case 8: bufTime.hour = IncBcdLow(bufTime.hour); break ; case 9: bufTime.min = IncBcdHigh(bufTime.min); break ; case 10: bufTime.min = IncBcdLow(bufTime.min); break ; case 11: bufTime.sec = IncBcdHigh(bufTime.sec); break ; case 12: bufTime.sec = IncBcdLow(bufTime.sec); break ; default : break ; } RefreshTimeShow(); RefreshSetShow(); } /* 递减时间当前设置位的值 */ void DecSetTime(){ switch (setIndex){ case 1: bufTime.year = DecBcdHigh(bufTime.year); break ; case 2: bufTime.year = DecBcdLow(bufTime.year); break ; case 3: bufTime.mon = DecBcdHigh(bufTime.mon); break ; case 4: bufTime.mon = DecBcdLow(bufTime.mon); break ; case 5: bufTime.day = DecBcdHigh(bufTime.day); break ; case 6: bufTime.day = DecBcdLow(bufTime.day); break ; case 7: bufTime.hour = DecBcdHigh(bufTime.hour); break ; case 8: bufTime.hour = DecBcdLow(bufTime.hour); break ; case 9: bufTime.min = DecBcdHigh(bufTime.min); break ; case 10: bufTime.min = DecBcdLow(bufTime.min); break ; case 11: bufTime.sec = DecBcdHigh(bufTime.sec); break ; case 12: bufTime.sec = DecBcdLow(bufTime.sec); default : break ; } RefreshTimeShow(); RefreshSetShow(); } /* 右移时间设置位 */ void RightShiftTimeSet(){ if (setIndex != 0){ if (setIndex < 12){ setIndex++; } else { setIndex = 1; } RefreshSetShow(); } } /* 左移时间设置位 */ void LeftShiftTimeSet(){ if (setIndex != 0){ if (setIndex > 1){ setIndex--; } else { setIndex = 12; } RefreshSetShow(); } } /* 进入时间设置状态 */ void EnterTimeSet(){ setIndex = 2; //把设置索引设置为 2,即可进入设置状态 LeftShiftTimeSet(); //再利用现成的左移操作移到位置 1 并完成显示刷新 LcdOpenCursor(); //打开光标闪烁效果 } /* 退出时间设置状态,save-是否保存当前设置的时间值 */ void ExitTimeSet(bit save){ setIndex = 0; //把设置索引设置为 0,即可退出设置状态 if (save){ //需保存时即把当前设置时间写入 DS1302 SetRealTime(&bufTime); } LcdCloseCursor(); //关闭光标显示 } /* 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){ if ((keycode>= '0' ) && (keycode<= '9' )){ //本例中不响应字符键 } else if (keycode == 0x26){ //向上键,递增当前设置位的值 IncSetTime(); } else if (keycode == 0x28){ //向下键,递减当前设置位的值 DecSetTime(); } else if (keycode == 0x25){ //向左键,向左切换设置位 LeftShiftTimeSet(); } else if (keycode == 0x27){ //向右键,向右切换设置位 RightShiftTimeSet(); } else if (keycode == 0x0D){ //回车键,进入设置模式/启用当前设置值 if (setIndex == 0){ //不处于设置状态时,进入设置状态 EnterTimeSet(); } else { //已处于设置状态时,保存时间并退出设置状态 ExitTimeSet(1); } } else if (keycode == 0x1B){ //Esc 键,取消当前设置 ExitTimeSet(0); } } /* 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,执行按键扫描和 200ms 定时 */ void InterruptTimer0() interrupt 1{ static unsigned char tmr200ms = 0; TH0 = T0RH; //重新加载重载值 TL0 = T0RL; KeyScan(); //按键扫描 tmr200ms++; if (tmr200ms >= 200){ //定时 200ms tmr200ms = 0; flag200ms = 1; } } |
