Không bit các bác đã dùng nó chưa hay là các bác nghĩ là lập trình cho nó như thế là đủ, chứ em thấy ko ổn tý nào. Nếu bật 1 con led để hiển thị hàng dv hoặc hàng chục (của h,m,s )thì ok. Còn nếu bật > 2 con để hiển thị thì các con sau nhận con trước làm ảnh .VD nếu ta cho hiển thị là 15h (tắt 2 led min)thì trên led sẽ hiển thị là 19h. cho lên em nghĩ phải dùng ngắt. Các bác giúp em với. Led của em là 4 con liền chứ không phải 4 con rời.Thank!!!
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Ds1307
Collapse
X
-
Bạn chưa nắm được nguyên tắc điều khiển LED rồi. Cần phải tắt LED trước khi update giá trị mới.Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viếtKhông bit các bác đã dùng nó chưa hay là các bác nghĩ là lập trình cho nó như thế là đủ, chứ em thấy ko ổn tý nào. Nếu bật 1 con led để hiển thị hàng dv hoặc hàng chục (của h,m,s )thì ok. Còn nếu bật > 2 con để hiển thị thì các con sau nhận con trước làm ảnh .VD nếu ta cho hiển thị là 15h (tắt 2 led min)thì trên led sẽ hiển thị là 19h. cho lên em nghĩ phải dùng ngắt. Các bác giúp em với. Led của em là 4 con liền chứ không phải 4 con rời.Thank!!!AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Xem thêm tại Online Store ---> Click here
Mob: 0982.083.106
Comment
-
Ôlala cảm ơn các bác đã chỉ giáo cho em nha , nó hiển thị ngon rồi , thật là quá đơn giản ngoài sức tưởng tượng ,em cứ nghĩ là phải dùng ngắt lên cứ chúi đầu vào nó. Lúc đầu chạy sai là do em để DDRx ở mức " 1 " trong khi đó ở phần While { } đầu tiên em lại để "led = 0 " , sau khi em chuyển thành 1 và delay nó về 0 thì chạy luật luân . Cám ơn các bác rất nhiều .
Comment
-
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=0
.equ __scl_bit=1
#endasm
#include <i2c.h>
// DS1307 Real Time Clock functions
#include <ds1307.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
{
// Declare your local variables here
i2c_init();
lcd_init(16);
rtc_init(0,0,0);
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_write(0);
i2c_stop();
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// I2C Bus initialization
i2c_init();
// DS1307 Real Time Clock initialization
// Square wave output on pin SQW/OUT: Off
// SQW/OUT pin state: 0
rtc_init(0,0,0);
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
{
// Place your code here
unsigned char h,m,s,x,y,a,b,e,f;
rtc_set_time(0,0,0);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("REAL TIME CLOCK!");
while (1)
{
rtc_get_time(&h,&m,&s);
lcd_gotoxy(0,1);
x=h/10;
y=h%10;
lcd_putchar(x+0x30);
lcd_putchar(y+0x30);
lcd_putsf(":");
a=m/10;
b=m%10;
lcd_putchar(a+0x30);
lcd_putchar(b+0x30);
lcd_putsf(":");
e=s/10;
f=s%10;
lcd_putchar(e+0x30);
lcd_putchar(f+0x30);
delay_ms(200);
}; // Place your code here
};
}
Sao không chạy được các bác giúp với
Comment
-
Chào các bác , hình như tuần trước trang web bị lỗi sao ý, em ko thể vào hỏi thăm các bác được . hôm nay vào được rồi may quá
to songohan , bạn tham khảo đoạn code này , hiển thị h,m,s,n,t,y lên LCD , mình dùng portb kết nối với lcd.Attached Files
Comment
-
Chuối giờ mới được. Bạn kiểm tra lại xem ,minh làm chạy cực ngon
Attached Files
Comment
-
Comment
-
chương trình thì giống của bạn luôn :
/************************************************** ***
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.7 beta 5 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 5/6/2008
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 12.000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
************************************************** ***/
#include <mega16.h>
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=1
.equ __scl_bit=0
#endasm
#include <i2c.h>
// DS1307 Real Time Clock functions
#include <ds1307.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables here
unsigned char h,m,s,d,t,n;
unsigned char h1,h2,m1,m2,s1,s2,d1,d2,t1,t2,n1,n2;
void CH_clear(void)
{
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_write(0);
i2c_stop();
}
void main(void)
{
PORTA=0xFF;
DDRA=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRB=0xF7;
PORTC=0xF0;
DDRC=0xF0;
PORTD=0x00;
DDRD=0x04;
i2c_init();
rtc_init(3,1,0);
lcd_init(16);
rtc_set_time(10,30,0);
rtc_set_date(1,5,8);
CH_clear();
while (1)
{
// Hien thi gio, phut,giay o hang 1
rtc_get_time(&h,&m,&s);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("time:");
//set hour
h1=h%10;
h2=h/10;
lcd_putchar(h2+0x30);
lcd_putchar(h1+0x30);
lcd_putsf(":");
//set min
m1=m%10;
m2=m/10;
lcd_putchar(m2+0x30);
lcd_putchar(m1+0x30);
lcd_putsf(":");
//set giay
s1=s%10;
s2=s/10;
lcd_putchar(s2+0x30);
lcd_putchar(s1+0x30);
rtc_get_date(&d,&t,&n);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("date:");
// set ngay
d1=d%10;
d2=d/10;
lcd_putchar(d2+0x30);
lcd_putchar(d1+0x30);
lcd_putsf("/");
//set thang
t1=t%10;
t2=t/10;
lcd_putchar(t2+0x30);
lcd_putchar(t1+0x30);
lcd_putsf("/");
// set nam
n1=n%10;
n2=n/10;
lcd_putchar(n2+0x30);
lcd_putchar(n1+0x30);
};
}
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyBạn muốn hỏi nguyên lý làm việc của mạch nào...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
Hôm qua, 22:50 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
23-03-2026, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:03 -
-
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
19-03-2026, 08:44 -
-
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
18-03-2026, 10:01 -
-
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
18-03-2026, 09:57 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-03-2026, 18:05 -

Comment