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[導(dǎo)讀]用8位數(shù)碼管組成顯示電路提示信息,當(dāng)輸入密碼時(shí),只顯示“8.”,當(dāng)密碼位數(shù)輸入完畢按下確認(rèn)鍵時(shí),對(duì)輸入的密碼與設(shè)定的密碼進(jìn)行比較,若密碼正確,則門(mén)開(kāi),此處用LED發(fā)光二極管亮一秒鐘做為提示,同時(shí)發(fā)出“叮咚”聲;若密碼不正確,禁止按鍵輸入3秒,同時(shí)發(fā)出“嘀、嘀”報(bào)警聲;若在3秒之內(nèi)仍有按鍵按下,則禁止按鍵輸入3秒被重新禁止。

1. 用4×4組成0-9數(shù)字鍵及確認(rèn)鍵。

用8位數(shù)碼管組成顯示電路提示信息,當(dāng)輸入密碼時(shí),只顯示“8.”,當(dāng)密碼位數(shù)輸入完畢按下確認(rèn)鍵時(shí),對(duì)輸入的密碼與設(shè)定的密碼進(jìn)行比較,若密碼正確,則門(mén)開(kāi),此處用LED發(fā)光二極管亮一秒鐘做為提示,同時(shí)發(fā)出“叮咚”聲;若密碼不正確,禁止按鍵輸入3秒,同時(shí)發(fā)出“嘀、嘀”報(bào)警聲;若在3秒之內(nèi)仍有按鍵按下,則禁止按鍵輸入3秒被重新禁止。

2. 電路原理圖

 

圖4.33.1

3. 系統(tǒng)板上硬件連線(xiàn)

(1). 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0-P0.7用8芯排線(xiàn)連接到“動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的ABCDEFGH端子上。

(2). 把“單片機(jī)系統(tǒng)“區(qū)域中的P2.0-P2.7用8芯排線(xiàn)連接到“動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。

(3). 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0-P3.7用8芯排線(xiàn)連接到“4×4行列式鍵盤(pán)”區(qū)域中的R1R2R3R4C1C2C3C4端子上。

(4). 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0用導(dǎo)線(xiàn)連接到“八路發(fā)光二極管模塊”區(qū)域中的L2端子上。

(5). 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.7用導(dǎo)線(xiàn)連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端子上。

(6). 把“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT接到喇叭上。

4. 程序設(shè)計(jì)內(nèi)容

(1). 4×4行列式鍵盤(pán)識(shí)別技術(shù):有關(guān)這方面內(nèi)容前面已經(jīng)討論過(guò),這里不再重復(fù)。

(2). 8位數(shù)碼顯示,初始化時(shí),顯示“P ”,接著輸入最大6位數(shù)的密碼,當(dāng)密碼輸入完后,按下確認(rèn)鍵,進(jìn)行密碼比較,然后給出相應(yīng)的信息。在輸入密碼過(guò)程中,顯示器只顯示“8.”。當(dāng)數(shù)字輸入超過(guò)6個(gè)時(shí),給出報(bào)警信息。在密碼輸入過(guò)程中,若輸入錯(cuò)誤,可以利用“DEL”鍵刪除剛才輸入的錯(cuò)誤的數(shù)字。

(3). 4×4行列式鍵盤(pán)的按鍵功能分布圖如圖4.33.2所示:

7

8

9

4

5

6

1

2

3

Del

0

Enter

 

圖4.33.2

5. C語(yǔ)言源程序

#include

unsigned char ps[]={1,2,3,4,5};

unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,

0xef,0xdf,0xbf,0x7f};

unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,

0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,

0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,

0x00,0x40,0x73,0xff};

unsigned char dispbuf[8]={18,16,16,16,16,16,16,16};

unsigned char dispcount;

unsigned char flashcount;

unsigned char temp;

unsigned char key;

unsigned char keycount;

unsigned char pslen=5;

unsigned char getps[6];

bit keyoverflag;

bit errorflag;

bit rightflag;

unsigned int second3;

unsigned int aa,bb;

unsigned int cc;

bit okflag;

bit alarmflag;

bit hibitflag;

unsigned char oka,okb;

void main(void)

{

unsigned char i,j;

TMOD=0x01;

TH0=(65536-500)/256;

TL0=(65536-500)%256;

TR0=1;

ET0=1;

EA=1;

while(1)

{

P3=0xff;

P3_4=0;

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

for(i=10;i>0;i--)

for(j=248;j>0;j--);

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

switch(temp)

{

case 0x0e:

key=7;

break;

case 0x0d:

key=8;

break;

case 0x0b:

key=9;

break;

case 0x07:

key=10;

break;

}

temp=P3;

P1_1=~P1_1;

if((key>=0) && (key<10))

{

if(keycount<6)

{

getps[keycount]=key;

dispbuf[keycount+2]=19;

}

keycount++;

if(keycount==6)

{

keycount=6;

}

else if(keycount>6)

{

keycount=6;

keyoverflag=1;//key overflow

}

}

else if(key==12)//delete key

{

if(keycount>0)

{

keycount--;

getps[keycount]=0;

dispbuf[keycount+2]=16;

}

else

{

keyoverflag=1;

}

}

else if(key==15)//enter key

{

if(keycount!=pslen)

{

errorflag=1;

rightflag=0;

second3=0;

}

else

{

for(i=0;i {

if(getps!=ps)

{

i=keycount;

errorflag=1;

rightflag=0;

second3=0;

goto a;

}

}

errorflag=0;

rightflag=1;

a: i=keycount;

}

}

temp=temp & 0x0f;

while(temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

}

keyoverflag=0;//?????????

}

}

P3=0xff;

P3_5=0;

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

for(i=10;i>0;i--)

for(j=248;j>0;j--);

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

switch(temp)

{

case 0x0e:

key=4;

break;

case 0x0d:

key=5;

break;

case 0x0b:

key=6;

break;

case 0x07:

key=11;

break;

}

temp=P3;

P1_1=~P1_1;

if((key>=0) && (key<10))

{

if(keycount<6)

{

getps[keycount]=key;

dispbuf[keycount+2]=19;

}

keycount++;

if(keycount==6)

{

keycount=6;

}

else if(keycount>6)

{

keycount=6;

keyoverflag=1;//key overflow

}

}

else if(key==12)//delete key

{

if(keycount>0)

{

keycount--;

getps[keycount]=0;

dispbuf[keycount+2]=16;

}

else

{

keyoverflag=1;

}

}

else if(key==15)//enter key

{

if(keycount!=pslen)

{

errorflag=1;

rightflag=0;

second3=0;

}

else

{

for(i=0;i {

if(getps!=ps)

{

i=keycount;

errorflag=1;

rightflag=0;

second3=0;

goto a4;

}

}

errorflag=0;

rightflag=1;

a4: i=keycount;

}

}

temp=temp & 0x0f;

while(temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

}

keyoverflag=0;//?????????

}

}

P3=0xff;

P3_6=0;

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

for(i=10;i>0;i--)

for(j=248;j>0;j--);

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

switch(temp)

{

case 0x0e:

key=1;

break;

case 0x0d:

key=2;

break;

case 0x0b:

key=3;

break;

case 0x07:

key=12;

break;

}

temp=P3;

P1_1=~P1_1;

if((key>=0) && (key<10))

{

if(keycount<6)

{

getps[keycount]=key;

dispbuf[keycount+2]=19;

}

keycount++;

if(keycount==6)

{

keycount=6;

}

else if(keycount>6)

{

keycount=6;

keyoverflag=1;//key overflow

}

}

else if(key==12)//delete key

{

if(keycount>0)

{

keycount--;

getps[keycount]=0;

dispbuf[keycount+2]=16;

}

else

{

keyoverflag=1;

}

}

else if(key==15)//enter key

{

if(keycount!=pslen)

{

errorflag=1;

rightflag=0;

second3=0;

}

else

{

for(i=0;i {

if(getps!=ps)

{

i=keycount;

errorflag=1;

rightflag=0;

second3=0;

goto a3;

}

}

errorflag=0;

rightflag=1;

a3: i=keycount;

}

}

temp=temp & 0x0f;

while(temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

}

keyoverflag=0;//?????????

}

}

P3=0xff;

P3_7=0;

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

for(i=10;i>0;i--)

for(j=248;j>0;j--);

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

if (temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

switch(temp)

{

case 0x0e:

key=0;

break;

case 0x0d:

key=13;

break;

case 0x0b:

key=14;

break;

case 0x07:

key=15;

break;

}

temp=P3;

P1_1=~P1_1;

if((key>=0) && (key<10))

{

if(keycount<6)

{

getps[keycount]=key;

dispbuf[keycount+2]=19;

}

keycount++;

if(keycount==6)

{

keycount=6;

}

else if(keycount>6)

{

keycount=6;

keyoverflag=1;//key overflow

}

}

else if(key==12)//delete key

{

if(keycount>0)

{

keycount--;

getps[keycount]=0;

dispbuf[keycount+2]=16;

}

else

{

keyoverflag=1;

}

}

else if(key==15)//enter key

{

if(keycount!=pslen)

{

errorflag=1;

rightflag=0;

second3=0;

}

else

{

for(i=0;i {

if(getps!=ps)

{

i=keycount;

errorflag=1;

rightflag=0;

second3=0;

goto a2;

}

}

errorflag=0;

rightflag=1;

a2: i=keycount;

}

}

temp=temp & 0x0f;

while(temp!=0x0f)

{

temp=P3;

temp=temp & 0x0f;

}

keyoverflag=0;//?????????

}

}

}

}

void t0(void) interrupt 1 using 0

{

TH0=(65536-500)/256;

TL0=(65536-500)%256;

flashcount++;

if(flashcount==8)

{

flashcount=0;

P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];

P2=dispbit[dispcount];

dispcount++;

if(dispcount==8)

{

dispcount=0;

}

}

if((errorflag==1) && (rightflag==0))

{

bb++;

if(bb==800)

{

bb=0;

alarmflag=~alarmflag;

}

if(alarmflag==1)//sound alarm signal

{

P1_7=~P1_7;

}

aa++;

if(aa==800)//light alarm signal

{

aa=0;

P1_0=~P1_0;

}

second3++;

if(second3==6400)

{

second3=0;

errorflag=0;

rightflag=0;

alarmflag=0;

bb=0;

aa=0;

}

}

else if((errorflag==0) && (rightflag==1))

{

P1_0=0;

cc++;

if(cc<1000)

{

okflag=1;

}

else if(cc<2000)

{

okflag=0;

}

else

{

errorflag=0;

rightflag=0;

P1_7=1;

cc=0;

oka=0;

okb=0;

okflag=0;

P1_0=1;

}

if(okflag==1)

{

oka++;

if(oka==2)

{

oka=0;

P1_7=~P1_7;

}

}

else

{

okb++;

if(okb==3)

{

okb=0;

P1_7=~P1_7;

}

}

}

if(keyoverflag==1)

{

P1_7=~P1_7;

}

}

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