想做一个电子名牌,上位机端大致已经弄好,现在单片机端程序还有问题。程序首先读取eeprom的数据存储到显示数组中,初始化串口,根据标志位决定是否擦除扇区,并将通过串口接受的数据存入eeprom,实质就是看串口有无数据进来,没有就显示原本存储的数据,标志位是一个全局变量,由中断程序控制值。代码我贴在下面,目前就是使用isp打开串口后,显示会短暂显示一下,发送数据不起作用,有没有大神解答一下问题。
#include 
#include "eeprom.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/* 点阵显示宏定义 */
sbit KEY = P3 ^ 2;
sbit T_STR = P3 ^ 7;    // 锁存引脚
sbit T_IO  = P1 ^ 4;    // 数据引脚
sbit T_CLK = P3 ^ 6;    // 时钟引脚
sbit T_OE  = P3 ^ 5;
uchar row = 0, col;
uchar xdata receivedData[16][8];
uchar xdata buffer[256];
uchar flag = 0;
uchar count = 0;
uint eepromAddress = 0x0000;
void Uartinit(void) {
        PCON &= 0x7F; // 波特率不倍速
        SCON = 0x50; // 8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x40; // 定时器1时钟为Fosc
        AUXR &= 0xFE; // 串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F; // 清除定时器1模式位
        TMOD |= 0x20; // 设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xDC; // 设定初值
        TH1 = 0xDC; // 设定定时器重装初值
        ET1 = 0; // 禁止定时器1中断
        TR1 = 1; // 启动定时器1
        ES = 1; // 开启串口中断允许
        EA = 1; // 开启全局中断允许
}
unsigned char AsciiToHex(unsigned char ascii) {
        if (ascii >= '0' && ascii <= '9') {
                return ascii - '0';   // 将字符 '0'-'9' 转换为 0x0-0x9
        } else if (ascii >= 'A' && ascii <= 'F') {
                return ascii - 'A' + 0xA;   // 将字符 'A'-'F' 转换为 0xA-0xF
        } else {
                return 0x00;  // 如果不在范围内,返回默认值 0x00
        }
}
void ReadFromEeprom(uint address) {
        uint i, j;
        for (i = 0; i < 16; i++) { // 遍历16行
                for (j = 0; j < 8; j++) { // 每行8个字节
                        unsigned char highByteAscii = IapReadByte(address);     // 读取高位 ASCII
                        unsigned char lowByteAscii = IapReadByte(address + 1);  // 读取低位 ASCII
                        // 转换 ASCII 值为十六进制数字
                        unsigned char highByte = AsciiToHex(highByteAscii);
                        unsigned char lowByte = AsciiToHex(lowByteAscii);
                        // 合并高、低位为一个8位的十六进制数
                        receivedData[i][j] = (highByte << 4) | (lowByte & 0x0F);
                        address += 2;  // 每次读取后地址增加2,以读取下一个字节对
                }
        }
}
void WriteToEeprom(uint address, uchar data1) {
        IapProgramByte(address, data1); // 使用定义好的函数写入EEPROM
}
void Delay(unsigned int t) {
        while (--t);
}
void InputByte(unsigned char dat) {
        unsigned char i;
        for (i = 0; i < 8; i++) {
                T_IO = !(dat & 0x01);
                dat >>= 1;
                T_CLK = 0;
                T_CLK = 1;
        }
}
void SendString(uchar *str) {
        while (*str) {
                SBUF = *str++;
                while (!TI);
                TI = 0;
        }
}
void main(void) {
        uint i;
        ReadFromEeprom(eepromAddress);
        eepromAddress = 0x0000;
        
        
        UartInit();
        
        SendString("2"); // 发送 "2" 表示初始化完成
        P3M0 = 0xff; // 推挽
        P1M0 = 0xff;
        P3M1 = 0;
        P1M1 = 0;
        AUXR |= 0x80;
        while(1) {
                if(flag == 1) {
                        ES = 0;
                        SendString("3"); // 当接收到完整数据包后发送 "3"
                        IapEraseSector(0x0000);
                        for(i = 0; i < 256; i++) {
                                WriteToEeprom(eepromAddress++, buffer[i]);
                        }
                        eepromAddress = 0x0000;
                        ReadFromEeprom(eepromAddress);
                        eepromAddress = 0x0000;
                        flag = 0;
                        ES = 1;
                }
        
                Delay(1);
                T_OE = 0;
                T_STR = 0; // 锁存无效
                for (col = 0; col < 8; col++) {
                        InputByte(receivedData[row][col]); // 输出到 595
                }
                P1 = row; // 用 P1 口的前 4 位控制 16 行
                T_STR = 1; // 锁存有效,此时一行的数据显示到屏上
                T_OE = 1;
                row++;
                if (row == 16) {
                        row = 0;
                }
        }
}
void ser() interrupt 4 {
        uchar receivedByte = SBUF;
        buffer[count++] = receivedByte;
        //SendString("6");
        if (count == 256) {
                flag = 1;
                count = 0;                
                SendString("1");
                RI = 0; // 清除接收标志位
        }
}
stc15f2k60s2利用串口传输字模存储到eeprom并进行点阵显示
 
					
				关键词: stc15f2k60s2 串口 传输 字模 点阵
 
					
				您的代码中有一些关键部分没有提供,例如点阵显示宏定义、串口初始化和中断服务程序等。因此,我将基于您提供的信息,给出一些可能的问题和解决方案。
1. 串口初始化问题:
确保您已经正确初始化了串口,包括波特率、工作模式等。您可以使用以下代码初始化串口:
```c
void UartInit() {
    SCON = 0x50; // 模式1,8位数据,可变波特率
    TMOD |= 0x20; // 定时器1,模式2
    TH1 = 0xFD; // 设置波特率为9600
    TL1 = 0xFD;
    TR1 = 1; // 启动定时器1
    ES = 1; // 启用串口中断
    EA = 1; // 启用全局中断
}
```
2. 串口中断服务程序问题:
确保您的串口中断服务程序能够正确处理接收到的数据,并将其存储到EEPROM中。以下是一个示例:
```c
void Uart_ISR() interrupt 4 {
    if (RI) {
        RI = 0; // 清除接收中断标志
        uchar data = SBUF; // 读取接收到的数据
        // 将数据存储到EEPROM中
        WriteEEPROM(data);
    }
}
```
3. EEPROM写入问题:
确保您的EEPROM写入函数能够正确写入数据。以下是一个示例:
```c
void WriteEEPROM(uchar data) {
    uchar addr = 0; // EEPROM地址
    EA = 0; // 关闭全局中断
    EEM0 = 0; // 选择EEPROM
    EEM1 = 1;
    EA = 1; // 开启全局中断
    EERP0 = addr; // 设置EEPROM地址
    EERP1 = addr >> 8;
    EEDAT = data; // 设置要写入的数据
    EECON1 = 0x90; // 设置写入命令
    _nop_(); // 等待一个机器周期
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    EECON1 = 0x80; // 启动写入操作
    while (EECON1 & 0x01); // 等待写入完成
}
```
4. 显示问题:
确保您的显示函数能够正确显示存储在数组中的数据。以下是一个示例:
```c
void Display() {
    uchar i;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        // 根据您的点阵显示宏定义,设置相应的引脚
        P1 = displayArray[i]; // 将数据发送到点阵显示
        // 根据您的硬件设计,可能需要延时
        Delay(1);
    }
}
```
5. 主循环问题:
在主循环中,确保您能够正确地根据标志位决定是否擦除扇区,并将通过串口接收的数据存入EEPROM。以下是一个示例:
```c
void main() {
    UartInit(); // 初始化串口
    // 初始化EEPROM
    // 初始化显示
    while (1) {
        if (flag) {
            // 擦除EEPROM扇区
            // 将通过串口接收的数据存入EEPROM
            flag = 0; // 重置标志位
        }
        Display(); // 显示存储在数组中的数据
    }
}
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