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?? redcode.c

?? c8051f單片機的實例
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?? 第 1 頁 / 共 2 頁
字號:
//紅外編碼解碼主程序v1.0
//能處理大部分紅外遙控器
//對紅外指令連續發送兩次以上的遙控器有效,紅外指令代碼須小于54位
//redcode.c
#include "string.h"
#include "iic.h"
#include "math.h"
#define CODELEN 256 /*定義一個代碼的存儲長度*/
typedef unsigned long ulong;
enum {re_len=6};
data uchar aa[7]={0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,0x50,0x51};
uint k=0;
uint j;
idata uint tempkey;
idata uint codelen,codelen0,codelen1;
idata uchar lenth0,lenth1;
sbit sigin=P3^4;//0038紅外接收器輸入管腳
sbit sigout=P3^0;//控制紅外發射管
sbit mode=P3^3;//模式選擇管腳,選擇為學習代碼還是發射代碼
sbit ledg=P3^2;//指示led1控制管腳
sbit ledl=P3^1;//指示led2控制管腳
bit keydown;
bit isodd;
bit sig;
sbit kv0=P3^5;//鍵盤數據口
sbit kv1=P1^1;
sbit kv2=P1^2;
sbit kv3=P1^3;
sbit kv4=P1^4;
sbit kv5=P1^5;
bit iskeyboard;
bit iserror;
bit ramerror;
bit detectend;
bit ismode;
bit isnew0,isnew1,isnew2;
idata uchar v_val;
uint keysave;
xdata uint sigdata[400];//接收發送代碼緩沖區,占用800字節外部內存空間
idata uint head0;
union intchar{
	uint tempval;
	struct {uchar hi;uchar low;}bytek;
}tcf;//巧用聯合體,使之字節操作和uint型操作轉化方便,便于數據存取
union intchar flashd,flashd2;
uchar store;
uchar senddata;
void testcon();
uchar scankey();
void getkey();
void paramini(void);
void pca0ini();
void encode(void);
uchar keyv();
void error();
void decode();
void readdata(void);
void sendcode();
void copyflash();
void xramcheck();
uchar keyv2();
void resett0(void){//將T0計數器值從設為0
	TH0=0;
	TL0=0;
	TR0=1;
}
uint  readt0(void){//讀取T0計數器值
	uint tmp;
	TR0=0;
	tmp=(uint)TH0*256;//可用union intchar型數據,則可避免運算
	tmp+=TL0;
	resett0();//讀完后將計數器值清零,并啟動定時器
	return tmp;
}
void t0ini(){//設置T0為16bit定時器模式
	TMOD=0x11;
	TCON=0x01;
}
void main(){
	uchar t=0;
	config();
	sigout=0;
	t0ini();
	EA=0;
	P2|=0xfc;
	P1|=0x3e;
	for(k=0,j=0;k<50;k++){//自動檢查是鍵盤輸入還是其他MCU并口輸入
	//若另一個MCU直接與該機相連,則可與其kv5-kv0相連,kv5-kv0的值即為代碼索引
	//與MCU相連,則MCU不發送代碼,所以代碼索引值為0
	//與鍵盤相連,則鍵盤沒有按鍵按下,則返回時kv5-kv0均為1,由此可判斷
	//輸入接口是MCU還是鍵盤
		if(keyv()<8)
			j++;
		}
	if(j>30)
		iskeyboard=0;//判斷出為MCU輸入
	else
		iskeyboard=1;//判斷出為鍵盤輸入
	for(k=0;k<20;k++){//若為鍵盤輸入,則ledg和ledl指示燈均同時閃爍
	//若為MCU輸入,則只有ledl指示燈閃爍
			ledl=1;
			ledg=1;
			delay1ms(100);
			if(!iskeyboard){
				ledg=0;
				}
			ledl=0;
			delay1ms(100);
	}
	xramcheck();//檢查外部內存是否正常工作
	if(ramerror)
		for(k=0;k<50;k++){//若外部內存不正常,則ledg和ledl交叉閃爍
			ledl=1;
			ledg=0;
			delay1ms(100);
			ledl=0;
			ledg=1;
			delay1ms(100);
	}
	ledl=0;
	ledg=0;
	pca0ini();
	TR0=0;
	mode=1;
	ismode=mode;
	while(1){
		ismode=mode;
		if(ismode){//接收代碼模式
			if(scankey()==0)
				goto again0;
			else
				decode();
			}
		else{//發送代碼模式
			if(scankey()==0)
				goto again0;
			else
				sendcode();
			}
		again0:;
	}
	
}
void getkey(){//將鍵盤值轉化為EEPROM首入地址
	ledl=0;
	keysave*=CODELEN;//將鍵盤值與代碼存儲長度相乘即為存儲首地址
	//鍵盤上一個按鍵代表一個代碼
	//采用全局變量可減少參數傳遞和賦值,可提高代碼執行效率,
	//但移植性變弱
}
void testcon(){//對紅外接收的處理程序,將正確接收的值存入sigdata數組
	tcf.tempval=keysave;//keysave為當前紅外代碼的存儲首地址
	//tempkey=keysave;//
testagain:
	j=0;
	sigin=1;//將0038紅外信號輸入口置1,才能保證對端口電平的正確讀取
	//否則若sigin端口值為0,而實際0038輸入值為1,則會被端口值下拉至0,不能正確
	//讀取其實際端口電平
	ledg=1;
	ledl=0;
	codelen=0;
	iserror=0;
	ledl=0;
	EA=0;
	k=0;
	while(1){
		sig=sigin;//對硬件端口的判斷操作指令讀取的是端口值,而不是實際電平值,建議
		//將端口電平值先讀取到bit 布爾變量中,再進行判斷
		//比如由上操作知sigin端口值恒為1,而端口實際電平值可為0,也可為1
		//若直接if(sigin)則讀取的是恒為1
		if(!sig)//一直檢測0038紅外輸入信號,若有紅外輸入信號,則該值為0
			break;
	}
	resett0();//將T0計數器清零
	TF0=0;//將T0溢出標志清零
	detectend=0;
	sig=sigin;
	while(!sig){//等待高電平出現
		if(TF0){
			TF0=0;//若定時器溢出,說明低電平時間過長,不是有效編碼信號,重新檢測
			iserror=1;
			goto testagain;
		}
		sig=sigin;	
	}
	head0=readt0();//此時sigin低電平結束,讀取T0計數器值為低電平的持續時間
	tcf.tempval=head0;//此為幀首特征,將幀首低電平值存入head0變量中
	sigdata[j]=tcf.tempval;//同時將數據存入外部內存緩沖區中
	j++;
	while(1){
		sig=sigin;
		while(sig){//等待低電平出現
			if(TF0){//若定時器溢出,則高電平值為非正常編碼
				TF0=0;
				if(j<15){//若接收的代碼長度小于15/2=7個,則認為接收到的為干擾信號
				//重新開始檢測
					iserror=1;
					goto testagain;
					}
				else{
					sigdata[j]=0xfff4;//若接收代碼大于7個,則認為接收到幀間隔,結束幀
					//同時給高電平的持續時間賦為0xfff4,并結束檢測
					j+=3;
					goto testconend;
					}
					
					
			}
			sig=sigin;
		}
		tcf.tempval=readt0();
		sigdata[j]=tcf.tempval;//存儲高電平持續時間值
		j++;
		if(j>200){//若代碼長度大于200/2=100個,則認為出錯,結束檢測
			error();
			goto testend;
		}
		if(detectend)//若檢測到幀結束,則結束檢測
		//幀結束的判斷依靠檢測到兩個幀起始來判斷
			goto testconend;
		sig=sigin;
		while(!sig){//當前為低電平,等待高電平
			if(TF0){
				TF0=0;//若定時器溢出,則認為當前檢測無效
				error();//調用錯誤處理函數
				goto testend;//結束檢測,若重新檢測可能在無法排除某種錯誤時,陷入
				//死循環檢測,使得程序魯棒性下降
				}
			sig=sigin;	
		}
		tcf.tempval=readt0();
		sigdata[j]=tcf.tempval;
		j++;
		if(abs(tcf.tempval-head0)<100){//判斷當前低電平持續時間值與幀起始head0的差距
		//若差值小于100,則認為第二次檢測到幀起始,100為經驗值,讀者可根據
		//實際情況適當調整
			if(j>10){//若代碼長度大于10/2=5,則認為正確檢測到重復幀的幀起始
			detectend=1;
			goto segnext1;//此時還沒有結束檢測,測量完高電平寬度才結束當前幀檢測
				}
			else{//若代碼長度小于5,則認為受干擾
				error();//調用錯誤處理函數,退出檢測
				goto testend;
			}
		}
		if(j>200){//若代碼長度大于100則認為出錯,退出檢測
			error();
			goto testend;
		}
		segnext1:;
	}
	testconend:
	codelen=j-2;//由于是檢測到重復幀的幀起始(低電平+高電平)才認為檢測到幀結束,
	//所以數據長度為j-2
	codelen0=200+codelen;
	detectend=0;//重新開始檢測
	sigdata[201]=sigdata[j-1];//將重復幀的幀頭高電平數據存入外部內存
	sigdata[200]=sigdata[j-2];//將重復幀的幀頭低電平數據存入外部內存
	j=202;
	//對重復幀采用類似的檢測方法,且將數據存入外部內存
	while(1){
		sig=sigin;
		while(!sig){
			if(TF0){
				TF0=0;
				error();
				goto testend;
				}
			sig=sigin;	
		}
		tcf.tempval=readt0();
		sigdata[j]=tcf.tempval;
		j++;
		if(j>400){//數據過長,認為是錯誤
			error();
			goto testend;
		}
		segnext2:
		sig=sigin;
		while(sig){
			if(TF0){
				TF0=0;
				error();
				goto testend;
			}
			sig=sigin;
		}
		tcf.tempval=readt0();
		sigdata[j]=tcf.tempval;
		j++;
		if(j>400){
			error();
			goto testend;
			}
		if(j>codelen0)//依據第一次檢測的幀長度決定重復幀的幀結尾
			goto testconend2;
	}	

?? 快捷鍵說明

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