单片机led左移然后右移循环亮灭的汇编语言 电路与程序如下:本程序,经过硬件检验,完全符合题目要求。
下载文件:prj15_8_8led.rar|这个我做过了,请参考下面的附件,程序已经上板验证过了,可用。
其实就是讲每一行的数据左右移动一行就可以了。使用>>或<<就可以了。include
temp=_crol_(temp,-1);//移动 delay(100);} }
在8X8 LED 点阵上显示柱形,让其先从左到右平滑移动1次,其次从右到左 平滑移动1次,再次从上到下平滑移动1次,最后从下到上平滑移动次,如此循环下去。LED显示原理:显示某一个点时,列值设为1,行值设为0即可
//定义一个无符号字符型局部变量 i 取值范围 0~255 Delay(50000); P1=0xfe; //赋初始值 for(i=0;i8;i++) //加入 for循环,表明for循环大括号中的程序循环执行8次
单片机程序8x8led点阵显示心形并实现左移右移的程序
每屏显示时,列控制码左(右)移,就可实现点阵屏左(右)移动。以显示“ | ” 从右向左移为例,第1 屏,右边第1 列亮1ms后灭,第2 屏,第2 列亮。。。8 屏显示后,完成“| ”左移。
如果点阵显示的是图形,是可以把点阵逆时针转90度,图形就从左向右显示了。但是,看你程序是显示字母,旋转的方法就不行了,那样,字母是横着显示了,这不符合习惯和题目要求。修改方法是,所显示的那些字母要重新取模了,
但是简单一点来说led点阵需要两排8位,一个负责行,一个负责列,比如0是选中的意思,那么行是01111111,列是1011111,那么第一行的第二列灯亮。原理说完,那么左移的话那就简单了,简单而言,行不变,列左移一位,比如
你用取模软件先点个心形,然后用字节左右移来实现就可以了我有16*16点阵的各种动态效果程序给你看下总共有12种动态效果,你改成8*8就可以了/***呈现各种显示效果的函数集***/void flash_bai(uchar *flash_word,uchar flash_heard,
//定义一个无符号字符型局部变量 i 取值范围 0~255 Delay(50000); P1=0xfe; //赋初始值 for(i=0;i8;i++) //加入 for循环,表明for循环大括号中的程序循环执行8次
单片机led点阵显示屏8*8左移怎么调
we2=1;P0=xdat[i];we2=0;if(++i==8) i=0; //每屏一个数字由8 个字节构成 if(++t==250) //每个数字刷新显示一段时间 { t=0;if(++Num_Index==10) Num_Index=0; //显示下一个数字 } break;case 1
} void main(){ unsigned char q;P1=0xfe;//1111 1110 P1口led灯,实际不是再改 while(1){ P1=0xfe;//1111 1110 for(q=0;q<8;q++){ delay(25000); //0.5S,得按照实际晶振再改 P1<<=1;if(q=
主循环程序中,j 循环结束别加延时,那个delay(250);删掉。j 循环一次只是显示一屏,应再循环显示n屏,再 i 循环,调这个n大小,就是调滚动的速度。你现在是,一屏只显示一次,又加延时250,这等于黑屏了250的延时
另外如果你的51还要执行别的运算,应尽量减少它们的时间,也就是让51的绝大部分时间都在驱动LED“显示”。如果还不行,那就只能在LED驱动一侧加锁存器了。
我用51单片机串行通信方式去控制一块8×8LED点阵屏,显示的时候,文字闪烁厉害……
1.准备材料:您需要准备以下材料:单片机(如Arduino、STM32等)LED灯 电阻(用于限流,防止LED过电流损坏)连接线 2.连接电路:将LED灯与单片机连接起来。一般情况下,将LED的正极连接到单片机的一个GPIO引脚,将LED的负极
以下是题主所需代码,这个还是很简单的,只需要操作整个P1端口即可.include
在8X8点阵LED上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。(要实现一根柱形的亮法:一根竖柱,对应的列置1,而行则采用扫
用单片机控制8×8点阵的每个LED的亮灭,要采用扫描方式实现。如下图的8×8点阵,用8系列线和8线条行线控制。在8条列线加高电平,逐条行线加低电平,就会逐行点亮。
1.首先在Proteus下选择我们需要的元件,AT89C51、74LS138、MATRIX-8*8-GREEN(在这里使用绿色的点阵)。在Proteus 6.9中8*8的点阵总共有四种颜色,分别为MATRIX-8*8-GREEN,MATRIX-8*8-BLUE,MATRIX-8*8-ORANGE ,MATRIX
某一个灯点亮,肯定在它的正负级有正电压。无论是正负极都是低电压、都是高电压、是负电压都不会亮。单片机管脚可以输出高点电压。进一步思考就会了。
怎样点亮c51单片机8x8LED点阵灯
这种器件根据显示数位分类,可以分为一位、双位和多位LED显示器,一位LED显示器就称作LED数码管,两位以上的一般就称作LED显示器。要实现LED的汉字显示在进行、列的扫描的同时还要对其进行供电,因为每行16个二极管点亮电流
1、编写程序,用8255的PA口控制8X8点阵的行;8255的PC口控制8X8点阵的列;显示字符。2、按图连接线路;运行程序,观察实验结果,学会控制LED点阵显示字符。四、实验原理图 五、实验步骤 1、主机连线说明:B4区:CS(8255)
led点阵屏原理是以简单的8X8点阵为例,它共由64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一行置1电平,某一列置0电平,则相应的二极管就亮。要将第一个点点亮,则9脚接高电平13脚
1. 熟悉51单片机的IO口编程方法:通过对51单片机的IO口编程,可以更好地了解51单片机的工作原理,为后续的单片机编程打下基础。2. 熟悉led数码管的驱动原理:led数码管是常见的数字显示设备,通过数字电路将数字信号转换为led
51单片机的8x8LED点阵控制,主要研究什么
//移位时钟脉冲 ---接板卡上的SPOsbit RCK_595 =P1^7; //输出锁存器控制脉冲 ---接板卡上SPKsbit CS_LED8 =P1^1; //数码管片选 ---接板卡上的CSsbit CS_1302 =P1^4; //ds1302片
1. 程序设计内容 8X8点阵LED工作原理说明 :8X8点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形的亮法,
你好:在void set(void)里少了P2的设置.在下面的循环中,n=0和n=7时,显示相同,所以 点阵第一行总是不对,可能同第8行相同.可在n=7后加延时,以错开循环到n=0时,P2,P1的值.for(n = 0; n < 8; n++){ P2=
include
移动速度调整y循环的次数。动态扫描一般是用定时中断来做的,你这个程序简单这样凑合着用也行。
1.首先在Proteus下选择我们需要的元件,AT89C51、74LS138、MATRIX-8*8-GREEN(在这里使用绿色的点阵)。在Proteus 6.9中8*8的点阵总共有四种颜色,分别为MATRIX-8*8-GREEN,MATRIX-8*8-BLUE,MATRIX-8*8-ORANGE ,MATRIX-
单片机 8*8点阵C51程序
avr的静态点阵 #include unsigned char a[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //控制低电平 unsigned char b[]={0xff,0x18,0x18,0xff,0x18,0x18,0x18,0xff}; //控制高电平 void delay(unsigned int cnt) { while(--cnt); } void main(void) { int i=0,n=0; DDRA=0xFF; DDRB=0xFF; while(1) { for (i=0;i<8;i++) { PORTA=a[i]; PORTB=b[i]; delay(300); } } } AVR的动态点阵 #include unsigned char a[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; //列高电平控制端 unsigned char b[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, //行低电平控制端 0x7e,0x76,0x76,0x00,0x00,0x76,0x76,0x7e, 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; void delay(unsigned int cnt) { while(--cnt); } void main(void) { int i=0,n=0,k=0; DDRA=0xFF; DDRB=0xFF; while(1) { for(k=0;k<16;k++) { for(n=0;n<50;n++) { for (i=0;i<8;i++) //i循环8次进去下个语句 { PORTA=a[i]; PORTB=b[i+k]; delay(50); } } }8X8点阵LED工作原理说明 :8X8点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮。 不知道你要实现什么样的显示,不过基本方法是一样的。我这有一个现成的8*8的程序,你可以根据这个去修改: 在8X8点阵LED上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。(要实现一根柱形的亮法:一根竖柱,对应的列置1,而行则采用扫描的方法来实现。 一根横柱,对应的行置0,而列则采用扫描的方法来实现。) 汇编源程序: ORG 00H START: NOP MOV R3,#3 LOP2: MOV R4,#8 MOV R2,#0 LOP1: MOV P1,#0FFH MOV DPTR,#TABA MOV A,R2 MOVC A,@A+DPTR MOV P3,AINC R2 LCALL DELAY DJNZ R4,LOP1 DJNZ R3,LOP2 MOV R3,#3 LOP4: MOV R4,#8 MOV R2,#7 LOP3: MOV P1,#0FFH MOV DPTR,#TABA MOV A,R2 MOVC A,@A+DPTR MOV P3,A DEC R2 LCALL DELAY DJNZ R4,LOP3 DJNZ R3,LOP4 MOV R3,#3 LOP6: MOV R4,#8 MOV R2,#0 LOP5: MOV P3,#00H MOV DPTR,#TABB MOV A,R2 MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A INC R2 LCALL DELAY DJNZ R4,LOP5 DJNZ R3,LOP6 MOV R3,#3 LOP8: MOV R4,#8 MOV R2,#7 LOP7: MOV P3,#00H MOV DPTR,#TABB MOV A,R2 MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A DEC R2 LCALL DELAY DJNZ R4,LOP7 DJNZ R3,LOP8 LJMP START DELAY: MOV R5,#10 D2: MOV R6,#20 D1: MOV R7,#248 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D1 DJNZ R5,D2 RET TABA: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH TABB: DB 01H,02H,04H,08H,10H,20H,40H,80H END C51语言源程序 #include unsigned CHAR code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned CHAR code tabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; void DELAY(void) { unsigned CHAR i,j; for(i=10;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); } void DELAY1(void) { unsigned CHAR i,j,k; for(k=10;k>0;k--) for(i=20;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); } void main(void) { unsigned CHAR i,j; while(1) { for(j=0;j<3;j++) //FROM left to right 3 time { for(i=0;i<8;i++){ P3=taba[i]; P1=0xff; DELAY1();} } for(j=0;j<3;j++) //FROM right to left 3 time { for(i=0;i<8;i++) { P3=taba[7-i]; P1=0xff; DELAY1();}} for(j=0;j<3;j++) //FROM top to bottom 3 time { for(i=0;i<8;i++) { P3=0x00; P1=tabb[7-i]; DELAY1();}} for(j=0;j<3;j++) //FROM bottom to top 3 time { for(i=0;i<8;i++) { P3=0x00; P1=tabb[i]; DELAY1();}} } }
#include sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; unsigned char code image[11][8] = { {0xC3, 0x81, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x81, 0xC3}, //数字0 {0xEF, 0xE7, 0xE3, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xC3}, //数字1 {0xC3, 0x81, 0x9D, 0x87, 0xC3, 0xF9, 0xC1, 0x81}, //数字2 {0xC3, 0x81, 0x9D, 0xC7, 0xC7, 0x9D, 0x81, 0xC3}, //数字3 {0xCF, 0xC7, 0xC3, 0xC9, 0xC9, 0x81, 0xCF, 0xCF}, //数字4 {0x81, 0xC1, 0xF9, 0xC3, 0x87, 0x9D, 0x81, 0xC3}, //数字5 {0xC3, 0x81, 0xF9, 0xC1, 0x81, 0x99, 0x81, 0xC3}, //数字6 {0x81, 0x81, 0x9F, 0xCF, 0xCF, 0xE7, 0xE7, 0xE7}, //数字7 {0xC3, 0x81, 0x99, 0xC3, 0xC3, 0x99, 0x81, 0xC3}, //数字8 {0xC3, 0x81, 0x99, 0x81, 0x83, 0x9F, 0x83, 0xC1}, //数字9 {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, //全亮 }; void main() { EA = 1; //使能总中断 ENLED = 0; //使能U4,选择LED点阵 ADDR3 = 0; TMOD = 0x01; //设置T0为模式1 TH0 = 0xFC; //为T0赋初值0xFC67,定时1ms TL0 = 0x67; ET0 = 1; //使能T0中断 TR0 = 1; //启动T0 while (1); } /* 定时器0中断服务函数 */ void InterruptTimer0() interrupt 1 { static unsigned char i = 0; //动态扫描的索引 static unsigned int tmr = 0; //1s软件定时器 static unsigned char index = 9; //图片刷新索引 TH0 = 0xFC; //重新加载初值 TL0 = 0x67; //以下代码完成LED点阵动态扫描刷新 P0 = 0xFF; //显示消隐 switch (i) { case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=image[index][0]; break; case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=image[index][1]; break; case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=image[index][2]; break; case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=image[index][3]; break; case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=image[index][4]; break; case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=image[index][5]; break; case 6: ADDR2=1; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=image[index][6]; break; case 7: ADDR2=1; ADDR1=1; ADDR0=1; i=0; P0=image[index][7]; break; default: break; } //以下代码完成每秒改变一帧图像 tmr++; if (tmr >= 1000) //达到1000ms时改变一次图片索引 { tmr = 0; if (index == 0) //图片索引10~0循环 index = 10; else index--; } }
这个程序验证过,你可以参考试试://-------------------------------------------//8*8矩阵循环显示字符和数字//显示字符串在数组disstr[]中申明//-------------------------------------------#include#include#define uchar unsigned char#define uint unsigned int//--------------------------------------------uchar code Table_of_Digits[40][8]={ {0x1C,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x1C},//0 {0x08,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1C},//1 {0x1C,0x22,0x02,0x02,0x1C,0x20,0x20,0x3E},//2 {0x1C,0x22,0x02,0x1C,0x02,0x02,0x22,0x1C},//3 {0x08,0x18,0x28,0x48,0x7C,0x08,0x08,0x08},//4 {0x3E,0x20,0x20,0x3E,0x02,0x02,0x22,0x1C},//5 {0x1C,0x22,0x20,0x3C,0x22,0x22,0x22,0x1C},//6 {0x3E,0x02,0x04,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10},//7 {0x1C,0x22,0x22,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x1C},//8 {0x1C,0x22,0x22,0x22,0x1E,0x02,0x22,0x1C},//9 {0x00,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22},//A {0x00,0x3C,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x3C},//B {0x00,0x1C,0x22,0x20,0x20,0x20,0x22,0x1C},//C {0x00,0x3C,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x3C},//D {0x00,0x3E,0x20,0x20,0x3E,0x20,0x20,0x3E},//E {0x00,0x3E,0x20,0x20,0x3E,0x20,0x20,0x20},//F {0x00,0x1C,0x22,0x20,0x3E,0x22,0x22,0x1C},//G {0x00,0x22,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x22},//H {0x00,0x1C,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1C},//I {0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x28,0x18},//J {0x00,0x20,0x2C,0x30,0x20,0x30,0x2C,0x20},//K {0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3E},//L {0x00,0x42,0x66,0x5A,0x42,0x42,0x42,0x42},//M {0x00,0x00,0x2C,0x32,0x22,0x22,0x22,0x22},//n {0x00,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x1C},//O {0x00,0x3C,0x22,0x22,0x3C,0x20,0x20,0x20},//P {0x00,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x2A,0x26,0x1F},//Q {0x00,0x38,0x24,0x24,0x38,0x30,0x28,0x24},//R {0x00,0x1C,0x22,0x20,0x1C,0x02,0x22,0x1C},//S {0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08},//T {0x00,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C},//U {0x00,0x22,0x22,0x22,0x14,0x14,0x08,0x00},//V {0x00,0x41,0x41,0x49,0x55,0x55,0x63,0x41},//W {0x00,0x00,0x42,0x24,0x18,0x18,0x24,0x42},//X {0x00,0x22,0x22,0x14,0x08,0x10,0x20,0x00},//Y {0x00,0x3E,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x3E},//Z};//---------------------------------------uchar code xdat[8]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};uchar code ydat[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//---------------------------------------uchar i=0;uchar j=0;uchar t=0;uchar Num_Index,disnum;uchar key;uchar xi;uchar yi;//---------------------------------------uchar code disstr[]="C201600102020";//---------------------------------------sbit we1=P1^1;sbit we2=P1^3;//---------------------------------------//主程序//---------------------------------------void main(){//P1=0x80;Num_Index=0; //从0 开始显示TMOD=0x01; //T0 方式0TH0=(65536-2000)/256; //2ms 定时TL0=(65536-2000)%256;IE=0x82;key=0;xi=0;yi=0;EX0=1;IT0=1;TR0=1; //启动T0while(1);}//---------------------------------------//外部中断0 中断函数//按键处理//---------------------------------------void ext_int0() interrupt 0{ key++; key&=0x03;}//---------------------------------------//定时器0 中断函数//显示控制//---------------------------------------void LED_Screen_Display() interrupt 1{TH0=(65536-2000)/256; //2ms 定时TL0=(65536-2000)%256;switch(key){//显示点阵图形case 0: P0=0xff; if(Num_Index==0)disnum=disstr[Num_Index]-'A'+10; else disnum=disstr[Num_Index]-'0'; we1=1; P0=~Table_of_Digits[disnum][i]; we1=0; P0=0xff; //输出位码和段码 we2=1; P0=ydat[i]; we2=0; if(++i==8) i=0; //每屏一个数字由8 个字节构成 if(++t==250) //每个数字刷新显示一段时间 { t=0; if(++Num_Index==13) Num_Index=0; //显示下一个数字 } break;//流水灯“点”模式case 1: we1=1; P0=~xdat[xi]; we1=0; we2=1; P0=ydat[yi]; we2=0; if(++t==250) //每个数字刷新显示一段时间 { t=0; yi++; if(yi>7){yi=0;xi++;} if(xi>7)xi=0; } break;//流水灯“行列”模式case 2: we1=1; P0=0x00; we1=0; P0=0xff; //输出位码和段码 we2=1; P0=xdat[i]; we2=0; if(++t==250) //每个数字刷新显示一段时间 { if(++i==8) i=0; //每屏一个数字由8 个字节构成 t=0; } break;default: key=0; i=0; j=0; t=0; xi=0; yi=0; Num_Index=0; we1=1; P0=0xff; we1=0; we2=1; P1=0x80; we2=0; break;}}
5ms×8=40ms(25次/秒),这只是人眼视觉暂留的下限。 我觉得你至少应该提高4~5倍的刷新速度才行(例如每行显示1ms)。 另外如果你的51还要执行别的运算,应尽量减少它们的时间,也就是让51的绝大部分时间都在驱动LED“显示”。 如果还不行,那就只能在LED驱动一侧加锁存器了。
你好,你那个U2是什么器件?请说明一下。或者把这个仿真文件直接发过来,实现比较快。
每屏显示时,列控制码左(右)移,就可实现点阵屏左(右)移动。 以显示“ | ” 从右向左移为例,第1 屏,右边第1 列亮1ms后灭,第2 屏,第2 列亮。。。。8 屏显示后,完成“| ”左移。
#include sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; unsigned char code image[11][8] = { {0xC3, 0x81, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x81, 0xC3}, //数字0 {0xEF, 0xE7, 0xE3, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xC3}, //数字1 {0xC3, 0x81, 0x9D, 0x87, 0xC3, 0xF9, 0xC1, 0x81}, //数字2 {0xC3, 0x81, 0x9D, 0xC7, 0xC7, 0x9D, 0x81, 0xC3}, //数字3 {0xCF, 0xC7, 0xC3, 0xC9, 0xC9, 0x81, 0xCF, 0xCF}, //数字4 {0x81, 0xC1, 0xF9, 0xC3, 0x87, 0x9D, 0x81, 0xC3}, //数字5 {0xC3, 0x81, 0xF9, 0xC1, 0x81, 0x99, 0x81, 0xC3}, //数字6 {0x81, 0x81, 0x9F, 0xCF, 0xCF, 0xE7, 0xE7, 0xE7}, //数字7 {0xC3, 0x81, 0x99, 0xC3, 0xC3, 0x99, 0x81, 0xC3}, //数字8 {0xC3, 0x81, 0x99, 0x81, 0x83, 0x9F, 0x83, 0xC1}, //数字9 {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, //全亮 }; void main() { EA = 1; //使能总中断 ENLED = 0; //使能U4,选择LED点阵 ADDR3 = 0; TMOD = 0x01; //设置T0为模式1 TH0 = 0xFC; //为T0赋初值0xFC67,定时1ms TL0 = 0x67; ET0 = 1; //使能T0中断 TR0 = 1; //启动T0 while (1); } /* 定时器0中断服务函数 */ void InterruptTimer0() interrupt 1 { static unsigned char i = 0; //动态扫描的索引 static unsigned int tmr = 0; //1s软件定时器 static unsigned char index = 9; //图片刷新索引 TH0 = 0xFC; //重新加载初值 TL0 = 0x67; //以下代码完成LED点阵动态扫描刷新 P0 = 0xFF; //显示消隐 switch (i) { case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=image[index][0]; break; case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=image[index][1]; break; case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=image[index][2]; break; case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=image[index][3]; break; case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=image[index][4]; break; case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=image[index][5]; break; case 6: ADDR2=1; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=image[index][6]; break; case 7: ADDR2=1; ADDR1=1; ADDR0=1; i=0; P0=image[index][7]; break; default: break; } //以下代码完成每秒改变一帧图像 tmr++; if (tmr >= 1000) //达到1000ms时改变一次图片索引 { tmr = 0; if (index == 0) //图片索引10~0循环 index = 10; else index--; } }