51单片机的中断系统.ppt
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1、项目4 单片机的中断系统,嵌入式单片机方向单片机C语言程序项目设计,4.1 任务说明,本节为理论内容,重点掌握单片机的中断类型、控制方式以及应用,单片机共有5个中断源,两级优先级控制,在以后的项目实践中,我们要用到定时器中断、外部中断和串行中断。,4.2 中断系统的结构 51单片机中断系统的结构如图4-1所示,5个中断分别有5个中断源,并提供两个中断优先级控制,能够实现两级中断服务程序的嵌套。单片机的中断系统是通过4个相关的特殊功能寄存器TCON、SCON、IE和IP来进行管理的。因此用户可以用软件对每个中断的开和关以及优先级的控制。定时器控制寄存器TCON用于设定外部中断的中断。,串口控制寄
2、存器SCON用于保存串行口(SIO)的发送中断标志和接收中断标志。中断控制寄存器IE用于设定各个中断源的开放或关闭。各个中断源的优先级可以由中断优先级寄存器IP中的相应位来确定,同一优先级中的各中断源同时请求中断时,由中断系统的内部查询逻辑来确定响应的顺序。,图4-1 8051单片机中断系统的结构,一、中断源 单片机5个中断源都有自己的标志位,包括外部中断(P3.1)引脚接受的外部中断请求;外部中断(P3.2)引脚接受的外部中断请求;定时器/计数器0(T0)溢出中断请求;定时器/计数器1(T0)溢出中断请求;串行口完成一帧数据发送或接收中断请求源TI或RI。,其中INT0和INT1一般称为外部
3、中断,T0、T1和串行口(SIO 的TI和RI)则称为内部中断。在有中断请求时,由相应的中断标志位。保存其中断请求信号,分别存放在特殊功能寄存器TCON和SCON中增强型的51单片机,则比51单片机多一个中断源T2。二、中断优先级 51单片机的中断系统具有两级优先级控制,系统在处理时遵循下列基本原则:,1)低优先级的中断源可被高优先级的中断源中断,号的有效形式及保存定时/计数器T0和T1的中断请求标志位。而高优先级中断源不能被低级的中断源所中断;2)一种中断源(无论是高优先级或低优先级)一旦得到响应,就不会被同级的中断源所中断;3)低优先级的中断源和高优先级的中断源同时产生中断请求时,系统先响
4、应高优先级的中断请求,后响应低优先级的中断请求;,表4-1 中断入口地址及优先级排列表,4)多个同级的中断源同时产生中断请求时,系统按照默认的顺序先后予以响应,5个中断默认优先级见表4-1。,三、中断系统使用的多功能寄存器 要使用8051单片机的中断功能,必须掌握4个相关的特殊功能寄存器中特定位的意义及其使用方法。下面分别介绍4个特殊功能寄存器对中断的具体管理方法。(1)TCON 定时器控制寄存器TCON是定时器/计数器T0和T1的控制寄存器,也用来锁存T0和T1的溢出中断请求,TF0、TF1标志及外部中断请求源标志IE0、IE1。TCON的字节地址88H,既支持字节操作,又支持位操作。位地址
5、的范围是,IT0,外部中断0(INT0)触发方式控制位,用于设定INT0中断请求信号的有效方式。如果将IT0设定为1,则外部中断0为边沿(脉冲)触发方式,CPU在每个机器周期的S5P2采样INT0的输入信号(即单片机的P3.2脚)。如果在一个机器周期中采样到高电平,在下一个机器周期中采样到低电平,则硬件自动将IE0置为“1”,向CPU请求中断;如果IT0为0,则外部中断0为电平触发方式。此时系统如果检测到INT0,直至该中断信号被检测到。同时在中断返回前必须变为电平,否则会再次产生中断。概括地说,IT01时INT0的中断请求信号是脉冲后沿(负脉冲)有效,P3.2从1变为0时系统认为INT0有中
6、断请求;IT00时,INT0的中断请求信号是低电平有效,即P3.2保持为0时系统认为INT0有中断请求。IE0,外部中断0的中断请求标志位。如果IT0置1,则当P3.2上的电平由1变为0时,由硬件置位IE0,向CPU申,请中断。如果CPU响应该中断,在转向中断服务时,由硬件将IE0复位。可见,IT0用于设定INT0中断请求的信号形式。设定了IT0后,如果INT0产生了有效的中断请求信号(P3.2出现脉冲后沿或低电平),则由中断系统的硬件电路自动将IE0置位。单片机系统在工作过程的每一个机器周期的特定时刻(即S5P2),通过检测INT0的中断请求标志位IE0是1还是0来确定INT0是否有中断请求
7、,而不是通过检测P3.2上的中断请求信号来确定INT0的中断请求。,端输入低电平,则置位IE0。采用电平触发时,输入到INT0端的外部中断信号必须保持低电平,IT01时表示有中断请求,IT00时则没有中断请求。下面INT1的情况类似,不再重复说明。,IT1,外部中断1(INT1)的触发方式控制位。其意义和IT0相同。IE1,外部中断1的中断请求标志位。其意义和IE0相同。TF0,定时器/计数器T0的溢出中断请求标志位。当T0开始计数后,从初值开始加1计数,在计满产生溢出时,由硬件使置位TF0,向CPU请求中断,CPU响应中断时,硬件自动将TF0清零。如果采用软件查询方式,则需要由软,件将TF0
8、清零。因此,系统是通过检查TF0的状态来确定T0是否有中断请求。TF01表示T0有中断请求,TF00时则没有。TF1,定时器/计数器T1的溢出中断请求标志位,其作用同TF0。TR0和TR1分别是T0和T1的控制位,与中断无关。将在定时器/计数器应用内容中介绍。,(2)SCON SCON为串行口控制寄存器,主要用于设置串行口的工作方式,同时也用于保存串行口的接收中断和发送中断标志。字节地址是98H,既支持字节操作,又支持位操作。位地址的范围是98H9FH。8位中只有最低的两位与中断有关,其格式如下:,RI,串行口的接收中断标志位。8051单片机的串行口共有4中工作方式。在串行口的方式0中,每当接
9、收到第8位数据时,由硬件置位RI;在其他工作方式中,若SM20,在接收到停止位的中间时置位RI;若SM21,仅当接收到的第9位数据RB8为1时,并且在接收到停止位的中间时置位RI,表示串行口已经完成一帧数据的接收,向CPU申请中断,准备,接收下一帧数据。但当CPU转到串行口的中断服务程序时,不复位RI,必须由设计者在程序中用指令来清零RI。简单地说,串行口在接收完一帧数据时,自动将RI置位,向CPU申请中断。TI,串行口的发送中断标志位。在方式0中,每当发送完8位数据时由硬件置位。在其他方式中,在发送到停止位开始时置位TI,表示串行口已经完成一帧数据的发送,向CPU申请中断,准备发送下一帧数据
10、。要发送的数据一旦写入串行口的数据缓冲器SBUF,单片机的硬件电路就立即启动发送器进行发送。CPU响应中断时并不清零TI,同样要在程序中用指令来清零。,(3)中断屏蔽寄存器IE 8051单片机的CPU对中断源的开放或屏蔽(即闭),是由片内的中断允许寄存器IE(也称为中断控制寄存器或中断屏蔽寄存器)控制的。IE的字节地址是A8H,既支持字节操作,又支持位操作。位地址的范围是A8HAFH。8位中有6位与中断有关,剩下的两位没有定义。其格式如下:,EA,CPU的中断开放标志。EA0时,CPU屏蔽所有的中断请求,此时即使有中断请求,系统也不会去响应;EA 1时,CPU开放中断,但每个中断源的中断请求是
11、允许还是被禁止,还需由各自的控制位确定。ES,串行口的中断控制位。ES1,允许串行口中断;ES0,禁止串行口中断。ET1:定时器/计数器1的溢出中断控制位。ET11,T1的中断开放,ET10,T1的中断被关闭。,EX1,外部中断1的中断控制位。EX11,允许外部中断1中断;EX10,禁止外部中断1的中断。ET0,定时器/计数器T0的溢出中断控制位。ET01时允许T0中断;ET00,禁止T0中断。EX0,外部中断0的中断控制位。EX01,允许外部中断0的中断;EX00,禁止外部0的中断。可见,EA0时,所有的中断都被屏蔽,此时IE低5位的状态没有任何作用。EA1时,可以通过对IE,设置来开放或关
12、闭相应的中断,在图5-1中可以很直观地看出来。单片机复位后,IE寄存器被清零,所有的中断都被屏蔽。IE寄存器中各个位的状态支持位寻址,用户根据要求用指令SETB置位或CLR清零,而实现相应的中断源允许中断或禁止中断,当然也可以采用字节操作来实现。例如,若要求开放外部中断,关闭内部中断,则可以用两条置位指令将EA、EX0和EX1置位,ES、ET1和ET0保持为系统复位后的默认值0。如果使用字节操作方式,则一,条MOV指令即能实现,即MOV IE,#1xx00101B。其中的两个x对应的是无关位,可以任意为1或0。(4)中断优先级控制寄存器 8051单片机的中断系统有两个中断优先级。对于每一个中断
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