单片机课件专题七IO口定时器计数器.ppt
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1、计算机硬件技术基础,专题六外部中断源的扩展(三)专题七MCS51内部的I/O和定时器(一)第12讲,主讲教师:赵晓安,重点、难点,重点:1)MCS-51内部并行I/O口及应用 2)定时器/计数器的组成 3)定时器/计数器的控制、工作方式难点:1)中断嵌套程序设计,教 学 要 求,1掌握:MCS-51内部并行I/O口及其应用程序设计MCS-51的中断嵌套程序设计3)MCS-51定时器/计数器的组成、控制、工作方式2.熟悉:1)内部I/O口兼作对外扩展的三总线3.了解:中断源的扩展 使用硬件申请软件查询法扩展外部中断源,讲 课 进 程,专题五 输入输出和中断(三)5.5 MCS-51对中断源的扩展
2、5.5.1 借用定时器溢出中断扩展外部中断源5.5.2 硬件申请软件查询法扩展外部中断源专题六MCS-51内部的I/O口、定时器及其应用 6.1 MCS-51内部并行I/O口及应用 6.1.1 P0口 6.1.2 P1口 6.1.3 P2口 6.1.4 P3口 6.1.5 MCS-51内部并行I/O口的应用 1.“读锁存器”和“读引脚”的指令 2.P0、P2、P3口复用作为片外扩展系统的系统总线 3.直接输入/输出(例6-1)4.补充 P1 中断方式输入输出,/INT1 定义为高级,/INT0为低级。,6.2 MCS-51定时器/计数器6.2.1 定时器/计数器的组成 1.定时方式 2.计数方
3、式6.2.2 定时器/计数器的控制 1.TMOD 2.TCON6.2.3 定时器/计数器的工作方式 1.方式0 2.方式1,作 业,思考题:P173 5-16 5-17 5-18 5-19 5-20 P228 6-1 6-4,55 MCS-51对外部中断源的扩展,通常MCS-51扩展外部中断源有三种方法:1、借用定时器/计数器溢出中断扩展外部中断源;2、采用硬件申请软件查询法扩展外部中断源;3、采用8259A扩展外部中断源。这里介绍前面两种比较简单可行的方法。,1、借用定时器/计数器溢出中断扩展外部中断源,MCS-51单片机内部的定时器/计数器是16位的,当定时器从全“1”变为全“0”时,会向
4、CPU发出溢出中断请求。根据这一原理,可把内部不用的定时器/计数器借给外部中断使用,以达到扩展一个(或二个)外部中断源的目的。,2、采用硬件申请软件查询法扩展外部中断源,如果MCS-51需要扩展的外部中断源较多时,借用定时器/计数器溢出中断来扩展外部中断源已不能满足实际外部设备的需要,此时可用硬件申请软件查询法来扩展外部中断源。硬件申请软件查询法,原则上可处理任意多个外部中断源,现举例说明。,专题七MCS-51内部的I/O口、定时器及其应用,6.1 MCS-51内部并行I/O口及应用 6.1.1 P0口 6.1.2 P1口 6.1.3 P2口 6.1.4 P3口 6.1.5 MCS-51内部并
5、行I/O口的应用6.2 MCS-51定时器/计数器 6.2.1 定时器/计数器的组成 6.2.2 定时器/计数器的控制 6.2.3 定时器/计数器的工作方式6.3 MCS-51串行I/O口及串行通信,本专题重点内容和要求,本章重点讨论MCS-51单片机内部的资源的原理及其应用 并行I/O口 定时器/计数器 串行I/O 口,基本要求:掌握 P0P3的特性及其应用 掌握T/C的原理、工作方式、程序设计方法及应用 学会综合运用 了解串行口的原理、制式,63 MCS-51串行I/O口及串行通信,第六章 MCS-51内部的I/O口、定时器及其应用,6.1 MCS-51内部的并行I/O口及应用,62 MC
6、S-51的定时器/计数器,611 P0口 612 P1口 613 P2口 614 P3口 615 MCS-51内部并行I/O口的应用,6.1 MCS-51内部的并行I/O口及应用,621 定时器/计数器的组成622 定时器/计数器的控制6.2.3 定时器的四种工作方式624 T/C的初始化625 定时器/计数器的溢出校准和实时读取626 应用举例,62 MCS-51的定时器/计数器,63 MCS-51串行I/O口及串行通信,631 串行通信基础知识,一、并行通信与串行通信,二、异步通信和同步通信,三、串行通信的制式,8051单片机内部有四个8位并行I/O口:P0、P1、P2和P3 P0P3这4
7、个并行I/O口都可以作准双向通用I/O口 P0、P2和P3口还有复用的第二功能 每个口都包含:一个(8位)锁存器(即特殊功能寄存器P0P3)一个输出驱动器 和两个三态缓冲器,6.1 MCS-51内部的并行I/O口及应用,6.1.1 P0口,功能:控制=0:P0口可作通用I/O口,是漏级开路的。因此必须外接上拉电阻,以保证“1”信号正常输出。控制=1:P0口分时作为地址/数据总线使用。内部结构:如图所示,当外部扩展存储器或I/O口时,由EA、PC指针从外部程序存储器取指令码、执行指令MOVC、MOVX时,控制信号=1,使MUX与反向器3连通,作分时地址/数据总线。,6.1.2 P1口,功能:P1
8、口作通用I/O口 P1口也是一个“准双向”口,作输入口时要先将输出驱动管截止。即先执行一条指令 MOV P1,#0FFH内部结构:如图所示,6.1.3 P2口,功能:控制=0:P2口用作通用I/O口 与P1口类似 控制=1:P2口用作高8位地址总线 内部结构:如图所示,6.1.4 P3口,615 MCS-51内部并行I/O口的应用,“读锁存器”和“读引脚”的指令,P0、P2、P3口复用作片外扩展系统的系统总线,输入/输出,一、“读锁存器”和“读引脚”的指令 1“读锁存器”的指令 P0P3作目的操作数的指令,能实现“读修改写”口锁存器的操作,这类指令有:(1)字节操作指令(2)位操作指令 ANL
9、 Px,JBC PX.Y,rel ORL Px,CPL PX.Y XRL Px,CLR PX.Y DEC Px SETB PX.Y DJNZ Px,rel MOV PX.Y,C INC Px 其中:X是口的序号03,Y是位的序号07,P0P3编程和使用的方法,2“读引脚”的指令“读引脚”指令的特点是:P0P3 作为源操作数出现在指令中,但在读引脚数据之前,必须对所读的口或口位的D锁存器写入“1”.要正确读引脚数据,必须先写一条MOV PX,#0FFH指令或能对所读的口或口位的D锁存器写入“1”的指令,而后紧接着写下面的指令:(1)字节操作指令 MOVA,Px ANL A,PX MOVdirec
10、t,Px ORL A,PX XCHA,PX XRL A,PX PUSH PX ANL direct,PX ADDA,PX ORL direct,PX ADDCA,PX XRL direct,PX SUBBA,PX,引脚信号,(2)位操作指令 同理,必须先写一条SETB PX.Y或能对所读口位的D锁存器写入“1”的指令,在其后再紧跟如下指令。MOV C,PX.Y ANL C,PX.Y ORL C,PX.Y JNB PX.Y,rel JB PX.Y,rel,P0、P2、P3口复用作片外扩展系统的系统总线,无条件输入/输出程序 查询输入/输出程序 中断输入/输出程序,三、直接输入/输出,例6-1 简
11、单开关量的输入/输出,1)P1.7P1.4并行输出程序通过驱动P1.7P1.4输出,使LED3LED0巡回显示,程序如下:ORG 0000H MAIN1:MOV SP,#6FH MOV A,#0FFH MOV P1,A ANL A,#0EFH LOOP:MOV P1,A;P1.4=0 ACALL DLY RL A JB ACC.0,LOOP MOV A,#0EFH SJMP LOOP,;延时子程序 DLY:MOV R6,#0FH DLY1:MOV R5,#0FFH DLY2:MOV R4,#0FFH DLY3:DJNZ R4,DLY3 DJNZ R5,DLY2 DJNZ R6,DLY1 RET
12、 END,LED“0”亮“1”灭,(2)查询输入/输出程序 读入P3.0引脚上的开关K4的预置状态,若P3.0=1,则驱动P1.7输出使LED3闪亮一段时间;否则,查询等待。参考程序如下:ORG 0200H MAIN3:MOV SP,#60H SETB P1.7 WAIT:JNB P3.0,WAIT MOV R7,#0FH LOOP:CPL P1.7 ACALL DLY DJNZ R7,LOOP SJMP WAIT END,621 定时器/计数器的组成622 定时器/计数器的控制6.2.3 定时器的四种工作方式624 T/C的初始化625 定时器/计数器的溢出校准和实时读取626 应用举例,6
13、2 MCS-51的定时器/计数器,62 MCS-51的定时器/计数器,在单片机实时应用系统中,需要定时和对外部事件计数的功能。定时:对周期已知的脉冲信号计数计数:对外部事件计数,对周期未知的外来脉冲信号计数定时方法:采用软件延时占用CPU的时间,降低了CPU的使用效率;定时或计数方法:采用专门的硬件电路,参数调节不便;采用可编程的定时器/计数器是最好的方法。可以方便灵活地修改定时或计数的参数或方式 与CPU并行工作,大大提高了CPU的工作效,6.2.1 定时器/计数器的组成 Timer/Counter,MCS-51单片机内部有二个16位的可编程的定时器/计数器:定时器/计数器0(T/C0)定时
14、器/计数器1(T/C1)它们都有定时和对外部事件计数的功能,可用于定时控制、延时、对外部事件检测和计数等场合.,T/C0和T/C1的结构及与CPU的关系如图6-3所示。,结构组成:T/C0由两个8位的TH0(8CH)和TL0(8AH)组成 T/C1由TH1(8DH)和TL1(8BH)组成软件设置:计数初值:对TH1、TL1、TH0、和TL0的初始化编程 工作方式:通过TMOD和 TCON对每个T/C设置定时或计数特殊功能寄存器 TMOD(Timer Mode Register)TCON(Timer Control Register)THx 存放计数初值的高8位 TLx 存放计数初值的低8位,定
15、时器/计数器(T/C0和T/C1)的组成,T/C0和T/C1都是16位的加1计数器,方式0,方式1,方式2,方式3,TH0,TL0,T/C1,TH1,TL1,T/C0,方式3 串行口波特率发生器,共同点:都是通过计数器计脉冲的个数来实现的,定时方式与计数方式的主要区别,1、定时方式 T/C计数8051内部机器周期信号的个数,由计数个数可以计算出定时时间。每个机器周期使T/C的计数器增加1,直至计满回零后自动产生溢出中断请求,表示定时时间到。f=12MHz,一个机器周期是1 s,2、计数方式 T/C计数来自引脚T0(P3.4)和T1(P3.5)的外部脉冲信号的个数。输入脉冲由1变0的下降沿时,计
16、数器的值增加1直到回零产生溢出中断,表示计数已达预期个数。最高计数频率为振荡频率的1/24。即计数周期=2机器周期。,不同点:,6.2.1 定时器/计数器的控制,定时器/计数器的工作由TCON和TMOD控制 由软件把控制字写入TCON和TMOD,用来设置T/C0和T/C1的工作方式和控制功能。当8051系统复位时,TCON和TMOD所有位都被清0。一、工作模式寄存器TMOD(89H)TMOD用于控制T/C0和T/C1的工作模式,其各位的定义格式如下:,其中,低4位用于T/C0,高4位用于T/C1。各位功能如下:,3GATE 门控位(控制启动方式)GATE0时,T/C的启动只要用软件使TR0(或
17、TR1)置1即可,而不管/INT0(或/INT1)的电平是高还是低。GATE1时,只有/INT0(或/INT1)引脚为高电平且由软件使TR0(或TR1)置1时,才启动T/C工作。也就是T/C的启动受双重控制。注意:TMOD不能位寻址,只能由字节设置T/C的工作方式,低半字节设定T/C0,高半字节设定T/C1。,二、控制寄存器 TCON(88H)控制寄存器 TCON除可字节寻址外,各位还可位寻址。各位定义及格式如下:,1)TF1(TCON.7)T/C1的溢出标志位。当T/C1被允许计数后,T/C1从初值开始加1计数,回零时由高位产生溢出,由硬件自动置TF1为“1”,并向CPU请求中断,当CPU响
18、应并进入中断服务程序后,TF1又被硬件自动清0。TF1也可以由程序查询和清0。2)TF0(TCON.5)T/C0溢出标志位。其功能同TF1。,3)TR1(TCON.6)T/C1运行控制位。由软件置位或复位。当GATE(TMOD.7)为0时,TR1 为1时,启动T/C1计数;TR1为0时,停止T/C1计数。4)TR0(TCON.4)T/C0运行控制位。其功能同TR1,只是GATE 为TMOD.3。5)IE1、IT1、IE0、IT0(TCON.3TCON.0)外部中断INT1、INT0的中断标志位和申请信号的触发方式控制位。,6.2.3 定时器的四种工作方式,TMOD中控制位C/T设置定时或计数功
19、能 M1、M0位的设置选择四种工作方式,即方式0、方式1、方式2和方式3 方式0、1和2时,T/C0和T/C1的工作相同;方式3时,T/C0和T/C1的工作不同。,方式0 高8位和低5位的一个13位计数器的运行方式 当TL1的低5 位溢出时,向TH1进位,而TH1溢出(回零)时向TF1标志进位(硬件置位TF1),并申请中断。还可以通过查询TF1是否置位来判断TH1是否回零溢出。图6-5,启动控制 BTR1A TR1(INT1+GATE),举例:利用GATE位测正脉冲的宽度,方式1 方式1是一个16为定时器/计数器,见图6-6。方式1的结构几乎与方式0完全一样,唯一的差别是:方式1中的TH1(T
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