MCS-51定时器(计数器).ppt
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1、第6章 定时器/计数器,在测控系统中,常常需要有实时时钟和计数器,以实现定时控制以及对外界事件进行计数。MCS-51内部的两个16位定时器/计数器就具有这两种功能。本章将介绍他们的结构、原理、工作方式及使用方法。5.1 定时器/计数器结构5.2 定时器/计数器的四种工作方式5.3 定时器/计数器对输入信号的要求5.4 定时器/计数器编程和应用,5.1 定时/计数器结构,5.1.1 定时/计数器的结构与原理 重点:定时的实质,定时与计数的关系5.1.2 定时/计数器方式寄存器TMOD5.1.3 定时/计数器控制寄存器TCON5.1.4 定时/计数器的初始化,返回本章首页,5.1.1 定时/计数器
2、结构与原理,定时器/计数器简称定时器,8051单片机内部有2个16位的可编程定时/计数器:定时器0(T0)和定时器1(T1)。可编程是指其功能(如工作方式、定时时间、启动方式等)可以由指令来确定和改变。在定时器/计数器中除了有两个16位的计数器之外,还有2个特殊功能寄存器(控制寄存器TCON和方式寄存器TMOD)。,定时器/计数器的结构,这些寄存器之间是通过内部总线和控制逻辑电路连接起来的。,.,从结构图可以看出:16位的定时器/计数器分别由两个专用寄存器组成,即T0由TH0和TL0构成;T1由TH1和TL1构成。这些寄存器由于存放定时和计数初值。此外,内部还有一个8位的TMOD和一个8位的T
3、CON。TMOD 主要用于选定定时器的工作方式;TCON主要用于控制定时器的启动与停止。,定时器/计数器的原理,16位的定时器/计数器的实质上是一个加1的计数器,其控制电路受软件控制、切换。计数的次数和时间之间是相关的。,只要计数脉冲的间隔相等,计数值就代表时间的流逝,当定时器/计数器为定时工作方式时,加1信号由振荡器的12分频产生,即每过一个机器周期,计数值增1,直至计满溢出为止。显然,定时器的定时时间与系统的振荡频率有关。由于一个机器周期等于12个振荡周期,所以 计数频率 fcount=1/12fosc 例:晶振为12MHZ,则计数周期为 T=1/(12*106)Hz*1/12=1微秒 最
4、短的定时周期,当定时器/计数器为计数工作方式时,通过引脚T0和T1对外部信号计数,外部脉冲的下降沿触发计数 采样过程:当输入脉冲信号从1到0的负跳变时,计数器就自动加1。由于检测一个由1到0的跳变需要两个机器周期,所以 计数的最高频率为振荡频率的1/24。为了确保给定电平在变化前至少被采样一次,外部计数脉冲的高低电平均需保持一个机器周期以上。(占空比没有限制),在每个机器周期的S5P2期间采样引脚。,结论:单片机中的定时器和计数器是一个东西,只不过计数器用来记录外界发生的事情,而定时器则是由单片机提供的一个非常稳定的计数源。,综上所述,我们已知定时器/计数器是一种可编程部件,所以在其开始工作之
5、前,CPU必须将一些命令(控制字)写入定时器/计数器。这个过程称为定时器/计数器的初始化。当CPU用软件给定时器设置了某种工作方式之后,定时器就会按设定的工作方式独立运行,不再占用CPU的操作时间,除非定时器计数溢出,才可能中断CPU当前操作。,返回本节,5.1.2 定时器/计数器方式寄存器TMOD(89H),GATE,C/T,M,1,0,M,GATE,C/T,1,M,0,M,控 制 T,1,控 制 T,0,89H,和T 类同,0,1,M,0,M,00,01,10,11,方 式,方式0 13位,方式1 16位,方式2 自动重装,方式3 适用T0,0,1,定时器模式,计数器模式,0,1,与INT
6、 无关,0,0,与INT 有关,图5-2 定时器工作模式寄存器TMOD,M1M0:方式选择位,C/T:功能选择位,GATE:门控位,返回本节,GATE=1时,若TR1=1,并且 INT1=1,允许T0计数 若TR1=0,或INT1=0,都禁止T0计数,GATE=0,若TR1=1,允许计数;若TR1=0,禁止计数,返回,由于在不同方式下计数器位数不同,因而最大计数值(量程)也不同。方式0:M=213=8192 方式1:M=216=65536 方式2:M=28=256 方式3:定时器分成两个8位计数器,两个M均256,返回,TR1(0):运行控制位,5.1.3 定时器/计数器控制寄存器TCON(8
7、8H),图5-3 定时器工作模式寄存器TCON,TF1(0):溢出标志,返回本节,5.1.4 定时器/计数器的初始化,初始化的步骤如下:确定工作方式-对TMOD赋值置定时或计数的初值-可直接写入TH0(1),TL0(1)根据需要开放定时器/计数器的中断启动定时器/计数器。当实现了启动要求之后,定时器就按规定的工作方式和初值开始计数或定时。,因为定时器/计数器是作“加1”计数,并在计满溢出时产生中断,初值X可以这样计算:X=M-计数值(计数次数)例:在6MHZ主频下,要求产生1ms的定时,计算初值分析:因为定时器每“加1”一次所需的时间为2s,如果要产生1ms的定时,需加500次,500即为计数
8、值。方式1下工作,初值 X=M-计数值=65536-500=FE0CH,返回本章首页,5.2 定时器/计数器的4种工作方式,由上节可知,通过对TMOD中的M1、M0的设置,可以选择四种工作方式。也就是每个定时器可构成4种电路结构模式。在模式0、1和2,T0和T1的工作方式相同,在模式3,两个定时器的方式不同。下面以T1为例,分述各种工作方式的特点和用法。,1方式0,16位寄存器中只用13位,其中TL1的高三位未用。,2方式1,16位寄存器全用,3方式2,这种工作方式可省去用户软件中重装常数的程序,并可产生相当精度的定时时间。,4方式 3,该方式只适用于定时器T0,T0被拆成两个独立的8位计数器
9、TH0和TL0。,1.方式3下的T0,2.T0工作在方式3下T1的各种工作方式,T0工作在方式3时,T1可定为方式0、方式1和方式2,用来作为串行口的波特率发生器,或不需要中断的场合.,.T1工作方式0,T1工作方式1,(T0工作在方式3时T1为方式1的工作示意图),T1工作方式2,(T0工作在方式3时T1为方式2的工作示意图),T1工作方式3,T1的控制字M1M0=11时,T1停止计数,注意:在T0为方式3时,T1运行的控制条件只有2个,即C/T和M1,M0.,返回本章首页,5.3 定时器/计数器对输入信号的要求,(1)当T0或T1被选定为定时工作模式时,定时器/计数器的输入脉冲的周期与机器
10、周期一样,为时钟振荡频率的1/12.若 f振荡=12MHz,则计数速率为1MHz(2)当T0或T1用作计数器时,计数脉冲来自相应的外部输入引脚.一次负跳变要花2个机器周期,即24个振荡周期,因此外部输入的计数脉冲的最高频率为系统振荡频率的1/24.如:f振荡=12MHz,则可输入500KHz.注:外部输入信号脉冲宽度至少保持1个机器周期.,返回本章首页,6.4 定时/计数器及中断系统综合应用,【例6.1】设MCS-51单片机系统时钟频率CLK为6MHZ,要在P1.0引脚上输出1个周期为1毫秒的方波,占空比为50%的方波信号.如下图:,P1.0,6.4 定时/计数器及中断系统综合应用,【例6.1
11、】设MCS-51单片机系统时钟频率CLK为6MHZ,要在P1.0引脚上输出1个周期为1毫秒的方波,占空比为50%的方波信号.如下图:,P1.0,解:(1)计算初值:机器周期=2s=2*10-6s(216-X)210-6=110-3,即(216-X)=500,X=65036X=FEOCH=1111111000001100B则TH0=0FEH,TL0=0CH,(2)初始化程序:对定时器初始化和中断初始化即对IP,IE,TCON,TMOD的相应位设置,并将计数初值装入定时器.如:TMOD=01H,定时方式1IP=00H,IE=92H,TCON=10H即ET0=1,EA=1,TR0=1,方法一:中断方
12、式:,ORG 0000H RESET:AJMP MAIN ORG 000BH AJMP IT0P ORG 0100H MAIN:MOV SP,#60H MOVTMOD,#01H,ACALL PT0M0HERE:AJMP HEREPTOM0:MOV TL0,#0CH MOV TH0,#0FEH SETB TR0 SETB ET0 SETB EA RET,ITOP:MOV TL0,#0CH MOV TH0,#0FEH CPL P1.0 RETI,方法二:软件查询,ORG0000H MOVTMOD,#01H LOOP:MOVTH0,#0FEH MOVTL0,#0CH SETBTR0,LOOP1:JN
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