第5章 51单片机的并行端口
30pF 19
X1
CRYSTAL 30pF 18
XTAL1
XTAL2
10k
9
RST
P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INT0 P3.3/INT1 P3.4/T0 P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD
39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17
C3
10uF VCC
29 30 31
PSEN ALE EA
D1 D2 RN1
1 2 3 4 5 6 7 8 RX8 16 15 14 13 12 11 10 9
5.5 51单片机的并行端口应用实例
5.5.1 并行端口输出高低脉冲电平实例
5、Proteus中的虚拟示波器
示波 器
虚拟仪器 按钮
5.5 51单片机的并行端口应用实例
5.5.2 并行端口驱动发光二极管(LED)实例
1、发光二极管(LED)基础
发光二极管LED和普通二极管一样,具有单向导电性,当加在发光二 极管两端的电压超过了它的导通电压(一般为1.7~1.9V)时就会导通,当 流过它的电流超过一定电流时(一般2~3mA)则会发光。
VCC 读锁存器 1 内部总线 写锁存器 D Q T P1.X 引脚
锁存器 CP Q 2
读引脚
5.2 普通I/O端口P1
P1口仅能作为普通通用I/O口使用,在其输出端接有内部上拉电阻,故可 以直接输出而无需外接上拉电阻,其同P0口一样,当作输入口时,必须先向 锁存器写“1”,使场效应管T截止。和P0口的内部结构比起来,P1中仅仅是 少了多路开关,并且有一个场效应管被改为了上拉电阻。
39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17
C3
10uF VCC
29 30 31
PSEN ALE EA
D1 D2 RN1
1 2 3 4 5 6 7 8 RX8 16 15 14 13 12 11 10 9
读引脚
5.4 数据-地址总线扩展方法
数据-地址总线扩展方法是使用51单片机的数据-地址总线来扩展外围器 件的方法,使用这种方法扩展的外围器件作为51的外部存储器存在,参与51 单片机的的外部存储器编址。总线包括地址总线、数据总线、控制总线。 51单片机的总线结构:
地址总线AB
单 片 机 内 核
内 部 存 储 器
VCC 读锁存器 1 内部总线 写锁存器 D Q T P1.X 引脚
锁存器 CP Q 2
读引脚
5.3 复用端口P3
P3引脚可以用作普通的I/O引脚,但是在实际应用系统中更多的是用于第 二功能引脚。
第二输出功能 读锁存器 1 内部总线 写锁存器 D Q & W
VCC
P3.X 引脚 T
锁存器 CP Q 2 3 第二输入功能
5.5 51单片机的并行端口应用实例
5.5.1 并行端口输出高低脉冲电平实例
1、实例的设计思路
使用软件延时之后在对应的端口上轮流输出高电平和低电平即可制造 出脉冲效果 2、实例的Proteus电路
C1 C2 R1 U1
30pF 19 XTAL1 P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INT0 P3.3/INT1 P3.4/T0 P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD 39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 1310k
R4
1k
D2
LED-RED
5.5 51单片机的并行端口应用实例
5.5.2 并行端口驱动发光二极管(LED)实例
2、Proteus中的发光二极管
二极管位于Optoelectronics库的LEDs子分类库中,其提供了DIODELED、LED、LED-RED等多种发光二极管元件。
5.5 51单片机的并行端口应用实例
5.5.2 并行端口驱动发光二极管(LED)实例
5、实例的应用代码
其使用一个unsigned char类型的变量LED来存 放待输出的发光二极管状 态,先将该变量初始化为 0x01,然后在一个延时间 隔之后对该变量进行移位 操作后将该变量通过P1端 口送出,由于硬件电路使 用了“灌电流”的驱动方 式,所以要对该变量进行 取反后再送出,这样可以 保证同一个时刻只有一个 发光二极管被点亮。
5.5.1 并行端口输出高低脉冲电平实例
3、实例的应用代码
应用代码使用两个for循环来进行延时,在第一个延时中将端口P1上的 电平置为高电平,在另外一个延时中将端口P1上的电平置为低电平。
5.5 51单片机的并行端口应用实例
5.5.1 并行端口输出高低脉冲电平实例
4、实例的仿真结果和说明
点击运行,可以看到在51单片机的P1.0引脚上电平发生变化,调节示 波器可以看到对应的波形。 5、Proteus中的虚拟示波器 在Proteus 中单击工具箱中的“Virtual Instrument Mode”按钮图标,此 时当前窗口会出现包括虚拟示波器的所有虚拟仪器的列表,在该列表中选 择虚拟示波器后在电路图中点击则可放置虚拟示波器 。
引 脚
外 部 资 源
引 脚
外 部 资 源
IO
IO
51
数据总线DB 控制总线CB
5.4 数据-地址总线扩展方法
在ALE高电平到来的时候I/O口P0上输出了低八位地址,但是这个信号需 要被保持一段时间以便于和I/O口P2上的高八位地址配合起来对接下来的I/O 口P0上的数据进行读或者写操作,所以需要一个辅助器件来完成这项工作锁 存器。 51单片机和74HC373组成的典型 :
39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17
C3
10uF VCC
29 30 31
PSEN ALE EA
R2
10k
D1
LED-RED 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.0/T2 P1.1/T2EX P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 AT89C52
5.5 51单片机的并行端口应用实例
5.5.2 并行端口驱动发光二极管(LED)实例
6、实例的仿真结果和说明
点击运行,可 以看到D1~D8 依次轮流点亮
U1
30pF 19
C1 C2 R1
X1
CRYSTAL 30pF 18
XTAL1
XTAL2
10k
9
RST
P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INT0 P3.3/INT1 P3.4/T0 P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD
X1
CRYSTAL 30pF 18
XTAL2
10k
9
RST
C3
10uF VCC
29 30 31
PSEN ALE EA
A B C D
1 2 3 4 5 6 7 8
P1.0/T2 P1.1/T2EX P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 AT89C52
5.5 51单片机的并行端口应用实例
LED-RED
LED-RED LED-RED
D3 D4 D5 D6 D7 D8
1 2 3 4 5 6 7 8
P1.0/T2 P1.1/T2EX P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 AT89C52
LED-RED
LED-RED LED-RED
MCS-51单片机并行口的结构与操作
华中科技大学光学与电子信息学院单片机( 2015 -- 2016学年度第一学期)题目:MCS-51单片机并行端口结构与操作院系:光学与电子信息学院班级:学号:学生姓名:指导教师:成绩:日期: 2015年 9月 21日MCS—51单片机并行口的结构与操作一、MCS—51单片机简介MCS—51单片机是美国INTE公司于1980年推出的产品,与MCS-48单片机相比,它的结构更先进,功能更强,在原来的基础上增加了更多的电路单元和指令,指令数达111条,MCS-51单片机可以算是相当成功的产品,一直到现在,MCS-51系列或其兼容的单片机仍是应用的主流产品,各高校及专业学校的培训教材仍与MCS—51单片机作为代表进行理论基础学习.MCS-51系列单片机主要包括8031、8051和8751等通用产品,其主要功能如下:8位CPU、4kbytes 程序存储器(ROM)、128bytes的数据存储器(RAM)、32条I/O口线、111条指令,大部分为单字节指令、21个专用寄存器、2个可编程定时/计数器、5个中断源,2个优先级、一个全双工串行通信口、外部数据存储器寻址空间为64kB、外部程序存储器寻址空间为64kB、逻辑操作位寻址功能、双列直插40PinDIP封装、单一+5V电源供电。
如图所示:1。
结构(1)中央处理单元(8位)数据处理、测试位,置位,复位位操作(2)只读存储器(4KB或8KB)永久性存储应用程序,掩模ROM、EPROM、EEPROM(3)随机存取内存(128B、128B SFR)在程序运行时存储工作变量和资料(4)并行输入/输出口(I / O)(32条)作系统总线、扩展外存、I / O接口芯片(5)串行输入/输出口(2条)串行通信、扩展I / O接口芯片(6)定时/计数器(16位、加1计数)计满溢出、中断标志置位、向CPU提出中断请求,与CPU之间独立工作(7)时钟电路内振、外振。
(8)中断系统五个中断源、2级优先。
《单片机原理及应用》课后习题答案
答案:ALE是地址锁存使能信号,是机器周期的二倍。当不使用单字节双周期的指令,如MOVX类指令时,可以作为外部设备的定时信号。
2.13 有那几种方法能使单片机复位?复位后各寄存器的状态如何?复位对内部RAM有何影响?
2.6 8051如何确定和改变当前工作寄存器组?
2.7 MCS-51单片机的程序存储器中0000H、0003H、000BH、0013H、001BH和0023H这几个地址具有什么特殊的功能?
2.8 8051单片机有哪几个特殊功能寄存器?可位寻址的SFR有几个?
2.9 程序状态寄存器PSW的作用是什么?常用标志有哪些位?作用是什么?
TH1、TL1、TH0、TL0的内容为00H,定时器/计数器的初值为0。
(TMOD)=00H,复位后定时器/计数器T0、T1为定时器方式0,非门控方式。
(TCON)=00H,复位后定时器/计数器T0、T1停止工作,外部中断0、1为电平触发方式。
(T2CON)=00H,复位后定时器/计数器T2停止工作。
可位寻址的SFR有11个。
2.9 程序状态寄存器PSW的作用是什么?常用标志有哪些位?作用是什么?
答案:PSW—程序状态字。主要起着标志寄存器的作用。常用标志位及其作用如下:
Cy——进(借)位标志,其主要作用是保存算术运算的进或借位并在进行位操作时做累加器。
在执行某些算术和逻辑指令时,可以被硬件或软件置位或清零。在算术运算中它可作为进位标志,在位运算中,它作累加器使用,在位传送、位与和位或等位操作中,都要使用进位标志位。
2.14 MCS-51的时钟振荡周期、机器周期和指令周期之间有何关系?
第5章 并行接口P0~P3
大多数口线都有双重功能,具体介绍如下:
PO口—1.作为输入/输出口。
2.作为地址/数据总线 ,接外围芯片时PO口分时输出低 8 位地址与数据信号。
P1口—作为输入/输出口。
P1.0 T2引脚,定时/计数器2外部计数脉冲输入 P1.1 T2EX引脚,定时/计数器2触发和方向控制 P1.5 MOSI引脚,在系统编程数据输入 P1.6 MISO引脚,在系统编程数据输出 P1.7 SCK引脚,在系统编程时钟输入
这是为了避免错读引脚的电平信号,例如用一根口线去 驱动一个晶体管基极,当向口线写“1”,晶体管导通,导通 的PN结会把引脚的电平拉低,如读引脚数据,则会读为0 , 而实际上原口线的数据为1。因而采用读锁存器Q的值而避免 了错读。究竟是读引脚还是读 锁存器,CPU内部会自行判断 是发读引脚脉冲还是读锁存器脉冲,读者不必在意。
归纳四个并行口使用的注意事项如下:
1.如果单片机内部有程序存贮器,不需要扩展外部存贮器和 I/O接口,单片机的四个口均可作I/O口使用。
2.四个口在作输入口使用时,均应先对其写“1”,以避免误 读。
3.P0口作I/O口使用时应外接10K的上拉电阻,其它口则可不必。 4.P2可某几根线作地址使用时,剩下的线不能作I/O口线使用。 5.P3口的某些口线作第二功能时,剩下的口线可以单独作I/O
内容提要
★单片机的并行接口P0~P3
★ PO~P3端口的功能和内部结构 ★ PO~P3端口的编程 ★ 用并行口设计LED数码显示和键盘电路 ★ 并行接口小结
★MCS-51单片机的中断系统
★ 中断的基本概念 ★ 中断的系统结构 ★ 中断的响应过程 ★ 中断的的应用编程
★小结
I/0接口
第5章 MCS–51单片机的接口与应用 99页 5.8M
(1) 用键盘连接的I/O线的二进制组合表示键码。例如用4行、
4列线构成的16个键的键盘,可使用一个8位I/O口线的高、低4 位口线的二进制数的组合表示16个键的编码,如图5.4(a)所示。 各键相应的键值为88H、84H、82H、81H、48H、44H、42H、 41H、28H、24H、22H、21H、18H、14H、12H、11H。这种键 值编码软件较为简单直观,但离散性大,不便安排散转程序的 入口地址。
第5章 MCS–51单片机的接口与应用 JNB ACC.2,K2 JNB ACC.3,K3 JNB ACC.4,K4 JNB ACC.5,K5 JNB ACC.6,K6 ;检测2号键是否按下,按下转 ;检测3号键是否按下,按下转 ;检测4号键是否按下,按下转 ;检测5号键是否按下,按下转 ;检测6号键是否按下,按下转
;0号键功能程序
;0号键功能程序执行完返回 ;0号键功能程序
JMP START
……………………… PROM7: ……………………… JMP START …
;1号键功能程序执行完返回
;7号键功能程序 ;7号键功能程序执行完返回
第5章 MCS–51单片机的接口与应用
5.1.4 行列式键盘
行列式键盘又叫矩阵式键盘。用I/O口线组成行、列结构, 按键设置在行列的交点上。例如4×4的行列结构可组成16个键 的键盘。因此,在按键数量较多时,可以节省I/O口线。 1.行列式键盘的接口 行列式键盘的接口方法有许多,例如直接接口于单片机的 I/O口上;利用扩展的并行I/O接口;用串行口扩展并行I/O口接 口;利用一种可编程的键盘、显示接口芯片8279进行接口等。 其中,利用扩展的并行I/O接口方法方便灵活,在单片机应用系
MOVX @DPTR,A
单片机原理及应用(第3版)参考答案
单片机原理及应用(第3版)参考答案《单片机原理及应用(第3版)》习题参考答案姜志海黄玉清刘连鑫编著电子工业出版社目录第1章概述 ............................................................. 2 第2章 MCS,51系列单片机硬件结构 . (5)第3章 MCS,51系列单片机指令系统 .......................................10 第4章 MCS,51系列单片机汇编语言程序设计 ............................... 13 第5章 MCS,51系列单片机硬件资源的应用 ................................. 18 第6章 MCS,51系列单片机并行扩展接口技术 ............................... 23 第7章 MCS,51系列单片机串行总线扩展技术 ............................... 28 第8章单片机应用系统设计 . (30)第1章概述1(简述微型计算机的结构及各部分的作用微型计算机在硬件上由运算器、控制器、存储器、输入设备及输出设备五大部分组成。
运算器是计算机处理信息的主要部分;控制器控制计算机各部件自动地、协调一致地工作;存储器是存放数据与程序的部件;输入设备用来输入数据与程序;输出设备将计算机的处理结果用数字、图形等形式表示出来。
通常把运算器、控制器、存储器这三部分称为计算机的主机,而输入、输出设备则称为计算机的外部设备(简称外设)。
由于运算器、控制器是计算机处理信息的关键部件,所以常将它们合称为中央处理单元CPU(Central Process Unit)。
2(微处理器、微型计算机、微型计算机系统有什么联系与区别,微处理器是利用微电子技术将计算机的核心部件(运算器和控制器)集中做在一块集成电路上的一个独立芯片。
单片机原理及接口技术第5章 IO口应用-显示与开关键盘输入
图5-1
发光二极管与单片机并行口的连接
5
如果端口引脚为低电平,能使灌电流Id从单片机的外部流入内部,则将
大大增加流过的灌电流值,如图5-1(b)所示。所以,AT89S51单片机任 何一个端口要想获得较大的驱动能力,要采用低电平输出。 如果一定要高电平驱动,可在单片机与发光二极管之间加驱动电路,如 74LS04、74LS244等。 5.1.2 单片机I/O端口控制发光二极管的编程 发光二极管与单片机的I/O端口的连接,如图5-1(b)所示。如要点亮 某发光二极管,只需该I/O端口位写入“0”即可。下面通过一个例子介绍如
21
图5-6 4位LED静态显示的示意图
示字符。这样在同一时间,每一位显示的字符可以各不相同。但是,静态
显示方式占用I/O口线较多。 对于图5-6所示电路,要占用4个8位I/O口(或锁存器)。如果数码管 数目增多,则还需要增加I/O口的数目。在实际的系统设计中,如果显示位 数较少,可采用静态显示方式。但显示位数较多时,为了降低成本,一般 采用动态显示方式。 2. 动态扫描显示方式 显示位数较多时,静态显示所占用的I/O口多,为节省I/O口与驱动电路
单片机控制的8位I/O口锁存器输出相连。如果送往各个LED数码管所显示字 符的段码一经确定,则相应I/O口锁存器锁存的段码输出将维持不变,直到
送入下一个显示字符的段码。因此,静态显示方式的显示无闪烁,亮度较
高,软件控制比较容易。 图5-6所示为4位LED数码管静态显示电路,各个数码管可独立显示,
只要向控制各位I/O口锁存器写入相应的显示段码,该位就能保持相应的显
闭合时,P3.0引脚为低电平。单片机对开关状态的检测是由程序检测
10
图5-3
开关、LED发光二极管与P1口的连接
单片机并行口结构
上两次我们做过两个实验,都是让P1.0这个管脚使灯亮,我们能设想:既然P1.0能让灯亮,那么其它的管脚可不能呢?看一下图1,它是8031单片机管脚的说明,在P1.0旁边有P1.1,P1.2….P1.7,它们是否都能让灯亮呢?除了以P1开头的外,还有以P0,P2,P3开头的,数一下,一共是32个管脚,前面我们以学过7个管脚,加上这32个这39个了。
它们都以P字开头,只是后面的数字不一样,它们是否有什么联系呢?它们能不能都让灯亮呢?在我们的实验板上,除了P10之外,还有P11 -> P17都与LED相连,下面让我们来做一个实验,程序如下:MAIN: MOV P1,#0FFHLCALL DELAYMOV P1,#00HLCALL DELAYLJMP MAINDELAY:MOV R7,#250D1:MOV R6,#250D2:DJNZ R6,D2DJNZ R7,D1RETEND将这段程序转为机器码,用编程器写入单片机中,结果如何?通电以后我们能看到8只L ED全部在闪动。
因此,P10->P17是全部能点亮灯的。
事实上,凡以P开头的这32个管脚都是能点亮灯的,也就是说:这32个管脚都能作为输出使用,如果不用来点亮LED,能用来控制继电器,能用来控制其它的执行机构。
程序分析:这段程序和前面做过的程序比较,只有两处不一样:第一句:原来是SETB P1. 0,现在改为MOV P1,#0FFH,第三句:原来是CLR P1.0,现在改为MOV P1.0,#00H。
从中能看出,P1是P1.0->P1.7的全体的代表,一个P1就表示了所有的这八个管脚了。
当然用的指令也不一样了,是用MOV指令。
为什么用这条指令?看图2,我们把P1作为一个整体,就把它当作是一个存储器的单元,对一个单元送进一个数能用MOV指令。
二、第四个实验除了能作为输出外,这32个管脚还能做什么呢?下面再来做一个单片机实验,源程序如下:MAIN: MOV P3,#0FFHLOOP: MOV A,P3MOV P1,ALJMP LOOP先看一下这个实验的结果:所有灯全部不亮,然后我按下一个按钮,第(1)个灯亮了,再按下另一个按钮,第(2)个灯亮了,松开按钮灯就灭了。
MCS51的片内接口及定时器计数器
参考程序如下:
ORG 0000H LJMP MAIN
ORG 0100H MAIN:
MOV TMOD,#09H MOV TH0,#00H MOV TL0,#00H BACK1: JB P3.2,BACK1 SETB TR0
BACK2: JNB P3.2,BACK2
BACK3: JB P3.2,BACK3 CLR TR0 MOV 70H,TL0 MOV 71H,TH0 SJMP $
P1=~K;} Return; }
5.2 MCS-51定时/计数器及其应用
51系列内部有2个16位的定时/计数器T0、T1
52系列内部有3个16位的定时/计数器T0、T1、T2
功能:
定时 计数
可编程 串行口的波特率发生器
定时/计数器的可编程特性:
⑴ 确定其工作方式是定时还是计数
⑵ 预置定时或计数初值
回目录 上页 下页
计数初值X的计算方法: 计数方式:
N= 2n-X(X即为要求计数的次数)
定时方式: (2n - X)×T = 定时值
∴ X = 2n -定时值 / T 其中T为机器周期,时钟的12分频, 若晶振为6MHz,则T = 2µs, 若晶振为12MHz,则T = 1µs
回目录 上页 下页
BACK:
MOV A,P0 ;读P0口开关状态,并送入累加器A
CPL A
;对累加器A求反
MOV P1,A
;从P1口输出
SJMP BACK ;循环执行
C51参考程序如下: Sfr P0=0x80; Sfr P1=0x90; Void main(){ Volatile unsigned char k; P0=0xff; P1=0; While(1) { K=P0;
第04讲:MCS-51单片机的并行IO口
a)P0. X 结构图
2)P2口(地址高八位)
不P0口类似,P2口除了作I/O口之外,还作为地址总 线的高8位地址输出端。在作为I/O口用时,“控制”端 为“0”,故多路转换器MUX接在锁存器的Q端,场效应 管叐锁存器的控制。在作为地址总线输出 时,“控制” 端为“1”,多路转换器MUX接在“地址”端,故场效应 管由“地址”端来控制,此时锁存器(P2的特殊功能寄 存器SFR)的内容丌发,在外部存储器读/写完毕时, P2口的地址输出的作用也结束,则“控制”端又发为 “0”,P2口继续按锁存器原来的状态输出。由亍P2口 在CPU对外部存储器读/写过程中,始终能输出地址信 号,所以P2的地址丌需要外部锁存器的锁存。
1)P0口(BUS,数据/地址时分复用)
P0口还起了数据总线和地址总线(低八位)的作用。在迚行正常的输 出(普通IO)时,“控制”端为“0”,多路转换器MUX接在锁存器的Q端。 此时上方的场效应管关断,下方的场效应管叐锁存器的控制,P0口具有 开漏输出,这时驱动外部电路时P0口需外加上拉电阻(上拉电阻的阻值 叏5.1K或者4.7K) 。 在CPU迚行外部存储器存/叏时,P0口起数据总线或地址总线的作用, “控制”端为“1”,多路转换器MUX接反相器的输出端,即相当亍接在 “地址/数据”端。当这个“地址/数据”为“1”时,上方的场效应管导通 而下主的场效应管关断,P0.X输出高电平,反之输出低电平。这时P0口 丌需外接上拉电阻,P0口的锁存器(P0的特殊功能寄存器SFR)必须写 入“1”,以便迚行外部存储器的读操作。
b)P2. X,每一根线都可以执行不口功 能无关的第二种I/O功能。由图2-5可以看出,输出驱动器叐控 亍锁存器的状态不第二输出功能的状态。 若要迚行第二功能使用时,锁存器必须先写入“1”,否则口 线将被拉为0。
第五章_MCS-51单片机的系统扩展
8255A的控制字与工作模式
8255A有3种工作方式,即模式0、模式1和模式2,这些工作方式可用软件编程来 指定,其设定格式如图5-21所示,设定指令由单片机根据表5-5所示的地址选择表实 现,其中8255A芯片的三个端口在模式0下被分成两组,在模式1和模式2下PC口为 读写控制信号线,只有PA能工作在模式2下。 此外,PC口还具有位控制功能,可以通过工作方式控制字将其任意一位置“1” 或者清“0”,其控制方式见图5-22所示。
图5-21 8255A方式控制字设置
图5-22 PC口位操作控制字
(1)方式0(基本输入/输出方式) 这种工作方式不需要任何选通信号,A口、B口及C口的高4位和低4位都 可以设定为输入或输出。作为输出口时,输出的数据均被锁存;作为输入口 时,A口的数据能锁存,B口与C口的数据不能锁存。例如,欲设定PA口和PC 口高四位工作在模式0输出以及PB口和PC口低四位工作在模式0输入方式的指 令为: MOV DPTR,#8003H ;控制字的地址为8003H MOV A,#83H ;工作方式控制字为83H MOVX @DPTR,A ;设定工作方式控制字 在这种模式下,单片机可以对8255A的数据端口进行无条件读写,8255A 三个I/O端口数据可得到锁存和缓冲。因此,8255A的模式0属于基本输入输出 模式。
(2)方式1(选通输入/输出方式) 在这种工作方式下,A口可由编程设定为输入口或输出口,C口的3位用来作 为A口输入/输出操作的控制和同步信号;B口同样可由编程设定为输入口或输出口, C口的另3位用来作为B口输入/输出操作的控制和同步信号。在方式1下A口和B口的 输入数据或输出数据都能被锁存。C口的6条线作为控制和状态信号线,其定义如 表5-6所示。
图5-18 利用74LS164扩展并行输出口
