实验一 8255控制交通灯实验
8255交通灯实验报告

8255交通灯实验报告8255交通灯实验报告一、实验目的本实验旨在通过使用8255芯片控制交通灯的亮灭,熟悉和掌握8255芯片的使用方法,并了解交通灯控制系统的基本原理。
二、实验原理交通灯控制系统是一种常见的嵌入式系统,其核心是使用微控制器或者可编程逻辑器件控制交通灯的亮灭。
在本实验中,我们使用8255芯片作为控制器,通过控制芯片的输入输出端口,实现交通灯的控制。
8255芯片是一种通用输入输出设备,具有24个可编程的输入输出引脚,可以通过编程控制这些引脚的状态。
在本实验中,我们将使用8255芯片的其中8个引脚来控制交通灯的亮灭。
三、实验材料1. 8255芯片2. 交通灯模块3. 电路连接线4. 电源四、实验步骤1. 将8255芯片插入实验板上的相应位置,并根据芯片的引脚定义连接电路。
2. 将交通灯模块连接到8255芯片的输出端口。
3. 将电源连接到电路上,确保电源正常工作。
4. 编写控制程序,通过对8255芯片的输入输出端口进行编程,控制交通灯的亮灭。
5. 运行程序,观察交通灯的亮灭情况。
五、实验结果经过实验,我们成功地使用8255芯片控制了交通灯的亮灭。
通过编程控制8255芯片的输出端口,我们可以实现交通灯的各种状态,如红灯亮、绿灯亮、黄灯亮等。
实验结果表明,8255芯片是一种可靠且灵活的控制器,适用于各种嵌入式系统。
六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了8255芯片的使用方法,并掌握了交通灯控制系统的基本原理。
8255芯片作为一种通用输入输出设备,具有广泛的应用前景。
在实际工程中,我们可以使用8255芯片来控制各种设备,如灯光、电机等,实现更加复杂的控制功能。
然而,本实验只是对8255芯片的基本应用进行了简单的演示。
在实际项目中,我们还需要考虑更多的因素,如多任务处理、中断处理等。
因此,我们需要进一步学习和掌握更加高级的嵌入式系统开发技术,以应对更加复杂的控制需求。
总之,本次实验为我们提供了一个宝贵的学习机会,让我们更加深入地了解了8255芯片的应用和交通灯控制系统的原理。
实验六 8255控制交通灯实验

实验六 8255控制交通灯实验一、实验目的与要求1、了解8255芯片的工作原理,熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。
学会使用8255并行接口芯片实现各种控制功能,如本实验(控制交通灯)等。
2、熟悉8255内部结构和与8088的接口逻辑,熟悉8255芯片的3种工作方式以及控制字格式。
3、认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告。
二、实验内容1、编写程序:使用8255的PA0..2、PA4..6控制LED 指示灯,实现交通灯功能。
2、连接线路验证8255的功能,熟悉它的使用方法。
三、实验原理图D034D133D232D331D430D529D628D727PA04PA13PA22PA31PA440PA539PA638PA737PB018PB119PB220PB321PB422PB523PB624PB725PC014PC115PC216PC317PC413PC512PC611PC710RD 5WR 36A09A18RESET 35CS68255U36D0D1D2D3D4D5D6D7WRRD RSTA0A1PC5PC6PC7PC2PC3PC4PC0PC1DS35DS36DS37DS38DS39DS40DS4112345678VCCDS42A0A1CSCS1(0F000H)510R111510R112510R113510R114510R115510R116510R117510R118四、实验步骤1、连线说明:B4区:CS 、A0、A1——A3区:CS1、A0、A1 B4区:JP56(PA 口) ——G6区:JP652、观察实验结果,是否能看到模拟的交通灯控制过程。
五、实验程序及流程图 .MODEL TINY COM_ADD EQU 0F003H PA_ADD EQU 0F000HPB_ADD EQU 0F001HPC_ADD EQU 0F002H.STACK 100.DATALED_Data DB 01111101B ;东西绿灯,南北红灯DB 11111101B ;东西绿灯闪烁,南北红灯DB 10111101B ;东西黄灯亮,南北红灯DB 11010111B ;东西红灯,南北绿灯DB 11011111B ;东西红灯,南北绿灯闪烁DB 11011011B ;东西红灯,南北黄灯亮.CODESTART: MOV AX,@DATAMOV DS,AXNOPMOV DX,COM_ADDMOV AL,80H ;PA、PB、PC为基本输出模式OUT DX,ALMOV DX,PA_ADD ;灯全熄灭MOV AL,0FFHOUT DX,ALLEA BX,LED_DataSTART1: MOV AL,0XLATOUT DX,AL ;东西绿灯,南北红灯CALL DL5SMOV CX,6START2: MOV AL,1XLATOUT DX,AL ;东西绿灯闪烁,南北红灯CALL DL500msMOV AL,0XLATOUT DX,ALCALL DL500msLOOP START2MOV AL,2 ;东西黄灯亮,南北红灯XLATOUT DX,ALCALL DL3SMOV AL,3 ;东西红灯,南北绿灯XLATOUT DX,ALCALL DL5SMOV CX,6START3: MOV AL,4 ;东西红灯,南北绿灯闪烁XLATOUT DX,ALCALL DL500msMOV AL,3XLATOUT DX,ALCALL DL500msLOOP START3MOV AL,5 ;东西红灯,南北黄灯亮XLATOUT DX,ALCALL DL3SJMP START1DL500ms PROC NEARPUSH CXMOV CX,60000DL500ms1: LOOP DL500ms1POP CXRETDL500ms ENDPDL3S PROC NEARPUSH CXMOV CX,6DL3S1: CALL DL500msLOOP DL3S1POP CXRETENDPDL5S PROC NEARPUSH CXMOV CX,10DL5S1: CALL DL500msLOOP DL5S1POP CXRETENDPEND START六、实验结果按照流程图所示,1、7号灯先亮,延时一段时间,2、7号灯亮,延时一段时间,3、5号灯亮,延时一段时间,3号灯亮,5号灯闪烁6次,之后3号灯亮,6号灯亮,再延时一段时间,1、7号灯亮,如此循环。
8255交通灯模拟实验

实验一(2) 8255交通灯模拟实验1、实验要求: 编写程序,以8255的PA 口作为输出口,控制4个双色LED 灯(可发红、绿、黄光),模拟十字路口交通灯管理。
2、实验目的:(1)学习I /0口扩展方法;掌握8255的工作原理以及编程方法,了解软件与硬件的调试技术。
(2)学习模拟交通灯控制方法;(3)学习双色LED 灯的使用;3.8255的工作原理:8255有三个8位的并行口,端口既可以编程为普通I/O 口,也可以编程为选通I/O 口和双向传输口。
8255为总线兼容型,可以与CPU 的总线直接接口。
其中,口地址取决于片选CS 和A1、A0。
选择如下:8255方式字选择:工作方式字特征位本实验中8255编程为PB口、PC口、PA口均输出,根据8255状态控制字选择方法。
8255控制字应为80H。
4.实验器材:(1)G2010+实验平台 1台(2)G6W仿真器1台(3)连线若干根(4)8255芯片1片(5)G2002—8086板 l块5.接线方案:6、实验说明:(1) 把G2002—8086板上的8255的片选CS5孔连“译码器”的YC2(0A000H)孔。
因8255片选信号为0A000H,所以,A口为0A000H、口为0A001H、C口为0A002H、命令口为0A003H。
(2) 因为本实验是模拟交通灯控制实验,所以要先了解实际交通灯的变化规律。
假设一个十字路口为东西南北走向。
初始状态0为东西红灯,南北红灯。
然后转状态1南北绿灯通车,东西红灯。
过一段时间转状态2,南北绿灯闪几次转亮黄灯,东西仍然红灯,延时儿秒。
再转状态3,东西绿灯通车,南北红灯。
过一段时间转状态4,东西绿灯闪几次转亮黄灯,延时几秒,南北仍然红灯。
最后循环至状态1。
(3)双色LED是由一个红灯LED管芯和一个绿色LED管芯封装在一起,公用负端。
当红色端加高电平,绿色正端加低电平,红灯亮;当红色端加低电平,绿色正端加高电干,绿灯亮;两端都加高电平时,黄灯亮。
交通灯控制实验(TPC-USB 微机接口实验系统集成开发环境)

实验八 交通灯控制实验一、实验目的:1、学习并掌握并行接口8255A的内部结构,功能及编程。
2、通过并行接口8255A实现十字路口交通灯的模拟控制,进一步掌握对并行A、B、C端口能在以下三种方式下工作:方式0—基本输入/出方式方式1—选通输入/出方式方式2—双向选通输入/出方式8255A的工作方式控制字用来决定8255A端口的工作方式,方式控制字的格式如图2-2所示。
表2-1 8255端口地址L12、L11、L10作为东西路口的交通灯与PC0、PC1、PC2相连,编程使六个交通灯按如下变化规律燃灭。
十字路口交通灯的变化规律要求:(1)南北路口的绿灯、东西路口的红灯同时亮。
(2)南北路口的黄灯闪烁若干次,同时东西路口红灯继续亮。
(3)南北路口的红灯、东西路口的绿灯同时亮。
(4)南北路口的红灯继续亮,同时东西路口的黄灯亮闪烁若干次。
(5)转(1)重复。
四、实验步骤1、按图2-1连接实验线路,注意切断实验箱电源。
2、参考下面的实验流程编写实验程序。
实验流程如下:3、经汇编、链接后将程序装入系统。
4、运行程序,观察交通灯的变化。
交通灯控制实验程序1: data segmentprotc1 db 9bh,0bbh,0fbh,0bbh,0fbh,0bbh,0fbh db 7eh,7dh,7fh,7dh,7fh,7dh,7fhdb 0ffhdata endscode segmentassume cs:code,ds:datastart: mov ax,datamov ds,axmov dx,0e3hmov al,90hout dx,almov dx,0e2hloop1: mov bx,0000hloop2:mov al,protc1[bx]cmp al,0ffhjz loop1out dx,alcall delayinc bxjmp loop2delay:mov cx,01ffhde1: mov di,0ffhde0: dec dijnz de0loop de1retcode endsend start交通灯控制实验程序2:data segmentprotc1 db 0dbh,0bbh,0fbh,0bbh,0fbh,0bbh,0fbhdb 7eh,7dh,7fh,7dh,7fh,7dh,7fhdb 0ffhdata endscode segmentassume cs:code,ds:datastart: mov ax,datamov ds,axmov dx,0e3hmov al,90hout dx,almov dx,0e2hloop1: mov bx,0000hloop2:mov al,protc1[bx]cmp al,0ffhjz loop1out dx,aland al 21hcmp al,21hjz aamov cx,0effhjmp bbaa: mov cx,01dfhbb: call delayinc bxjmp loop2delay:de1: mov di,0ffhde0: dec dijnz de0loop de1retcode endsend startdata segmentportc1 db 24h,44h,04h,44h,04h,44h,04h ;六个灯可能db 81h,82h,80h,82h,80h,82h,80h ;的状态数据 db 0ffh ;结束标志 data endscode segmentassume cs:code,ds:datastart:mov ax,datamov ds,axmov dx,io8255bmov al,90hout dx,al ;设置8255为C口输出mov dx,io8255are_on: mov bx,0on: mov al,portc1[bx]cmp al,0ffhjz re_onout dx,al ;点亮相应的灯inc bxmov cx,20 ;参数赋初值test al,21h ;是否有绿灯亮jz de1 ;没有,短延时mov cx,5000 ;有,长延时de1: mov di,9000 ;di赋初值5000de0: dec di ;减1计数jnz de0 ;di不为0loop de1push dxmov ah,06hmov dl,0ffhint 21hpop dxjz on ;没有,转到onexit: mov ah,4ch ;返回int 21hcode endsend start。
单片机实验8255控制交通灯

delay(20);
pa8255=0xf7;
pb8255=0x0d;
delay(20);
}
pa8255=0xae;
pb8255=0x0b;
delay(400);
while(d2--)
{
pa8255=0x9e;
pb8255=0x07;
delay(20);
pa8255=0xbe;
题目:实验四8255控制交通灯
硬件实验
实验类别:【设计】
班级:
学号:
姓名:
1、实验内容或题目
题目:8255控制交通灯
实验内容:用8255做输出口,控制十二个发光二极管燃灭,模拟交通灯管理。
2、实验目的与要求
实验目的:
(1)掌握8051系统中,扩展8255做输出口的方法;
(2)了解芯片8255编程方法。
void delay(unsigned int i)
{
unsigned int j,k;
for(k=0;k<i;k++)
for(j=0;j<1000;j++);
}
void main(void)
{ com8255=0x88;
pa8255=0xb6;
pb8255=0x0d;
delay(400); //all red lamp light
pb8255=0x0f;
delay(20);
}
}
}
while(1)
{ uchar d1=5,d2=5;
pa8255=0x75; //west and east green lamp light
pb8255=0x0d; //south and north red lamp light
微机原理实验四实验报告控制交通灯实验

D034D133D232D331D430D529D628D727PA04PA13PA22PA31PA440PA539PA638PA737PB018PB119PB220PB321PB422PB523PB624PB725PC014PC115PC216PC317PC413PC512PC611PC710RD 5WR 36A09A18RESET 35CS68255U36D0D1D2D3D4D5D6D7WRRD RSTA0A1PC5PC6PC7PC2PC3PC4PC0PC1DS35DS36DS37DS38DS39DS40DS4112345678VCCDS42A0A1CSCS1(0F000H)510R111510R112510R113510R114510R115510R116510R117510R118.MODEL TINYCOM_ADD EQU 0F003HPA_ADD EQU 0F000HPB_ADD EQU 0F001HPC_ADD EQU 0F002H.STACK 100.DATALED_Data DB 01111101B ;东西绿灯,南北红灯DB 11111101B ;东西绿灯闪烁,南北红灯DB 10111101B ;东西黄灯亮,南北红灯DB 11010111B ;东西红灯,南北绿灯DB 11011111B ;东西红灯,南北绿灯闪烁DB 11011011B ;东西红灯,南北黄灯亮.CODESTART: MOV AX,@DATAMOV DS,AXNOPMOV DX,COM_ADDMOV AL,80H ;PA、PB、PC为基本输出模式OUT DX,ALMOV DX,PA_ADD ;灯全熄灭MOV AL,0FFHOUT DX,ALLEA BX,LED_DataSTART1: MOV AL,0XLATOUT DX,AL ;东西绿灯,南北红灯CALL DL5SMOV CX,6START2: MOV AL,1XLATOUT DX,AL ;东西绿灯闪烁,南北红灯CALL DL500msMOV AL,0XLATOUT DX,ALCALL DL500msLOOP START2MOV AL,2 ;东西黄灯亮,南北红灯XLATOUT DX,ALCALL DL3SMOV AL,3 ;东西红灯,南北绿灯XLATOUT DX,ALCALL DL5SMOV CX,6START3: MOV AL,4 ;东西红灯,南北绿灯闪烁XLATOUT DX,ALCALL DL500msMOV AL,3XLATOUT DX,ALCALL DL500msLOOP START3MOV AL,5 ;东西红灯,南北黄灯亮XLATOUT DX,ALCALL DL3SJMP START1DL500ms PROC NEARPUSH CXMOV CX,60000DL500ms1: LOOP DL500ms1POP CXRETDL500ms ENDPDL3S PROC NEARPUSH CXMOV CX,6DL3S1: CALL DL500msLOOP DL3S1POP CXRETENDPDL5S PROC NEARPUSH CXMOV CX,10DL5S1: CALL DL500msLOOP DL5S1POP CXRETENDPEND START七、实验扩展及思考1、如何对8255的PC口进行位操作?控制字最高位写0,中间三位无关取0,接着三位是编码了对应的C口哪几位,最低一位为0是复位,为1是置位。
接口实验之交通灯
微机原理课程设计一.设计任务及要求:交通信号灯的控制:1.通过8255A并口来控制LED发光二极管的亮灭。
2.A口控制红灯,B口控制黄灯,C口控制绿灯。
3.输出为0则亮,输出为1则灭。
4.用8253定时来控制变换时间。
要求:设有一个十字路口,1、3为南,北方向,2、4为东西方向,初始态为4个路口的红灯全亮。
之后,1、3路口的绿灯亮,2、4路口的红灯亮,1、3路口方向通车。
延迟30秒后,1、3路口的绿灯熄灭,而1,3路口的黄灯开始闪烁(1HZ)。
闪烁5次后,1、3路口的红灯亮,同时2、4路口的绿灯亮,2、4路口方向开始通车。
延迟30秒时间后,2、4路口的绿灯熄灭,而黄灯开始闪烁。
闪烁5次后,再切换到1、3路口方向。
之后,重复上述过程。
二.方案比较及评估论证:分析题意,红,黄,绿灯可分别接在8255的A口,B口和C口上,灯的亮灭可直接由8086输出0,1控制。
30秒延时及闪烁由8253控制,由闪烁的实现方法可分为两种方案:方案一:设8253各口地址分别为:设8253基地址即通道0地址为04A0H;通道1为04A2H;通道2为04A4H;命令控制口为04A6H。
黄灯闪烁的频率为1HZ,所以想到由8253产生一个1HZ的方波, 8255控制或门打开的时间,在或门打开的时间内,8253将方波信号输入或门使黄灯闪烁。
由于计数值最大为65535,1MHZ/65536的值远大于2HZ,所以采用两个计数器级联的方式,8253通道0的clock0输入由分频器产生的1MHZ时钟脉冲,工作在方式3即方波发生器方式,理论设计输出周期为0.01s的方波。
1MHZ的时钟脉冲其重复周期为T=1/1MHZ=1 s,因此通道0的计数初值为10000=2710H。
由此方波分别作为clock1和clock2的输入时钟脉冲,所以通道1和通道2的输入时钟频率为100HZ,通道1作计数器工作在方式1,计数初值3000=BB8H既30s,计数口,8255将A口数据输入到8086,8086检测到则输出一个高电平到8255的PA7到高电平既完成30s定时。
微机原理课程设计-8255控制交通灯
微机原理课程设计:8255模拟交通灯1、目的:学习8255使用方法,学习模拟交通灯控制的方法,学习双色灯的使用。
2、要求:控制4个双色LED灯(可发红,绿,黄光),模拟十字路口交通灯管理。
3、电路及连线PC0-PC3连DG1-DG4,PC4-PC7连DR1-DR4。
8255片选CS8255连138译码处210H。
4、说明(1)因为本实验是模拟交通灯控制实验,所以要先了解实际交通灯的变化规律。
假设一个十字路口为东西南北走向。
初始状态0为东西红灯,南北红灯。
然后转状态1南北绿灯通车,东西红灯。
过一段时间转状态2,南北绿灯闪几次转亮黄灯,延时几秒,东西仍然红灯。
再转状态3,东西绿灯通车,南北红灯。
过一段时间转状态4,东西绿灯闪几次转亮黄灯,延时几秒,南北仍然红灯。
最后循环至状态1。
(2)双色LED是由一个红色LED管芯和一个绿色LED管芯封装在一起,公用负端。
当红色正端加高电平,绿色正端加低电平时,红灯亮;红色正端加低电平,绿色正端加高电平时,绿灯亮;两端都加高电平时,黄灯亮。
(3)74LS240为8输入输出的反向驱动器。
5、完成的任务(1)利用计算机和微机原理试验箱,将实验6的程序Tlamp_88.asm在试验箱运行和调试。
全速运行,观察整体效果。
单步运行,观察程序每条语句额执行效果,理解语句含义。
(2)修改实验连线为,PC7-PC4连DG1-DG4,PC3-PC0连DR1-DR4。
8255片选CS8255连138译码处210H孔。
将Tlamp_88.asm另存为jiaotong.asm。
修改jiaotong.asm,实现交通灯原有功能。
(3)修改实验连线为,PB7-PB4连DG1-DG4,PB3-PB0连DR1-DR4。
8255片选CS8255连138译码处210H孔。
将jiaotong.asm另存为jiaotong2.asm。
修改jiaotong2.asm,实现交通灯原有功能。
(4)将jiaotong2.asm另存为jiaotong3.asm。
模拟交通灯实验报告
单片机综合实验报告题目: 模拟真实交通灯班级:姓名:学号:指导老师:时间:一、实验内容:用8255芯片的PA、PB口低四位做输出口,控制十二个发光二极管燃灭,模拟十字路口交通灯管理,并利用数码显示器进行倒计时显示(采用单片机内部定时器定时)。
通过外部中断能使交通灯暂停运行,并点亮4个红灯。
通过16*16点阵中的图形模拟控制行人过马路的人形“走”、“停”指示灯,可参考下图所示。
选做增加项目:在交通灯开始之前可通过开关对红绿灯亮灭时间的初始值进行增、减设定或者交通灯暂停时加上乐曲报警。
二、实验电路及功能说明电路:74LS138译码器电路8255与发光二极管连线图数码LED显示器电路(不需接线)16×16LED点阵显示电要求:交通灯亮灭过程同“8255控制交通灯实验”,倒计时显示只需两位数(0~99),用定时器定时进行倒计时,每秒钟减1。
在16*16点阵中显示的人形“走”、“停”标志可自定义,由专门软件可转换为相应显示代码,不需自己推理。
三、实验程序流程图:主程序:子程序:详细程序请参考程序清单。
四、实验结果分析对程序进行仿真可以观察到:点阵中交替显示如图(a)、(b)所示图像,且交替显示时间为30秒。
当显示图像为(a)时,表示可以容行人通过,限时30秒;当显示图像为(b)时,表示不容行人通过,也限时30秒。
如此,在十字路口各置一对点阵即可模拟实景。
五、心得体会通过此次实验,对单片机的I/O口的使用的条件有了更深的理解,对单片机的各个管脚功能的理解也加深了,以及在常用编程设计思路技巧的掌握方面也向前迈了一大步。
这次的课程设计让我把单片机的理论知识应用在实践中,实现了理论和实践相结合,从中更懂得理论是实践的基础,实践有助于检验理论的正确性的道理,对我以后参加工作或者继续学习深造将产生巨大的帮助和影响。
六、程序清单#include <reg51.h>#include <absacc.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define ROW1 XBYTE[0XFFE3]#define ROW2 XBYTE[0XFFE0]#define COL1 XBYTE[0XFFE2]#define COL2 XBYTE[0XFFE1]#define PA XBYTE[0xffd8]#define PB XBYTE[0xffd9]#define CTL XBYTE[0xffdb]#define SEG XBYTE[0xffdc]#define BIT XBYTE[0xffdd]#define allredend 10#define ewredend 2*ewstarter+allredend#define snyellowend ewredend+10#define snredend snyellowend+2*snstarter#define ewyellowend snredend+10sbit KEY1=P1^0;sbit KEY2=P1^1;sbit KEY3=P1^2;sbit P32=P3^2;uchar tongBu;uchar code ewTable[]={0xb6,0x75,0xf3,0xf7,0xae,0x9e,0xbe};uchar code nsTable[]={0xd,0xd,0xc,0xd,0xb,0x7,0xf};//uchar tempa,tempb;int time=1,cnt,change,intflag,inttime=1,ewstarter=10,snstarter=15;int tempseg;uchar key1=0;uchar buffer[]={0,0,0,0,0,0};uchar table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};/*-- 行走--*//*-- 宽度x高度=16x16 --*/uchar code led1[]={0x01,0x80,0x02,0x40,0x02,0x40,0x01,0x80,0x03,0xC0,0x06,0x60,0x0A,0x50,0x0A,0x5 0,0x0B,0xD0,0x12,0x48,0x02,0x40,0x02,0x60,0x04,0x20,0x04,0x20,0x08,0x20,0x18,0x60};/*-- 停止--*//*-- 宽度x高度=16x16 --*/uchar code led2[]={0x01,0x80,0x02,0x40,0x02,0x40,0x01,0x80,0x07,0xE0,0x7E,0x7E,0x02,0x40,0x02,0x40 ,0x03,0xC0,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x03,0xC0};/*-- 文字: 高--*//*-- Fixedsys12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --uchar code led2[]={0x02,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x08,0x20,0x0F,0xE0,0x00,0x0 0,0x7F,0xFC,0x40,0x04,0x4F,0xE4,0x48,0x24,0x48,0x24,0x4F,0xE4,0x40,0x14,0x40,0x08};*/ void delayshort(){char n;for(n=50;n>0;n--);}uchar changeleft(uchar led){uchar temp;temp=0;temp|=(led<<7)&0x80;temp|=(led<<5)&0x40;temp|=(led<<3)&0x20;temp|=(led<<1)&0x10;temp|=(led>>1)&0x08;temp|=(led>>3)&0x04;temp|=(led>>5)&0x02;temp|=(led>>7)&0x01;return(temp);}void led16_16display(uchar *table,uchar length){uchar i=length/2,scan1=0x1,scan2=0x1;for(i=0;i<16;i++){if(i<8){ROW1=0;ROW2=0;COL1=scan1;COL2=0;ROW1=changeleft(table[2*i]);ROW2=table[2*i+1];COL1=scan1;COL2=0;delayshort();scan1<<=1;}else{ROW1=0;ROW2=0;COL1=0;COL2=scan2;ROW1=changeleft(table[2*i]);ROW2=table[2*i+1];COL1=0;COL2=scan2;delayshort();scan2<<=1;}}}void changeseg(){if(key1==0){buffer[3]=10;buffer[0]=10;buffer[5]=tempseg%10;buffer[4]=tempseg/10;buffer[2]=tempseg%10;buffer[1]=tempseg/10;}else if(key1==1){buffer[3]=10;buffer[0]=10;buffer[5]=ewstarter%10;buffer[4]=ewstarter/10;buffer[2]=ewstarter%10;buffer[1]=ewstarter/10;}else{buffer[3]=10;buffer[0]=10;buffer[5]=snstarter%10;buffer[4]=snstarter/10;buffer[2]=snstarter%10;buffer[1]=snstarter/10;}}void timer1()interrupt 3{static uchar temp=0x20,cnt1;TH1=(65536-1000)/256;TL1=(65536-1000)%256;changeseg();SEG=0xff;SEG=table[buffer[cnt1]];cnt1++;if(cnt1==6)cnt1=0;BIT=temp;temp>>=1;if(temp==0)temp=0x20;}void int_0()interrupt 0{delayshort();if(P32==0){PA=0xB6;PB=0xd;PT0=1;PT1=1;intflag=1;while(inttime<=20)led16_16display(led2,32);inttime=1;intflag=0;PT0=0;PT1=0;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];}}void timer0()interrupt 1{TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;cnt++;if(cnt==5){cnt=0;if(intflag==1){inttime++;tempseg=10-inttime/2;}else{time++;if(time<=allredend){tongBu=0;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];tempseg=allredend/2-(time+1)/2;}else if((time>allredend)&&(time<=ewredend)){tongBu=1;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];tempseg=ewstarter+allredend/2-(time+1)/2;}else if((time>ewredend)&&(time<=snyellowend)){if(change==0){tongBu=2;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];change=1;}else{tongBu=3;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];change=0;}tempseg=ewstarter+allredend/2+5-(time+1)/2;}else if((time>snyellowend)&&(time<=snredend)){tongBu=4;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];tempseg=ewstarter+allredend/2+5+snstarter-(time+1)/2;}else if((time>snredend)&&(time<=ewyellowend)){if(change==0){tongBu=5;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];change=1;}else{tongBu=6;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];change=0;}tempseg=ewstarter+10+allredend/2+snstarter-(time+1)/2;}else{tongBu=1;time=allredend+1;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];tempseg=ewstarter+allredend/2-(time+1)/2;}}}}void key(){uchar keynum;keynum=~(P1|0XF8);switch(keynum){case 0x1:while(KEY1==0)led16_16display(led2,32);key1++;TR0=0;if(key1==3){key1=0;TR0=1;}break;case 0x2:while(KEY2==0)led16_16display(led2,32);if(key1==1){ewstarter++;if(ewstarter==100)ewstarter=0;}if(key1==2){snstarter++;if(snstarter==100)snstarter=0;}break;case 0x4:while(KEY3==0)led16_16display(led2,32);if(key1==1){ewstarter--;if(ewstarter==-1)ewstarter=99;}if(key1==2){snstarter--;if(snstarter==-1)snstarter=99;}break;default:break;}}void main(){IE=0x8b;IT0=1;TMOD=0x11;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;TH1=(65536-1000)/256;TL1=(65536-1000)%256;CTL=0x80;tongBu=0;TR1=1;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];tempseg=allredend/2-(time+1)/2;TR0=1;while(1){key();if(intflag==0){if(key1==0){if(time<=allredend)led16_16display(led2,32);else if(time>allredend&&time<=snyellowend)led16_16display(led1,32);else if(time>snyellowend&&time<=ewyellowend)led16_16display(led2,32);}elseled16_16display(led2,32);}}}。
8255交通灯控制实验
交通灯控制实验计算机实验班1001 赵训201026811130交通灯控制实验:设计一个十字路口的交通灯控制,设初始状态是4个路口红灯全亮,然后,南北方向绿灯亮,延时30秒,南北方向灯灭,黄灯闪3次后,红灯亮,东西方绿灯亮,延时30秒,东西方黄灯闪3次后红灯亮。
重复上述过程。
要求:作出实验流程图。
硬件连接图。
写出汇编语言程序。
1、实验目的:分析实际的十字路口交通灯的亮灭过程,用实验箱上的8255实现交通灯的控制(红,黄,绿三色灯)。
2、实验设备及材料:微机原理和接口技术实验室的实验箱和电脑设备等。
3、理论依据:此设计是通过并行接口芯片8255A和8086计算机的硬件连接,以及通过8253延时的方法,来实现十字路口交通灯的模拟控制。
8255A是可编程的通用并行输入/输出接口芯片,因通用性强,使用灵活,可直接与CPU总线相连,应用非常广泛。
8255A芯片内部有3个8为的输入/输出端口,即A口,B口和C口。
从内部控制的角度来讲,可分为两组:A组合B组。
A 组控制模块管理A口和C口德高四位(PC7~PC4),B组控制模块管理B口和C口的低四位(PC3~PC0)。
如硬件连接图所示(在后),红灯(RLED),黄灯(YLEDD)和绿灯(GLED)分别接在8255的A,B,C口的低四位端口,PA0,PA1,PA2,PA3分别接1,2,3,4(南东北西)路口的红灯,B,C口类推。
8086工作在最小模式,低八位端口AD0~AD7接到8255和8253的D0~D7,AD8~AD15通过地址锁存器8282,接到三八译码器,译码后分别连到8255和8253的CS片选端。
8253的三个门控端接+5V,CLOCK0接由分频器产生的1MHZ的时钟脉冲,OUT0接到CLOCK1和CLOCK2,OUT1接到8086的AD18,8086通过检测此端口是否有高电平来判断是否30s定时到。
OUT2产生1MHZ方波通过或门和8255的B口共同控制黄灯的闪烁。
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实验一 8255控制交通灯实验
一、实验目的与要求
1、了解8255芯片的工作原理,熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。
学会使用8255并行接口芯片实现各种控制功能,如本实验(控制交通灯)等。
2、熟悉8255内部结构和与8088的接口逻辑,熟悉8255芯片的3种工作方式以及控制字格式。
3、认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告。
二、实验设备
STAR 系列实验仪一套、PC 机一台
三、实验内容
1、编写程序:使用8255的PA0..
2、PA4..6控制LED 指示灯,实现交通灯功能。
2、连接线路验证8255的功能,熟悉它的使用方法。
四、实验原理图
D034D133D232D331D430D529D628D727PA04PA13PA22PA31PA440PA539PA638PA737PB018PB119PB220PB321PB422PB523PB624PB725PC014PC115PC216PC317PC413PC512PC611PC7
10
RD 5WR 36A09A18RESET 35CS
6
8255
U36
D0D1D2D3D4D5D6D7WR
RD RST
A0
A1
PC5PC6PC7
PC2PC3PC4PC0PC1DS35DS36DS37DS38DS39DS40DS4112345678
VCC
DS42
A0A1
CS
CS1(0F000H)
510
R111510
R112
510R113510R114510R115510R116510R117510R118
.MODEL TINY
COM_ADD EQU 0F003H
PA_ADD EQU 0F000H
PB_ADD EQU 0F001H
PC_ADD EQU 0F002H
.STACK 100
.DATA
LED_Data DB 01111101B ;东西绿灯,南北红灯DB 11111101B ;东西绿灯闪烁,南北红灯
DB 10111101B ;东西黄灯亮,南北红灯
DB 11010111B ;东西红灯,南北绿灯
DB 11011111B ;东西红灯,南北绿灯闪烁
DB 11011011B ;东西红灯,南北黄灯亮
.CODE
START: MOV AX,@DATA
MOV DS,AX
NOP
MOV DX,COM_ADD
MOV AL,80H ;PA、PB、PC为基本输出模式
OUT DX,AL
MOV DX,PA_ADD ;灯全熄灭
MOV AL,0FFH
OUT DX,AL
LEA BX,LED_Data
START1: MOV AL,0
XLAT
OUT DX,AL ;东西绿灯,南北红灯
CALL DL5S
MOV CX,6
START2: MOV AL,1
XLAT
OUT DX,AL ;东西绿灯闪烁,南北红灯
CALL DL500ms
MOV AL,0
XLAT
OUT DX,AL
CALL DL500ms
LOOP START2
MOV AL,2 ;东西黄灯亮,南北红灯
XLAT
OUT DX,AL
CALL DL3S
MOV AL,3 ;东西红灯,南北绿灯
XLAT
OUT DX,AL
CALL DL5S
MOV CX,6
START3: MOV AL,4 ;东西红灯,南北绿灯闪烁XLAT
OUT DX,AL
CALL DL500ms
MOV AL,3
XLAT
OUT DX,AL
CALL DL500ms
LOOP START3
MOV AL,5 ;东西红灯,南北黄灯亮
XLAT
OUT DX,AL
CALL DL3S
JMP START1
DL500ms PROC NEAR
PUSH CX
MOV CX,60000
DL500ms1: LOOP DL500ms1
POP CX
RET
DL500ms ENDP
DL3S PROC NEAR
PUSH CX
MOV CX,6
DL3S1: CALL DL500ms
LOOP DL3S1
POP CX
RET
ENDP
DL5S PROC NEAR
PUSH CX
MOV CX,10
DL5S1: CALL DL500ms
LOOP DL5S1
POP CX
RET
ENDP
END START
七、实验扩展及思考
1、如何对8255的PC口进行位操作?
答:8255控制字D7=1时,D6~D0为口模式控制,D7=0时控制字为PC口的位操作模式,如控制字=00H,PC0复位;控制字=01H,PC0置位;控制字=0EH,PC7复位;控制字=0FH,PC7置位;其中D6~D4没定义,D3~D1从000B~111B分别指定PC0~PC7脚,D0位为相应的电平高低,0为低电平,1为高电平。
八、实验总结
通过本次试验,我了解了8255芯片的工作原理,熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。
学会使用8255并行接口芯片实现控制交通灯。
熟悉8255内部结构和与8088的接口逻辑,熟悉8255芯片的3种工作方式以及控制字格式。