单片机实验三报告_定时计数器实验
单片机定时器实验报告

一、实验目的1. 理解单片机定时器的工作原理和功能。
2. 掌握单片机定时器的编程方法,包括初始化、设置定时时间、启动定时器等。
3. 学会使用定时器实现定时功能,并通过实验验证其效果。
二、实验器材1. 单片机实验板2. 连接线3. 51单片机4. 计时器5. 示波器6. 电脑7. Keil软件三、实验原理定时器是单片机的一种重要外设,用于实现定时功能。
51单片机内部有两个定时器,分别为定时器0和定时器1。
定时器的工作原理是通过定时器计数器对机器周期进行计数,当计数器达到设定值时,定时器溢出,并产生中断请求。
定时器0和定时器1都具有四种工作模式,分别为:1. 模式0:13位定时器/计数器2. 模式1:16位定时器/计数器3. 模式2:8位自动重装模式4. 模式3:两个8位计数器本实验采用定时器0工作在模式1,实现50ms的定时功能。
四、实验步骤1. 将单片机实验板连接到电脑,并启动Keil软件。
2. 创建一个新的项目,并添加51单片机头文件(reg51.h)。
3. 编写定时器初始化函数,设置定时器0工作在模式1,并设置定时时间为50ms。
4. 编写定时器中断服务函数,用于处理定时器溢出事件。
5. 编写主函数,设置定时器中断,并启动定时器。
6. 编译并下载程序到单片机实验板。
7. 使用示波器观察定时器0的溢出信号。
五、实验代码```c#include <reg51.h>#define TIMER0_MODE1 0x01// 定时器0初始化函数void Timer0_Init() {TMOD &= 0xF0; // 清除定时器0模式位TMOD |= TIMER0_MODE1; // 设置定时器0工作在模式1TH0 = 0xFC; // 设置定时器0高8位初值TL0 = 0x18; // 设置定时器0低8位初值ET0 = 1; // 开启定时器0中断EA = 1; // 开启总中断TR0 = 1; // 启动定时器0}// 定时器0中断服务函数void Timer0_ISR() interrupt 1 {TH0 = 0xFC; // 重新加载定时器0高8位初值TL0 = 0x18; // 重新加载定时器0低8位初值// ... (其他处理)}void main() {Timer0_Init(); // 初始化定时器0while(1) {// ... (其他处理)}}```六、实验结果与分析1. 编译并下载程序到单片机实验板,使用示波器观察定时器0的溢出信号,可以看到定时器0每隔50ms产生一个溢出信号。
单片机定时计数器实验

实验结果图
原程序
打开开关,小灯依次亮
修改一
修改二
利用开关。
修改三
小灯每隔200us亮依次
修改四
七、心得体会
通过这次实验,我学会了计数器的使用方法。学会了计数器程序的编写,定时器的使用方法和定时器程序的编写。做完这次实验后,我熟练了对修改程序的修改,掌握了各种语句的作用,通过修改程序得到了实验结果。
2、用CPU内部定时器中断方式计时,实现每一秒钟输出状态发生一次反转
三、实验仪器和条件
计算机
伟福实验箱(lab2000P)
四、实验内容与软件流程图
实验3-1 、8051内部定时计数器T0,按计数器模式和方式1工作,对P3.4(T0)引脚进行计数。将其数值按二进制数在P1口驱动LED灯上显示出来。
、外部事件计数脉冲由P3.4引入定时器T0。单片机在每个机器周期采样一次输入波形,因此单片机至少需要两个机器周期才能检测到一次跳变。这就要求被采样电平至少维持一个完整的机器周期,以保证电平在变化之前即被采样。同时这就决定了输入波形的频率不能超过机器周期频率。
实验三单片机定时/计数器实验
一、实验目的
1、学习计数器的使用方法。
2、学习计数器程序的器程序的编写。
5、熟悉汇编语言
二、实验说明
1、8051内部定时计数器T0,按计数器模式和方式1工作,对P3.4(T0)引脚进行计数。将其数值按二进制数在P1口驱动LED灯上显示出来。
、流程图
、实验电路及连线
实验3-2 、用CPU内部定时器中断方式计时,实现每一秒钟输出状态发生一次反转
、定时器有关的寄存器有工作方式寄存器TMOD和控制寄存器TCON。TMOD用于设置定时器/计数器的工作方式0-3,并确定用于定时还是用于计数。TCON主要功能是为定时器在溢出时设定标志位,并控制定时器的运行或停止等。
定时器计数器实验报告

定时器计数器实验报告简介:定时器是一种用来产生、计数和处理时间信号的计时装置。
在数字电路中,定时器主要分为内部定时器和外部定时器两类,内部定时器是在单片机内部实现的,外部定时器则是通过外部电路实现的。
计数器则是一种用来计数的电子元件,根据不同的使用场合和要求,计数器可以分为多种类型。
在嵌入式系统中,定时器计数器应用广泛,例如在时钟、延时、计数等方面都有很大的作用。
实验目的:1. 学习定时器和计数器的基本原理及应用。
2. 熟悉定时器和计数器在单片机中的编程方法。
3. 掌握通过定时器和计数器实现延时和计数功能的方法。
实验器材:1. STM32F103C8T6开发板2. ST-LINK V2下载器3. 电脑实验内容:一、实验1:使用定时器和计数器实现延时功能1. 在Keil C中新建一个工程,并编写以下程序代码:```#include "stm32f10x.h"void TIM2_Int_Init(u16 arr,u16 psc){TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure ;RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode _Up;TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE );NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);}void TIM2_IRQHandler(void){if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) {TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_12,(BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_12)));}}int main(void){GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);TIM2_Int_Init(9999,7199);while (1);}```2. 将STM32开发板连接到电脑,并下载程序到开发板中。
定时器计数器应用实验报告

实验名称:定时器/计数器应用实验日期:见自己实验数据得分:同组人:不填指导教师:姓名一、实验目的1.掌握51单片机定时器/计数器的基本结构、工作原理和工作方式。
2.掌握定时器/计数器T0、T1工作在定时器和计数器两种状态下的编程方法。
3.学习和掌握定时器/计数器工作在定时器和计数器两种状态下,分别采用中断和查询方式控制的编程方法。
4.熟练掌握利用软件扩展定时器/计数器量程的原理和编程技巧。
二、实验设备PC机一台,单片机实验系统一套三、实验内容设定时器/计数器工作于定时方式,定时时间为100ms,每当100ms到申请中断。
每10秒种将A的内容循环左移一次,送P1口显示。
四、实验原理51单片机有2个16位的定时器/计数器,分别是T0和T1。
它们有两种工作状态,可以工作在定时方式和计数方式;定时是对内部的机器周期进行加法计数,计数是对外部输入的计数脉冲进行加法计数,T0的外部计数脉冲从P3.4引脚输入,T1的外部计数脉冲从P3.5引脚输入;计数满产生溢出,硬件使定时器/计数器T0、T1的中断请求标志TF0、TF1置位;如果定时器/计数器允许中断,则可以采用中断方式进行溢出处理,而如果定时器/计数器不允许中断,则可以采用查询方式进行溢出处理。
若定时器/计数器T0工作在定时状态,在实验系统的晶振频率f OSC=12MH Z时,T0工作在方式1,16位最大计数量程,最长的定时时间是65mS多,要想实现10S定时,必须对T0进行量程扩展。
实验中采用R7进行软件扩展,即R7对T0定时50mS进行计数,计数200次就是定时10S。
每10S对累加器A进行一次左移,然后送P1口显示。
实验电路连接图如图1所示。
图1 定时器/计数器应用实验接线图根据此实验原理编写的实验源程序清单见附页。
五、实验步骤1.在E盘下为工程建立文件夹姓名3;2.新建工程项目文件姓名3.uv2,保存在文件夹姓名3中,并为工程选择目标器件为AT公司的AT89S51;3.编辑源程序,建立源文件姓名3.ASM,保存在文件夹姓名3中;4.将源文件姓名3.ASM添加到工程项目组中;5.设置调试环境,选择调试模式为Proteus软件仿真;6.运行程序,根据设计的数据记录表格进行实验,观察发光管显示的状态,并记录实验现象;7.实验数据经过实验指导教师检查正确后,实验结束。
单片机定时器实验报告doc

单片机定时器实验报告篇一:单片机实验报告——定时器实验四定时器实验自动化121班 36 张礼一.实验目的掌握定时器的工作原理及四种工作方式,掌握定时器计数初始值的计算,掌握如何对定时器进行初始化,以及程序中如何使用定时器进行定时。
二.实验仪器单片机开发板一套,计算机一台。
三.实验任务编写程序,使用单片机开发板上8位共阴极数码管的其中一位来显示0~9这九个字符,先从“0”开始显示,数字依次递增,当显示完“9”这个字符后,又从“0”开始显示,循环往复,每1秒钟变换一个字符,1秒钟的定时时间必须由定时器T0(或T1)提供。
开发板上的8位共阴极数码管与单片机的输入输出端口P1的硬件接线如图4-1所示,单片机P1口的8条数据线通过J3端子同时连接到 2片74HC573D锁存器的输入端,数码管的各个同名端分别连接后再与锁存器U2的8个输出端相连,每一位数码管的位选端分别与锁存器U3的8个输出端相连。
两片锁存器的输出使能端OE都恒接地,使得锁存器的内部数据保持器输出端与锁存器的输出端保持接通。
而U2的锁存使能端LE由P2.1控制,所以P2.1是段锁存;U3的锁存使能端LE由P2.0控制,所以P2.0是位锁存。
当锁存使能端为“1”时,则锁存器输入端的数据传送到输出端;当锁存使能端为“0”时,锁存器输入端的数据则不能传送到输出端;因此段码和位码通过锁存器分时输出。
汇编语言程序流程如图4-2:四.实验步骤:1.数码管的0~9的字型码表如下:2.参考图4-2所给的程序流程图编写实验程序。
(注:以下程序为两位60秒计数程序)#include sbit wei=P2^0; sbit duan=P2^1;char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};int i,j,k,num,shi,ge; void delay(int a) {for(i=0;i void display(int shi,int ge){wei=1;P1=0xfe;wei=0;duan=1;P1=table[shi];duan=0;wei=1; delay(5);P1=0xfd;wei=0; duan=1;P1=table[ge];duan=0; }void main() {TMOD=0x01;TH0=(65536-45872)/256; TL0=(65536-45872)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; num=0; while(1) {delay(5);display(shi,ge); } }void T0_time() interrupt 1 {TH0=(65536-45872)/256; TL0=(65536-45872)%256; k++; if(k==20) { k=0; num++;if(num==60)num=0; shi=num/10; ge=num%10; } }3.实验接线,如图4-1。
51单片机定时器计数器汇编实验报告

批阅长沙理工大学实验报告年级光电班号姓名同组姓名实验日期月日指导教师签字:批阅老师签字:内容一、实验目的四、实验方法及步骤二、实验原理五、实验记录及数据处理三、实验仪器六、误差分析及问题讨论单片机定时器/计数器实验一、实验目的1、掌握51单片机定时器/计数器的基本结构。
2、掌握定时器/计数器的原理及编程方法。
二、实验仪器1、装有keil软件的电脑2、单片机开发板三、实验原理51单片机有2个16位的定时器/计数器,分别是T0和T1,他们有四种工作方式,现以方式1举例。
若定时器/计数器0工作在方式1,计数器由TH0全部8位和TL0全部8位构成。
方式1作计数器用时,计数范围是:1-65536(2^16);作定时器用时,时间计算公式是:T=(2^16-计数初值)×晶振周期×12。
四、实验内容1、计算计数初值单片机晶振频率为6MHz,使用定时器0产生周期为120000μs等宽方波连续脉冲,并由P1.0输出。
设待求计数初值为x,则:(2^16-x)×2×10^-6 = 120000×10^-6解得x=5536。
二进制表示为:00010101 10100000B。
十六进制为:高八位(15H),低八位(A0H)。
2、设置相关控制寄存器TMOD设置为xxxx0001B3、程序设计ORG 0000HAJMP MAINORG 30HMAIN: MOV P1,#0FFH ;关闭所有灯ANL TMOD,#0F0H ;置定时器0工作方式1ORL TMOD,#01H ;不影响T1的工作MOV TH0,#15H ;设置计数初始值MOV TL0,#0A0HSETB EA ;CPU开中断SETB ET0 ;定时器0开中断SETB TR0 ;定时器开始运行LOOP: JBC TF0,INTP ;如果TF0=1,则清TF0并转到INTPAJMP LOOP ;然跳转到LOOP处运行INTP: MOV TH0,#15H ;重新设置计数初值MOV TL0,#0A0HCPL P1.0 ;输出取反AJMP LOOPEND AJMP LOOPEND4、实验仿真新建工程项目文件中,并为工程选择目标器件为AT公司的AT89S51。
单片机实验三-定时器实验

实验三 定时器实验 ——循环彩灯实验1、 实验目的1. 学习8051内部计数器的使用和编程方法。
2. 进一步掌握中断处理程序的编写方法。
2、 实验原理1. 定时常数的确定定时器/计数器的输入脉冲周期与机器周期一样,为振荡频率的1/12。
比如实验中时钟频率为12MHZ,现要采用中断方法来实现0.5秒延时,要在定时器1中设置一个时间常数,使其每隔0.05秒产生一次中断,CPU响应中断后将RO中计数值减一,令RO=0AH,即可实现0.5秒延时。
初值=65536-500002. 初始化程序包括定时器初始化和中断系统初始化,主要是对IP、IE、TCON、TMOD的相应位进行正确的设置,并将时间常数送入定时器中。
3. 设计中断服务程序和主程序中断服务程序除了要完成计数减一工作外,还要将时间常数重新送入定时器中,为下一次中断做准备。
主程序则用来控制发光二极管按要求顺序燃灭。
3、 实验要求由8051内部定时器1按方式1工作,即作为16位定时器使用,每0.05秒钟T1溢出中断一次。
P1口的P1.0~P1.7分别接发光二极管的L1~L8。
要求编写程序模拟一循环彩灯。
彩灯变化花样可自行设计。
建议变化花样为:L1、L2、…L8依次点亮;L1、L2、…L8依次熄灭;L1、L2、…L8全亮、全灭。
各时序间隔为0.5秒。
让发光二极管按以上规律循环显示下去。
4、 实验连线P1.0~P1.7分别接发光二极管L1~L8即可。
5、 程序org 0000hLjmp mainorg 000BhLjmp INTTorg 0100hmain:mov sp,#60h /*设置堆栈指针mov TMOD,#01h /*设置TMOD,仅由TRx控制中断,定时器模式,工作方式1mov TH0,#3CHMOV TL0,#0B0H /*设置初值x=65536-50000 (12M晶振)SETB EA /*开中断SETB ET0 /*开定时器中断T0SETB TR0 /*启动定时器MOV R1,#8 /*中断子程序工作方式1的工作次数MOV R2,#8 /*中断子程序工作方式2的工作次数MOV R3,#1 /*中断子程序工作方式3的工作次数MOV R0,#0AH /*延时次数(产生中断的次数)MOV A,#0FFHWAIT1:AJMP WAIT1INTT:MOV TH0,#3CHMOV TL0,#0B0H /*计数器赋初值DJNZ R0,RETT /*R0减1后判断延时的次数是否足够,足够顺序执行,不足够跳中断返回CJNE R1,#0,INTT1 /*判断彩灯工作方式1工作是否完毕,完毕顺序执行下一种方式,未完毕跳转继续执行此种方式CJNE R2,#0,INTT2 /*判断彩灯工作方式2工作是否完毕,完毕顺序执行下一种方式,未完毕跳转继续执行此种方式CJNE R3,#0,INTT3 /*判断彩灯工作方式3工作是否完毕,完毕顺序执行下一种方式,未完毕跳转继续执行此种方式 JMP INTT4 /*跳转执行第4种方式INTT1:MOV R0,#0AH /*重新向延时次数计数器赋初值CLR C /*C清零RLC A /*带进位左循环移位,低位移入0,即LED相继点亮(低电平亮)DEC R1 /*工作次数减1JMP RETT /*跳中断返回INTT2:MOV R0,#0AHSETB C /*C置1RRC A /*带进位右循环移位,高位移入1,即LED相继熄灭(低电平灭)DEC R2JMP RETTINTT3:MOV R0,#0AHMOV A,#0 /*8位LED灯全部点亮DEC R3JMP RETTINTT4:MOV R0,#0AHMOV P1,#0FFH /*8位LED灯全部熄灭MOV R1,#8MOV R2,#8MOV R3,#1MOV R0,#0AHMOV A,#0FFH /*重新装入相应初值,循环执行彩灯的四种工作方式JMP INTTRETT:MOV P1,A /*输出彩灯的各种状态RETIEND6、 结论通过本次试验掌握了8051内部计数器的使用和编程方法。
第3次《单片机原理与应用》-定时计数器

定时器初始化编程:
使用定时器工作之前,先写入控制寄存器, 确定好定时器工作方式。 初始化编程格式:
MOV TMOD,# 方式字 MOV THx,#XH MOV TLx,#XL (SETB EA ) (SETB ETx) SETB TRx ;选择方式 ;装入Tx时间常数 ;开Tx中断 ;启动Tx定时器
TMOD,#01H ;设置T0为方式1定时
ACALL PT0M0
HERE: AJMP HERE
;调用初始化子程序PT0M0
;原地循环,等待中断
22
PT0M0: MOV
TL0,#0CH
;T0初始化,装初值的低8位
MOV
TH0,#0FEH
;装初值的高8位
;允许T0中断 ;总中断允许 ;启动T0 ;中断子程序,T0重装初值 ;P1.0的状态取反
本例,主程序用一条转至自身的短跳转指令来代替。
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参考程序如下:
ORG 0000H ;程序入口 ;转主程序 ;T0中断入口 ;转T0中断处理程序IT0P ;主程序入口 ;设堆栈指针
RESET: AJMP MAIN ORG 000BH
AJMP IT0P ORG MAIN: MOV MOV 0100H SP,#60H
2)中断方式:初始化后执行其它任务,中断服务程序处理溢出。 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH(001BH) ;Tx中断入口 LJMP PTS MAIN: … ;初始化后执行其他程序 PTS: … ;溢出中断服务程序 MOV THx,#XH ;重装时间常数 MOV TLx,#XL RETI
即T0每隔1ms产生一次中断,CPU响应中断后,在中断服务 子程序中对P1.0取反。为此要做如下几步工作。
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南昌大学实验报告
学生姓名:学号:专业班级:
实验类型:⃞验证⃞综合■设计⃞创新实验日期:2018.05.04 实验成绩:
实验三定时计数器实验
(一)实验目的
1.掌握单片机中断原理;
2.掌握定时器的初始化和定时模式编程。
(二)设计要求
1.采用定时器0/1做16位自动重装(方式0),中断频率为1000HZ;
2.中断函数从P1.7/ P1.6/ P4.7取反输出500HZ方波信号;
3.如果由于频率问题实验现象无法观察,请在中断程序中想办法实现。
(三)实验原理
1.单片机定时/计数器(T0/T1)的结构和工作原理
IAP15W4K58S4单片机内部有5个16位的定时/计数器,即T0、T1、T2、T3和T4。
T0、T1结构框图如下图(图一)所示,TL0、TH0是定时/计数器T0的低8位、高8位状态值,TL1、TH1是定时/计数器T1的低8位、高8位状态值。
TMOD是T0、T1定时/计数器的工作方式寄存器,由它确定定时/计数器的工作方式和功能;TCON是TO、T1定时/计数器的控制寄存器,用于控制T0、T1的启动与停止以及记录T0、T1的计满溢出标志;AUXR称为辅助寄存器,其中T0x12、T1x12 用于设定T0、T1内部计数脉冲的分频系数。
P3.4、P3.5分别为定时/计数器T0、T1的外部计数脉冲输入端。
T0、T1定时/计数器的核心电路是一个加1计数器,如下图(图二)所示。
加1计数器的脉冲有两个来源:一个是外部脉冲源:T0(P3.4)、T1(P3.5),另一个是系统的时钟信号。
计数器对两个脉冲源之一进行输入计数,每输入一个脉冲,计数值加1,当计数到计数器为全1时,再输入一个脉冲就使计数值回零,同时使计数器计满溢出标志位TF0或TF1置1,并向CPU发出中断请求。
(图一)
(图二)
定时功能:当脉冲源为系统时钟(等间隔脉冲序列)时,由于计数脉冲为一-时间基准,脉冲数乘以计数脉冲周期(系统周期或12倍系统周期)就是定时时间。
即当系统时钟确定时,计数器的计数值就确定了时间。
计数功能:当脉冲源为单片机外部引脚的输入脉冲时,就是外部事件的计数器。
如定时1计数器TO,在其对应的计数输入端TO (P3.4) 有一个负跳变时,TO计数器的状态值加1。
外部输入信号的速率是不受限制的,但必须保证给出的电平在变化前至少被采样一次。
2.单片机定时/计数器(T0/T1)的控制
IAP15W4K58S4单片机内部定时/计数器(TO/T1) 的工作方式和控制由TMOD、TCON和AUXR 三个特殊功能寄存器进行管理。
TMOD:设置定时/计数器(TO/T1) 的工作方式与功能。
TCON:控制定时/计数器(TO/T1) 的启动与停止,并包含定时/计数器(TO/TI)的溢出标志位。
AUXR:设置定时计数脉冲的分频系数。
1)工作方式寄存器TMOD
TMOD为T0\T1的工作方式寄存器,其格式如下:
TMOD的低4位为T0的方式字段,高4位为T1的方式字段。
他们的含义完全相同。
M1/M0为T0/T1工作方式选择位,其定义如下图所示:
为功能选择位,0时为定时工作模式,1时为计数工作模式;GATE为门控位,当(GATE) =0时,软件控制位TRO或TR1置1即可启动定时1计数器;当(GATE)=1时,软件控制位TRO或TR1须置1,同时还须INT0(P3.2)或INT1(P3.3)引脚输入为高电平方可启动定时/计数器,即允许外部中断INT0(P3.2)、INT1(P3.3)输入引脚信号参与控制定时/计数器的启动与停止。
TMOD不能位寻址,只能用字节指令设置定时器工作方式,高4位定义T1,低4位定义T0。
复位时,TMOD所有位均置0。
2)定时/计数器控制寄存器TCON
TCON的作用是控制定时/计数器的启动与停止,记录定时/计数器的溢出标志以及外部中断的控制。
定时/计数器控制字TCON的格式如下:
其中TF1为定时/计数器1溢出标志位,当定时/计数器1计满产生溢出时,由硬件自动置位TF1,在中断允许时,向CPU发出中断请求,中断响应后,由硬件自动清除TF1标志。
也可通过查询TF1标志,来判断计满溢出时刻,查询结束后,用软件清除TF1标志;TR1为定时/计数器1运行控制位,由软件置1或清0来启动或关闭定时/计数器1。
当(GATE)=0时,TR1置1即可启动定时/计数器1,当(GATE)=1时,TR1置1且INT1(P3.3)输入引脚信号为高电平时,方可启动定时/计数器1;TF0为定时/计数器0溢出标志位,其功能及操作情况同TF1;TR0为定时/计数器0运行控制位。
其功能及操作情况同TR1。
3.单片机定时/计数器(T0/T1)的工作方式0
方式0是一个可自动重装初始值的16位定时/计数器,结构如下图所示,T0定时/计数器有两个隐含的寄存器RL_TH0、RL_TL0,用于保存16位定时/计数器的重装初始值,当TH0、TL0构成的16位计数器记满溢出时,RL_TH0、RL_TL0的值自动装入TH0、TL0中。
RL_TH0与TH0共用同一个地址,RL_TL0与TL0共用同一个地址。
当(TR0)=0时,TH0、TL0寄存器写入数据时,也会同时写入RL_TH0,RL_TL0寄存器中;当(TR0)=1时,对TH0、TL0写入数据时,只写入RL_TH0,RL_TL0寄存器中,而不会写入TH0、TL0寄存器中,这样不会影响T0的正常计数。
对TH0、TL0寄存器读取数据时,读取的是TH0、TL0的状态值。
当T0工作在定时方式时,定时时间的计算公式如下:
定时时间=(2^16-T0定时器的初始值)×系统时钟周期×12^(1-T0×12)
(四)实验设备
硬件:PC机、USB数据传输线、STC单片机综合实验箱
软件:兼容51单片机的Keil uvision5集成开发环境、STC-ISP单片机烧录软件
(五)实验结果
根据本次实验要求需使用定时器0/1和方式0做频率为1000Hz的中断和上述原理分析,因为单片机的系统时钟频率采用了12Mhz,其机器周期为1us,带入定时时间计算公式可得到需要装入T0的初始值X=64536=FC18H,即TH0=0FCH,TL0=18H;另外还需将定时器T0设置为方式1定时。
因为本次实验做频率为1000Hz的中断在视觉上无法很好的辨别,故设计每中断200次之后将P1.7口取反一次,实验源代码如(七)所示。
对代码进行编译,提示0错误0警告,生成hex文件。
将单片机试验箱和电脑通过USB数据线连接,打开STC-ISP检测串口
点击点开程序文件,选择刚才生成的hex文件,点击下载程序
按下单片机上的掉电复位按钮,程序开始烧录
(六)结果讨论与心得体会
结果分析讨论:将程序烧录至单片机后,可观察到与P1.7口连接的LED灯按规律亮灭,且亮灭时间和代码中的设定的理论时间(每中断200次对P1.7取反一次即LED灯良0.2s后灭0.2秒以此循环)一致,完成实验。
心得体会:通过本次实验,我学会了如何使用内部定时/计数器来产生中断,理解了定时/计数器(T0/T1)的结构和工作原理、三个特殊功能寄存器对它的控制以及4种工作方式。
希望通过自己多次尝试能在今后实验中熟练使用内部定时/计数器并将其运用到其他方面。
(七)附录:实验源代码
Fosc_KHZ EQU 22118 ;
P1M1 DATA 0x91 ;
P1M0 DATA 0x92 ;
F_Main:
CLR A
MOV P1M1, A ;
MOV P1M0, A ;
MOV A, #0C8H ;
ORG 0005H
RESET:
AJMP Main
ORG 000BH
AJMP IT0P
ORG 010BH
Main:
MOV SP, #60H ;
MOV TMOD, #01H ;
ACALL PT0M0 ; Here:
AJMP Here
PT0M0:
MOV TL0, #18H ;
MOV TH0, #0FCH ;
SETB ET0
SETB EA
SETB TR0
RET
IT0P:
MOV TL0, #18H ;
MOV TH0, #0FCH ;
DEC A
JZ ZHIXING
RETI
ZHIXING:
MOV A, #0C8H ;
CPL P1.7 RET
END。