单片机外部中断实现
单片机外部中断实验(附C语言程序)

单片机外部中断实验(附c程序)一、实验目的掌握外部中断的C语言和汇编语言编程方法,会用外部中断解决实际应用问题。
二、实验内容8051C51单片机P2.0接一个发光二极管LED1、P2.1接一个发光二极管LED2,P3.2接一个开关、P3.3接一个开关要求实现以下功能:(1)合上、P3.3断开时LED1闪烁(2)P3.2断开、P3.3合上时LED2闪烁(3)P3.2合上后(不断开)再合上P3.3,LED1闪烁LED2不闪烁(4)P3.3合上后(不断开)再合上P3.2,LED2不闪烁LED1闪烁试编写C语言和汇编语言程序使用自然优先级就可以也可 XO 高级X1低级PX0=1 PX1=0四、实验电路五、参考程序(自己完成)C程序:Include<reg52.h>Sbit P2_0=P2^0;Sbit P2_1=P2^1;Sbit P3_2=P3^2;Sbit P3_3=P3^3;void delay02s(void) //延时0.2秒子程序{unsigned char i,j,k;for(i=20;i>0;i--)for(j=20;j>0;j--)for(k=248;k>0;k--);}Void main{EA=1;EX0=1;EX1=1;ITO=1;IT1=1;PX0=1;PX1=0;While(1);}Void int0(void) interrupt 0 { if(!P3_2){While(1){P2_0=1;delay02s();P2_0=0;delay02s();}}}Void int1(void) interrupt 2 { if(!P3_3){While(1){P2_1=1;delay02s();P2_1=0;delay02s();}}}。
外部中断计数实验报告

一、实验目的1. 理解单片机外部中断的工作原理和触发条件。
2. 掌握如何通过外部中断实现计数功能。
3. 学习中断服务程序的设计方法。
4. 提高单片机编程和调试能力。
二、实验环境1. 单片机:80C512. 开发工具:Keil uVision3. 实验电路:按键、LED灯、单片机及其相关外围电路三、实验原理外部中断是指单片机通过外部引脚接收到的中断信号,使得CPU暂停当前程序,转而执行中断服务程序。
本实验通过外部中断实现计数功能,具体原理如下:1. 将单片机的某个外部引脚(如P3.2)设置为外部中断0(INT0)的触发引脚。
2. 在外部中断0的中断服务程序中,设置一个计数变量,每次中断发生时,计数变量加1。
3. 将计数变量的值通过LED灯显示出来,以观察计数过程。
四、实验步骤1. 创建Keil uVision项目,并添加80C51固件库。
2. 编写C语言程序,实现以下功能:- 初始化外部中断0,设置中断触发方式为下降沿触发。
- 初始化定时器,用于产生中断。
- 编写外部中断0的中断服务程序,实现计数功能。
- 编写主函数,用于设置单片机的工作状态和显示计数结果。
3. 编译并下载程序到单片机。
4. 连接实验电路,包括按键、LED灯和单片机及其相关外围电路。
5. 观察实验现象,验证计数功能是否实现。
五、实验结果与分析1. 实验现象:按下按键,LED灯显示的计数值加1。
2. 分析:- 外部中断0的中断服务程序被正确调用。
- 计数变量在每次中断发生时加1。
- LED灯能够正确显示计数结果。
六、实验总结1. 本实验成功实现了通过外部中断实现计数功能,验证了单片机外部中断的工作原理。
2. 通过编写中断服务程序,掌握了中断编程方法。
3. 实验过程中,遇到了一些问题,如中断服务程序编写错误、程序编译错误等,通过查阅资料和调试,最终解决了问题。
4. 通过本次实验,提高了单片机编程和调试能力,加深了对单片机外部中断的理解。
单片机中断触发方式代码

单片机中断触发方式代码1.引言中断是单片机中常用的一种编程方式,可通过中断从程序的正常执行流程中跳转,响应特定的事件或条件。
中断触发方式代码定义了中断的触发条件、中断程序的处理流程以及中断的优先级等相关配置,本文将介绍几种常见的单片机中断触发方式代码。
2.外部中断触发方式代码外部中断是指通过外部触发器产生中断请求,单片机在接收到中断请求后,根据相应的中断触发方式代码来响应中断。
以下是一个外部中断触发方式代码的示例:#i nc lu de<r eg52.h>s b it IN T0=P3^2;//外部中断0引脚v o id IN T0_I ni t(){I T0=1;//外部中断0触发方式为下降沿触发E X0=1;//使能外部中断0E A=1;//总中断使能}v o id IN T0_H an dl er()in te rr up t0{//中断处理程序}v o id ma in(){I N T0_I ni t();w h il e(1);}3.定时器中断触发方式代码定时器中断是通过定时器溢出产生中断请求,单片机在定时器溢出时,根据相应的中断触发方式代码来响应中断。
以下是一个定时器中断触发方式代码的示例:#i nc lu de<r eg52.h>v o id Ti me r0_I ni t(){T M OD=0x01;//定时器0工作在模式1T H0=0x FC;//定时器0初值设定为0xFC67,定时1m sT L0=0x67;E T0=1;//允许定时器0中断E A=1;//总中断使能T R0=1;//启动定时器0}v o id Ti me r0_H an dle r()in te rr up t1{//中断处理程序}v o id ma in(){w h il e(1);}4.串口中断触发方式代码串口中断是通过接收到数据或发送完成时产生中断请求,单片机在接收到中断请求后,根据相应的中断触发方式代码来响应中断。
单片机实验:外部中断按键

单⽚机实验:外部中断按键实验内容:实验⼤致上就是说:按键不按的时候,灯⼀直亮,按键按下的时候,灯不亮,报警器响。
现在给了汇编语⾔,要改成c语⾔,并在proteus⾥⾯仿真。
思考与总结:响应中断请求的条件:1.总中断允许开关EA=1。
2.中断源的中断允许位为1。
3.中断源发出中断请求。
4.⽆同级或更⾼级中断正在被服务。
结合实验,就知道,这⾥跑到中断⼦程序的条件,⾸先总开关打开。
然后选择中断请求源,对这个实验来说,也就是选择I N T 0 ‾\overline{INT0}INT0外部中断请求0,它的中断允许控制位是E X 0 EX0EX0,我们置1后,就说明允许了外部中断0中断。
我们如果选⽤跳沿触发,⼀个机器周期采样到外部中断输⼊为⾼,下⼀个为低,那么中断请求触发器置⼀,这个时候进⼊中断⼦程序。
这个实验是电平触发。
cpu查询到中断请求时,就会进⾏中断响应(这⾥假设只是单⼀中断,如果有不同优先级的中断,那么cpu还要进⾏判断)。
硬件⽣成⼀个长调⽤指令并执⾏,程序转向中断⼊⼝地址,两个中断⼊⼝相隔8字节,难以放下中断⼦程序,此时需要⼀个跳转指令,转向在其他地址下的⼦程序中。
实验结果:汇编语⾔实现:ORG 0000hLJMP MAIN//主程序ORG 0003hLJMP INT0s//中断⼊⼝ORG 0100hMAIN: CLR IT0//外部中断请求0为电平触发SETB EA//总中断允许SETB EX0 //允许外部中断0LOOP: CLR P0.0//p0.0是低电平,此时灯亮SETB P2.3//p2.3是⾼电平,此时警报不响SJMP LOOP//短转移指令,程序跳到loop函数循环ORG 0200h//伪指令INT0s: SETB P0.0//p0.0是⾼电平,此时灯灭CLR P2.3//p2.3是低电平,此时警报响Delay: MOV R0,#200//延时函数D1: MOV R1,#254D2: DJNZ R1,D2DJNZ R0,D1RETIEND改成c51语⾔:#include<reg51.h>#define uchar unsigned charsbit key = P3^2;void delay(unsigned int i)//延时函数{unsigned int j;for(;i>0;i--)for(j=0;j<333;j++){}}void main()//主函数{EA=1;//总中断允许EX0=1;//允许外部中断0IT0=0;//选择外部中断0为电平触发⽅式while(1)//循环{P0=0xfe;}//P0.0⼝的Led亮}void key_scan() interrupt 0//外部中断0的中断服务函数{if(key==0)//判断是否有按键按下{delay(10);//延时去抖if(key==0){P2=0xf7;P0=0xff;while(!key);//等待按键松开P2=0xff;P0=0xfe; }}}proteus仿真:。
MCS-51单片机实验5-1外部中断实验1

【实验流程图】
主程序
外部中断0初 始化
点亮P1.0口 LED灯
等待中断
主程序结束
中断程序
P1.0取反
中断程序返 回
【实验O程RG序代码】
0LJ0M00PH M ORAGIN 0003H
INTER0:CPL P1.7
RETI MAIN:SETB EA
SETB EX0
SETB IT0 CLR P1.7 SJMP $
END
实验一、外部中断实验1
【实验步骤】
将程序补充完整,并添加注释 运行程序观察实验现象。
ORG
0LJ0M00PH
;主程序入口
;转置主程序
330
M ORAGIN 0003H;外中0断入口
INTER0:CPL P1.7 ;;LLDDEE灯灯灭亮
74ls0
RETI
为避免占;用返其回他等中断待的入
实验一、外部中断实验1
【实验目的】
掌握外部中断的初始化方法 熟悉中断的触发过程
【接线方式】
P1.0接1个LED灯 P3.2接一个单脉冲发生器。
实验一、外部中断实验1
【实验内容及要求】
编写程序,实现以下功能 上电LED灯亮,中断一次,小灯变灭,再次中断, 小灯再次点亮,如此反复,即每发生一次中断, 灯的亮灭状态改变一次。
ORG 0013H入口地址初始化
SETB EA SETB EX1 SETB IT1
允许总中断
允许外部中断0 设置外部中断1的触发方式 为边沿触发方式
口地址,我们通常将中断
7 P1.7
MAIN:SETB入E口A处;放允一许条总跳中转断指令,单脉
SETB
可EX以0把;程允序许修外改中如断下。0
单片机外部中断实验程序

单片机外部中断实验程序单片机外部中断是一种常用的硬件中断方式,可以使单片机在执行主程序的同时,及时响应外部设备的信号,并进行相应的处理。
在本实验中,我们将编写一段简单的程序,用于实现单片机外部中断的功能。
首先,我们需要明确实验的硬件配置。
本实验中,我们使用的是STC89C52单片机,其中P3.2引脚作为外部中断0的引脚。
接下来,我们将详细介绍实验的步骤。
首先,在主程序中,我们需要首先对单片机的外部中断进行初始化设置。
具体的设置步骤如下:1.设置外部中断引脚的工作方式。
我们需要将P3.2引脚设置为外部中断0的工作模式。
可以通过将P3.2引脚对应的P3CON寄存器位设置为1来实现。
2.设置外部中断的触发方式。
单片机外部中断可以通过电平触发或边沿触发来响应外部设备的信号。
在本实验中,我们选择边沿触发方式。
可以通过将IE寄存器中的EX0位设置为1来实现。
然后,在程序的主循环中,我们可以编写一个简单的实验程序,用于验证外部中断的功能。
具体的步骤如下:1.在主循环中,我们可以设置一个循环延时函数,用于模拟主程序的执行过程。
2.在循环延时函数的适当位置,可以编写一段代码来模拟外部设备的信号触发。
可以通过向P3.2引脚输出一个高电平信号来触发外部中断。
3.在外部中断的中断服务函数中,我们可以编写一段简单的代码,用于处理外部中断触发时的操作。
可以通过向LED等外设输出一个特定的信号,以验证中断服务函数的正确性。
最后,在程序的尾部,我们可以添加一个死循环,用于保证程序的持续运行。
具体的代码如下所示:```#include<reg52.h>sbit LED=P1^0;void delay(unsigned int t){unsigned int i,j;for(i=t;i>0;i--)for(j=110;j>0;j--);}void ExternalInterrupt0()interrupt0{LED=~LED;delay(100);}void main(){IT0=1;//设置外部中断0为边沿触发EX0=1;//允许外部中断0EA=1;//允许总中断while(1){//主循环中的其他操作delay(1000);}}```通过以上的程序,我们可以实现单片机的外部中断功能。
单片机外部中断

单片机外部中断在单片机的世界里,外部中断是一项非常重要的功能。
它就像是一个随时待命的“警报器”,能够让单片机在执行正常程序的过程中,对外部突发的事件迅速做出响应。
想象一下,单片机正在有条不紊地执行着一系列任务,比如控制某个设备的运行、采集数据等等。
突然,外部发生了一个紧急情况,比如有人按下了一个紧急按钮,或者某个传感器检测到了异常的信号。
这时候,如果单片机没有外部中断的功能,它可能还在傻乎乎地继续执行原来的任务,完全不知道外面已经“天翻地覆”了。
但是有了外部中断,单片机就能立即放下手头的工作,转而去处理这个紧急情况,从而避免可能出现的问题或者及时采取相应的措施。
那么,外部中断到底是怎么工作的呢?简单来说,外部中断是通过单片机的外部中断引脚来实现的。
这些引脚就像是单片机的“耳朵”,时刻倾听着外部世界的声音。
当外部的信号满足特定的条件时,比如从低电平变为高电平,或者从高电平变为低电平,单片机就会被触发进入中断服务程序。
在设置外部中断时,我们需要先对相关的寄存器进行配置。
这就好比给单片机的“耳朵”设定好“听力范围”和“敏感程度”。
我们要确定中断的触发方式,是边沿触发还是电平触发;还要设置中断的优先级,以决定在多个中断同时发生时,哪个中断先被处理。
一旦外部中断被触发,单片机就会暂停正在执行的主程序,转而执行中断服务程序。
中断服务程序就像是一支快速反应部队,专门处理紧急情况。
在中断服务程序中,我们可以进行一些紧急的操作,比如保存关键数据、处理异常事件、控制相关设备等等。
处理完这些紧急事务后,单片机再返回主程序,继续之前被中断的工作。
为了更好地理解外部中断,让我们来看一个实际的例子。
假设我们正在使用单片机控制一个智能家居系统,其中有一个烟雾传感器连接到了单片机的外部中断引脚。
当烟雾传感器检测到烟雾浓度超过一定阈值时,就会产生一个中断信号。
单片机接收到这个中断信号后,立即进入中断服务程序。
在中断服务程序中,单片机可以控制报警器响起,同时向用户的手机发送报警信息,提醒用户注意安全。
单片机实验报告四 外部中断实验

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:2019. 4.30 实验成绩:实验四外部中断实验(一)实验目的1.掌握单片机外部中断原理;2.掌握数码管动态显示原理。
(二)设计要求1.使用外部中断0和外部中断1;2.在动态数码管上显示中断0次数,中断1用作次数清0,数码管采用74HC595驱动。
(三)实验原理1.中断:计算机执行主程序过程中,由于临时重要事件,需要暂停当前程序的运行,转到中断服务程序去处理临时事件,处理完后又返回原程序的断点处继续运行。
图1STC15单片机的中断系统包含21个中断源,2个中断优先级,二级中断服务嵌套,中断允许寄存器IE、IE2和INT_CLKO控制中断允许。
中断优先级寄存器IP、IP2管理中断优先级。
同优先级中断同时提出中断请求时,由内部的查询逻辑确定响应次序。
中断请求源中的外部中断0(INT0)和外部中断1(INT1)详述如下:1)外部中断0(INT0):中断信号由P3.2引脚输入。
通过IT0来设置中断请求的触发方式。
当IT0为“1”时,外部中断0为下降沿触发;当IT0为“0”时,无论是上升沿还是下降沿,都会引发外部中断0.一旦输入信号有效,则置位IE0标志,向CPU申请终端。
2)外部中断1(INT1):中断信号由P3.3引脚输入。
通过IT1来设置中断请求的触发方式。
当IT1为“1”时,外部中断0为下降沿触发;当IT1为“0”时,无论是上升沿还是下降沿,都会引发外部中断0.一旦输入信号有效,则置位IE0标志,向CPU申请终端。
2.LED数码管是显示数字和字母的常见显示器件,由8个发光二极管构成,结构如图2:图2段码:a、b、c、d、e、f、g、dp段的二进制代码(a为最低位),控制显示字型。
位选:公共端com,控制数码管是否显示。
3.数码管动态显示原理:任何时刻只有一个数码管处于显示状态,单片机采用“扫描”方式控制各个数码管轮流显示,通常将所有数码管段码线的相应段并联在一起,由一个8位I/O 端口控制。
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单片机外部中断实现
在嵌入式系统中,单片机外部中断实现是一项非常重要的技术。
通
过外部中断,可以实现单片机与外部设备的有效交互,使系统能够及
时响应外部的触发信号。
本文将介绍单片机外部中断的概念、工作原
理以及实现方法。
一、概念
单片机外部中断是指当单片机接收到外部触发信号时,能够中断当
前的执行程序,并跳转到中断服务程序中执行特定的操作。
外部中断
通常由外部设备引脚的电平变化或信号触发引发,如下降沿、上升沿、高电平、低电平等。
二、工作原理
外部中断的工作原理主要涉及中断源、中断请求、中断控制器和中
断服务程序。
1. 中断源:
中断源是指触发中断的外部设备,可以是开关、按键、传感器等。
当外部设备产生触发信号时,会引起中断请求。
2. 中断请求:
中断请求是指中断源产生的信号,一般为电平变化或触发信号。
中
断请求会触发中断控制器进行处理。
3. 中断控制器:
中断控制器会根据中断请求的优先级和设置的中断屏蔽位,确定是否接受中断请求,并决定是否触发中断。
常见的中断控制器有外部中断控制器(例如8051中的中断0、中断1)和内部中断控制器(例如NVIC)。
4. 中断服务程序:
中断服务程序是事先编写好的程序,用于处理中断事件。
当中断控制器接受到中断请求后,会跳转到对应的中断服务程序执行相应的操作。
中断服务程序需高效地完成相应的操作,然后返回到中断之前的程序位置,继续执行。
三、实现方法
单片机外部中断的实现方法因芯片型号和开发环境而异,下面以常用的STM32单片机为例,介绍两种常见的外部中断实现方法。
1. EXTI外部中断:
STM32单片机中,外部中断的实现依赖于外部中断线(EXTI)。
使用EXTI可以将特定GPIO引脚与中断源连接,当GPIO引脚的电平变化满足中断触发条件时,触发并处理相应的中断。
外部中断的实现步骤如下:
(1)配置GPIO引脚为输入模式,设置中断触发模式(例如边沿触发模式)。
(2)配置EXTI中断线,绑定对应的GPIO引脚和中断触发源。
(3)编写中断服务程序,处理中断事件,并完成相应的操作。
2. NVIC外部中断:
NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)是一种常见的中断控制器,用于管理和分发中断。
在STM32单片机中,可以使用NVIC模块
来实现外部中断。
外部中断的实现步骤如下:
(1)配置GPIO引脚为输入模式,设置中断触发模式(例如边沿触发模式)。
(2)使能对应的中断线(例如EXTI0、EXTI1)。
(3)编写中断服务程序(例如EXTI0_IRQHandler、
EXTI1_IRQHandler),处理中断事件,并完成相应的操作。
需要注意的是,为了确保中断的可靠性和准确性,还需要根据具体
应用的需求,进行中断优先级的设置、中断服务程序的编写和相关寄
存器的配置等。
结语
通过外部中断技术的应用,可以实现单片机与外部设备的有效交互,提高系统的实时性和响应性能。
本文介绍了单片机外部中断的概念、
工作原理以及实现方法,并以STM32单片机为例进行了具体讲解。
希
望读者能够根据本文的内容,进一步理解和应用单片机外部中断技术,实现更加丰富和灵活的嵌入式系统。