可编程接口芯片及应用

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1、第8章可编程接口芯片及应用8.1可编程定时器/计数器芯片82538.2可编程并行接口芯片8255A8.3串行通信及可编程串行接口芯片8251A8.4模/数(A/D)与数/模(D/A)转换技术及其接口定时功能的实现方法软件定时(延时)——利用微处理器执行一个延时程序段实现硬件定时——采用分频器、单稳电路或简易定时电路控制定时时间可编程硬件定时——软件硬件相结合、用可编程定时器芯片构成一个方便灵活的定时电路8.1可编程定时/计数器8253/82548.1.18253的结构及引脚功能3个独立的16位计数器通道每个计数器有6种工作方式按二进制或十进制(BCD

2、码)计数可用于准确计数或精确定时1、内部结构D7~D0计数器0控制字寄存器计数器1计数器2内部数据总线数据总线缓冲器读写控制逻辑RDWRA0A1CSCLK0GATE0OUT0CLK1GATE1OUT1CLK2GATE2OUT2VccGND计数器CLK时钟输入信号——在计数过程中,此引脚上每输入一个时钟信号(下降沿),计数器的计数值减1GATE门控输入信号——控制计数器工作,可分成电平控制和上升沿控制两种类型OUT计数器输出信号——当一次计数过程结束(计数值减为0),OUT引脚上将产生一个输出信号定时时间=时钟周期×计数初值读/写逻辑D0~D7数据线A

3、0~A1地址线RD读信号WR写信号CS片选信号CSA1A0读操作RD写操作WR000001010011读计数器0读计数器1读计数器2无操作写计数器0写计数器1写计数器2写控制字2、8253引脚及与CPU的连接计0计1计2控制口端口地址:10011000B、9AH、9CH、9EHD0~D7RDWRA2A1A7A6A0M/IOA5A4A3D0~D7RDCLK0WRGATE0A1OUT0A0CSGG2AG2BY3CBA≥18086最小模式82538.1.28253的工作方式两个周期时钟周期输入时钟CLK的周期输出周期输出端OUT的输出波形的周期主要区别启动

4、计数方式(硬件、软件)计数结束信号GATE的作用方式0计数结束中断GATEOUTCLK031244方式0WR特征高电平触发初始低电平减到“0”时OUT由低变高方式1单稳负脉冲信号发生器GATEOUTCLK031244方式1WR特征上升沿触发初始高电平开始计数OUT由高变低,到0输出变低方式2速率信号发生器(分频器)03124GATEOUTCLK4方式2031240312403124WR特征高电平和上升沿触发初始高电平减到“1”时OUT由高变低,减到“0”时重新计数方式3方波发生器03124GATEOUTCLK4方式3031240312403124WR

5、特征高电平和上升沿触发初始高电平计数完成一半时OUT由高变低,减到0重新计数方式4软件触发选通信号GATEOUTCLK031244方式42233310WR特征高电平触发初始高电平计数到“0”OUT由高变低,维持一个CLK周期方式5硬件触发选通信号GATEOUTCLK031244方式522333110WR特征上升沿触发初始高电平计数到“0”OUT由高变低,维持一个CLK周期需要注意:处理器写入8253的计数初值只是写入了预置寄存器,之后到来的第一个CLK输入脉冲(需先由低变高,再由高变低)才将预置寄存器的初值送到减1计数器。从第二个CLK信号的下降沿,

6、计数器才真正开始减1计数。8.1.38253的编程1、控制字SC1SC0RL1RL0M2M1M0BCD00计001计110计211无操作00锁存01读/写低8位读/写高8位11读/写先低后高000方式0001方式1×10方式2×11方式3100方式4101方式50二进制计数1十进制计数2、初始化编程步骤:写入控制字可使计数通道复位写入计数初值选择二进制时计数值范围:0000H~FFFFH0000H是最大值,代表65536选择十进制时(BCD码)计数值范围:0000~99990000是最大值,代表100003、读取8253计数值对8位数据线,读取16位

7、计数值需分两次读取方法1.直接读取2.锁存读取计数在不断进行,应该将当前计数值先行锁存,然后读取:写控制字:给8253写入锁存命令从计数器I/O地址读出:读取锁存的计数值例1:设8253芯片的端口地址为388H38BH。现要求计数器0工作在方式3,计数初值为2354,十进制计数;计数器1工作在方式2,计数初值为18H,二进制计数。试根据上述要求编写初始化程序及读取计数器0当前计数值的程序。计数器0:方式3控制字00110111B计数初值2354计数器1:方式2控制字01010100B计数初值=18H8.1.48253应用实例初始化程序MOVDX,3

8、8BH;给计数器0送控制字MOVAL,37HOUTDX,ALMOVDX,388HMOVAL,54H;送计数初

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