第4章单片机的IO口及proteus简介ppt课件.ppt

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1、4单片机的I/O口及proteus简介教学目的了解AT89C52的P0~P3端口的结构理解AT89C52的P0~P3端口的功能掌握AT89C52的P0~P3端口的应用规则了解Proteus软件仿真的优缺点掌握ProteusISIS的基本操作掌握ProteusISIS的原理图绘制和仿真掌握Proteus与KeilC相结合的设计和仿真过程2本章内容AT89C52单片机P0~P3端口的结构与功能仿真软件Proteus简介AT89C52单片机I/O口应用实例与仿真34.1P0~P3端口的结构与功能P0端口的结构与功能P1端口的结构与

2、功能P2端口的结构与功能P3端口的结构与功能P0端口的结构与功能P0口的一位结构图P0口除可以作为通用的8位I/O口外,当进行外部存储器的扩展时,还可以将其作为分时复用的低8位地址/数据总线。4.1P0~P3端口的结构与功能5P0端口的结构与功能P0口用作通用I/O口作为输出口作为输入口“读-修改-写”操作用作通用I/O口时,CPU令控制信号为低电平,其作用有二个:一是使模拟开关MUX接通下端,即锁存器输出端,二是令与门输出低电平,VF0截止,致使输出级为开漏输出电路。4.1P0~P3端口的结构与功能6P0端口的结构与功能P

3、0口用作地址/数据总线P0口分时输出低8位地址、输入数据P0口分时输出低8位地址、输出数据4.1P0~P3端口的结构与功能7P1端口的结构与功能P1口的一位结构图4.1P0~P3端口的结构与功能对于通常的51内核单片机而言,P1口是惟一一个单功能口,只能作为通用的I/O端口。8P1端口的结构与功能单片机P1口引脚的第二功能对于AT89S52单片机,P1口的P1.0、P1.1、P1.5、P1.6、P1.7也具有第二功能。P1.0和P1.2分别作为定时器/计数器2的外部计数输入或时钟输出(P1.0/T2)和定时器/计数器2的触发

4、输入(P1.1/T2EX),P1.5.P1.6.P1.7则是在对AT89S52单片机在线编程时使用到。AT89C52由于不具备在线编程功能,因此它的P1.5-P1.7不具备第二功能,P1.0和P1.1则与AT89S52一样。4.1P0~P3端口的结构与功能9P1端口的结构与功能表4.1AT89S52单片机P1口引脚的第二功能口线第二功能信号名称P1.0T2定时器/计数器2的外部计数输入或时钟输出P1.1T2EX定时器/计数器2的捕捉/重载触发信号和方向控制P1.5MOSISPI主机输出/从机输入,在线编程时使用P1.6MIS

5、OSPI主机输入/从机输出,在线编程时使用P1.7SCKSPI时钟,在线编程时使用4.1P0~P3端口的结构与功能10P2端口的结构与功能P2口的某一位结构4.1P0~P3端口的结构与功能11P2端口的结构与功能P2端口的功能P2口可以作为—般的通用I/O口,其工作方式与P0口类似。当作为通用的I/O口使用时,读引脚状态下需要向端口写1,也属于准双向口。其输出驱动电路与P0口不同,内部已经设有上拉电阻,因此不需要外接电阻。当需要在单片机外部进行扩展时,P2口也可以作为高8位地址总线,与P0口的低8垃地址总线一起形成16位I/

6、O地址。此时,CPU发出控制信号使模拟开关MUX接到地址线,地址信息通过非门和场效应管输出到引脚。4.1P0~P3端口的结构与功能12P3端口的结构与功能P2口的某一位结构P3口是单片机中使用最灵活、功能最多的一个并行端口,不仅具有通用的输入输出功能,而且还具有多种用途的第二功能。4.1P0~P3端口的结构与功能13P3端口的结构与功能P3端口的功能使用P3口时多数是将8根I/O线单独使用,既可将其设置为第二功能,也可设置为第一功能。当工作于通用的I/O功能时,单片机会自动将第二功能输出线置1。与其他的I/O口一样,在向端口

7、写数据时,锁存器的状态与输出引脚的状态一致;当读端口的状态时,则需先向端口写1,再将数据读入内部数据总线,因此是准双向口。4.1P0~P3端口的结构与功能14P3端口的结构与功能P3端口的功能单片机工作于第二功能时,自动将锁存器的Q端置1.表4.2AT89C52P3口引脚的第二功能口线第二功能信号名称P3.0RXD串行数据接收P3.1TXD串行数据发送P3.2INT0外部中断0请求信号输入P3.3INT1外部中断1请求信号输入P3.4T0定时器/计数器0计数输入P3.5T1定时器/计数器1计数输入P3.6WR外部RAM写选通

8、P3.7RD外部RAM读选通4.1P0~P3端口的结构与功能15注意事项单片机的并行I/O接口有以下应用特性P0,P1,P2,P3作为通用I/O口使用时,输入操作是读引脚状态;输出操作是对口的锁存器的写入操作,锁存器的状态立即反映到引脚上。P1,P2,P3口作为输出口时,由于电路内部带上拉

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