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第8章8253及其应用.ppt

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第8章8253及其应用资料

学习可编程接口芯片的方法 可编程接口芯片从以下几个方面掌握: 芯片的功能 芯片的工作方式 芯片的编程方法 与CPU如何连接 完成各种实际应用 第八章 可编程计数器/定时器 第八章 第八章 8.1 8253的工作原理 (P304) 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 计数初值为0000时,如何计数? 初值写进去之后,门控信号允许时,计数过程是: 1、初值放入计数当前值寄存器 2、CLK到来一个脉冲当前值寄存器减1 3、判断当前值是否为0,如果不为0,返回2,否则当前一次计数结束。 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8253的工作原理 8255的工作原理 8253的应用举例 8253的应用举例 ;通道0方式字及初值 MOV DX,316H MOV AL OUT DX,AL MOV DX,310H MOV AL,00H OUT DX,AL MOV AL,05H ;通道1方式字及初值 MOV DX,316H MOV AL OUT DX,AL 8.2 8253的应用举例 (P315) 级联时每个计数器初值的计算 N0=Tout0/Tclk0=Tout0/Tout1=Tout0/(N1*Tclk1) N0*N1=Tout0/Tclk1= 107 采取级联后,要使得级联的两个计数器的计数初值的乘积为107,所以两个计数器的初值N1、N2可以多种取值,只要N1*N2= 107即可。 可以取N1=10000,N2=1000 首先,选择工作方式 要实现每5秒,即自动循环计数,那么方式 0:只计数一次,不符合 1:每次要用上升沿才能触发计数,不行 2:只要Gate为高电平就可以自动循环计数,满足 3:类似方式2,也满足 4:Gate为高电平时,计数一次 5:必须用Gate上升沿才能触发计数,同1 8253的应用举例 8253的应用举例 8253的应用举例 P317 ?注意本题的端口地址 ? MOV AL ;通道0 方式字 OUT 87H,AL MOV AL,00H ;通道0 的计数初值低字节 OUT 81H,AL MOV AL,50H ;通道0 的计数初值高字节 OUT 81H,AL MOV AL ;通道1方式字 OUT 87H,AL MOV AL,00H ;通道1 的计数初值低字节 OUT 83H,AL MOV AL,80H ;通道1的计数初值高字节 OUT 83H,AL 例2: 时钟脉冲以2MHz输入8253,实现每5秒定时中断(设8253端口地址40H~46H) 分析:按照公式计数初值n=Tout/Tclk=107,而初值计数器只有16位,最大计数次数为65536,所以一个计数器不行, 所以需要两个计数器串联,一个计数器的输出作为另一个计数器的输入。连接如图: OUT0 GATE0 CLK0 OUT1 GATE1 CLK1 +5V +5V 2MHz 每5秒产生一个脉冲 确定端口地址—确定计数初值—确定电路图—确定工作方式—编程(写入控制字、初值) 例2: 计数器1:方式2,OUT1每5ms输出一个脉冲,初值 N1=定时时间/Tc=5ms/0.5 ?s=10000 计数器0:方式2,OUT0 每5s输出一个脉冲,初值 N2=定时时间/Tc=5s/5ms=1000 OUT0 GATE0 CLK0 OUT1 GATE1 CLK1 +5V +5V 2MHz 每5秒产生一个脉冲 5ms产生一个脉冲 计算初值:OUT1每5s输出一个脉冲,初值 N=定时时间/Tclk=5s/0.5 ?s=107 65535 START: MOV AL, ; 定时器1,16位,方式2, MOV DX, 46H ; 二进制。 OUT DX, AL ; MOV AX, 10000 MOV DX, 42H OUT DX, AL MOV AL, AH OU

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