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微机系统与接口实验_第5章.ppt
本章知识点 并行通信的传送形式 并行接口设计 可编程并行接口电路 并行接口应用 基于CPLD的并行接口设计 本章知识点 并行通信的传送形式 并行接口设计 可编程并行接口电路 并行接口应用 基于CPLD的并行接口设计 并行通信的传送形式 无条件传送 查询方式传送 程序中断方式传法 无条件传送 不带数据锁存器无条件传送输入 无条件传送 带数据锁存器无条件传送输入 无条件传送 基于74LS374的无条件传送输入接口 查询方式传送 在进行传送之前,先查询一下外围设备的状态,然后决定继续等待还是执行传送操作; 在查询方式传送时,不仅需要数据信息通道,还应具有外围设备的状态信息通道。 查询方式传送 查询方式输入 查询方式传送 查询方式输入程序流程 查询方式传送 查询方式传送 查询方式输出 查询方式传送 查询方式输出 查询方式传送 程序中断方式传法 利用查询方式输入输出时,微处理器必须询问外围设备的状态,只有在外围设备准备好的情况下才能传输数据,否则微处理器只能不断地询问外围设备的状态。 采用查询方式将浪费大量的微处理器时间,为提高微处理器的效率,可采用中断方式。 程序中断方式传法 程序中断方式传法硬件结构 本章知识点 并行通信的传送形式 并行接口设计 可编程并行接口电路 并行接口应用 基于CPLD的并行接口设计 并行接口设计 ISA总线的并行接口设计 MCS-51的并行接口设计 ISA总线的并行接口设计 无条件输入输出 查询方式输入 查询方式输出 保留地址2C0H-2CFH 读写信号-IOR、-IOW ISA总线的并行接口设计 无条件输入输出 ISA总线的并行接口设计 查询输入 ISA总线的并行接口设计 查询输出 MCS-51系统的并行接口设计 查询输出 MCS-51系统的并行接口设计 8031系统扩展并行接口与ISA总线系统所不同的是其地址与存贮器统一编址 此外,读、写信号为系统的读、写信号。 MCS-51系统的并行接口设计 查询输出 本章知识点 并行通信的传送形式 并行接口设计 可编程并行接口电路 并行接口应用 基于CPLD的并行接口设计 可编程并行接口电路 INTEL 8255A 的工作方式与接口 INTEL 8255A 的编程 INTEL 8255A 的应用 INTEL 8255A的工作方式与接口 用于8086、8031系统 有三个独立的8位并行接口--A、B、C 当A、B口设置为带握手信号的接口时, C口也可用作 A、B口的联络信号及中断申请信号。 INTEL 8255A的工作方式与接口 通过编程,A口可设置为3种工作方式 通过编程,B口可设置为2种工作方式 通过编程,C口可设置为并行和按位置0置1的工作方式 INTEL 8255A的工作方式与接口 方式0 – 基本输入输出方式 相当于无条件传送方式 对于基本输入方式,其数据不锁存 对于基本输出方式,其数据锁存 8255A的A、C口的高半字节,B口、C口的低半字节均可设置为基本输入输出方式 INTEL 8255A的工作方式与接口 方式1 – 选通输入输出方式 选通输入方式 INTEL 8255A的工作方式与接口 方式1 – 选通输入输出方式 选通输入方式 选通输入信号-STB有效时(低电平),下降沿将数据存入输入锁存器,并将输入缓冲满标记 IBF置 1。当 微处理器从输入锁存器读取数据时,IBF变低。当数据存入输入锁存器且 INTE置 1时,通过 INTR向微处理器申请中断。 INTEL 8255A的工作方式与接口 选通输入方式A、B口的联络信号 INTEL 8255A的工作方式与接口 方式1 – 选通输入输出方式 选通输出方式 INTEL 8255A的工作方式与接口 方式1 – 选通输入输出方式 选通输出方式 微处理器将数据写入数据锁存器时,输出锁存器满信号-OBF为低电平,当外部设备从输出锁存器读取数据后,发回-ACK信号,使-OBF变为高电平。当外部设备发回-ACK信号且INTE置1时,通过INTR向微处理器申请中断。 INTEL 8255A的工作方式与接口 选通输出方式A、B口的联络信号 INTEL 8255A的工作方式与接口 方式2 – 选通双向方式 仅适用于A口 INTEL 8255A的工作方式与接口 方式2 – 选通双向方式 仅适用于A口 可看作方式 1输入与方式 1输出的组合。 当A口置为方式2时,B口仍可工作于方式0或方式 1。当 B口为方式 0时,PC0~PC2为基本输入输出,当B口为方式 1时,PC0~PC2为B口的联络信号 INTEL 8255A的工作方式与接口 双向选通方式A口的联络信号 INTEL 8255A的工作方式与接口 与CPU之间的信号 D0~D7 8 位数据线 -RD、-WR 系统读、写信号 -CS
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