第21课--51单片机中断详解概要.ppt

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第21课--51单片机中断详解概要

80C51的中断系统 80C51的中断系统结构 80C51中断系统的结构 80C51的中断系统有5个中断源(8052有 6个) ,2个优先级,可实现二级中断嵌套 。 中断请求标志 TCON的中断标志 SCON的中断标志 中断允许控制 CPU对中断系统所有中断以及某个中断源的开放和屏蔽是由中断允许寄存器IE控制的。 中断优先级控制 80C51单片机有两个中断优先级,即可实现二级中断服务嵌套。每个中断源的中断优先级都是由中断优先级寄存器IP中的相应位的状态来规定的 。 同一优先级中的中断申请不止一个时,则有中断优先权排队问题。同一优先级的中断优先权排队,由中断系统硬件确定的自然优先级形成,其排列如所示: 80C51单片机的中断优先级有三条原则: 中断响应条件 中断源有中断请求; 此中断源的中断允许位为1; CPU开中断(即EA=1)。 同时满足时,CPU才有可能响应中断。 下降沿触发是锁存中断信号——D触发器记忆的,意即:即使当时CPU来不及响应中断,外部中断信号撤消后,由于D触发器的记忆作用,消失的中断信号仍然有效,直到被响应并进入中断ISR,记忆的中断信号才会由硬件清除; 而低电平触发是即时的,当外部中断信号撤消时,中断申请信号随之消失。也就是:如果在外部中断信号作用申请期间,CPU来不及响应此中断,那么有可能,这次中断申请就漏掉了。——显然下降沿触发不会漏掉短暂的中断申请信号。 低电平触发信号低电平宽度显然不能大于ISR响应执行时间,否则,当ISR完成,RETI退出中断时,将再次被低电平触发,如此反复响应中断。因此我们习惯用下降沿触发,以保证不会有中断信号的遗漏。 代码: 1.外部中断0低电平触发 2.外部中断0下降沿触发 3.外部中断1低电平触发 4.外部中断1下降沿触发 5.外部中断0和外部中断1同时工作 * * * * 这节课我们要学习的知识点: 1、中断的结构 2、中断源 3、中断请求标志 4、中断允许标志 5、中断优先级 6、中断初始化过程 51单片机的中断 一、中断的概念 CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生); CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务); 待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断 。 MCS-51单片机的中断系统结构 执行主程序 主程序 继续执行主程序 断点 中断请求 中断响应 执行中断处理程序 中断返回 80C51的中断源 中断源 1、(P3.2)。可由IT0(TCON.0)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.2引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE0(TCON.1)置1,向CPU申请中断。 2、(P3.3)。可由IT1(TCON.2)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.3引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE1(TCON.3)置1,向CPU申请中断。 3、TF0(TCON.5),片内定时/计数器T0溢出中断请求标志。当定时/计数器T0发生溢出时,置位TF0,并向CPU申请中断。 4、TF1(TCON.7),片内定时/计数器T1溢出中断请求标志。当定时/计数器T1发生溢出时,置位TF1,并向CPU申请中断。 5、RI(SCON.0)或TI(SCON.1),串行口中断请求标志。当串行口接收完一帧串行数据时置位RI或当串行口发送完一帧串行数据时置位TI,向CPU申请中断。 IT0(TCON.0),外部中断0触发方式控制位。 当IT0=0时,为低电平触发方式。 当IT0=1时,为负边沿触发方式(下降沿有效)。 IE0(TCON.1),外部中断0中断请求标志位。 IT1(TCON.2),外部中断1触发方式控制位。 IE1(TCON.3),外部中断1中断请求标志位。 TF0(TCON.5),定时/计数器T0溢出中断请求标志位。 TF1(TCON.7),定时/计数器T1溢出中断请求标志位。 RI(SCON.0),串行口接收中断标志位。当允许串行口接收数据时,每接收完一个串行帧,由硬件置位RI。同样,RI必须由软件清除。 TI(SCON.1),串行口发送中断标志位。当CPU将一个发送数据写入串行口发送缓冲器时,就启动了发送过程。每发送完一个串行帧,由硬件置位TI。CPU响应中断时,不能自动清除TI,TI必须由软件清除。 80C51中断的控制 EX0(IE.0),外部中断0允许位; ET0(IE.1),定时/计数器T0中断允许位; EX1(IE.2),外部中断1允许位; ET1

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