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单片机应用技术显示接口
7.4 并行I/O口的扩展 简单I/O口扩展 用并行口扩展I/O口 仅用锁存器和缓冲器扩展I/O口的方法,称为简单I/O口的扩展。 选择TTL电路或MOS电路即能组成简单的I/O口扩展。不需要初始化设置,只有一个端口地址,用选通操作 如:用8位三态缓冲器74LS244可扩展输入口; 用8D锁存器74LS273、74LS373、74LS377等可组成输出口。 扩展电路说明 端口地址的确定 应用编程 仿真界面 仿真界面 仿真结果 仿真结果 * * 程序存储器ROM的扩展 数据存储器RAM的扩展 并行I/O口的扩展 第章单片机系统扩展 本章内容 Single Chip Microcomputer 并行I/O口的扩展有: 简单并行I/O口的扩展 可编程I/O口芯片扩展 利用串行口扩展并行口 51单片机有4组并口P0-P3,为什么还要扩展I/O口? 扩展I/O口与外部RAM统一编址 使用同样的指令MOVX访问——控制总线RD/WR 扩展I/O口与外部RAM统一编址 使用同样的指令MOVX访问——控制总线RD/WR 扩展I/O口与外部RAM统一编址 使用同样的指令MOVX访问——控制总线RD/WR 扩展I/O口与外部RAM统一编址 使用同样的指令MOVX访问——控制总线RD/WR 扩展I/O口与外部RAM统一编址 使用同样的指令MOVX访问——控制总线RD/WR 扩展I/O口与外部RAM统一编址 使用同样的指令MOVX访问——控制总线RD/WR 扩展I/O口与外部RAM统一编址 使用同样的指令MOVX访问——控制总线RD/WR 51单片机4个并行I/O口的使用 P0口分时地作低8位地址和8位数据线 P2口作高8位地址线 P3口部分作控制线,部分第二功能 只有P1口完全给用户使用,不够时必须外部扩展 总线型I/O扩展 数据通过P0口输入/输出,三态缓冲器输入,不影响总线上的数据;数据锁存器输出,能保持输出数据稳定。 简单I/O扩展接口 74LS244为三态缓冲器,扩展输入口,外接8个开关,将开关信号通过总线P0输入到CPU,读有效和P2.0有效时输入。 74LS273为8D锁存器,扩展输出口,外接8个LED灯,将CPU中的数据通过P0口送出控制8个灯,在写和P2.0有效时输出。 锁存器:74LS273为上升沿锁存,低电平时数据直通Q=D。锁存器将输出电路与总线隔离。 读时:74LS244控制信号/G1、/G2由P2.0和读信号/RD相或后控制,都为0时输入有效,选通74LS244。 写时:74LS273控制信号CLK由P2.0和写信号/WR相或后控制,都为0时输出有效,选通74LS273。 两个芯片的地址虽然相同,但可以通过读写操作来区别 74LS273和74LS244都是在P2.0为0时被选通,与其他地址位无关,一般将未用地址设为1,所以二者地址都为FEFFH。 在系统地址空间分配上,外部RAM与外部I/O口统一都在一个64K RAM空间中,一般RAM占低地址,I/O口占高地址 51 单片机没有设置独立的I/O口地址空间,扩展I/O口与外部RAM统一编址。I/O口当外部RAM单元对待,用相同的指令MOVX访问,自动产生控制信号----读/RD、写/WR。 地址分配 I/O口 0000H FFFFH RAM 64K片外RAM 应用程序设计 若要实现“按下任意键,对应的LED发光”,程序: LOOP:MOV DPTR,#0FEFFH ;指向口地址 MOVX A,@DPTR ; 从74LS244读入数据 MOVX @DPTR,A ;向74LS273输出数据,驱动LED SJMP LOOP 以上扩展了两个I/O口,P1口仍可使用,使I/O口的数量增加了。 还可以通过总线扩展其它应用的I/O 口,都挂在总线口上,用不同的端口地址访问。 如果把P2.7接74LS244,P2.6接74LS273,那么扩展的输入、输出口的地址是多少,程序如何修改? “按下任意键,对应的LED发光” AT89C51
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