9.时间间隔定时器82C54.ppt

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9.时间间隔定时器82C54

可编程时间间隔定时器芯片82C54 82C54是一种实现定时和计数功能的外围电路,拥有3个独立的16位计数器,每个计数器都可通过程序设计的方法设定为实现定时功能的各种操作方式。 可编程时间间隔定时器芯片82C54有以下几个特点: 与所有Intel系列微处理器兼容 可以处理从DC~12MHz范围的输入频率信号 3个独立的16位的计数器 最大计数范围为0~65535 6种可编程的计数模式 状态读返回命令 以二进制或BCD计数 与TTL完全兼容 单 5V供电电压 低功耗的CHMOS 工作温度范围: C82C54 0?C~+70?C I82C54 -40?C~+85?C M82C54 -55?C ~+125?C 9.2.1  82C54内部结构 82C54的内部结构如图9-12所示,该芯片内部由数据总线缓冲器、控制寄存器、读/写控制逻辑以及计数器等组成 82C54内部结构 一、数据总线缓冲器 该缓冲器为8位双向三态的缓冲器,可直接挂在数据总线上。通过它,一方面可以向控制寄存器写入控制字,向计数器写入计数初值;另一方面也可由CPU通过该缓冲器读取计数器的当前计数值 二、读/写控制逻辑 读/写逻辑的功能是接收来自CPU的控制信号,包括读信号 、写信号 、片选信号 和芯片内部寄存器的寻址信号A1、A0,并完成对82C54各计数器的读/写操作 82C54内部结构 三、控制字寄存器 接收来自CPU的控制字,并由控制字D7、D6位的编码决定该控制字写入哪一个计数器的控制寄存器中 四、计数器 82C54有3个独立的计数器通道,每个通道的结构完全相同,如图9-13所示。每一个通道有一个16位减法计数器,还有对应的16位初值寄存器和输出锁存器。计数开始前写入的计数初值存于初值寄存器;计数过程中,减法计数器的值不断递减,而初值寄存器中的初值不变。输出锁存器则用于写入锁存命令时锁定当前计数值 82C54每个计数器的内部逻辑图 9.2.2 82C54的引脚信号 82C54有24条引脚,双列直插式封装,如图9-14所示 一、与CPU一侧的接口信号 D0~D7,三态双向数据线。 与CPU数据总线相连,用于传递CPU与82C54之间的 数据信息、控制信息和状态信息 82C54的引脚信号 片选信号,输入,低电平有效。有效时,表示82C54被选中,允许CPU 对其进行读/写操作。通常连接到I/O端口地址译码电路的输出端 ,写信号,输入,低电平有效。用于控制CPU对82C54的写操作,可与A1、A0信号配合以决定是写入控制字还是计数初值 表9-2 82C54读/写操作逻辑 82C54的引脚信号 二、与外部设备的接口信号 CLK[0,1,2],时钟脉冲输入端,用于输入定时脉冲或计数脉冲信号。CLK可以是系统时钟脉冲,也可以由其他脉冲源提供 GATE[0,1,2],门控输入端,用于外部控制计数器的启动计数和停止计数的操作。两个或两个以上计数器连用时,可用此信号来同步,也可用于与外部某信号的同步 OUT[0,1,2,],计数输出端。在不同方式的计数过程中,OUT引脚上输出相应的信号 9.2.3 82C54的控制字 一、82C54的方式控制字 82C54的方式控制字有4个主要功能: 从3个计数器中选择一个 确定计数器数据的读写格式 确定计数器的工作方式 选择计数器的计数方式 方式控制字的格式如图9-15所示,其中,X表示没有使用位,通常设置为0 82C54的控制字格式 82C54的控制字 计数器选择(D7D6) 决定这个控制字是哪一个通道的控制字。由于3个通道的工作是完全独立的,所以需要有3个控制字寄存器分别规定相应通道的工作方式。但它们的地址是同一个,即A1A0=11(控制字寄存器的地址)。所以,需要由这2位来决定是哪一个通道的控制字 82C54的控制字 工作方式(D3D2D1) 82C54的每个通道可以有6种不同的工作方式,由D3D2D1 三位决定,具体情况在9.2.4节中详细介绍 数制选择(D0) 82C54的每个通道都有两种计数制:二进制和二—十进制(BCD码),由D0位决定。在二进制时,写入初值的范围为0000H~FFFFH,其中0000H是最大值,表示65536。在二—十进制时,写入初值范围为0000~9999,其中000

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