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单片机原理及应用同名教材配套电子教案——第七章 c增强核简介.ppt

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单片机原理及应用同名教材配套电子教案——第七章 c增强核简介

当PCA模式寄存器(CMOD)的WDTE位为0,工作方式寄存器CCAPMn的MAT位为1,其他位为0时,相应PCA模块工作于16位软件定时器模式。定时时间由CH/CL初值、模块比较/捕捉寄存器CCAPnH、CCAPnL决定,如图7.18所示。完成比较/捕捉寄存器高8位CCAPnH装入后,ECOM位为1,比较开始。当PCA计数器等于模块比较/捕捉寄存器(即发生匹配)时,CCON寄存器相应标志位CCFn有效,如果ECCFn位为1,将产生PCA中断请求。 图7.17 PCA的捕捉模式 可编程计数器阵列(PCA) 2. 16位软件定时器模式 图7.18 PCA软件定时器模式 可编程计数器阵列(PCA) 图7.19所示为PCA高速输出模式,它与软件定时器模式相似,不同之处是比较器的输出端另有一路经T触发器和引脚CEXn相连,将软件定时器产生的高速数字信号输出。比较器每输出一次,T触发器电平翻转一次,使输出信号在高低电平间交替翻转。 图7.19 PCA高速输出模式 可编程计数器阵列(PCA) 3. PCA高速输出模式 PCA的脉宽调制(PWM)模式的5个PCA模块都可单独编程为脉宽调制模式,如图7.20所示。PCA定时器中CL寄存器和比较/捕捉寄存器CCAP0L的内容进行比较,产生了8位脉宽调制信号。当CL < CCAPnL时输出低电平,当CL≥CCAPnL时输出高电平。CCAPnH的值控制了输出波形的占空比,即占空比=(0FFH~CCAPnH)/256。PCA各模块输出的PWM具有相同的周期,因为它们有共同的时基,但各模块的占空比可以不同。当CL计数值从0FFH溢出为00H时,CCAPnH中的值自动装入到CCAPnL中,CCAPnH中值的范围是0~255中的任一整数。 图7.20 PCA脉宽调制PWM模式 可编程计数器阵列(PCA) 4. PCA的脉宽调制 把关器电路是一个自动复位电路,常用于有电噪声、电源毛刺、静电放电等环境,或可靠性要求较高的场合,以防止程序跑飞。这种模式只在模块4中才有。当PCA计数器(CH,CL)与比较/捕捉寄存器(CCAP4H、CCAP4L)值相等时,将产生内部复位信号,如图7.21所示。看门把关器的工作原理是在向比较/捕捉寄存器装入初值后,必须在PCA计数器计到这个初值之前再向比较/捕捉寄存器赋值,使这两个寄存器的值不等。当程序跑飞时,不能及时给比较/捕捉寄存器赋值,计数器的值和它相等,导致内部复位,使程序重新从0地址开始运行。 图7.21 PCA模块4的把关器模式 可编程计数器阵列(PCA) 5. PCA模块4的把关器模式 四、PCA模块初始化 PCA模块初始化步骤包括: (1) 初始化PCA的模式寄存器(CMOD),选择PCA计数脉冲源、允许/禁止节电模式下PCA计数器计数、禁止/允许PCA计数器溢出中断。 (2) 计数初值送CH/CL,完成PCA计数器CH/CL的初始化。 (3) 初始化相应模块工作方式寄存器CCAPMn,选择所需的工作模式。 (4) 初始化相应模块的比较/捕捉寄存器(CCAPnL、CCAPnH)。 (5) 启动PCA计数器(即执行“SETB CR”命令,将CCON寄存器的CR位置1,使PCA计数器计数)。 可编程计数器阵列(PCA) 本章介绍了80C51增强核的概念及几大芯片厂商的典型产品。包括Philips公司主要产品P89C51X2/P89C52X2/54X2/58X2系列、P89C51RA2/RB2/RC2/RD2系列单片机性能介绍,Atmel公司主要产品AT89系列单片机、AT90系列单片机性能介绍,Cygnal公司主要产品C8051Fxxx系列单片机性能介绍,以及可编程计数器阵列(PCA)。 本 章 小 结 2) 内部结构及引脚配置 AT89C2051是一个有20个引脚的芯片,其内部结构和引脚配置如图7.6所示。与8051内部结构相比,AT89C2051减少了两个对外端口P0口和P2口,增加了一个模拟比较器,使它最大可能地减少了对外引脚,因而芯片尺寸有所减小。 图7.6 AT89C2051的内部结构和引脚配置 ATMEL公司主要产品性能介绍 3) 特殊功能寄存器SFR AT89C2051中特殊功能寄存器占用了19B,其功能与8051的SFR功能相对应。 4) FLASH存储器的加密 AT89C2051单片机片内有2个锁定位,可以编程(P)或不编程(U),得到3种锁定位保护模式,以获得不同的加密功能。 表7-6 AT89C2051 FLASH存储器加密功能表 编程锁定位保护模式 LB1 LB2 说 明 1 U U

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