最新单片机的并行口线精品课件.ppt
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1、10.1 并行口线扩展 101.1 通过锁存存器扩展并行接口 10.1.2 可编程并行接口芯片815510.1.2 可编程并行接口芯片8155图10-5 8155的引脚图 8155是一种可编程的并行I/O插口芯片。有2个8位1个6位并行I/O口一个14位计数器的及256BRAM。8155的引脚见图4-5所示。 1、8155各引脚功能说明如下: RST:复位信号输入端,高电平有效。复位后,3个I/O口均为输入方式。 AD0AD7:三态的地址/数据总线。与单片机的低8位地址/数据总线(P0口)相连。单片机与8155之间的地址、数据、命令与状态信息都是通过这个总线口传送的。:读选通信号,控制对815
2、5的读操作,低电平有效。:写选通信号,控制对8155的写操作,低电平有效。:片选信号线,低电平有效。IO/:8155的RAM存储器或I/O口选择线。当IO/0时,则选择8155的片内RAM,AD0AD7上地址为8155中RAM单元的地址(00HFFH);当IO/1时,选择 8155的I/O口,AD0AD7上的地址为8155 I/O口的地址。 ALE:地址锁存信号。8155内部设有地址锁存器,在ALE的下降沿将单片机P0口输出的低8位地址信息及,IO/的状态都锁存到8155内部锁存器。因此,P0口输出的低8位地址信号不需外接锁存器。PA0PA7:8位通用I/O口,其输入、输出的流向可由过程控制。
3、PB0PB7:8位通用I/O口,功能同A口。PC0PC5:有两个作用,既可作为通用的I/O口,也可作为PA口和PB口的控制信号线,这些可通过过程控制。TIMER IN:定时/计数器脉冲输入端。TIMER OUT:定时/计数器输出端。VCC:5V电源。2、 8155的地址编码及工作方式在单片机应用系统中,8155是按外部数据存储器统一编址的,为16位地址,其高8位由片选线提供,0,选中该片。当0,IO/0时,选中8155片内RAM,这时8155只能作片外RAM使用,其RAM的低8位编址为00HFFH;当0,IO/1时,选中8155的I/O口,其端口地址的低8位由AD7AD0确定,如表10-1所示
4、。这时,A、B、C口的口地址低8位分别为01H、02H、03H(设地址无关位为0)。表10-1 8155芯片的I/O口地址AD7AD0选择I/O口A7A6A5A4A3A2A1A0000011001100010101命令/状态寄存器A口B口C口定时器低8位定时器高6位及方式8155的A口、B口可工作于基本I/O方式或选通I/O方式。C口可工作于基本I/O方式,也可作为A口、B口在选通工作方式时的状态控制信号线。当C口作为状态控制信号时,其每位线的作用如下:PC0:AINTR(A口中断请求线)PC1:ABF(A口缓冲器满信号)PC2:(A口选通信号)PC3:BINTR(B口中断请求线)PC4:BB
5、F(B口缓冲器满信号)PC5:(B口选通信号) 8155的I/O工作方式选择是通过对8155内部命令寄存器设定控制字实现的。命令寄存器只能写入,不能读出,命令寄存器的格式如图10-6所示。在ALT1ALT4的不同方式下,A口、B口及C口的各位工作方式如下:ALT1:A口,B口为基本输入/输出,C口为输入方式。ALT2:A口,B口为基本输入/输出,C口为输出方式。ALT3:A口为选通输入/输出,B口为基本输入/输出。PC0为AINTR,PC1为ABF,PC2为,PC3PC5为输出。ALT4:A口、B口为选通输入/输出。PC0为AINTR,PC1为ABF,PC2为,PC3为BINTR,PC4为BB
6、F,PC5为。图10-6 8155命令寄存器格式 8155内还有一个状态寄存器,用于锁存输入/输出口和定时/计数器的当前状态,供CPU查询用。状态寄存器的端口地址与命令寄存器相同,低8位也是00H,状态寄存器的内容只能读出不能写入。所以可以认为8155的I/O口地址00H是命令/状态寄存器,对其写入时作为命令寄存器;而对其读出时,则作为状态寄存器。 A 口中断标志请求 A 口缓冲器满空标志 A 口中断允许标志 B 口中断标志请求 B 口缓冲器满空标志 B 口中断允许标志 定时器中断标志,定时器计数到 指定长度置 “1” , 读状态后清 “0” 图10-7 8155状态寄存器格式3、8155的定
7、时/计数器8155内部的定时/计数器实际上是一个14位的减法计数器,它对TIMER IN端输入脉冲进行减1计数,当计数结束(即减1计数“回0”)时,由TIMER OUT端输出方波或脉冲。当TIMER IN接外部脉冲时,为计数方式;接系统时钟时,可作为定时方式。定时/计数器由两个8位寄存器构成,其中低14位组成计数器,剩下的两个高位(M2,M1)用于定义输出方式。其格式如图10-8所示。图10-8 8155定时/计数器控制字10.2 输出口线的驱动与隔离 10.2.1驱动芯片 10.2.2 光耦合器件10.2 10.2 输出口线的驱动与隔离输出口线的驱动与隔离10.2.1驱动芯片开关量的输入/输
8、出,从原理上讲十分简单,在控制现场经常遇到。CPU只要通过对输入到端口的信息进行分析,判断其状态是“0”还是“1”,就可得知开关是“闭合”的还是“断开”的。对于软件设计者来说,如果要控制某个执行器的工作状态,只需在编程时送出“0”或者“1”,即可操作执行机构。但是由于工业现场存在着电、磁、振动、温度等各种干扰,再加上各类执行器所要求的一电压量及功率不同,所以在接口电路中除根据需要选用不同的元器件来设计电路外,还需要考虑各种缓冲、隔离和驱动电路的设计。见图10-9单片机驱动口线的几种接法.图10-9单片机口线驱动其它电路的几种接法 常用驱动芯片有ULN2803,7407等,见图10-10所示。八
9、达林顿晶体管阵列ULN2803中的八NPN达林顿连接晶体管是低逻辑电平数字电路(如TTL,CMOS或PMOSNMOS)和大电流高电压要求的灯、继电器、打印机锤和其它类似负载驱动理想器件。广泛用于计算机,工业和消费类产品中。所有器件的集电极开路输出并接有用于瞬变抑制的续流钳位二极管。ULN2803的设计与标准TTL系列兼容。7407是一种集电极开路的驱动芯片,用它可以驱动小型电器的电路.由于集电极开路,故可以由电源经负载到7407输出端,然后到地形成新的控制回路。常用的驱动电路如图10-10所示,图10-11是ULN2803驱动小型继电器的电路。(a)ULN2803 (b)7407 (C)740
10、6图10-10 常用的驱动芯片图10-11 ULN2803驱动小型继电器的电路10.2.2 光耦合器件 1、光耦合器件原理 在单片机应用系统中,为了防止干扰,一般采用隔离技术,I/O的隔离最常采用的是光耦合器。光耦合器是以光为媒介传输信号的器件,它把一个发光二极和一个光敏晶体管封装在一起,发光二极管加上正向输入电压信号(1.1V)就会发光。光信号作用在光敏晶体管上输出信号。光电耦合器的输入电路和输出电路是绝缘的,是把“电的联系”转化为“光的传输”,再把“光的传输”转化为“电的联系”。即采用光耦合器件时,单片机用的是一组电源,外围器件用的是另一组电源,两者之间完全隔离了电气联系,而通过光的联系来
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