微机原理第五章 定时计数器精品文稿.ppt
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1、微机原理第五章 定时计数器2022/10/211第1页,本讲稿共32页授课教师授课教师:殷代红殷代红制制 作作 者者:殷代红殷代红 邮箱:2022/10/212第2页,本讲稿共32页第五章第五章 定时与计数器定时与计数器2022/10/213第3页,本讲稿共32页5.1 概述概述5.1.1 定时与计数问题的提出定时与计数问题的提出定时与计数是计算机经常面临的工作,它不仅应用在计算机内部,同定时与计数是计算机经常面临的工作,它不仅应用在计算机内部,同时,也广泛应用在各种不同领域的实际系统中,如定时中断、定时,也广泛应用在各种不同领域的实际系统中,如定时中断、定时检测、定时扫描等等,还有些场合要求
2、能对外部事件计数。时检测、定时扫描等等,还有些场合要求能对外部事件计数。实现定时与计数的方法通常有实现定时与计数的方法通常有两种两种:软件方法和硬件方法。:软件方法和硬件方法。软件方法软件方法:通过用户编制的程序来完成,如延时子程序,软件:通过用户编制的程序来完成,如延时子程序,软件定时占用定时占用CPU,降低了,降低了CPU的利用率。的利用率。硬件方法硬件方法:通过完全的硬件连接或软:通过完全的硬件连接或软/硬件的结合来完成,包含硬件的结合来完成,包含简单硬件定时和可编程硬件定时简单硬件定时和可编程硬件定时两种两种方式。方式。简单硬件定时简单硬件定时可以采用小规模集成电路器件(例如可以采用小
3、规模集成电路器件(例如555),外接部分),外接部分定时部件(电阻和电容)构成。这样的定时电路简单而且通过改定时部件(电阻和电容)构成。这样的定时电路简单而且通过改变电阻和电容,可以使定时在一定的范围内改变,但不能由指令变电阻和电容,可以使定时在一定的范围内改变,但不能由指令来控制和改变。来控制和改变。可编程定时器可编程定时器电路的定时值及其范围,可以很容易地由软件来确定电路的定时值及其范围,可以很容易地由软件来确定和改变,所以使用灵活,功能更强。和改变,所以使用灵活,功能更强。2022/10/214第4页,本讲稿共32页5.1.2 端口的概念端口的概念接口电路:接口电路:微机可以通过接口电路
4、接收外部设微机可以通过接口电路接收外部设备送来的信息或将信息发送给外部设备。备送来的信息或将信息发送给外部设备。分类分类:可以提供使微机正常工作所需要的:可以提供使微机正常工作所需要的辅助辅助电路电路;输入输入/输出接口输出接口电路包括并行接口、串行接口、电路包括并行接口、串行接口、专用接口等,专用接口等,提供提供CPU与接口直接进行操作的与接口直接进行操作的“通道通道”每个部件或接口内部都包含有一组寄存器,每个部件或接口内部都包含有一组寄存器,这些寄存器通常称为这些寄存器通常称为端口端口,每个端口有一个,每个端口有一个端口地址端口地址。2022/10/215第5页,本讲稿共32页端口通常分为
5、端口通常分为三类三类:用来传输数据的称为用来传输数据的称为数据端口数据端口;用来存放设备或者部件状态的称为用来存放设备或者部件状态的称为状态端口状态端口;用来存放用来存放CPU发出的命令的称为发出的命令的称为控制端口控制端口。CPU通过数据端口完成数据传输,因此,数据端口一般通过数据端口完成数据传输,因此,数据端口一般是是可读可写可读可写的;的;CPU通过状态端口可以检测外设和接口部件当前的状通过状态端口可以检测外设和接口部件当前的状态,因此,状态端口一般是态,因此,状态端口一般是只读只读的;的;CPU通过控制端口传输命令以便控制接口和设备的动作,通过控制端口传输命令以便控制接口和设备的动作,
6、因此,控制端口一般是因此,控制端口一般是只写只写的。的。2022/10/216第6页,本讲稿共32页5.2 可编程定时器可编程定时器/计数器计数器8253一、计数一、计数/定时的工作原理定时的工作原理计数计数/定时的功能定时的功能对外部事件发生次数进行计数对外部事件发生次数进行计数计算机系统经常用到定时信号,如计算机系统经常用到定时信号,如DRAM刷新定时刷新定时计数和定时本质上是相同的,它们都是对一个输入脉冲进行计计数和定时本质上是相同的,它们都是对一个输入脉冲进行计数,如果输入脉冲的频率一定,那么记录脉冲的个数与所需的时数,如果输入脉冲的频率一定,那么记录脉冲的个数与所需的时间是一一对应的
7、关系。间是一一对应的关系。例如输入脉冲频率为例如输入脉冲频率为2MHz,那么计数,那么计数2 106 计时计时1秒秒使用同一个芯片,既能计数,又能定时使用同一个芯片,既能计数,又能定时定时器定时器/计数器计数器2022/10/217第7页,本讲稿共32页一、计数一、计数/定时的工作原理定时的工作原理控制寄存器控制寄存器初始值寄存器初始值寄存器计数器计数器计数输出寄存器计数输出寄存器状态寄存器状态寄存器CLKGATEOUT组成组成:控制寄存器控制寄存器决定工作模式决定工作模式状态寄存器状态寄存器反应工作状态反应工作状态初值寄存器初值寄存器计数的初值计数的初值计数输出寄存器计数输出寄存器CPU从中
8、读从中读当前计数值当前计数值计数器计数器执行计数操作,执行计数操作,CPU不能访问不能访问2022/10/218第8页,本讲稿共32页一、计数一、计数/定时的工作原理定时的工作原理工作原理:对工作原理:对CLK信号进行减信号进行减1计数计数首先,首先,CPU把控制字写入控制寄存器,计数初始值写入初值寄存器把控制字写入控制寄存器,计数初始值写入初值寄存器计数从初值开始,每当计数从初值开始,每当CLK信号出现一次,计数值减信号出现一次,计数值减1当计数值减到当计数值减到0,从,从OUT端输出规定的信号端输出规定的信号CLK信号出现时,计数器是否减信号出现时,计数器是否减1,由门控信号,由门控信号G
9、ATE控制控制2022/10/219第9页,本讲稿共32页5.2.1 8253的功能与结构的功能与结构 18253的主要功能有3个独立的16位计数器通道。每个计数器都可以按照二进制或二十进制(BCD码)计数。每个计数器的计数速率可高达2MHz。每个通道有6种工作方式,可由程序设置和改变。所有的输入输出都与TTL兼容。2022/10/2110第10页,本讲稿共32页一、计数一、计数/定时的工作原理定时的工作原理CLK是计数输入信号,计数器对是计数输入信号,计数器对CLK端出现的脉冲个数进行端出现的脉冲个数进行计数计数CLK端可以输入外部事件端可以输入外部事件CLK端可以接入固定频率的时钟信号,从
10、而实现端可以接入固定频率的时钟信号,从而实现计时计时OUT信号在计数结束时发生变化信号在计数结束时发生变化可将可将OUT作为外部设备的控制信号作为外部设备的控制信号可将可将OUT作为向作为向CPU申请中断的信号申请中断的信号CPU可以从计数输出寄存器可以从计数输出寄存器读出读出当前计数值。当前计数值。读前,应向控制寄存器发送锁存命令读前,应向控制寄存器发送锁存命令2022/10/2111第11页,本讲稿共32页二、二、8253的内部结构的内部结构1片片8253内部有三个计数器,结构完全相同内部有三个计数器,结构完全相同8253的内部结构的内部结构8253的内部结构如图的内部结构如图5-2所所示
11、,主要由以下部分组示,主要由以下部分组成:成:(1)数据总线缓冲器数据总线缓冲器(2)读读/写控制逻辑。写控制逻辑。(3)控制字寄存器。控制字寄存器。(4)计数器计数器0,计数器,计数器1,计数,计数器器2。2022/10/2112第12页,本讲稿共32页(1)数据总线缓冲器数据总线缓冲器。是是8253与与CPU数据总线连接的数据总线连接的8位、双向、三态缓冲器。位、双向、三态缓冲器。CPU用输入输出指令对用输入输出指令对8253进行读写的所有信息进行读写的所有信息都是通过该缓冲器传送的,都是通过该缓冲器传送的,内容包括:内容包括:CPU在初始化编程时写入在初始化编程时写入8253的的控制字控
12、制字。CPU向向8253的某一通道写的某一通道写入的入的计数值计数值。CPU从某一个通道读取的从某一个通道读取的计计数值。数值。2022/10/2113第13页,本讲稿共32页(2)读读/写控制逻辑写控制逻辑。8253内部操作的控制部分。内部操作的控制部分。它接收输入的信号它接收输入的信号.实现片选、内部通道选择实现片选、内部通道选择(见表(见表5-1)以及对相关端)以及对相关端口的读口的读/写操作。写操作。A1 A0 端口端口 0 0 通道通道0 0 1 通道通道1 1 0 通道通道2 1 1 控制端口控制端口2022/10/2114第14页,本讲稿共32页(3)控制字寄存器控制字寄存器。在
13、对。在对8253进行进行初始化编程时,该寄存器存放初始化编程时,该寄存器存放由由CPU写入的控制字,由此控写入的控制字,由此控制字来决定所选中通道的工作制字来决定所选中通道的工作方式。此寄存器方式。此寄存器只能写入不能读只能写入不能读出。出。(4)计数器计数器0,计数器,计数器1,计数器,计数器2。是三个是三个独立独立的计数器的计数器/定时器通道,定时器通道,各自可按不同的工作方式工作。各自可按不同的工作方式工作。2022/10/2115第15页,本讲稿共32页38253的引脚功能的引脚功能 8253的引脚按功能可分的引脚按功能可分为两组为两组:一组面向三总线一组面向三总线数据总线、控制总线和
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