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文档简介
1、第3章 P0P3口的C51编程3.1 P0P3口基础3.2 输出操作3.3 输入操作3.4 实验第3章 P0P3口的C51编程3.1 P0P3口基 (并行I/O口) 51单片机有32只I/O引脚,分属于4个端口(P0P3)。可作为并行I/O输入通道(按键/开关连接通道)3.1 51单片机的P0P3口基础知识 (并行I/O口) 51单片机有32只I/O引脚,分属于4个可作为并行I/O输出通道(数码管显示器连接通道)可作为并行I/O输出通道(数码管显示器连接通道)可作为串行通信通道(双机通讯的连接通道)可作为串行通信通道(双机通讯的连接通道)可作为外部设备的连接通道(存储器扩展通道)可作为外部设备
2、的连接通道(存储器扩展通道)并行I/O端口结构 8051单片机有4个双向并行的8位I/O口P0P3。P0口为三态双向口,可驱动8个TTL电路,P1、P2、P3口为准双向口(作为输入时,需要先向口锁存器写入1,故称为准双向口),其负载能力为4个TTL电路。并行I/O端口结构 8051单片机有4个双向并1. P1口 P1.n = 1个锁存器 + 1个场效应管驱动器V + 2个三态门缓冲器P1口包含P1.0P1.7共8个相同结构的电路P1.0P1.7中的8个锁存器共同组成P1特殊功能寄存器(90H)1. P1口 P1.n = 1个锁存器 + 1个场效应管驱动P1.n的通用I/O口工作方式:读锁存器输
3、出、读引脚、 P1.n的通用I/O口工作方式:读锁存器输出、读引脚、 (1)输出方式:数据经内部总线送入锁存器存储,某位数据为1,则Q=1,Q=0,VT1截止,引脚P1.N上出现高电平;反之,数据为0,则Q=0,Q=1,VT1导通,引脚P1.N上出现低电平。(2)读引脚方式:读引脚时,控制器打开三态门1,引脚P1.N上的数据经三态门1进入芯片的内部总线,再送到累加器A,输入时无锁存功能。(3)读锁存器方式:分成“读修改写”三步,读锁存器输出端Q的状态,而不是读引脚P1.N上的状态,将数据读入CPU中,在ALU中运算,运算结果再经锁存器Q端送给端口P1.N。这是因为端口引脚的高电平可能被除数外电
4、路拉低,直接读引脚状态则会产生错误结果。(1)输出方式:数据经内部总线送入锁存器存储,某位数据为1,P1口的要点:1、 P1口具有通用I/O口方式,可实现输出、读引脚(输入)和读锁存器三种功能;2、 P1口为准双向通用口,作为通用输入口时应先使P1.n1,作为通用输出口时是无条件的。P1口的要点:2. P0口 与P1.n 差别:输出控制电路、 输出驱动电路总线功能 P0.0P0.7中的8个锁存器构成了P0 SFR(80H)2. P0口 与P1.n 差别:输出控制电路、 输出驱动电路漏极开路与上拉电阻的概念 控制端=0MUX下通Q与V1栅极直通V2截止V1漏极开路 封锁与门A (0) 地址/数据
5、端与A输出无关漏极开路与上拉电阻的概念 控制端=0MUX下通Q与V1栅为使漏极开路的V1有效,必须通过外接上拉电阻与电源连通,上拉电阻的阻值一般为10010k。 注意:P1、P2、P3口无需外接上拉电阻(已有内部上拉电阻) 为使漏极开路的V1有效,必须通过外接上拉电阻与电源连通,上拉P0.n的通用I/O口工作方式:输出、读引脚、读锁存器输出条件:控制端 “0”( V2管截止,MUX下通)输入条件:Q端 “1”(V1管截止)P0.n的通用I/O口工作方式:输出、读引脚、读锁存器输出条P0.n的地址/数据分时复用方式:地址/数据输出时V1和V2交替导通,无需外接上拉电阻 地址/数据输出的条件:控制
6、端1地址/数据输出、数据输入数据输入时,CPU自动使Q端1,控制端0,故分时复用方式为无条件的真双向口P0.n的地址/数据分时复用方式:地址/数据输出时V1和V2P0口的要点:1、P0口具有通用I/O口方式,可实现输出、读引脚(输入)和读锁存器三种功能;2、作为通用I/O口方式时,需要外接上拉电阻;3、P0口具有地址/数据分时复用方式,可实现地址/数据输出、数据输入两种功能;4、地址/数据分时复用方式时无需外接上拉电阻;5、分时复用方式的数据输入时无需程序写1操作。P0口的要点:P0P3小结1. 结构2. 功能B0HA0H 90H80H SFR地址 第二功能 复用端口准双向IO口P3P2P1P0内部上拉电阻输出控制MUX开关D锁存器P3P2P1P0 P0P3口都可作为准双向通用I/O口,其中只
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