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文档简介

单片机I/O口输入输出实验(或单片机数字量输入输出实验),单片机P1口输入输出实验实验重点:硬件设计、程序设计、现象分析实验难点:实际应用,1,单片机P1口输入输出实验,、实验目的通过实验了解P1口作为输入输出方式使用时,CPU对P1口操作方式。,单片机端口是集数据输入缓冲、数据输出驱动及锁存等多项功能一体I/O的电路,特别是把握它准双向、多功能的特点。单片机4个并行端口是P0、P1、P2、P3。本实验只讨论标准I/O口。,2,、实验要求(1)、2)为必做,3)为选做)1)在P1.5端口上接一个发光二极管LED,编写程序,使LED不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为0.2s(其输出端为低电平时发光二极管点亮)。2)P1.0-P1.3作输入口接拨动开关K-K4;P1.4-P1.作输出口,接发光二极管LED1-LED,读取开关状态,将此状态在LED1-LED上显示出来。,单片机P1口输入输出实验,3,、硬件设计,图P1口某一I/O口线反转输出电路,单片机P1口输入输出实验,C2,89C51,C1,4,FB:CPLP1.0;P1.1取反ACALLDELAY2MSSJMPFBDELAY2MS:MOVR7,#10;2MS延时子程序DL1:MOVR6,#48DL2:NOPNOPDJNZR6,DL2DJNZR7,DL1RET,5,6,1)无条件传送方式ORG0000HLPP:ORLP2,#0F0HMOVA,P1SWAPAMOVP1,AMOVR1,#0FFHLP:MOVR2,#0FFHDJNZR2,$DJNZR1,LPSJMPLPP,7,、实验要求(1)、2)为必做,3)为选做))P1口作输出口,接8只发光二极管LED1-LED8(其输出端为低电平时发光二极管点亮),编写程序。状态1:控制系统通电或复位后,8个LED发光二极管依次从左到右开始逐个点亮;状态2:8个LED发光二极管全亮后,从右向左LED发光二极管再逐个熄灭;状态3:8个LED发光二极管全灭后,从左右两边开始同时点亮LED发光二极管,全亮后,8个LED发光二极管再明暗一起闪烁2次?,单片机P1口输入输出实验,8,、硬件设计,图P1口输出电路,单片机P1口输入输出实验,89C51,C1,C2,9,2)程序流程如图4所示。,图4P1口输出程序流程图,单片机P1口输入输出实验,10,)参考程序(单片机P1端口接8只LED,每次点亮一只,向左移动点亮,重复循环。)ORG0000HSTART:MOVR0,#8;设左移8次MOVA,#11111110B;存入开始点亮灯位置LOOP:MOVP1,A;传送到P1并输出ACALLDELAY;调延时子程序RLA;左移一位DJNZR0,LOOP;判断移动次数JMPSTART;重新设定显示值DELAY:MOVR5,#50;延时子程序DLY1:MOVR6,#100DLY2:MOVR7,#100DJNZR7,$DJNZR6,DLY2DJNZR5,DLY1RET;子程序返回END;程序结束,单片机P1口输入输出实验,11,单片机P1口输入输出实验,、实验设备与仪器单片机应用与仿真开发实验台,PC机,E6000/L仿真器+POD-51仿真头、Wave软硬件仿真软件。,12,单片机应用与仿真开发实验台,图单片机应用与仿真开发实验台,13,此实验就是一个基于单片机最小系统的系统设计实验,是单片机应用系统中一个比较简单而直观的控制系统。它包括了单片机控制系统硬件线路及控制软件的设计,是一个完整的小型控制系统。对该系统外围控制线路进行适当的修改,可直接用于设计街景彩灯(应用)。单片机4个并行端口P0、P1、P2、P3有着不同的结构特点和功用。,单片机P1口输入输出实验,14,LED循环轮流点亮设计电路如图所示。将51单片机第40脚Vcc接电源+5V,第20脚Vss接地,为单片机工作提供能源。将第19脚XTAL1与18脚XTAL2分别接外部晶体两个引脚,由石英晶体组成振荡器,保证单片机内部各部分有序地工作。对外部C1、C2的取值虽然没有严格的要求,但电容的大小会影响到振荡器频率的高低、振荡器的稳定性、起振的快速性。C1、C2通常取值C1=C2=30PF左右。8051的晶振最高振荡频率为12M,AT89C51的外部晶振最高频率可到24M。,单片机P1口输入输出实验,15,单片机可靠的复位是保证单片机正常运行的关键因素。因此,在设计复位电路时,通常要使RST引脚保持10ms以上的高电平。当RST从高电平变为低电平之后,单片机就从0000H地址开始执行程序。本电路是上电自动复位。将8个LED接在单片机P1端口的P1.0-P1.7引脚上,注意LED有长短两个引脚,分别表示正负极,其中较短的负极接单片机,较长的为正极,通过限流电阻R与Vcc相连。本实验只需将8个LED与P1口相连。单片机的P0、P1、P2、P3端口都可以用来控制LED。(反过去再看设备),单片机P1口输入输出实验,16,、程序设计1)工作原理P1口定义为带有上拉电阻8位准双向I/O口,功能单一,每一位可独立定义为输入输出,CPU对P1口操作可以是字节操作,也可以是位操作。P1作为输出口使用时,它的内部电路已经提供了一个推拉电流负载,外接了一个上拉电阻,外电路无需再接上拉电阻,与一般的双向口使用方法相同;作为输入口使用时,应先向其锁存器写入“1”,使输出驱动电路的FET截止。若不先对它置“1”,读入的数据是不准确的。,单片机P1口输入输出实验,17,单片机P1口输入输出实验,图P1端口的一位结构,18,、程序设计P1口输出控制程序的设计主要包括控制输出程序设计与延时程序设计。(1)输出控制:当P1.5端口输出低电平,即P1.5=0,这时LED亮,反之,LED灭,可以使用P1.5=0指令使P1.5端口输出低电平,同样利用指令使P1.5端口输出高电平。(2)延时程序:单片机指令的执行时间是很短的,数量大多是微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为0.2s,相对于微秒来说,相差太大,因此在执行某一指令时,插入延时程,来解决这一问题。开关状态检测过程:0单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低电平两种,要能正确输入信号,先使P1端口P1.0-P1.3置1。可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的状态让相应的二极管指示,也可以一次性检测四路开关状态,然后让其指示。,单片机P1口输入输出实验,19,、实验步骤实际操作注意之处1)安装好仿真器,用串行数据通信线连接计算机与仿真器,把仿真头插到模块的单片机插座中,打开实验台电源,打开仿真器电源,打开电脑。2)启动计算机,打开伟福仿真软件,进入仿真环境。首进行仿真器的设置,选择仿真器型号、仿真头型号、CPU类型。选择通信端口,点击测试串行口,通信成功便可退出设置,进行仿真。3)在编辑窗口输入源程序,保存,文件名为T1.ASM。对T1.ASM源程序进行编译,编译无误后,执行程序,观察LED变化,分析此现象。)编写内容2的T2.ASM源程序,按以上步骤调试该程序,观察实验现象并分析。5)实验连线:P1.5接LED;,单片机P1口输入输出实验,20,设置好仿真器类型、仿真头类型以及CPU类型,并注意是否“使用伟福软件模拟器”,若使用硬件仿真,请去掉“使用伟福软件模拟器”前的选择。接着测试通讯口。,图5仿真软件状态设置通讯口测试,21,可在此窗口下进行包括新建、打开、保存,将源文件编译成目标文件等文件操作。执行程序,观察实验台LED的变化。,图6源程序编写编译调试,22,、实验报告要求1)实验报告要求有实验目的、要求、设备或仪器、硬件软件设计、步骤、现象分析、应用分析。现象分析、应用分析填在报告本的原始数据栏。2)画出实验要求2)硬件设计电路图、程序设计流程图、程序设计清单。3)写出实验要求3)的程序设计清单?4)写出实验过程中所遇到的问题与解决的办法。8、思考题1)说明单片机

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