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第4章_并行IO口原理及编程
* 第4章 并行I/O端口原理及编程 4.1 并行I/O端口的结构及工作原理 4个并行I/O端口P0~P3; P0、P2端口可作地址总线; P3端口具有第二功能; 特殊功能寄存器控制I/O端口。 P0数据总线; 1、P0端口结构(低地址/数据总线复用、通用I/O口) 1)位电路结构(P0.X) ②缓冲器 ③多路选择器 ④驱动电路 ②缓冲器 ⑤CPU输出/输入信号 ① CMOS反相器 CMOS反相器的开关模型 2)工作过程分析 (1)P0口作为地址/数据总线 地址或数据输出时 “控制”信号为1, MUX开关向上。 P0.X输出状态 = 地址/数据的状态。 数据输入时 “控制”信号为0, MUX开关向下。 首先,CPU输出信号自动置成“1”,上下场效应管都截止, 然后,P0.X通过BUF2输入到CPU输入信号。 (2)P0口作为通用I/O口 “控制”信号为0, MUX开关向下,上方的FET截止、开路。 P0口输出时: 当P0.X为1时,下方FET截止,必须接上拉电阻,才输出高电平; 当P0.X为0时,下方FET导通,输出低电平; P0口输入时: 首先,CPU输出信号置成“1”,上下场效应管都截止; 然后,P0.X通过BUF2输入到CPU输入信号。 (3)P0口特点 ①P0口用作地址/数据复用; ②用作I/O时,必须接上拉电阻; ③用作输入口时,必须先置锁存器为1,然后读取输入信号。 ※ 2、P1端口结构(通用I/O口) 1)位电路结构(P1.X) CPU输出/输入信号 P1口只能作为通用I/O口 2)工作过程分析 P1口作为输出口时, 若CPU输出1,Q=1,Q=0,FET截止,P1.X口引脚的输出为1; 若CPU输出0,Q=0,Q=1,FET导通,P1.X口引脚的输出为0。 P1口作为输入口时, 首先,CPU输出信号置成“1”,下场效应管截止; 然后,P1.X通过BUF2输入到CPU输入信号。 ①作为输出口时,不需要在片外接上拉电阻。 ②用作输入口时,必须先置锁存器为1,然后读取输入信号。 3)P1口特点 ※ 3、P2端口结构(高地址总线、通用I/O口) 1)位电路结构(P2.X) 2)工作过程分析 ①P2口作为地址总线,与P0口工作原理相同。 ②P2口作为通用I/O口,与P1口工作原理相同。 3)P2口特点 ①P2口作为地址总线; ②作为输出口时,不需要在片外接上拉电阻。 ③用作输入口时,必须先置锁存器为1,然后读取输入信号。 3、P3端口结构(第二功能、通用I/O口) 1)位电路结构(P3.X) 2)工作过程分析 ①P3口作为第二功能输出时,与P0口工作原理相似。 ②P3口作为第二功能输入时、通用I/O口时,与P1口工作原理相同。 3)第二功能 用作I/O时,P0必须接上拉电阻、P1、P2、P3不用接; 用作输入口时,必须先置锁存器为1,然后读取输入信号。 注意: 4.2 并行I/O端口的电路设计及编程 单片机输出低电平时,外部器件向单片机引脚内灌入电流; 灌电流 1、电路设计 灌电流 单片机输出高电平时,外部器件从单片机的引脚拉出电流。 拉电流 拉电流 每个引脚,允许灌入的最大电流为 10 mA; P0、P1、P2、P3端口的拉电流很小。 电气特性 R R? 2、I/O口输出控制 P1口P1.0连接的LED一亮一灭。 P1.0 R 330Ω Vcc P1.0置成“0”,则LED亮; P1.0置成“1”,则LED灭; P1.0置成“0”,则LED亮; P1.0置成“1”,则LED灭; P1= P1 | 0x01; P1= P1 0xFE; *
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