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第2章存储器及IO口基础
2.4 中断与定时器/计数器概述 一、中断概述 二、中断处理过程 三、定时器/计数器概述 四、可编程定时器/计数器 一、中断概述 (1)中断---过程(主程序与中断程序) (2)中断源:内部与外部(硬件) (3)中断申请(中断请求)、中断响应 (4)中断服务程序、中断服务程序入口地址 (5)可屏蔽中断与非屏蔽中断 (6)中断的开放与禁止 (7)中断优先级与中断嵌套 二、中断处理过程 (1)中断请求 (2)中断优先权判别 (3)中断响应 (4)中断处理 (5)中断返回 三、定时器/计数器概述 计算机在工作过程,需要知道从某个时间开始经过多长时间之后做什么;或从某个时间开始,记几个数之后做什么。 1、定时和计数是同一回事 2、系统定时的分类 软件定时 不可编程的硬件定时 可编程的硬件定时 四、可编程定时器/计数器 核心部件:计数器(加法或减法) 计数器初值的计算: 作为计数器使用时,要计算计数器的初值X,需要知道两个值:计数器的二进制位数N、需要计数的多少n; 当作为定时器使用时,要计算计数器的初值X需要知道三个值:计数器的二进制位数N、定时时间长短t、定时器的计数周期T。 对于加法计数器和减法计数器要常用不同的初值计算公式。 (1)对于加法计数器 作为计数器使用时:X=2N-n 作为定时器使用时:t=(2N-X) ×T (2)对于减法计数器 作为计数器使用时:X=n 作为定时器使用时:t=X ×T 2.5 并行通信与串行通信概述 一、 并行通信与串行通信 二、串行通信数据传送的方向 三、串行通信的分类 四、串行接口芯片UART和USART 一、 并行通信与串行通信 计算机与外设之间或计算机之间的信息交换或数据传输称为通信(Communication)。 基本的通信方式有两种,一种是并行通信,另一种是串行通信。 二、串行通信数据传送的方向 单工、半双工、全双工 三、串行通信的分类 常用的通信方式有两种:同步方式和异步方式,也称同步通信和异步通信。 1、异步通信 例如: 传送一个7位的ASCII码字符,再加上一个起始位、一个奇偶校验位和一个停止位组成的一帧共10位。传输字符“E”的ASCII码(45H )的波形。(奇校验) 2.同步通信 3、比较 ① 从硬件设备的要求看 ② 从数据的传输效率看 4、串行传送速率--波特率 指每秒钟内所传送二进制数据的位数,单位为波特(Bd),实际上它是传送每一位信息所用时间内的倒数。 如果一个串行字符由1个起始位,7个数据位,1个奇偶校验位和1个停止位等10个数位构成,每秒钟传送120个字符,则实际传送的波特率为: 10位/字符×120字符/秒 =1200位/秒 =1200波特 传送每位信息所占用的时间: 1秒/1200=0.833毫秒 常用的标准波特率: 110、300、600、1000、1200、2400、4800、9600和19200波特等。 它也是国际上规定的标准波特率。 同步传送的波特率高于异步方式,可达到64000波特。 波特率因子: 在异步串行通信中,总是根据数据传输的波特率来确定发送/接收时钟的频率。 通常,发送/接收时钟的频率总是取波特率的16倍、32倍或64倍,这有利于在位信号的中间对每位数据进行多次采样,以减少读数错误。 发送/接收时钟频率与波特率的关系: 发送/接收时钟频率 = n × 波特率 波特率 = 发送/接收时钟频率/n (n = 1, 16, 32, 64) 波特率因子:n(1、16、32、64) 波特率因子: 发送/接收1个数据(1个数据位)所需要的时钟脉冲个数,其单位是个/位。 如波特率因子为16,则16个时钟脉冲移位一次。在接收端,接收器对串行数据流进行检测和采样定位,1个位周期内采样16次。 四、串行接口芯片UART和USART 由于计算机是按并行方式传送数据的,当它采用串行方式与外部通信时,必须进行串并行变换。发送数据时,需通过并行输入、串行输出移位寄存器将CPU送来的并行数据转换成串行数据后,再从串行数据线上发送出去;接收数据时,则需经串行输入、并行输出移位寄存器,将接收到的串行数据转换成并行数据后送到CPU去。 异步收发器UART 、 通用同步异步收发器USART 。 调制解调器 (1)幅度调制 (2)频率键移调制(FSK) 本章小结 本章主要分两部分内容:存储器与I/O口基础。 ① 半导体存储器的分类:SRAM、EPROM、EEPROM、Flash Memory; ②
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