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P0 口的引脚特性 2.P0 口地址/数据分时复用 (2)输入数据功能 CPU自动 向引脚写“1”! P0 口的引脚特性 2.P0 口地址/数据分时复用 真正的双向I/O口!! 《单片微机原理及应用》教学课件 单片机的引脚(P0口) P0总结 P0口用作通用I/O口 P0口作为通用的I/O口使用,此时P0口为准双向口,且内部无上拉电阻。 (1).P0口用作输出口时:P0口端口的结构可以正常输出低电平,但必须外接上拉电阻才能按指令的要求有高电平输出。 2、 P0口用作通用I/O口 (2). P0口作为输入口使用时(需要先执行写“1”操作): 当P0口用作通用I/O口时,由于需要在片外接上拉电阻,端口不存在高阻抗(悬浮)状态,因此为一个准双向口。 3、P0 口地址/数据分时复用时是真正的双向口 一般情况下,P0口大多作为地址/数据复用口使用,这时就不能再作为通用I/O口使用。 注:不是所有P0口在源操作数的指令都表示读入引脚状态。P0口实际存在两种读入方式:“读锁存器”和“读引脚”。凡遇“读取P0口前一状态以便修改后再送出”的情形,都属于“读锁存器”指令,如:而指令“CPL P1.0”则是“读锁存器”。 P0总结 《单片微机原理及应用》教学课件 ◇知识点: 上拉电阻:就是从电源高电平引出的电阻接到输出端,上拉电阻可以将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平。下拉电阻。同理,只不过要拉到GND上。 为什么需要连接上拉电阻?由于单片机P0口内部结构设计的原因,导致其作普通I/O口时,不能够输出高电平,需要外接电阻和电源用硬件设计拉高(或拉低)口线输出高(低)电平。一般我们选择10kΩ的上拉电阻值,接5V电源。 上拉电阻选取原则: 1)从节约功耗及芯片灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。 2)从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。 3)对于高速电路,过大的上拉电阻可能会导致边沿变平缓。综合考虑:上拉电阻常用值在1K到10K之间选取,下拉同理。 2.4.2 P1 口的引脚特性 P1.0—P1.7: 准双向I/O口(内置了上拉电阻)输出时一切照常,仅在作输入口用时要先对其 写“1”。 P1口是单功能的I/O口,字节地址为90H,位地址为90H~97H。P1口只能作为通用的I/O口使用。P1口为准双向口,但内部有上拉电阻。 普通准双向I/O口 2.4.2 P1 口的引脚特性 普通准双向I/O口 输入 先向引脚写“1”,再读引脚 《单片微机原理及应用》教学课件 简单测控实例原理图 《单片微机原理及应用》教学课件 P1.3作输入端口 光路通畅,R亮?2K? 光路阻断,R暗? 400K ? R亮 2.2K? R暗 250K ? 《单片微机原理及应用》教学课件 JOB3: CLR P1.1 ;亮绿灯 REDO: SETB P1.3 ;P1.3作输入口必先置1 CHECK:JNB P1.3,CHECK ;检测通道是否被阻断? LOOP: ………… ;有入侵者,报警! AJMP REDO ;再跳回去检测 任务三:红外防盗报警 P1.3口用于输入状态检测的语句: R亮2.2K? ,红外线光路通畅时,P1.3端=低电平 R暗250K ?,红外线光路阻断时,P1.3端=高电平 P1 口总结 P1口是单功能的I/O口,字节地址为90H,位地址为90H~97H。P1口只能作为通用的I/O口使用。P1口为准双向口,但内部有上拉电阻。 1、P1口作为输出口时,外部不需要接上拉电阻,端口结构即能够按照指令的要求输出高低电平。 2、P1口作为输入口时,由于其端口不呈现高阻抗输入状态,因此为准双向口。仍必须首先执行向锁存器写“1”操作指令(例如:MOV P1,#0FFH),方能正确读入引脚电平状态数据。 P2 口的引脚特性 1.P2 口作为普通I/O 口 * P2.0—P2.7: 双向I/O (内置了上拉电阻)寻址外部程序存储器时输出高8位地址;不接外部程序存储器时可作为8位准双向I/O口使用。 2.P2 口作为地址总线 P2 口的引脚特性 1.P2 口作为普通I/O 口 输入 先向引脚写“1”,再读引脚 P2口总结 P2口是一个双功能口,字节地址为A0H,位地址为A0H~A7H。P2口只能作为通用的I/O口使用。P2口为准双向口,但内部有上拉电阻。P2口功能有以下两个方面: 1、作为高8位地址输出线使用时,P2口可以输出外部存储器的高8位地址,与P0口输出的低8位地址一起构成16位地址,可以寻址64 KB的地址空间。 2、作为通用I/O口使用时,P
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