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AT89C51扩展IO接口的设计
表9-1 82C55端口工作状态选择 Intel 81C55芯片包含256B的RAM存储器(静态),RAM的存取时间为400ns,两个可编程的8位并行口PA和PB,一个可编程的6位并行口PC,以及一个14位的减1计数器。 PA口和PB口可工作于基本输入/输出方式(同82C55的方式0)或选通输入/输出方式(同82C55的方式1)。 81C55可直接与AT89C51单片机相连,不需要增加任何硬件逻辑电路。由于81C55片内集成有I/O口、RAM和减1计数器,因而是AT89C51单片机系统中经常被选用的I/O接口芯片之一。 2.8155H的引脚功能8155H的引脚功能 例9-7 读81C55的7EF1H单元。程序如下: MOV DPTR,#7EF1H ;DPTR数据指针指向 ;81C55的7EF1H单元 MOVX A,@DPTR ;7EF1H单元内容→A 例9-8 将立即数41H写入81C55 RAM的7E20H单元。程序如下: MOV A,#41H ;立即数→A MOV DPTR,#7E20H ;DPTR数据指针指向81C55 ;的7E20H单元 MOVX @DPTR,A ;立即数41H送到81C55 ;RAM的7E20H单元 81C55既有RAM又有I/O口,此外,还有计数器。在同时需要扩展RAM 、I/O和计数器的系统中,选用81C55特别经济。是单片机应用系统中常用的外围接口芯片之一。 图9-10 3.软件编程 例9-4 要求82C55工作在方式0,且A口作为输入,B口、 C口作为输出,程序如下: MOV A,#90H ;A口方式0输入,B口、 ;C口输出的控制字送A MOV DPTR,#0FF7FH ;控制寄存器地址→DPTR MOVX @DPTR,A ;方式控制字→控制寄存器 MOV DPTR,#0FF7CH ;A口地址→DPTR MOVX A,@DPTR ;从A口读数据 MOV DPTR,#0FF7DH ;B口地址→DPTR MOV A,#DATA1 ;要输出的数据DATA1→A MOVX @DPTR,A ;将DATA1送B口输出 MOV DPTR,#0FF7EH ;C口地址→DPTR MOV A,#DATA2 ;DATA2→A MOVX @DPTR,A ;将数据DATA2送C口输出 例9-5 对端口C的置位/复位。 把PC5置位,控制字为0BH MOV R1,#7FH ;控制口地址→R1 MOV A,#0BH ;控制字→A MOVX @R1,A ;控制字→控制口,PC5=1 把PC5复位,控制字为0AH MOV R1,#7FH ;控制口地址→R1 MOV A,#0AH ;控制字→A MOVX @R1,A ;控制字→控制口,PC5=0 9.3 89C51与可编程RAM/IO芯片81C55的接口 9.3.1 81C55芯片介绍 1.8155H的结构 如图9-11所示。 图9-11 (1)AD7~AD0(8条) (2)I/O总线(22条) (3)控制总线(8条) RESET:复位输入线 CE*和IO/M* RD*和WR* ALE:地址锁存允许 TIMERIN和TIMEROUT*: (4)电源线(2条) Vcc:+5V电源 Vss:地 图9-12 RAM单元 × × × × × × × × 0 0 计数器高6位 1 0 1 × × × × × 1 0 计数器低8位 0 0 1 × × × × × 1 0 C口 1 1 0 × × × × × 1 0 B口 0 1 0 × × × × × 1 0 A口 1 0 0 × × × × × 1 0 命令/状态寄存器 0 0 0 × × × × × 1 0 所选的端口 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 IO/M* CE* 3.CPU对81C55 I/O端口的控制 8155H各端口地址分配,见表9-2 表9-2 (2)8155H的控制字 图9-13 (3)8155H的状态字 图9-14 9.3.2 81C55的工作方式 1.存储器方式 对片内RAM单元进行读写,若IO/M*=0和CE*=0,则通过AD7~AD0上的地址对RAM存储器任一单元读写。 2.I/O方式 8
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