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补充:输入/输出接口的扩展一、简单的I/O接口的扩展通常用74LS244(8位三态缓冲器及总线驱动器)扩展输入口,用74LS273(8D锁存器)扩展输出口,如图4.16所示。
一、简单的I/O接口的扩展
一、简单的I/O接口的扩展若要求当某键按下时,相应的LED发光,则接口程序如下:LOOP:MOVDPTR,#PORT1MOVXA,@DPTRMOVDPTR,#PORT2MOVX@DPTR,AJMPLOOP
一、简单的I/O接口的扩展在扩展接口时,还应注意两点:⑴I/O地址的安排,如果扩展的接口不多,则可用线选寻址,在如图4.16中P2.0来选择一个输入口和一个输出口。线选法未能使地址空间得到充分利用,对于RAM和I/O口容量较大的系统,可用74LS138作为地址译码器,译码出的信号作为片选信号。
一、简单的I/O接口的扩展在扩展接口时,还应注意两点⑵总线负载能力的扩大:P0口作地址/数据总线时,其负载能力为8个LSTTL电路,P2口作为地址总线时,其负载能力为4个LSTTL电路,如果超过必须增加总线驱动器,如:74LS244(单向)、74LS245(双向)等。
二、用串行口扩展并行I/O口前提:MCS-51单片机的串行口在方式0时是一个同步移位寄存器I/O方式,可用来扩展8位并行输入/输出口。
二、用串行口扩展并行I/O口⑴用串行接口扩展并行输入口用一片8位并行输入/串行输出移位寄存器,如4014或74LS165便可以扩展一个并行输入口。
二、用串行口扩展并行I/O口⑵用串行口扩展并行输出口用一片串行输入/8位并行输出移位寄存器,如4094或74LS164便可以扩展一个并行输出口。
三、用可编程接口芯片扩展8155RAM/IO扩展芯片介绍⑴8155的逻辑结构及引脚功能8155的内部包含:256字节SRAM、2个8位和一个6位的I/O口、一个14位的定时/计数器。逻辑结构框图如图4.19所示
三、用可编程接口芯片扩展
三、用可编程接口芯片扩展8155RAM/IO扩展芯片介绍⑴8155的逻辑结构及引脚功能8155为40脚双列直插式封装,引脚排列如图4.20所示;引脚功能列于表4.10
三、用可编程接口芯片扩展
三、用可编程接口芯片扩展表4.108155引脚功能表
三、用可编程接口芯片扩展表4.108155引脚功能表
三、用可编程接口芯片扩展8155RAM/IO扩展芯片介绍⑴8155RAM和I/O口的寻址8155共有256个字节RAM,可以安排在64k字节外RAM空间的任一区域中,具体由CE、IO/M与MCS-51单片机的高位地址线的连接方法确定。单片机访问时应使CE=0,IO/M=0;片内单元由AD0~AD7确定。
三、用可编程接口芯片扩展8155RAM/IO扩展芯片介绍⑵8155RAM和I/O口的寻址8155的I/O部分有7个可编程程序寄存器,如图4.21所示。单片机要访问这些寄存器必须使=0、=1。其命令寄存器(只写)、状态寄存器(只读),合用一个地址,所以8155安排了6个端口,由AD2~AD0三位编码确定,见表4.11
三、用可编程接口芯片扩展
三、用可编程接口芯片扩展
三、用可编程接口芯片扩展8155RAM/IO扩展芯片介绍⑶命令寄存器及I/O方式命令寄存器用来选择I/O口的工作方式,控制定时器的运行,命令字格式如图4.22所示
三、用可编程接口芯片扩展
三、用可编程接口芯片扩展
三、用可编程接口芯片扩展8155RAM/IO扩展芯片介绍⑶命令寄存器及I/O方式基本I/O方式:方式1和方式2为基本I/O,这时不用联络信号,C口可以做为输入(方式1)或输出(方式2)。逻辑结构和时序波形如图4.23所示。
三、用可编程接口芯片扩展
三、用可编程接口芯片扩展8155RAM/IO扩展芯片介绍⑶命令寄存器及I/O方式选通I/O方式:在传送数据时,需要联络信号的配合,联络信号有:INTR:中断请求输出线BF:缓冲器满状态标志输出线STB:设备选通信号输入线
三、用可编程接口芯片扩展8155RAM/IO扩展芯片介绍⑶命令寄存器及I/O方式方式3:规定A口为选通I/O口,B口为基本I/O口,C口高
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