《微机原理与接口技术》实验指导书(2)
图5 简单I/O口扩展电路
5、8259中断控制电路
(1)、电路原理
CS8259是8259芯片的片选插孔,IR0~IR7是8259的中断申请输入插孔。DDBUS是系统8位数据总线。INT插孔是8259向8086CPU的中断申请线,INTA是8086的中断应答信号。电路如图6所示。
图6 8259中断控制电路
6、8253定时器/计数器电路
(1)电路原理
该电路由1片8253组成,8253的片选输入端插孔CS8253,数据口,地址,读写线均已接好,T0、T1、T2时钟输入分别为8252CLK0、8253CLK1、8253CLK2。定时器输出,GATE控制孔对应如下:OUT0、GATE0、OUT1、GATE1、OUT2、GATE2。原理如图7所示。
注:GATE信号无输入时为高电平
图7 8253定时器/计数器电路
7、8255并行接口电路
(1)电路原理
该电路由1片8255组成,8255的数据口,地址,读写线,复位控制线均已接好,片选输入端插孔为8255CS, A、B、C三端口的插孔分别为:PA0~PA7,PB0~PB7,PC0~PC7.电路原理如图8所示。
图8 8255并行接口电路
8、8237 DMA传输电路
(1)电路原理
该电路由一片8237、一片74LS245、一片74LS373、一片74LS244组成,DRQ0,DRQ1是DMA请求插孔,DACK0、DACK1是DMA响应信号插孔。SN74LS373提供DMA期间高8位地址的锁存,低8位地址由端口A0~A7输出。74LS245提供高8位存储器的访问通道。DMA0~DMA3是CPU对8237内部寄存器访问的通路。原理如图9所示。
图9 8237 DMA传输电路
9、8250串行接口电路
(1)电路原理
该电路由一片8250,一片MAX232组成,该电路所有信号线均已接好。原理如图10所示。
图10 8250串行接口电路
10、A/D、D/A电路
(1)电路原理
八路八位A/D实验电路由一片ADC0809,一片74LS04,一片74LS32组成,该电路中,ADIN0—ADIN7是ADC0809的模拟量输入插孔,CS0809是0809的AD启动和片选的输入插孔,EOC是0809转换结束标志,高电平表示转换结束。齐纳二极管LM336-5提供5V的参考电源,ADC0809的参考电压,数据总线输出,通道控制线均已接好,;八位双缓冲D/A实验电路由一片DAC0832。一片74LS00,一片74LS04,一片LM324组成,该电路中除DAC0832的片选未接好外,其他信号均已接好,片选插孔标号CS0832。输出插孔标号DAOUT。该电路为非偏移二进制D/A转换电路,通过调节RANG.ADJ,可调节D/A转换器的满偏值,调节ZERO.ADJ,可调节D/A转换器的零偏值。如图11所示。
图11 A/D、D/A电路
11、8279键盘、显示电路
(1)电路原理
8279显示电路由6位共阴极数码管显示,74LS244段驱动器,75451位驱动器,74LS138键盘译码电路。8279的数据口,地址,读写线,复位,时钟,片选都已经接好,键盘行列扫描线均有插孔输出。键盘行扫描线插孔号为KA0~KA3;列回复线插孔号为RL0~RL7;8279还引出CTRL、SHIFT插孔。原理如图12所示。
图12 8279键盘、显示电路
(2)电路测试
六位数码管电路的测试:除去数码管右侧的所有跳线,系统加电,用导线将插孔LED1接低电平(GND),再将插孔LED-A,LED-B,LED-C,LED-D,LED-E,LED-F,LED-G,LED-DP依次接高电平(VCC),则数码管SLED1的相应段应点亮,如果所有的段都不亮,则检查相应的芯片75451,如果个别段不亮,则检查该段的连线、及数码管是否损坏。
用同样的方法依次检查其它数码管。
8279显示、键盘控制芯片电路的测试:将数码管右边的所有跳线短接,复位系统,应能正常显示。否则检查8279芯片、74LS244芯片、74LS138芯片是否正常。
12、4X6扫描键盘电路
(1)电路原理:
键盘采用行列扫描的方式。如图13所示,其中SHIFT、CTRL两键通过检查是否与GND相连来判断按键是否按下。
(2)电路测试
按照下图,系统加电,首先用万用表的电压档依次测试各个插孔的电压,在无键按下的情况下,共13个插孔的电压皆为VCC电压,否则检查故障插孔相关的电路。
上述检查无误后,将插孔KA10与GND短路,依次按键,插孔RL10---RL17应有一个电压将为GND,并且每当一个按键按下时,仅有一个对应插孔的电压降低。否则检查相应的按键是否正常。
依次检查KA11、K112。
图13 4X6扫描键盘电路
13、开关量输入输出电路
(1)电路原理
开关量输入电路由8只开关组成,每只开关有两个位置H和L,一个位置代表高电平,一个位置代表低电平。对应的插孔是:K1~K8。开关量输出电路由8只LED组成,对应的插孔分别为LED1~LED8,当对应的插孔接低电平时LED点亮。原理如图14所示。
图14 开关量输入输出电路
(2)电路测试
开关量输入电路可通过万用表测其插座电压的方法测试,即开关的两种状态分别为低电平和高电平;开关量输出电路可通过在其插孔上接低电平的方法测试,当某插孔接低电平时相应二极管发光。
14、六位LED数码管驱动显示电路
(1)电路原理
该电路由六位LED数码管、位驱动电路、段输入电路组成,数码管采用动态扫描的方式显示。
具体见原理如图15所示。,图中用75251作数码管的位驱动。跳线开关用于选择数码管的显示源,可外接,也可选择8279芯片。
图15 LED数码管驱动显示电路
(2)电路测试:
去除短路线,系统加电,将插孔LED-1与GND短接,用电源的VCC端依次碰触插孔LED-A-----LED-DP,观察最左边的数码管的显示段依次发亮,则可断定此位数码管显示正常,否则检查芯片75451、及连线。
依次检查其他各位数码管电路。
? 实验一 汇编环境与DEBUG工具的使用
一、实验目的:
了解汇编环境,学习DEBUG工具。 二、实验内容:
调试程序DEBUG 为汇编语言设计的一种调试工具,通过单步、设置断点等方式为汇编语言程序员提供了非常有效的调试手段。 三、实验原理:
在DOS的提示符下,可键入命令:
C>DEBUG[d:][path][filename][.exe][parm1][parm2] d: 是DEBUG将要调试的文件所在的磁盘驱动器。
path: 是查找DEBUG将要调试的文件所需的子目录路径,若未指定,DOS使用当前目录。 filename[.exe]:是DEBUG将要调试的文件名。如果用户键入文件名,则DEBUG将指定的文件装入存储器中,用户可对其进行调试,如果未键入文件名,则用户可用当前存储器的内容工作,或者用DEBUG命令N和L将需要的文件装入存储器后再进行调试。
parm1和parm2:是为运行被调试的程序(或文件)时所需的命令参数。 在DEBUG程序调入后,将出现提示符_,此时就可用DEGUG命令来调试程序。 1、显示存储单元的命令 D _D[address] 或 _D[range]
例如,按指定范围显示存储单元内容的方法为: -D100 120
067C:0100 C7 D7 0D 0A 32 33 33 34 - D5 C5 B4 C6 30 10 42 0C ....2334....0.B. 067C:0110 03 41 42 43 44 45 46 47 - 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F .ABCDEFGHIJKLMNO 067C:0120 8B
其中0100至0120是DEBUG显示的单元内容。 左边用十六进制表示每个字节,右边用ASCII字符表示每个字节。“.”表示不可显示的字符。
这里没有指定段地址,D命令自动显示DS段的内 …… 此处隐藏:1717字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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