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智能台灯毕业论文 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-01-31
导读: 智能台灯控制器 校验时,Pl口作为第八位地址接收。 P2 口: P2 口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O P, P2 口缓冲器可接收,输山4 个TTL门电流,当P2口被写“1’’时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此

智能台灯控制器

校验时,Pl口作为第八位地址接收。

P2 口: P2 口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O P, P2 口缓冲器可接收,输山4 个TTL门电流,当P2口被写“1’’时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2 口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2 口 当用了外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2 口输山其特殊功能寄存器的内容。P2 口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。

P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向1/0口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3 口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。

表1-2 P3口各引脚第二功能

端口引脚 P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7

I/O 口作为输入口时有两种工作方式即所谓的读端口与读引脚读端口时实际上并不从外部读入数据,而是把端口锁存器的内容读入到内部总线。经过某种运算或变换后再写回到端门锁存器,只有读端门时才真正地把外部的数据读入到内部总线。上面图中的两个三角形表示的就足输入缓冲器CPU将根据不同的指令分别发出读端口或读引脚信号以完成不同的操作。这是由硬件自动完成的不需要我们操心1然后再实行读引脚操作否则就可能读入出错为什么看上而的阁如果不对端口置1端口锁存器原来的状态有可能为0Q端为OQ^为 1加到场效应管栅极的信号为1该 场效应管就异通对地呈现低阻抗,此时即使引脚上输入的信号为1也会因端口的低阻抗而使信号变低使得外加的1信号读入后不一定足1若先执行置1操作则可以 使场效应管截止引脚信号直接加到三态缓冲器中实现正确的读入由于在输入操作 时

第二功能 RXD(串行输入口) TXD(串行输出口) LNT0(外中断0) LNX1(外中断1) T0(定时/计数器0外部输入) T1(定时/计数器1外部输入) WR(外部数据存储器写选通) RD(外部数据存储器读选通)

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还必须附加一个准备动作所以这类l/O 口被称为准双向口 89C51的P0/P1/P2/ P3 口作为输入时都是准双向门接下来让我们再看另一个问题从图中可以看出这四个端口还有一个差别除了 P1 口外P0P2P3 口都还有其他的功能。

RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持83丁脚两个机器周期的高电 平时间。

ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址 的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时, 将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时,ALE 只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。

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