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文檔簡介
第3章數(shù)字輸入/輸出端口3.1STC12C5410AD單片機的I/O口及工作模式STC12C5410AD單片機共有4個I/O端口,27根I/O口線:P0(4根):P0.0、P0.1、P0.2、P0.3。P1(8根):P1.0、P1.1、P1.2、P1.3、P1.4、P1.5、P1.6、P1.7。P2(8根):P2.0、P2.1、P2.2、P2.3、P2.4、P2.5、P2.6、P2.7。P3口(7根):P3.0、P3.1、P3.2、P3.3、P3.4、P3.5、P3.7。1.I/O口概述2.復用功能1)P1口復用為ADC轉(zhuǎn)換輸入或者SPI通信線,如表3-1所示。表3-1P1口的復用功能端口引腳復用功能P1.0ADC0(ADC轉(zhuǎn)換輸入通道0)P1.1ADC1(ADC轉(zhuǎn)換輸入通道1)P1.2ADC2(ADC轉(zhuǎn)換輸入通道2)P1.3ADC3(ADC轉(zhuǎn)換輸入通道3)P1.4ADC4(ADC轉(zhuǎn)換輸入通道4)/SS(SPI從器件選擇)P1.5ADC5(ADC轉(zhuǎn)換輸入通道5)/MOSI(SPI主輸出從輸入)P1.6ADC6(ADC轉(zhuǎn)換輸入通道6)/MISO(SPI主輸入從輸出)P1.7ADC7(ADC轉(zhuǎn)換輸入通道7)/SCLK(SPI時鐘)2)P2口和P3口的某些I/O口線可用于PCA輸入或者PWM輸出,P3口的某些口線可用于外部中斷輸入、計數(shù)器輸入和UART。表3-2P2口和P3口的復用功能端口引腳復用功能P3.0RXD(串行通信輸入)P3.1TXD(串行通信輸出)P3.2INT0(外部中斷0輸入)P3.3INT1(外部中斷1輸入)P3.4ECI(可編程計數(shù)器陣列定時器的外部時鐘輸入)/T0(定時器0外部輸入)P3.5PWM1(脈寬調(diào)制輸出通道1)/PCA1(可編程計數(shù)器陣列通道1)/CEX1(外部脈沖捕獲輸入1)/T1(定時器1外部輸入)P3.7PWM0(脈寬調(diào)制輸出通道0)/PCA0(可編程計數(shù)器陣列通道0)/CEX0(外部脈沖捕獲輸入0)P2.0PWM2(脈寬調(diào)制輸出通道2)/PCA2(可編程計數(shù)器陣列通道2)/CEX2(外部脈沖捕獲輸入2)P2.4PWM3(脈寬調(diào)制輸出通道3)/PCA3(可編程計數(shù)器陣列通道3)/CEX3(外部脈沖捕獲輸入3)3.工作方式STC12C5410AD單片機的所有I/O口均可由軟件配置成4種工作模式之一:準雙向口(標準8051單片機輸出模式)推挽輸入輸出僅為輸入(高阻)或開漏輸出功能。每個口的工作模式由2個控制寄存器中的相應位控制(PnM0和PnM1,n=0,1,2,3)。表3-3I/O口工作模式設置PnM0[7:0]PnM1[7:0]I/O口模式00準雙向口(傳統(tǒng)8051單片機I/O口模式),灌電流可達20mA,拉電流為230μA,由于制造誤差,實際為250uA~150uA01推挽輸入輸出(強上拉輸出,可達20mA,要加限流電阻,盡量少用)10僅為輸入(高阻)11開漏(OpenDrain),內(nèi)部上拉電阻斷開,要外加上拉電阻例如,若設置P1.7為開漏,P1.6為高阻輸入,P1.5為強推挽輸出,P1.4、P1.3、P1.2、P1.1和P1.0為弱上拉,則可以使用下面的代碼進行設置:MOVP1M0,#11000000BMOVP1M1,#10100000B雖然STC12C5410AD單片機的每個I/O口在弱上拉時都能承受20mA的灌電流(還是要加限流電阻,如1KΩ,560Ω等),在強推挽輸出時都能輸出20mA的拉電流(也要加限流電阻),但整個芯片的工作電流推薦不要超過55mA。3.2STC12C5410AD單片機I/O口的結構
1.準雙向口工作模式的結構
準雙向口工作模式下,I/O口可用作輸出和輸入功能而不需重新配置口線輸出狀態(tài)。2.推挽輸入輸出工作模式的結構
一個I/O位工作于推挽輸入輸出工作模式時,若輸出高電平,拉電流最大可達20mA;若輸出低電平,灌電流也可達20mA。3.僅為輸入(高阻)工作模式的結構輸入口帶有一個施密特觸發(fā)輸入以及一個干擾抑制電路。注意,僅為輸入(高阻)工作模式下,I/O口不提供20mA灌電流的能力。4.開漏輸出工作模式的結構當口線鎖存器為“0”時,開漏輸出關斷所有上拉場效應管。當作為一個邏輯輸出時,這種配置方式必須有外部上拉電阻,一般通過電阻外接到Vcc。這種方式的下拉結構與準雙向口模式的下拉結構相同。開漏端口帶有一個施密特觸發(fā)輸入以及一個干擾抑制電路。這種工作模式下,輸出低電平時,灌電流也可達20mA。3.3STC12C5410AD單片機I/O口的使用
1.I/O外部狀態(tài)的輸入
單片機速度很快,如果通過指令執(zhí)行由低變高指令后立即讀外部狀態(tài),此時由于實際輸出還沒有變高,有可能讀入的狀態(tài)不對。這種問題的解決方法是在軟件設置由低變高后加1到2個空操作指令延時,然后再讀I/O口的狀態(tài)。2.上拉電阻的連接3.拉電流方式和灌電流方式
在實際使用時,應盡量采用灌電流方式,而不要采用拉電流方式,這樣可以提高系統(tǒng)的負載能力和可靠性。4.典型的三極管控制電路
STC12C5410AD單片機的典型工作電壓為5V,當它與3V器件連接時,為了防止3V器件承受不了5V電壓,可將相應的I/O口設置成開漏配置,斷開內(nèi)部上拉電阻,相應的I/O口外部加10K上拉電阻到3V器件的Vcc。5.與3V器件的連接6.如何讓I/O口上電復位時控制輸出為低電平有兩種解決方法:(1)通過硬件實現(xiàn)高低電平的邏輯取反功能。例如,圖3-7中,單片機上電復位后三極管Q1的集電極輸出OUT就是低電平。(2)由于STC12C5410AD單片機既有弱上拉輸出模式又有強推挽輸出模式,可在單片機I/O口上加一個下拉電阻(1K、2K或3K),這樣上電復位時,雖然單片機內(nèi)部I/O口是弱上拉/高電平輸出,但由于內(nèi)部上拉能力有限,而外部下拉電阻又較小,無法將其拉高,所以該I/O口上電復位時外部輸出為低電平。思考題簡述STC12C5410AD單片機I/O口的作用。簡述STC12C5410AD單片機的各個數(shù)字輸入/輸出端口的工作模式及結構。如何設置STC
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