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相似文献
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1.
Intel8253是目前最常用的可编程定时器/计数器集成电路,片内包括3个独立计数通道,每个通道均为16位计数器,计数频率可达2.6MHz,每个计数器有6种工作方式可供软件设定。 在实际工作中当需要超过16位字长而又无法采用多次中断的计数方式等效加长字长时,则必须采用计数器的级联方式。8253芯片设计时并未考虑直接级联的问题,因此,需额外添加某些辅助电路才能达到目的。级联时大都采用工作方式2。  相似文献   

2.
<正>8253可编程定时/计数器具有三个功能相同的16位递减计数器,计数频率为2.6MH_z,级联使用可组成多位计数器.由于8253时间常数计数器内的计数初值,只有在其CLK端输入两个脉冲后才能送入计数器,因此在电路上,三个计数器不能直接连接,否则读出来的值不是真正计数值.解决问题的硬件方法是经与门(74LS08)级联,如图所示为32位计数/定时器电路,组成48位方法相同.32位计数器的编程方法如下.  相似文献   

3.
用PC机定时中断开发精确定时系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
l概述在数据采集和实时监控系统中,为实现精确定时控制(特别是毫秒级或微秒级的)常常需要定时八十数器配合CPUI作。我们知道,在80286系列的PC机的主机板上,以一片8253(AT机是8254)为核心组成了系统的定时逻辑。8253包括三个独立、但结构相同的计数电路,分别称为计数器0.l和2。每个计数器包括:8位的控制寄存器,通过对它编程可控制工作方式;16位的计数寄存器CR和16位的输出锁存器OL,它们占用一个UO端口地址。CPU用输出指令向CR预置初值,用输人指令读回OL的值;16位的计数单元CE执行计数操作,其操作方式受控制寄存器…  相似文献   

4.
芯片8253—PIT的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 8253—PIT简介 8253—PLT是Intel8080/8085系列的可编程间隔定时器,其内部由可与相连的接口和控制器部分以及三个十六位计数器组成。它可以有六种不同的工作方式,速度高达2MHz。其外部引脚图以及寄存器选择情况分别如图1和表1所示。  相似文献   

5.
吴浚浩 《电脑》1995,(6):20-21
IBM系列微机均采用Intel 8253可编程计时器(或8254、82380等计时器,都同8253兼容)对系统时钟周期进行计数.若干系统时钟周期转换成一个脉冲,这些脉冲序列可以用于计时,也可送入计算机的扬声器,以产生特定频率的声音.8253芯片独立于CPU运行,计算机的工作状态对它没有影响.8253芯片有三个相同且各自独立的计数器,每一计数器都可编程.计数器0为系统日历时钟所使用,启动时由BIOS置数,每秒约发出18.2个脉冲,脉冲的四字  相似文献   

6.
一种光电编码器用可编程计数电路的设计   总被引:8,自引:0,他引:8  
设计了光电编码器用可编程计数电路,它主要由方向判别电路,双脉冲加减计数电路,输出缓冲电路,预置锁存电路,译码控制电路,F/V转换电路等组成,能输出光电编码器位置的16位数字量,旋转速度模拟量和旋转方向指示电平,具有目标位置设定,当前状态指示等功能,易于与微机的I/O数据采集卡相连接而实现可编程控制,实际应用结果表明,该可编程计数电路抗干扰能力强、工作稳定可靠,控制方便,具有很高的实用价值。  相似文献   

7.
8253用于事件计数时存在的问题与解决   总被引:4,自引:0,他引:4  
8253是一种通用可编程计数器/定时器,内含有三个彼此独立的16位计数器。由于芯片本身的特性,使之在用于事件计数时产生了有别于常规计数器的一些问题。在简单介绍8253的使用后,详细讨论了8253用于事件计数所存在的问题及起因,然后介绍了解决的办法,最后给示了一个应用实例  相似文献   

8.
从寻址空间、编程特点、中断系统、I/O口、定时器/计数器、看门狗定时器诸方面介绍新型嵌入式单片机MCS-251的一些技术特点、功能,并与广为应用的MCS-51单片机作一比较,为读者应用这一新型单片机提供技术上的参考。  相似文献   

9.
KEIL μ Vision 2环境下仿真单片机程序   总被引:7,自引:0,他引:7  
KEIL μ Vision 2软件的串口、I/O口、定时器/计数器和中断等4种仿真功能可以为用户在不需要任何8051单片机硬件的条件下调试程序.具体介绍这4种仿真,并在该软件环境下建立LED循环闪烁显示实验,仿真AT89S51单片机的定时/计数器TO功能,得到应有的结果.  相似文献   

10.
从可编程计数器阵列(PCA)、串行I/O口、特殊工作模式、外部存储器接口、编程与校验五方面介绍MCS—251中代表产品8XC251SB的技术特点和MCS-51的区别。  相似文献   

11.
MCS-51单片机可提供两个16位的定时器/计数器:定时器/计数器1和定时器/计数器0。它们均可用作定时器或事件计数器,为单片机系统提供计数和定时功能。定时器/计数器的结构及工作原理图1为定时器/计数器的结构框图。由图1可见,定时器/计数器的核心是一个加1计数器,加1计数器的脉冲有两个来源,一个是外部  相似文献   

12.
Z80ExerciserⅡ单板机的线路图已在本讲座第二讲刊出,从线路图可以看出,单板机具有如下外围电路:计数器/定时器芯片Z8O—CTC(V_(18))、六个七段显示器及其驱动电路、键盘电路。限于篇幅,下面介绍CTC和单板机的应用举例。一、Z80—CTC Z80—CTC是一块具有四个独立计数器/定时器(称四个通道)的芯片。每个通道可用作计数器或定时器,作何用途可由程序选择。因此,Z80—CTC又是一个可编程的组件。当然,可编程的内容不限于选择通道的用途,还包括其它方面。 Z80芯片的内部由四部分组成;1、与CPU总线的接口;2、内部控制逻辑;3、中断控制逻辑;4、4个计数器/定时器。  相似文献   

13.
基于霍尔元件的布匹长度自动记录与控制仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
按照霍尔元件的工作原理设计了布匹长度测量传感器,利用89C52单片机定时器/计数器和A、B两相脉冲信号实现了可逆计数。同时给出了硬件原理图和软件结构框图。  相似文献   

14.
针对ARM+FPGA构建的PLC系统,分析PLC对定时器/计数器的功能需求,设计了可以并行执行的定时器/计数器,构建的定时器/计数器共用一个端口读写控制器与FPGA中央控制器进行数据通信,定时器/计数器内部工作是相互独立的,能够并行的工作,并通过使用地址映射存储器使得定时器/计数器的指令执行更加高效;对中央控制器与定时器/计数器的通信时序和通信格式进行了设计,方便了中央控制器对定时器/计数器的控制与测试;通过仿真测试,该定时器/计数器能够满足PLC定时器/计数器的基本功能,并且达到了稳定的定时/计数的设计要求。  相似文献   

15.
吴恒玉 《微计算机信息》2007,23(32):301-302
应用可编程计数器实现互斥多变量时序逻辑电路时,应优先考虑按二进制时序进行状态分配,因这样分配不需要进行预置数,电路简单,并将0000代码分配给初始状态,以便使用计数器的清零操作。本文综合利用集成可编程计数器的计数、置数、保持三种操作,论述了如何实现互斥多变量时序逻辑电路的方法。  相似文献   

16.
美国Cygnal公司推出的C8051F系列单片机,将51系列单片机从MCU级推向了SoC时代。特别是C8051F06X系列,更是集当前单片机最新发展技术于一身,其功能已完全达到板卡级水平。C8051F060是高度集成的片上系统混合信号单片机[1],采用与8051兼容的专利内核CIP-51,速度高达25MIPS;有多达59个数字I/O口,5个16位通用定时器,6个带有捕捉/比较模块的可编程定时器/计数器阵列;8路10位ADC带可编程放大器和多路选择器,2路1Msps的16位ADC,2路12位DAC,3个电压比较器,片内温度传感器和参考电压源;硬件串行接口SPI,SMBus/I2C和UART可同时使用,…  相似文献   

17.
《传感器世界》2007,13(12):55-55
邦纳公司新推出的DX80无线传感器集成了I/O功能,它的超远传输距离可大大节约配线的成本。 其网络包括一个网关和一个或多个工作在相同频段的节点,每个网络提供节点与Flex电源节点的组合。输入输出映射由一个配置好的网关控制,或通过串行通讯实现。可分配I/O口,以实现每个设备最多12个功能的需要。DX80开放的设计能够支持来自传感器的输入以及由Banner和其他厂家制造的设备。  相似文献   

18.
实际上,液晶显示模块与单片机的连接方式有两种,一种为直接访问方式(总线方式),另一种为间接控制方式(模拟口线)。直接访问方式就是将液晶显示模块的接口作为存储器或I/O设备直接挂在单片机总线上,单片机以访问存储器或I/O设备的方式控制液晶显示模块的工作。  相似文献   

19.
<正> XR2240可编程定时器是一种单片控制集成电路,其型号除Exar 公司的XR2240外,还有F2240(国营第四四三三厂)、XT2240(国营湖光仪器厂)等。它可以看作是555集成电路定时器的改进型。其电路方框图如图1所示,它是由一个修改的555定时器,一个可编程序8位二进制计数器及一个控制触发器组成。时基发生器的频率由外接RC 网络设定,并且可根据二进制计数  相似文献   

20.
单片机内部一般有若干个定时器,如8051单片机内部有T0和T1两个16位定时器/定数器。每个定时器都是由两个8位的特殊功能寄存器THi和TLi组成,因此,T0和T1都可以通过字节传送指令为它们赋初值,以获得不同定时时间所需要的计数值。T0和T1在初始值的基础上,每隔12个时钟周期(一个机器周期),作一次加1运算,当计数器从全1变为全0时自动产生定时器溢出中断请求。  相似文献   

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