8255并行口实验实验报告

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实验二 8255A并行接口实验

实验二  8255A并行接口实验

实验二 8255A并行接口实验(一)一实验目的1、掌握通过8255A并行口传输数据控制LED发光二极管的亮灭;进一步熟悉软件编程环境。

二实验设备1、微机系统一套;2、TPC-3型微机接口实验系统一台;3、导线若干。

三实验内容1、基础部分:用8255A的A端口控制8个LED发光二极管的亮和灭(端口输出为1则亮,输出为0则灭)。

其中L0―L2为东西方向,L5―L7为南北方向、L3-L4不用,PA口与相应的发光二极管驱动信号输入端相连,输入端为1时发光二极管亮。

接线如图4-5所示。

图4-5编制程序,通过8255A控制发光二极管,以模拟交通灯的管理。

2.提高部分:利用开关K0,K1的控制,以模拟几种交通灯的管理,具体要求为:K0K1灯控制00正常运行01南北路口绿灯亮、东西路口红灯亮10东西路口绿灯亮、南北路口红灯亮3.如果模拟车流量大小来来决定红绿灯交通时间,请问你有什么解决办法。

如果能解决请加以解释并编程调试。

四、编程提示:1.要完成本实验,首先必须了解交通灯的亮灭规律。

设有一个十字路口,南北、东西方向初始态为四个路口的红灯全亮。

之后,南北路口的绿灯亮,东西路口的红灯亮,南北路口方向通车。

延迟一段时间后,南北路口的绿灯熄灭,而南北路口的黄灯开始闪烁。

闪烁8次后,南北路口的红灯亮,同时东西路口的绿灯亮,东西路口方向开始通车。

延迟一段时间后,东西路口的绿灯熄灭,而黄灯开始闪烁。

闪烁苦干次后,再切换到南北路口方向。

之后,重复上述过程。

2.程序中应设定好8255A的工作模式,使三个端口均工作于方式0,并处于输出态3.8255A的A端口地址为:288HB端口地址为:289HC端口地址为:28AH控制口地址为:28BH五、实验要求:1.做好实验预习和准备工作,并写出预习报告(要求写出实验的流程图及程序),熟练掌握8255A编程原理及编程方法。

2.实验操作的最低要求是要做出实验内容的基础部分,然后根据实际操作能力争取做出实验内容的提高部分及回答实验内容的第三部分问题。

微机原理8255实验报告

微机原理8255实验报告
三、 实验分析:外设(开关 k、LED)为简单外设 随时准备好,故可采用 无 条件传送方式,通过之前学习的 8255 知识,将程序编写完成。
四、 实验过程中遇到的问题:在第一次编写完成后,我们调试失败了,通 过检查,发现程序有一个指令编写错误,纠正后,程序仍然编译失败, 连续好几次都没有成功,后来通过向同学请教,发现我们在改正之前没 有进行复位,导致错误没有纠正,按照正确的过程改正后,终于调试成 功了,我们看到随着电脑屏幕上的程序一条条执行,LED 灯准确地将开 关的状态输出,实验终于成功了。
微机原理与接口技术实验报告
姓名
学号
专业年级
实验题目
8255 并行接口实验
实验目的 实验内容
通过实验了解 8255 的工作原理,并在实验中熟悉 8255 的初始化编程,巩固学
习的理论知识,将理论转化为实践。
实验题 1 编写程序,使得逻辑电平开关的变化在发光二极管上显示出来。即当 开关 ki 置于 L 时,对应发光二极管 LEDi 点亮;置于 H 时熄灭
实验题 2 编写程序,使得当开关 k1 置于 L 时,LED1~LED2 皆亮; k1 置于 H 时, LED1~LED2 皆灭
实验分析
一、首先按照以下的实验连线将电路连接好: CS8255 CS0 PA0~PA1 开关 K1~K2 PB0~PB1 发光二极管 LED1~LED2
二、(打开实验箱电源)PC 机运行 8086 调试软件 TECH86---串口 COM3 或 COM4—PREST 键 编辑程序,单步运行,调试程序 调试通过后,全速运行程序,观看实验结果
start
实验二:
assume cs:code
code segment public
org

实验二_8255并行接口应用实验

实验二_8255并行接口应用实验

实验二_8255并行接口应用实验一、实验目的1. 熟悉8255并行接口的功能和应用。

2. 掌握8255并行接口的控制字的含义和编写方法。

3. 熟悉并行接口的IO读写操作。

二、实验仪器1. PC机2. AT8051开发板4. 其他配件线路三、实验原理8255芯片是Intel公司提供的一种通用并行接口芯片。

它可以实现外围设备、传感器的控制、数据的输入/输出等功能,是一种非常实用的通用接口芯片。

8255是一个三端口、24线单片并行接口芯片,它可以直接连接CPU总线或I/O总线,采用AHB (AMBA High-Performance Bus)总线。

总线与8255之间的通讯方式采用输入/输出端口的方式,在CPU访问8255时,必须指定8255的端口地址。

CPU在访问8255时,AV(地址有效)为高电平,同时CS和RD为有效低电平。

8255所使用的端口地址由登录的端口号选择器(P0、P1、P2)决定。

8255的主要特点:a. 具有3个通用I/O端口,每个端口有8位,共有24条I/O线。

b. 可以通过外部信号线与中间件或总线连接。

c. 具有3种基本工作方式:安装、双向缓冲装置和输入输出方式。

d. 为减少芯片引脚数,端口地址用地址寄存器低端口号器(P0,P1)来指定。

端口的寄存器编号可以选择0或1。

e. 以可编程方式控制I/O端口。

f. 内接有二进制计数器,可用于计时和计数应用。

2. 编程实现原理本次实验中,我们将用8051的C语言编程,控制8255进行I/O读写操作。

在编程时,我们将根据需要设置8255的控制字,并利用控制字来控制8255的输入输出。

同时,在控制8255的I/O读写操作中,我们还需将相应的端口地址赋值给端口指针,以实现读写操作。

3. 硬件连接我们将在AT8051开发板上搭建实验电路,具体如下:a. 8255芯片的输入输出口A、B、C分别连接到LED灯,以控制LED灯的开关状态。

b. AT8051开发板的P0、P1、P2分别连接到8255的A1、A0、CS/WR、RD/CS口线,以进行8255的读写操作。

微机接口实验报告8255并口控制器实验

微机接口实验报告8255并口控制器实验

微机接口实验报告8255并口控制器实验8255并口控制器实验一.实验目的:1,掌控8255的工作方式和应用领域编程;2,掌控8255的典型应用领域电路三相。

二.实验设备pc微机一台,td―pit+实验系统一套。

三.实验内容:编写程序,并使8255的a口味输入b口为输出,顺利完成敲击控制器至数据等的数据传输。

建议:只要敲击控制器,数据灯的现实就可以发生改变。

四.实验原理:并行接口就是以数据的字节为单位与i/o设备或被掌控对象之间传输信息。

cpu和USB之间的数据传输总是循序的。

8255并行控制器具有abc三个并行接口,用+5v但电源供电,能在一下三种方式下工作:方式一:基本输出|出来方式方式二:选道输出|出来方式方式三:双向选项工作方式五.实验步骤:1.证实从pc着急带出的两根扁平电缆已经相连接在实验平台上。

2.相连接实验先例参照右图:3.运行check成功内需,查看i/o空间始地址。

4.利用查出的地址编写程序,然后便于链接。

5.运行程序,拨动开关,看数据灯显示是否正确。

六.编程与调试:1.使用ckeck程序找到ioyo空间始址:dcooh2.编写程序:ioyoequodcoohaaequioyo+0*4bbequioyo+1*4ccequioyo+2*4modeequioyo+1*4stack1seqme ntstackdw256dup(?)stack1endscodeseqmentassumecs:code,ss:stack1stack:movbx,odcoohnext:movdx,bbinal,dxoutdx,almovah,1in t16hjznextmovah,40hint21hcodeendsendsstart3.编程,链接,运转程序七.实验结果:运转程序后,数据灯随着控制器的变化而变化,即为控制器拨打时,数据灯亮,控制器断裂时,数据灯攻灭。

八.实验总结:通过本次实验,对8255并口控制器存有了一定的介绍,掌控了掌控8255的工作方式和应用领域编程,掌控8255的典型应用领域电路三相。

8255A可编程并行口实验_2

8255A可编程并行口实验_2

4.2 8255A可编程并行口实验1. 实验目的(1)掌握并行接口芯片8255A和微机接日的连接方法。

(2)掌握并行接口芯片8255A的工作方式及其编程方法。

2. 实验内容(l)实验原理。

实验原理如图4-I所示, PC口8位接8个开关K1一K8, PB口8位接8个发光二极管, 从PC口读入8位开关量送PB口显示。

拨动K1~K8,PB口上接的8个发光二极管LO~L7对应显示KI~KS的状态。

(2)实验线路连接。

1)8255A芯片PC0-PC7插孔依次接K1~K8。

2)8255A芯片PB0~PB7插孔依次接L0-L7。

3)8255A的CS插孔CS_8255接译码输出Y7插孔。

3. 实验软件框图参考流程图如图4-2所示。

4. 实验步骤(1)按图4-1连好线路。

(2)运行实验程序。

在数码管上显示“8255-1", 同时拨动K1~K8, L0~L7会跟着亮灭。

5. 实脸软件参考程序请参见本书电子课件, 文件名为H8255-1.ASM。

CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE IOCONPT EQU 0073H IOCPT EQU 0072H IOBPT EQU 0071H START: MOV CX,8FFFH DELAY0:LOOP DELAY0MOV AL,89H MOV DX,IOCONPTOUT DX,ALNOPNOPNOPIOLED1: MOV DX,IOCPT IN AL,DXMOV DX,IOBPTOUT DX,ALMOV CX,8FFFH DELAY:LOOP DELAYJMP IOLED1 CODE ENDSEND START6. 思考题(1)修改程序实现一个开关控制2个或3个灯亮灭。

IOLED1: MOV BL,ALMOV CX,4ROL AL,CXADD AL,BLMOV CX,8FFFHDELAY:LOOP DELAYJMP IOLED1(2)添加延时程序, 去掉开关连线, 实现8个灯循环亮灭。

8255并行IO口 实验报告

8255并行IO口 实验报告

大理大学
实验报告
课程名称:微机原理与接口技术
学院:工程学院
专业:
年级:班级:
姓名:羽卒兰cl 学号:
指导教师:
2016 年 6 月2 日
大理大学教务处制
图 3-2
源代码:
L8255_CMD EQU 2A3H ;8255A的控制器的地址
L8255_PA EQU 2A0H ;8255A的A端口的地址
L8255_PB EQU 2A1H ;8255A的B端口的地址
CODE SEGMENT ;定义代码段
ASSUME CS:CODE,DS:CODE
START:MOV DX,L8255_CMD ;8255A初始化
MOV AL,90H ;8255A方式0,A端口输入,B端口输出,根据条件在8255A的控制字找出对
3.8255A的基本性能:
可编程通用并行输入/输出接口电路
通用性强,使用灵活,通过它CPU可直接与外设相连
具有三个相互独立的输入/输出端口
A端口、B端口、C端口
三个端口可联合使用,构成具有握手联络信号的并行接口
端口有多种工作方式可供选择
A口有三种工作方式:方式0、1、2
B口有二种工作方式:方式0、方式1
C口有一种工作方式:方式0
A口和B口工作方式是由写入控制寄存器的工作方式控制字决定的;
A口和B口的工作方式的设置是相互独立的。

8255可编程并行接口(基本输入输出、动静态七段数码管、竞赛抢答器)微机原理实验报告

8255可编程并行接口(基本输入输出、动静态七段数码管、竞赛抢答器)微机原理实验报告

微机实验报告书学号: XXXXX 姓名: XXXXX 班级: XXXXX同组名单: XXXXXXXXX 实验日期: 5实验题目: 8255可编程并行接口实验目标: 1、掌握8255方式0的工作原理及使用方法。

2、进一步掌握中断处理程序的编写。

3、掌握数码管显示数字的基本原理。

4、了解微机化竞赛抢答器的基本原理。

实验步骤:实验一、 8255A的基本输入输出图1. 8255A的基本输入输出接线图实验步骤如下:(1)实验电路如图1,8255A的C口接逻辑电平开关K0~K7,A口接LED显示电路L0~L7。

(2)编程从8255A的C口输入数据,再从A口输出。

实验二、七段数码管图2. 七段数码管接线图实验步骤如下:(1)静态显示:按图2(a)连接好电路,将8255A的A口PA0~PA6分别与七段数码管的段码驱动输入端a~g相连,位码驱动输入端S1接+5V(选中),S0、dP接地(关闭)。

编程从键盘输入一位十进制数字(0~9),在七段数码管上显示出来。

(2)动态显示:按图2(b)连接好电路,七段数码管段码连接不变,位码驱动输入端S1接+5V(选中),S0接8255A的C口的PC1。

编程在两个数码管上显示“56”。

实验三、竞赛抢答器图3. 竞赛抢答器电路图实验步骤如下:图3位竞赛抢答器(模拟)的原理图,逻辑开关K0~K7代表竞赛抢答按钮0~7号,当某个逻辑电平开关置“1”时,相当于某组抢答按钮按下。

在七段数码管上将其组号(0~7)显示出来。

程序框图:实验一:实验二:实验三:程序清单:;*************************;;* 8255A的基本输入输出 *;;*************************;IOPORT EQU0E400H-280HIO8255A EQU IOPORT+288HIO8255B EQU IOPORT+289HIO8255C EQU IOPORT+28AHIO8255K EQU IOPORT+28BHCODE SEGMENTASSUME CS:CODESTART:MOV DX,IO8255K ;对8255进行设定,A输出,C输入MOV AL,10001001BOUT DX,ALINPUT:MOV DX,IO8255C ;从C输入IN AL,DXMOV DX,IO8255A ;从A输出OUT DX,ALMOV DL,0FFH ;判断是否有按键MOV AH,06HINT21HJZ INPUT ;若无,则继续C输入,A输出MOV AH,4CH ;否则,返回DOSINT21HCODE ENDSEND START;************************************;;*键盘输入数据(0-9)控制LED数码管显示*;;************************************;DA TA SEGMENTIOPORT EQU 0E400H-280HIO8255A EQU IOPORT+288HIO8255B EQU IOPORT+289HIO8255C EQU IOPORT+28AHIO8255K EQU IOPORT+28BHLED DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FHMESG1 DB 0DH,0AH,'Input a num (0--9),other key is exit:',0DH,0AH,'$'DA TA ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATASTART: MOV AX,DA TAMOV DS,AXMOV DX,IO8255K ;使8255的A口为输出方式MOV AX,10000000BOUT DX,ALSSS: MOV DX,OFFSET MESG1 ;显示提示信息MOV AH,09HINT 21HMOV AH,01 ;从键盘接收字符INT 21HCMP AL,'0' ;是否小于0JL EXIT ;若是则退出CMP AL,'9' ;是否大于9JG EXIT ;若是则退出SUB AL,30H ;将所得字符的ASCII码减30HMOV BX,OFFSET LED ;BX为数码表的起始地址XLAT ;求出相应的段码MOV DX,IO8255A ;从8255的A口输出OUT DX,ALJMP SSS ;转SSSEXIT: MOV AH,4CH ;返回INT 21HCODE ENDSEND START;******************************;;* LED数码管实验动态显示“56”*;;******************************;DA TA SEGMENTIOPORT EQU 0E400H-280HIO8255A EQU IOPORT+288HIO8255B EQU IOPORT+289HIO8255C EQU IOPORT+28AHIO8255K EQU IOPORT+28BHLED DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH ;段码BUFFER1 DB 6,5 ;存放要显示的个位和十位BZ DW ? ;位码DA TA ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DA TASTART: MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV DX,IO8255K ;将8255设为A口输出MOV AL,80HOUT DX,ALMOV DI,OFFSET BUFFER1 ;设di为显示缓冲区LOOP2: MOV BH,02LLL: MOV BYTE PTR BZ,BHPUSH DIDEC DIADD DI, BZMOV BL,[DI] ;bl为要显示的数POP DIMOV AL,0MOV DX,IO8255COUT DX,ALMOV BH,0MOV SI,OFFSET LED ;置led数码表偏移地址为SIADD SI,BX ;求出对应的led数码MOV AL,BYTE PTR [SI]MOV DX,IO8255A ;自8255A的口输出OUT DX,ALMOV AL,BYTE PTR BZ ;使相应的数码管亮MOV DX,IO8255COUT DX,ALMOV CX,3000DELAY: LOOP DELAY ;延时MOV BH,BYTE PTR BZSHR BH,1JNZ LLLMOV DX,0FFHMOV AH,06INT 21HJE LOOP2 ;有键按下则退出MOV DX,IO8255CMOV AL,0 ;关掉数码管显示OUT DX,ALMOV AH,4CH ;返回INT 21HCODE ENDSEND START;***************;;* 模拟抢答器 *;;***************;DA TA SEGMENTIOPORT EQU 0E400H-280HIO8255A EQU IOPORT+288HIO8255B EQU IOPORT+289HIO8255C EQU IOPORT+28AHIO8255K EQU IOPORT+28BHLED DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H ;数码表DA TA ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DA TASTART: MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV DX,IO8255K ;设8255为A口输出,C口输入MOV AL,10001001BOUT DX,ALMOV BX,OFFSET LED ;使BX指向段码管首址SSS: MOV DX,IO8255CIN AL,DX ;从8255的C口输入数据OR AL,AL ;比较是否为0JE SSS ;若为0,则表明无键按下,转sssMOV CL,0FFH ;cl作计数器,初值为-1 RR: SHR AL,1INC CLJNC RRMOV AL,CLXLATMOV DX,IO8255AOUT DX,ALMOV DL,7 ;响铃ASCII码为07MOV AH,2INT 21HWAI: MOV AH,1INT 21HCMP AL,20H ;是否为空格JNE EEE ;不是,转eeeMOV AL,0 ;是,关灭灯MOV DX,IO8255AOUT DX,ALJMP SSSEEE: MOV AH,4CH ;返回INT 21HCODE ENDSEND START运行结果:实验一:当逻辑开关K0~K7中的一个或几个打开时,对应的LED灯就会亮起来,即利用8255A实现了基本的输入输出控制。

实验六---8255并行输入输出

实验六---8255并行输入输出

实验六---8255并行输入输出一、实验目的1.了解并熟悉8255并行输入输出控制器的功能和工作原理;二、实验原理1.8255芯片介绍8255是一种常用的并行输入/输出接口芯片,可用于微处理机系统中的输入/输出控制输出,根据中文名可以看出,8255有三种工作方式即口A、口B和控制口。

8255所有的输入/输出都是双向的,它可以通过输入输出口的命令字来在不同的模式下工作。

在输出模式下,82555可以通过端口A、B控制外围设备的输出操作,在输入模式下,8255可以通过端口A、B实现对外围设备的输入操作。

控制口是用来控制8255写作模式或读作状态字,并对端口进行初始化操作。

8255在不同的模式下有不同的编程方法和操作方法,因此需要在实际应用中选择不同的工作模式。

8255有三个I/O端口A、B、C,每个端口都有8位。

这里解释一下控制端口的意义,地址为0B4H的控制端口是连续读或写8255内部状态寄存器的地址,而后面的一个读或写就表示读或写操作的类型,如果该端口被写入了“控制字”则8255按照控制字工作,否则会在该端口读出输入状态字。

在读或写操作的时候向控制端口写入的二进制数在图3-8中给出了。

表3-2:8255访问口定义地址口分类名称端口A0B0H输出Port A输入ControlCout端口Cin端口2.8255的编程方式方式0:即I/O挂接方式,这种方式下A、B、C三个端口为并行I/O口时,其与MCU的接线和编程方式与单片机内部I/O端口的连接和编程方式相同。

方式1:即输入输出口不一样。

在这种片内Ram中的地址空间0~7地址单元内写入相应的端口或方式的控制字后,该8255工作在相应的方式。

即:方式0:读出的是8位端口A的状态,写操作为将数据送到端口A;方式2:是把C口分配为两部分——高4位为输入,低4位为输出,它与方式1类似。

端口C的所有状态和很多控制功能都由C口寄存器存储。

方式2:“端口C字符型输入输出方式”,在这种方式下,端口C的8个位分成两部分,4个位作为输入的,4个位作为输出的。

并行接口8255实验报告

并行接口8255实验报告

并行接口8255实验一、实验目的1.掌握可编程并行接口电路8255的工作原理及初始化方法2.掌握8255在实际应用中的硬件连接及编程应用二、实验要求根据实验室现有条件,针对实验任务,设计实验方案并进行实现三、实验内容通过使用8255,8253实现一个倒计时设备,具体的方法是,用户逐个打开开关,然后8255定时读取开关状态并输出给二极管,当所有灯都亮起时,输出一个高电平给Gate0,对8253而言,要求每1s查看一次用户是否摁下了所有开关,一旦是这样蜂鸣器就会响起来,然后给8253送一个锁存命令,查看计数器1和计数器0当前的计数值,锁存两个计数值,便于后期的计算和数据处理。

四、实验线路图其中,8255的各个端口分别是:F0H,F2H,F4H,F6H 8253的各个端口分别是:F8H,F9H,FAH,FBH 五、实验程序清单CSEG SEGMENTASSUME CS:CSEGSTART:;初始化8255和8253MOV DX,F6HMOV AL,1001000BOUT DX,ALMOV DX,FBHMOV AL,01110110BOUT DX,ALMOV AL,00110110B;选择8253计数器1MOV DX,F8HMOV AL,0OUT DX,ALMOV AL,10OUT DX,AL;选择8253计数器0MOV DX,FGHMOV AL,0OUT DX,ALMOV AL,10MOV CX,2000H;用CX延时,读取开关状态 NEXT:OUT DX,ALMOV DX,F2HIN DX,AL;输出开关状态,此时亮起灯,如果灯全亮起,蜂鸣器响起MOV DX,F4HOUT DX,ALLOOP NEXT;锁存两个计数器的计数值MOV AL,00110110BMOV DX,F8HOUT DX,ALMOV AL,01110110BMOV DX,F9HOUT DX,ALCSEG ENDSEND START六、实验总结及体会1.实验总结:本次实验中我设计了8086连接8253和8255的相关电路,并且与输出设备相连接,也重新复习了数电的知识,通过学习微机原理和汇编语言这门接近底层的语言我意识到代码与底层的交互是怎样实现的,也有利于我学习其他的高级语言。

8255并行输入输出实验报告

8255并行输入输出实验报告

东南大学《微机实验及课程设计》实验报告实验六8255并行输入输出姓名:学号:专业:实验室:计算机硬件技术实验时间:2012年05月18日报告时间:2012年05月20日评定成绩:审阅教师:一. 实验目的与内容1)掌握8255 方式0 的工作原理及使用方法,利用直接输入输出进行控制显示;2)掌握8 段数码管的动态刷新显示控制;3)分析掌握8255 工作方式1时的使用及编程,进一步掌握中断处理程序的编写。

二. 基本实验原理(一)、8255 方式0:简单输入输出实验电路如下图所示,8255C 口输入接逻辑电平开关K0~K7,编程A 口输出接LED 显示电路L0~L7;用指令从 C 口输入数据,再从A 口输出。

实验电路及程序流程图如下:/CS为片选信号,由系统地址线译码产生,低电平有效;此方式为简单输入输出,A口、B口、C口的高4位和低4位都可以分别设置成输入或输出,在此实验中设置C口为数据输入端,A口为数据输出端。

(二)、数码管显示原理实验台上的七段数码管为共阴型,段码采用同相驱动,输入端加高电平,选中的数码管亮,位码加反相驱动器,位码输入端高电平选中。

七段数码管的字型代码如下表所示: 数码管对应断码为:(三)、8 段数码管静态显示按下图所示连接好电路,将8255 的A 口PA0~PA6 分别与七段数码管的段码驱动输入端a~g相连,位码驱动输入端S1 接+5V(选中),S0、dp 接地(关闭)。

编程从键盘输入一位十进制数字(0~9),在七段数码管上显示出来。

单管静态显示电路如下图所示:输入数据经8255芯片并行输出,将信息反映在8段数码管s1上。

实验结果显示:(四)、 8 段数码管动态显示按下图所示连接好电路,七段数码管段码连接不变,位码驱动输入端S1、S0 接8255 C 口的PC1、PC0。

编程在两个数码管上显示“56”。

(注意字符变换之间应使段位全灭,避免显示“影子”)双管动态电路设计及程序流程图如下:送位码02H至C口,使PC0为0,PC1为1,即选中S1,关闭S0,在S1的数码管上显示“5”;送位码01H至C口,使PC0为1,PC1为0,即选中S0,关闭S1,在S0的数码管上显示“6”。

微机原理实验报告 可编程并行IO接口8255

微机原理实验报告 可编程并行IO接口8255

《微机原理及应用技术》课程实验报告实验五可编程并行I/O接口8255【预习内容】1.怎样选中可编程I/O接口?怎样实现I/O端口的寻址?8255的CS/接地址译码/CS0,则命令字地址为8003H,PA口地址为8000H,PB口地址为8001H,PC口地址为8002H。

通过地址/数据总线,按照指定地址进行读写操作直接选中8255。

并行接口是以数据的字节为单位与I/O设备或被控制对象之间传递信息。

CPU和接口之间的数据传送总是并行的,即可以同时传递8位、16位或32位等。

8255可编程外围接口芯片是Intel公司生产的通用并行I/O接口芯片。

CPU与外设交换的数据是以字节为单位进行的。

因此一个外设的数据端口含有8位。

而状态口和命令口可以只包含一位或几位信息,所以不同外设的状态口允许共用一个端口,命令口也可共用。

数据信息、状态信息和控制信息的含义各不相同,按理这些信息应分别传送。

但在微型计算机系统中,CPU通过接口和外设交换数据时,只有输入(IN)和输出(OUT)两种指令,所以只能把状态信息和命令信息也都当作数据信息来传送,且将状态信息作为输入数据,控制信息作为输出数据,于是三种信息都可以通过数据总线传送了。

但要注意,这三种信息被送入三种不同端口的寄存器,因而能实施不同的功能。

CPU对外设的访问实质上是对I/O接口电路中相应的端口进行访问,也需要由译码电路来形成I/O端口地址。

I/O端口的编址方式有两种·存储器映象寻址方式·I/O指令寻址方式2.8255A接口芯片内含几个I/O端口?它们的名称分别是?这些I/O口地址有何特点?三个数据端口,三种工作方式A口可工作于方式0、方式1和方式2中的任一种B口可工作于方式0和方式1,但不能工作于方式2C口只能工作于方式08位数据端口:A口、B口、C口A口:PA7~PA0B口:PB7~PB0C口:PC7~PC0连接外部设备A口与B口为一个8位的输入口或输出口C口单独作为一个8位的输入口或输出口配合A口和B口使用,作为控制信号和状态信号3.8255A有几个控制字?怎样设置?它有两个控制字,一个是方式选择控制字,一个是对C口进行置位或复位控制字。

8255可编程并行接口实验实验报告

8255可编程并行接口实验实验报告

微机原理实验报告实验名称8255可编程并行接口实验一、实验目的1、掌握8255芯片结构及工作方式,2、熟悉8255并行口扩展的编程。

二、实验设备1、Lab6000p实验教学系统;2、IBM-PC机三、系统中的8255模块Lab6000p实验箱中的8255模块连线如下图所示:图1 8255模块的连线AD0~AD7、A0、A1、RESET、/WR、/RD已分别连至系统总线DB0~DB7、AB0、AB1、RESET、/IOW、/IOR;8255_CS、PA口、PB口、PC口引出留给用户连接。

三、实验内容和实验步骤1、8255基本输入输出方式――开关控制LED显示1)实验要求开关拨上LED亮,开关拨下LED灭。

2)电路连接图2 电路连接图8255_CS连至地址译码/CS0,PA口连至LED电平显示模块,PB口连至开关电路。

3)程序框图图4 程序框图4)程序代码见附录程序2.15)实验步骤1、在Lab6000p实验箱上完成连接电路;2、开启计算机电源,开启Lab6000p实验箱电源;3、启动WAVE6000软件;4、确认WAVE6000与Lab6000p连接;5、输入源代码;6、编译源代码(F9);7、单步运行源代码(F8),观察每条指令执行结果;8、连续运行程序,上下拨动开关观察LED显示情况。

2、8255选通输入方式――开关控制LED显示1)实验要求开关上的逻辑信号在选通信号有效时读入微处理器,并送到LED显示。

2)电路连接将选通信号(单脉冲)接到PC2,其余连线和实验1中的相同。

3)程序框图图5 程序框图4)程序代码见附录程序2.25)实验步骤1、在Lab6000p实验箱上完成连接电路;2、开启计算机电源,开启Lab6000p实验箱电源;3、启动WAVE6000软件;4、确认WAVE6000与Lab6000p连接;5、输入源代码;6、编译源代码(F9);7、单步运行源代码(F8),观察每条指令执行结果;8、连续运行程序,上下拨动开关观察LED显示情况。

8255并行接口实验报告

8255并行接口实验报告

实验一 8255并行接口实验
一、实验目的和要求
1.学习利用并行接口芯片8255构成并行接口电路的基本方法。

2.熟悉掌握并行接口芯片8255的基本性能及在实际应用中硬件连接、初始化
编程方法。

二、实验内容
编写程序,使8255的219口为输出口,218为输入口,从218口将K0~K7作为一个字读入,再从219口输出这一反码字节。

三、实验算法
先初始化8255,将219口设置为输出口,218为输入口;再通过输入指令从8255的218口读入数据;最后通过输出指令将数据从8255的219口输出,在灯上显示出来。

四、实验电路图
电路图如下所示:
五、程序清单
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
START:
MOV DX,21BH ;初始化8255
MOV AL,90H
OUT DX,AL
BG: MOV DX,218H ;从8255的218口(即A口)读入数据
IN AL,DX ;数据存放到AL里
MOV DX,219H ;从8255的219口(即B口)输出数据
OUT DX,AL
JMP BG ;无限循环输入输出
CODE ENDS
END START
六、实验现象、结果与分析
随意扳动K0~K7,218口接收输入的数据,219口输出相应的数据到L0~L7,使对应指示灯亮。

七、实验体会
通过本实验了解8255的工作特性,初步知道了怎么用8255进行编程控制。

八、主要仪器设备
计算机、接口实验箱平台。

微机原理-实验五-8255并口实验报告

微机原理-实验五-8255并口实验报告

微机原理实验报告班级:XXXXX姓名:XXXX学号:20XXXXXXXXX大学信息科学与技术学院信息工程系实验五8255并口实验报告一、实验目的:1、掌握 8255 和微机接口方法;2、掌握 8255 的工作方式和编程原理。

二、实验内容:用8255 PA作开关量输入口,PB作输出口。

实现从PA口读入开关量信息,并送PB口显示。

三、程序流程1、工作原理8255 可编程外围接口芯片是 Intel 公司生产的通用并行接口芯片,它具有 A、 B、C 三个并行接口,用+5V 电源供电,能在以下三种方式下工作:方式 0:基本输入/输出方式方式 1:选通输入/输出方式方式 2:双向选通工作方式本实验设定8255端口A工作在方式0并作为输入口,读取 K1~K8 八个开关量,送PB 口显示。

PB 口工作在方式0,作为输出口。

2、流程图(此处自己用visio画一遍)四、实验电路五、代码与注释(自己填写)CODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:CODEORG 32E0HPA EQU 0FFD8HPB EQU 0FFD9HPC EQU 0FFDAHPCTL EQU 0FFDBHH2: MOV DX,PCTLMOV AL,90HOUT DX,ALP2: MOV DX,PAIN AL,DXINC DXOUT DX,ALJMP P2CODE ENDSEND H2六、实验步骤1、实验连线⑴ 8255 PA 口接 K1~K8, PB 口接 L1~L8。

2、 PC 环境在与 PC 联机状态下,编译、连接、下载 PH88\he02.asm,用连续方式运行程序。

3、 LED 环境⑴在“P.”状态下按“0→EV/UN”,装载实验所需的代码程序。

⑵在“P.”状态下键入32E0,然后按“EXEC”进入实验项目的运行。

4、观察运行结果在连续运行方式下,按 K1~K8,观察 L1~L8 发光二极管是否对应点亮。

微机接口 8255并行接口实验报告

微机接口 8255并行接口实验报告

浙江工业大学计算机学院实验报告实验名称 8255并行接口实验姓名徐洁学号 ************班级计科1301班教师雷艳静日期 2015/12/31一、实验内容与要求1.1 实验内容8255方式0实验一:从8255端口C输入数据,再从端口A输出,即TPC-USB平台按逻辑电平开关K0~K7通过编程使端口C接收,然后再通过端口A输出到LED显示电路L0~L7,这样逻辑电平开关的值就可以通过8255芯片显示在LED显示电路上。

8255方式1输出实验:编程实现每按一次单脉冲按钮产生一个正脉冲,使8255产生一次中断,让CPU进行一次中断服务:依次输出01H、02H、04H、08H、10H、20H、40H、80H 使LED显示电路L0~L7依次发光,中断8次结束。

8255方式1输入实验:编程实现每按一次单脉冲按钮产生一个正脉冲使8255产生一次中断请求,让CPU进行一次中断服务,读取逻辑电平开关预置的ASCII码,在屏幕上显示其对应的字符,中断8次结束。

1.2 实验要求(1) 具有一定的汇编编程的基础,能编写一些基本语句来实现实验。

实验前根据实验流程图,写出对应代码;(2) 要了解8255A并行接口芯片内部结构和外部引脚,理解8255芯片的工作方式和程序设计方法;(3) 熟悉实验平台TPC-USB了解各个接口的名称与功能,进行实验时能快速并正确地连接好实验电路;(4) 8255方式0实验一:连接PC与TPC-USB平台,用微机实验软件运行程序,用TPC-USB平台上的逻辑电平开关与LED显示电路观察,LED显示的值与逻辑电平开关设的值对应;(5) 8255方式1输出实验:连接PC与TPC-USB平台,用微机实验软件运行程序,手按单脉冲按钮,观察LED显示电路能依次发光,按8次后,中断结束,程序结束;(6) 8255方式1输入实验:连接PC与TPC-USB平台,用微机实验软件运行程序,用TPC-USB平台的逻辑电平开关设置一个ASCII码,按一次单脉冲,屏幕就能显示该ASCII码对应的字符,变更逻辑电平的开关,按一次单脉冲,屏幕就会显示变更的ASCII码对应的字符。

8255并行口实验实验报告

8255并行口实验实验报告

8255并行口实验实验报告作者:一、实验目的掌握8255A的编程原理。

二、实验设备CPU挂箱、8086CPU模块。

三、实验内容8255A 的A 口作为输入口,与逻辑电平开关相连。

8255A的B 口作为输出口,与发光二极管相连。

编写程序,使得逻辑电平开关的变化在发光二极管上显示出来。

四、实验原理介绍本实验用到两部分电路:开关量输入输出电路和8255可编程并口电路。

五、实验步骤1、实验接线CS0 CS8255;PA0〜PA7 平推开关的输出K1〜K8;PBL PB7发光二极管的输入LED〜LED82、编程并全速或单步运行。

3、全速运行时拨动开关,观察发光二极管的变化。

当开关某位置于L 时,对应的发光二极管点亮,置于H时熄灭。

六、实验提示实验也是如此。

实验中,8255A工作于基本8255A是比较常用的一种并行接口芯片,其特点在许多教科书中均有介绍。

8255A 有三个8位的输入输出端口,通常将A端口作为输入用,B端口start: mov作为输出用,C 端口作为辅助控制用,本输入输出方式(方式0)。

七、 实验结果程序全速运行后,逻辑电平开关的状态改变应能在 LED 上显示出来。

例如:K2置于L 位置,则对应的LED2应该点亮。

八、 程序框图(实验程序名:)九、程序源代码清单:codesegme nt movpublicax,90h ;设置为A 口输入,B 口输出assume cs:code dx,04a6h ;控制寄存器地址org 100hout dx,axadd:mov al,Ofehstart1:mov dx,04a2h 芯片的入口地址out dx,almov bl,almov dx ,04a0hin al,dxtest ax,01hjz strat2mov al ,blrol al,1 流水灯循环左移mov bl,almovcx,3000h设置cx为灯闪烁时间对应的循环次数loop addjmp start1 无条件跳转至start1 strat2:mov al,blmov dx,04a2hout dx,alror al,1 流水灯循环左移mov bl, almov cx,3000hadd1:loop addjmp start 无条件跳转至startcode endsend start十、实验总结通过该实验,掌握了8255A的编程原理,学会了用汇编语言来编写程序控制8255A进行流水灯的操作实验。

可编程并行接口8255输入输出实验

可编程并行接口8255输入输出实验

可编程并行接口8255输入输出实验一、实验目的了解可编程并行接口芯片8255的内部结构、工作方式、初始化编程及应用。

二、实验设备(1)PC机一台;(2)QTH-8086B 16位微机教学实验仪一套。

三、8255有关说明1. 8255A的引脚定义D7~D0:三态双向数据线。

/CS:片选信号线,低电平有效。

/RD:读命令信号,低电平有效。

/WR:写入信号线,低电平有效。

Vcc:+5V电源PA7~PA0:A口输入/输出线。

PB7~PB0:B口输入/输出线PC7~PC0:C口输入/输出线A1、A0:地址线,用来选择8255A内部的4个端口。

RESET:复位引脚,高电平有效2.8255A的工作方式方式0:基本输入输出方式方式1:选通输入输出方式方式2:双向选通输入输出方式。

3.8255A的命令字图1 8255的控制字格式图2 8255的C口按位置位复位命令四、线路连接1.实验原理图图3 可编程并行接口8255电路2.实验内容(1) 流水灯实验:利用8255的A口循环点亮发光二极管。

(2) 交通灯实验:利用8255的A口模拟交通信号灯。

(3) I/O输入输出实验:利用8255的A口读取开关状态,8255的B口把状态送发光二极管显示。

3.实验项目1--流水灯实验(1)线路连接该模块的WR、RD分别连到MCU主模块的WR、RD。

该模块的数据(AD0--AD7)、地址线(A0--A7)分别连到MCU主模块的数据(AD0--AD7)、地址线(A0--A7)。

8255模块选通线CE连到MCU主模块的地址A15。

8255的PA0--PA7 连到发光二极管的 L0--L7。

(2)参考程序略4.实验项目2—交通灯实验(1)线路连接该模块的WR、RD分别连到MCU主模块的WR、RD。

该模块的数据(AD0--AD7)、地址线(A0--A7)分别连到MCU主模块的数据(AD0--AD7)、地址线(A0--A7)。

8255模块选通线CE连到MCU主模块的地址A15。

微机实验报告 8255并行IO口实验

微机实验报告 8255并行IO口实验

微机实验报告 8255并行IO口实验一、实验目的1.掌握8255芯片的基本结构和功能;2.了解键盘、LED灯的工作原理;3.能够进行8255芯片的编程和应用。

二、实验原理8255是由Intel公司设计的一种具有高度集成度的、通用的、并行的I/O设备。

它可以作为与CPU对外的接口芯片,实现与CPU的数据传输和控制。

在8255中,数据端口和控制端口都是I/O端口,通过这些端口来对外部装置进行输入和输出。

8255一共包含三个可编程I/O口,即端口A、端口B和端口C,每个IO口都有自己的方向、输入输出控制和数据寄存器,同时拥有中断控制、双向数据传输以及串行数据传输等多种操作模式。

其中,端口A和端口B是8位的,可以单独使用或组合成16位的端口C进行数据传输。

端口A和端口B的功能可通过I/O控制字中的一些位来编程实现,可分为输出、输入和双向传输三种模式。

端口C是一个5位I/O口,其中4位可以编程为输入或输出,第5位为只读输入输出类型,称为模式控制寄存器(control mode register,CMR)。

模式控制寄存器有4个不同的配置方式,它们在数据传输时可以实现BCD码的转换、万分之一秒的时钟计数、键盘扫描以及LED灯控制等功能。

本次8255并行IO口实验主要是通过端口A、端口B和端口C来控制LED灯和键盘扫描,实现输入输出的控制。

三、实验内容1.针对8255的IO口进行连接:将P0、P1、P2、P3、wr、rd等引脚重新定义为要控制的LED灯、键盘的控制信号引脚,将8255的各接口接在实验板上。

2.编写相应程序,控制8255芯片的各个闪烁。

四、实验步骤2.在电脑上打开keil 软件,编写控制程序,将程序下载到单片机中。

3.通过控制程序,控制LED灯以及键盘扫描进行输出输入的操作。

五、实验结果实现输出LED灯的闪烁、键盘扫描通过这次实验,我对8255并行IO口的基本结构和功能有了更深入的了解。

8255芯片是一种高度集成度的、通用的、并行的I/O设备,通过这个芯片的接口,我们可以方便地实现单片机与外界键盘等设备的数据输入输出控制。

8255接口实验报告

8255接口实验报告

8255接口实验报告8255接口实验报告引言:8255接口是一种常见的数字输入输出设备,它可以连接到计算机的并行接口上。

本实验旨在通过使用8255接口,实现计算机与外部设备之间的数据传输与控制。

一、实验背景计算机与外部设备之间的数据交互是计算机系统中非常重要的一部分。

而8255接口作为一种常见的数字输入输出设备,广泛应用于各种工业控制和数据采集系统中。

了解和掌握8255接口的工作原理和使用方法,对于我们深入理解计算机与外部设备之间的数据传输与控制有着重要的意义。

二、实验目的1. 了解8255接口的基本工作原理;2. 掌握8255接口的连接方法和操作步骤;3. 实现计算机与外部设备之间的数据传输与控制。

三、实验过程1. 连接8255接口首先,将8255接口与计算机的并行接口连接起来。

确保连接的稳固和正确。

2. 编写程序使用C语言编写程序,通过并行接口与8255接口进行通信。

程序中需要包含相关的头文件和函数库,以实现对8255接口的控制和数据传输。

3. 实现数据输入通过编写程序,实现从外部设备向计算机输入数据的功能。

可以通过连接外部开关或传感器等设备,将数据输入到计算机中。

4. 实现数据输出通过编写程序,实现从计算机向外部设备输出数据的功能。

可以通过连接LED灯或其他输出设备,将计算机中的数据输出到外部设备上。

5. 运行程序将编写好的程序加载到计算机中,并运行。

观察计算机与外部设备之间的数据传输和控制情况,检查是否实现了预期的功能。

四、实验结果与分析通过实验,我们成功地实现了计算机与外部设备之间的数据传输与控制。

通过编写程序,我们可以将外部设备上的数据输入到计算机中,并将计算机中的数据输出到外部设备上。

通过观察实验结果,我们可以判断数据传输和控制是否正常。

如果数据传输和控制出现异常,我们可以通过调试程序或检查硬件连接来解决问题。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了8255接口的工作原理和使用方法。

8255并行接口实验

8255并行接口实验

《接口技术》实验报告实验二8255并行口接口实验实验目的利用8255A实现并行接口实验。

实验内容1:掌握8255A的编程原理。

2:熟悉计算机并行接口的使用方法。

实验步骤1连线:8255A芯片A口的PA0-PA7依次和开关量输入Kl-K8相连。

B口的PB0-PB7依次接发光二极管Ll-L8。

从CS0-CS7中任选一个与8255A的片选信号相连,其他线路均已接好。

2:编写程序单步运行并调试程序。

3:调试通过后全速运行并观察实验结果。

实验原理图程序流程图源程序清单ASSUME CS:CODECODE SEGMENT PUBLICORG 100HSTART: MOV DX,04A6HMOV AX,90HOUT DX,AXSTART1: MOV DX,04A0HIN AX ,DXMOV DX,04A2HOUT DX,AXJMP START1CODE ENDSEND START运行结果及分析当读到某个开关处于高电平时,对应的发光二极管就会亮修改1A口和B口的工作方式互换。

B口输入,A口输出。

这样的话程序改成:START: MOV DX,04A6HMOV AX,82HOUT DX,AXSTART1: MOV DX,04A2HIN AX ,DXMOV DX,04A0HOUT DX,AXJMP START1CODE ENDSEND START运行结果:当读到某个开关处于高电平时,对应的发光二极管就会亮。

修改2B口输入,C口输出,这样的话程序改成:START: MOV DX,04A6HMOV AX,82HOUT DX,AXSTART1: MOV DX,04A2HIN AX ,DXMOV DX,04A4HOUT DX,AXJMP START1CODE ENDSEND START运行结果:当读到某个开关处于高电平时,对应的发光二极管就会亮。

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8255并行口实验实验报告
作者:
一、实验目的
掌握8255A的编程原理。

二、实验设备
CPU挂箱、8086CPU模块。

三、实验内容
8255A的A口作为输入口,与逻辑电平开关相连。

8255A的B口作为输出口,与发光二极管相连。

编写程序,使得逻辑电平开关的变化在发光二极管上显示出来。

四、实验原理介绍
本实验用到两部分电路:开关量输入输出电路和8255可编程并口电路。

五、实验步骤
1、实验接线
CS0↔CS8255; PA0~PA7↔平推开关的输出K1~K8; PB0~PB7↔发光二极管的输入LED1~LED8。

2、编程并全速或单步运行。

3、全速运行时拨动开关,观察发光二极管的变化。

当开关某位置于L 时,对应的发光二极管点亮,置于H时熄灭。

六、实验提示
实验也是如此。

实验中,8255A工作于基本8255A是比较常用的一种并行接口芯片,其特点在许多教科书中均有介绍。

8255A有三个8位的输入输出端口,通常将A端口作为输入用,B端口作为输出用,C端口作为辅助控制用,本输入输出方式(方式0)。

七、实验结果
程序全速运行后,逻辑电平开关的状态改变应能在LED上显示出来。

例如:K2置于L位置,则对应的LED2应该点亮。

八、程序框图(实验程序名:t8255.asm)
开始
设置8255工作方式
读A口
输出至B口
结束
九、程序源代码清单:
assume cs:code
code segment public
org 100h
start: mov dx,04a6h ;控制寄存器地址
mov ax,90h ;设
置为A口输入,B口输出
out dx,ax
mov al,0feh
start1:mov dx,04a2h 芯片的
入口地址
out dx,al
mov bl,al
mov dx ,04a0h
in al,dx
test ax,01h
jz strat2
mov al ,bl rol al,1 流水灯循环左移
mov bl,al
mov cx,3000h 设置cx为灯闪烁时间对应的循环次数
add:
loop add
jmp start1 无条件跳转至start1 strat2:mov al,bl
mov dx,04a2h
out dx,al
ror al,1 流水灯循环左移
mov bl, al
mov cx,3000h
add1:
loop add
jmp start 无条件跳转至start code ends
end start
十、实验总结
通过该实验,掌握了8255A的编程原理,学会了用汇编语言来编写程序控制8255A进行流水灯的操作实验。

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