实验一 8255控制交通灯实验
8255交通灯实验报告
8255交通灯实验报告8255交通灯实验报告一、实验目的本实验旨在通过使用8255芯片控制交通灯的亮灭,熟悉和掌握8255芯片的使用方法,并了解交通灯控制系统的基本原理。
二、实验原理交通灯控制系统是一种常见的嵌入式系统,其核心是使用微控制器或者可编程逻辑器件控制交通灯的亮灭。
在本实验中,我们使用8255芯片作为控制器,通过控制芯片的输入输出端口,实现交通灯的控制。
8255芯片是一种通用输入输出设备,具有24个可编程的输入输出引脚,可以通过编程控制这些引脚的状态。
在本实验中,我们将使用8255芯片的其中8个引脚来控制交通灯的亮灭。
三、实验材料1. 8255芯片2. 交通灯模块3. 电路连接线4. 电源四、实验步骤1. 将8255芯片插入实验板上的相应位置,并根据芯片的引脚定义连接电路。
2. 将交通灯模块连接到8255芯片的输出端口。
3. 将电源连接到电路上,确保电源正常工作。
4. 编写控制程序,通过对8255芯片的输入输出端口进行编程,控制交通灯的亮灭。
5. 运行程序,观察交通灯的亮灭情况。
五、实验结果经过实验,我们成功地使用8255芯片控制了交通灯的亮灭。
通过编程控制8255芯片的输出端口,我们可以实现交通灯的各种状态,如红灯亮、绿灯亮、黄灯亮等。
实验结果表明,8255芯片是一种可靠且灵活的控制器,适用于各种嵌入式系统。
六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了8255芯片的使用方法,并掌握了交通灯控制系统的基本原理。
8255芯片作为一种通用输入输出设备,具有广泛的应用前景。
在实际工程中,我们可以使用8255芯片来控制各种设备,如灯光、电机等,实现更加复杂的控制功能。
然而,本实验只是对8255芯片的基本应用进行了简单的演示。
在实际项目中,我们还需要考虑更多的因素,如多任务处理、中断处理等。
因此,我们需要进一步学习和掌握更加高级的嵌入式系统开发技术,以应对更加复杂的控制需求。
总之,本次实验为我们提供了一个宝贵的学习机会,让我们更加深入地了解了8255芯片的应用和交通灯控制系统的原理。
实验六 8255控制交通灯实验
实验六 8255控制交通灯实验一、实验目的与要求1、了解8255芯片的工作原理,熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。
学会使用8255并行接口芯片实现各种控制功能,如本实验(控制交通灯)等。
2、熟悉8255内部结构和与8088的接口逻辑,熟悉8255芯片的3种工作方式以及控制字格式。
3、认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告。
二、实验内容1、编写程序:使用8255的PA0..2、PA4..6控制LED 指示灯,实现交通灯功能。
2、连接线路验证8255的功能,熟悉它的使用方法。
三、实验原理图D034D133D232D331D430D529D628D727PA04PA13PA22PA31PA440PA539PA638PA737PB018PB119PB220PB321PB422PB523PB624PB725PC014PC115PC216PC317PC413PC512PC611PC710RD 5WR 36A09A18RESET 35CS68255U36D0D1D2D3D4D5D6D7WRRD RSTA0A1PC5PC6PC7PC2PC3PC4PC0PC1DS35DS36DS37DS38DS39DS40DS4112345678VCCDS42A0A1CSCS1(0F000H)510R111510R112510R113510R114510R115510R116510R117510R118四、实验步骤1、连线说明:B4区:CS 、A0、A1——A3区:CS1、A0、A1 B4区:JP56(PA 口) ——G6区:JP652、观察实验结果,是否能看到模拟的交通灯控制过程。
五、实验程序及流程图 .MODEL TINY COM_ADD EQU 0F003H PA_ADD EQU 0F000HPB_ADD EQU 0F001HPC_ADD EQU 0F002H.STACK 100.DATALED_Data DB 01111101B ;东西绿灯,南北红灯DB 11111101B ;东西绿灯闪烁,南北红灯DB 10111101B ;东西黄灯亮,南北红灯DB 11010111B ;东西红灯,南北绿灯DB 11011111B ;东西红灯,南北绿灯闪烁DB 11011011B ;东西红灯,南北黄灯亮.CODESTART: MOV AX,@DATAMOV DS,AXNOPMOV DX,COM_ADDMOV AL,80H ;PA、PB、PC为基本输出模式OUT DX,ALMOV DX,PA_ADD ;灯全熄灭MOV AL,0FFHOUT DX,ALLEA BX,LED_DataSTART1: MOV AL,0XLATOUT DX,AL ;东西绿灯,南北红灯CALL DL5SMOV CX,6START2: MOV AL,1XLATOUT DX,AL ;东西绿灯闪烁,南北红灯CALL DL500msMOV AL,0XLATOUT DX,ALCALL DL500msLOOP START2MOV AL,2 ;东西黄灯亮,南北红灯XLATOUT DX,ALCALL DL3SMOV AL,3 ;东西红灯,南北绿灯XLATOUT DX,ALCALL DL5SMOV CX,6START3: MOV AL,4 ;东西红灯,南北绿灯闪烁XLATOUT DX,ALCALL DL500msMOV AL,3XLATOUT DX,ALCALL DL500msLOOP START3MOV AL,5 ;东西红灯,南北黄灯亮XLATOUT DX,ALCALL DL3SJMP START1DL500ms PROC NEARPUSH CXMOV CX,60000DL500ms1: LOOP DL500ms1POP CXRETDL500ms ENDPDL3S PROC NEARPUSH CXMOV CX,6DL3S1: CALL DL500msLOOP DL3S1POP CXRETENDPDL5S PROC NEARPUSH CXMOV CX,10DL5S1: CALL DL500msLOOP DL5S1POP CXRETENDPEND START六、实验结果按照流程图所示,1、7号灯先亮,延时一段时间,2、7号灯亮,延时一段时间,3、5号灯亮,延时一段时间,3号灯亮,5号灯闪烁6次,之后3号灯亮,6号灯亮,再延时一段时间,1、7号灯亮,如此循环。
8255交通灯模拟实验
实验一(2) 8255交通灯模拟实验1、实验要求: 编写程序,以8255的PA 口作为输出口,控制4个双色LED 灯(可发红、绿、黄光),模拟十字路口交通灯管理。
2、实验目的:(1)学习I /0口扩展方法;掌握8255的工作原理以及编程方法,了解软件与硬件的调试技术。
(2)学习模拟交通灯控制方法;(3)学习双色LED 灯的使用;3.8255的工作原理:8255有三个8位的并行口,端口既可以编程为普通I/O 口,也可以编程为选通I/O 口和双向传输口。
8255为总线兼容型,可以与CPU 的总线直接接口。
其中,口地址取决于片选CS 和A1、A0。
选择如下:8255方式字选择:工作方式字特征位本实验中8255编程为PB口、PC口、PA口均输出,根据8255状态控制字选择方法。
8255控制字应为80H。
4.实验器材:(1)G2010+实验平台 1台(2)G6W仿真器1台(3)连线若干根(4)8255芯片1片(5)G2002—8086板 l块5.接线方案:6、实验说明:(1) 把G2002—8086板上的8255的片选CS5孔连“译码器”的YC2(0A000H)孔。
因8255片选信号为0A000H,所以,A口为0A000H、口为0A001H、C口为0A002H、命令口为0A003H。
(2) 因为本实验是模拟交通灯控制实验,所以要先了解实际交通灯的变化规律。
假设一个十字路口为东西南北走向。
初始状态0为东西红灯,南北红灯。
然后转状态1南北绿灯通车,东西红灯。
过一段时间转状态2,南北绿灯闪几次转亮黄灯,东西仍然红灯,延时儿秒。
再转状态3,东西绿灯通车,南北红灯。
过一段时间转状态4,东西绿灯闪几次转亮黄灯,延时几秒,南北仍然红灯。
最后循环至状态1。
(3)双色LED是由一个红灯LED管芯和一个绿色LED管芯封装在一起,公用负端。
当红色端加高电平,绿色正端加低电平,红灯亮;当红色端加低电平,绿色正端加高电干,绿灯亮;两端都加高电平时,黄灯亮。
交通灯控制实验(TPC-USB 微机接口实验系统集成开发环境)
实验八 交通灯控制实验一、实验目的:1、学习并掌握并行接口8255A的内部结构,功能及编程。
2、通过并行接口8255A实现十字路口交通灯的模拟控制,进一步掌握对并行A、B、C端口能在以下三种方式下工作:方式0—基本输入/出方式方式1—选通输入/出方式方式2—双向选通输入/出方式8255A的工作方式控制字用来决定8255A端口的工作方式,方式控制字的格式如图2-2所示。
表2-1 8255端口地址L12、L11、L10作为东西路口的交通灯与PC0、PC1、PC2相连,编程使六个交通灯按如下变化规律燃灭。
十字路口交通灯的变化规律要求:(1)南北路口的绿灯、东西路口的红灯同时亮。
(2)南北路口的黄灯闪烁若干次,同时东西路口红灯继续亮。
(3)南北路口的红灯、东西路口的绿灯同时亮。
(4)南北路口的红灯继续亮,同时东西路口的黄灯亮闪烁若干次。
(5)转(1)重复。
四、实验步骤1、按图2-1连接实验线路,注意切断实验箱电源。
2、参考下面的实验流程编写实验程序。
实验流程如下:3、经汇编、链接后将程序装入系统。
4、运行程序,观察交通灯的变化。
交通灯控制实验程序1: data segmentprotc1 db 9bh,0bbh,0fbh,0bbh,0fbh,0bbh,0fbh db 7eh,7dh,7fh,7dh,7fh,7dh,7fhdb 0ffhdata endscode segmentassume cs:code,ds:datastart: mov ax,datamov ds,axmov dx,0e3hmov al,90hout dx,almov dx,0e2hloop1: mov bx,0000hloop2:mov al,protc1[bx]cmp al,0ffhjz loop1out dx,alcall delayinc bxjmp loop2delay:mov cx,01ffhde1: mov di,0ffhde0: dec dijnz de0loop de1retcode endsend start交通灯控制实验程序2:data segmentprotc1 db 0dbh,0bbh,0fbh,0bbh,0fbh,0bbh,0fbhdb 7eh,7dh,7fh,7dh,7fh,7dh,7fhdb 0ffhdata endscode segmentassume cs:code,ds:datastart: mov ax,datamov ds,axmov dx,0e3hmov al,90hout dx,almov dx,0e2hloop1: mov bx,0000hloop2:mov al,protc1[bx]cmp al,0ffhjz loop1out dx,aland al 21hcmp al,21hjz aamov cx,0effhjmp bbaa: mov cx,01dfhbb: call delayinc bxjmp loop2delay:de1: mov di,0ffhde0: dec dijnz de0loop de1retcode endsend startdata segmentportc1 db 24h,44h,04h,44h,04h,44h,04h ;六个灯可能db 81h,82h,80h,82h,80h,82h,80h ;的状态数据 db 0ffh ;结束标志 data endscode segmentassume cs:code,ds:datastart:mov ax,datamov ds,axmov dx,io8255bmov al,90hout dx,al ;设置8255为C口输出mov dx,io8255are_on: mov bx,0on: mov al,portc1[bx]cmp al,0ffhjz re_onout dx,al ;点亮相应的灯inc bxmov cx,20 ;参数赋初值test al,21h ;是否有绿灯亮jz de1 ;没有,短延时mov cx,5000 ;有,长延时de1: mov di,9000 ;di赋初值5000de0: dec di ;减1计数jnz de0 ;di不为0loop de1push dxmov ah,06hmov dl,0ffhint 21hpop dxjz on ;没有,转到onexit: mov ah,4ch ;返回int 21hcode endsend start。
单片机实验8255控制交通灯
delay(20);
pa8255=0xf7;
pb8255=0x0d;
delay(20);
}
pa8255=0xae;
pb8255=0x0b;
delay(400);
while(d2--)
{
pa8255=0x9e;
pb8255=0x07;
delay(20);
pa8255=0xbe;
题目:实验四8255控制交通灯
硬件实验
实验类别:【设计】
班级:
学号:
姓名:
1、实验内容或题目
题目:8255控制交通灯
实验内容:用8255做输出口,控制十二个发光二极管燃灭,模拟交通灯管理。
2、实验目的与要求
实验目的:
(1)掌握8051系统中,扩展8255做输出口的方法;
(2)了解芯片8255编程方法。
void delay(unsigned int i)
{
unsigned int j,k;
for(k=0;k<i;k++)
for(j=0;j<1000;j++);
}
void main(void)
{ com8255=0x88;
pa8255=0xb6;
pb8255=0x0d;
delay(400); //all red lamp light
pb8255=0x0f;
delay(20);
}
}
}
while(1)
{ uchar d1=5,d2=5;
pa8255=0x75; //west and east green lamp light
pb8255=0x0d; //south and north red lamp light
微机原理实验四实验报告控制交通灯实验
D034D133D232D331D430D529D628D727PA04PA13PA22PA31PA440PA539PA638PA737PB018PB119PB220PB321PB422PB523PB624PB725PC014PC115PC216PC317PC413PC512PC611PC710RD 5WR 36A09A18RESET 35CS68255U36D0D1D2D3D4D5D6D7WRRD RSTA0A1PC5PC6PC7PC2PC3PC4PC0PC1DS35DS36DS37DS38DS39DS40DS4112345678VCCDS42A0A1CSCS1(0F000H)510R111510R112510R113510R114510R115510R116510R117510R118.MODEL TINYCOM_ADD EQU 0F003HPA_ADD EQU 0F000HPB_ADD EQU 0F001HPC_ADD EQU 0F002H.STACK 100.DATALED_Data DB 01111101B ;东西绿灯,南北红灯DB 11111101B ;东西绿灯闪烁,南北红灯DB 10111101B ;东西黄灯亮,南北红灯DB 11010111B ;东西红灯,南北绿灯DB 11011111B ;东西红灯,南北绿灯闪烁DB 11011011B ;东西红灯,南北黄灯亮.CODESTART: MOV AX,@DATAMOV DS,AXNOPMOV DX,COM_ADDMOV AL,80H ;PA、PB、PC为基本输出模式OUT DX,ALMOV DX,PA_ADD ;灯全熄灭MOV AL,0FFHOUT DX,ALLEA BX,LED_DataSTART1: MOV AL,0XLATOUT DX,AL ;东西绿灯,南北红灯CALL DL5SMOV CX,6START2: MOV AL,1XLATOUT DX,AL ;东西绿灯闪烁,南北红灯CALL DL500msMOV AL,0XLATOUT DX,ALCALL DL500msLOOP START2MOV AL,2 ;东西黄灯亮,南北红灯XLATOUT DX,ALCALL DL3SMOV AL,3 ;东西红灯,南北绿灯XLATOUT DX,ALCALL DL5SMOV CX,6START3: MOV AL,4 ;东西红灯,南北绿灯闪烁XLATOUT DX,ALCALL DL500msMOV AL,3XLATOUT DX,ALCALL DL500msLOOP START3MOV AL,5 ;东西红灯,南北黄灯亮XLATOUT DX,ALCALL DL3SJMP START1DL500ms PROC NEARPUSH CXMOV CX,60000DL500ms1: LOOP DL500ms1POP CXRETDL500ms ENDPDL3S PROC NEARPUSH CXMOV CX,6DL3S1: CALL DL500msLOOP DL3S1POP CXRETENDPDL5S PROC NEARPUSH CXMOV CX,10DL5S1: CALL DL500msLOOP DL5S1POP CXRETENDPEND START七、实验扩展及思考1、如何对8255的PC口进行位操作?控制字最高位写0,中间三位无关取0,接着三位是编码了对应的C口哪几位,最低一位为0是复位,为1是置位。
接口实验之交通灯
微机原理课程设计一.设计任务及要求:交通信号灯的控制:1.通过8255A并口来控制LED发光二极管的亮灭。
2.A口控制红灯,B口控制黄灯,C口控制绿灯。
3.输出为0则亮,输出为1则灭。
4.用8253定时来控制变换时间。
要求:设有一个十字路口,1、3为南,北方向,2、4为东西方向,初始态为4个路口的红灯全亮。
之后,1、3路口的绿灯亮,2、4路口的红灯亮,1、3路口方向通车。
延迟30秒后,1、3路口的绿灯熄灭,而1,3路口的黄灯开始闪烁(1HZ)。
闪烁5次后,1、3路口的红灯亮,同时2、4路口的绿灯亮,2、4路口方向开始通车。
延迟30秒时间后,2、4路口的绿灯熄灭,而黄灯开始闪烁。
闪烁5次后,再切换到1、3路口方向。
之后,重复上述过程。
二.方案比较及评估论证:分析题意,红,黄,绿灯可分别接在8255的A口,B口和C口上,灯的亮灭可直接由8086输出0,1控制。
30秒延时及闪烁由8253控制,由闪烁的实现方法可分为两种方案:方案一:设8253各口地址分别为:设8253基地址即通道0地址为04A0H;通道1为04A2H;通道2为04A4H;命令控制口为04A6H。
黄灯闪烁的频率为1HZ,所以想到由8253产生一个1HZ的方波, 8255控制或门打开的时间,在或门打开的时间内,8253将方波信号输入或门使黄灯闪烁。
由于计数值最大为65535,1MHZ/65536的值远大于2HZ,所以采用两个计数器级联的方式,8253通道0的clock0输入由分频器产生的1MHZ时钟脉冲,工作在方式3即方波发生器方式,理论设计输出周期为0.01s的方波。
1MHZ的时钟脉冲其重复周期为T=1/1MHZ=1 s,因此通道0的计数初值为10000=2710H。
由此方波分别作为clock1和clock2的输入时钟脉冲,所以通道1和通道2的输入时钟频率为100HZ,通道1作计数器工作在方式1,计数初值3000=BB8H既30s,计数口,8255将A口数据输入到8086,8086检测到则输出一个高电平到8255的PA7到高电平既完成30s定时。
微机原理课程设计-8255控制交通灯
微机原理课程设计:8255模拟交通灯1、目的:学习8255使用方法,学习模拟交通灯控制的方法,学习双色灯的使用。
2、要求:控制4个双色LED灯(可发红,绿,黄光),模拟十字路口交通灯管理。
3、电路及连线PC0-PC3连DG1-DG4,PC4-PC7连DR1-DR4。
8255片选CS8255连138译码处210H。
4、说明(1)因为本实验是模拟交通灯控制实验,所以要先了解实际交通灯的变化规律。
假设一个十字路口为东西南北走向。
初始状态0为东西红灯,南北红灯。
然后转状态1南北绿灯通车,东西红灯。
过一段时间转状态2,南北绿灯闪几次转亮黄灯,延时几秒,东西仍然红灯。
再转状态3,东西绿灯通车,南北红灯。
过一段时间转状态4,东西绿灯闪几次转亮黄灯,延时几秒,南北仍然红灯。
最后循环至状态1。
(2)双色LED是由一个红色LED管芯和一个绿色LED管芯封装在一起,公用负端。
当红色正端加高电平,绿色正端加低电平时,红灯亮;红色正端加低电平,绿色正端加高电平时,绿灯亮;两端都加高电平时,黄灯亮。
(3)74LS240为8输入输出的反向驱动器。
5、完成的任务(1)利用计算机和微机原理试验箱,将实验6的程序Tlamp_88.asm在试验箱运行和调试。
全速运行,观察整体效果。
单步运行,观察程序每条语句额执行效果,理解语句含义。
(2)修改实验连线为,PC7-PC4连DG1-DG4,PC3-PC0连DR1-DR4。
8255片选CS8255连138译码处210H孔。
将Tlamp_88.asm另存为jiaotong.asm。
修改jiaotong.asm,实现交通灯原有功能。
(3)修改实验连线为,PB7-PB4连DG1-DG4,PB3-PB0连DR1-DR4。
8255片选CS8255连138译码处210H孔。
将jiaotong.asm另存为jiaotong2.asm。
修改jiaotong2.asm,实现交通灯原有功能。
(4)将jiaotong2.asm另存为jiaotong3.asm。
模拟交通灯实验报告
单片机综合实验报告题目: 模拟真实交通灯班级:姓名:学号:指导老师:时间:一、实验内容:用8255芯片的PA、PB口低四位做输出口,控制十二个发光二极管燃灭,模拟十字路口交通灯管理,并利用数码显示器进行倒计时显示(采用单片机内部定时器定时)。
通过外部中断能使交通灯暂停运行,并点亮4个红灯。
通过16*16点阵中的图形模拟控制行人过马路的人形“走”、“停”指示灯,可参考下图所示。
选做增加项目:在交通灯开始之前可通过开关对红绿灯亮灭时间的初始值进行增、减设定或者交通灯暂停时加上乐曲报警。
二、实验电路及功能说明电路:74LS138译码器电路8255与发光二极管连线图数码LED显示器电路(不需接线)16×16LED点阵显示电要求:交通灯亮灭过程同“8255控制交通灯实验”,倒计时显示只需两位数(0~99),用定时器定时进行倒计时,每秒钟减1。
在16*16点阵中显示的人形“走”、“停”标志可自定义,由专门软件可转换为相应显示代码,不需自己推理。
三、实验程序流程图:主程序:子程序:详细程序请参考程序清单。
四、实验结果分析对程序进行仿真可以观察到:点阵中交替显示如图(a)、(b)所示图像,且交替显示时间为30秒。
当显示图像为(a)时,表示可以容行人通过,限时30秒;当显示图像为(b)时,表示不容行人通过,也限时30秒。
如此,在十字路口各置一对点阵即可模拟实景。
五、心得体会通过此次实验,对单片机的I/O口的使用的条件有了更深的理解,对单片机的各个管脚功能的理解也加深了,以及在常用编程设计思路技巧的掌握方面也向前迈了一大步。
这次的课程设计让我把单片机的理论知识应用在实践中,实现了理论和实践相结合,从中更懂得理论是实践的基础,实践有助于检验理论的正确性的道理,对我以后参加工作或者继续学习深造将产生巨大的帮助和影响。
六、程序清单#include <reg51.h>#include <absacc.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define ROW1 XBYTE[0XFFE3]#define ROW2 XBYTE[0XFFE0]#define COL1 XBYTE[0XFFE2]#define COL2 XBYTE[0XFFE1]#define PA XBYTE[0xffd8]#define PB XBYTE[0xffd9]#define CTL XBYTE[0xffdb]#define SEG XBYTE[0xffdc]#define BIT XBYTE[0xffdd]#define allredend 10#define ewredend 2*ewstarter+allredend#define snyellowend ewredend+10#define snredend snyellowend+2*snstarter#define ewyellowend snredend+10sbit KEY1=P1^0;sbit KEY2=P1^1;sbit KEY3=P1^2;sbit P32=P3^2;uchar tongBu;uchar code ewTable[]={0xb6,0x75,0xf3,0xf7,0xae,0x9e,0xbe};uchar code nsTable[]={0xd,0xd,0xc,0xd,0xb,0x7,0xf};//uchar tempa,tempb;int time=1,cnt,change,intflag,inttime=1,ewstarter=10,snstarter=15;int tempseg;uchar key1=0;uchar buffer[]={0,0,0,0,0,0};uchar table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};/*-- 行走--*//*-- 宽度x高度=16x16 --*/uchar code led1[]={0x01,0x80,0x02,0x40,0x02,0x40,0x01,0x80,0x03,0xC0,0x06,0x60,0x0A,0x50,0x0A,0x5 0,0x0B,0xD0,0x12,0x48,0x02,0x40,0x02,0x60,0x04,0x20,0x04,0x20,0x08,0x20,0x18,0x60};/*-- 停止--*//*-- 宽度x高度=16x16 --*/uchar code led2[]={0x01,0x80,0x02,0x40,0x02,0x40,0x01,0x80,0x07,0xE0,0x7E,0x7E,0x02,0x40,0x02,0x40 ,0x03,0xC0,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x03,0xC0};/*-- 文字: 高--*//*-- Fixedsys12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --uchar code led2[]={0x02,0x00,0x01,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x08,0x20,0x0F,0xE0,0x00,0x0 0,0x7F,0xFC,0x40,0x04,0x4F,0xE4,0x48,0x24,0x48,0x24,0x4F,0xE4,0x40,0x14,0x40,0x08};*/ void delayshort(){char n;for(n=50;n>0;n--);}uchar changeleft(uchar led){uchar temp;temp=0;temp|=(led<<7)&0x80;temp|=(led<<5)&0x40;temp|=(led<<3)&0x20;temp|=(led<<1)&0x10;temp|=(led>>1)&0x08;temp|=(led>>3)&0x04;temp|=(led>>5)&0x02;temp|=(led>>7)&0x01;return(temp);}void led16_16display(uchar *table,uchar length){uchar i=length/2,scan1=0x1,scan2=0x1;for(i=0;i<16;i++){if(i<8){ROW1=0;ROW2=0;COL1=scan1;COL2=0;ROW1=changeleft(table[2*i]);ROW2=table[2*i+1];COL1=scan1;COL2=0;delayshort();scan1<<=1;}else{ROW1=0;ROW2=0;COL1=0;COL2=scan2;ROW1=changeleft(table[2*i]);ROW2=table[2*i+1];COL1=0;COL2=scan2;delayshort();scan2<<=1;}}}void changeseg(){if(key1==0){buffer[3]=10;buffer[0]=10;buffer[5]=tempseg%10;buffer[4]=tempseg/10;buffer[2]=tempseg%10;buffer[1]=tempseg/10;}else if(key1==1){buffer[3]=10;buffer[0]=10;buffer[5]=ewstarter%10;buffer[4]=ewstarter/10;buffer[2]=ewstarter%10;buffer[1]=ewstarter/10;}else{buffer[3]=10;buffer[0]=10;buffer[5]=snstarter%10;buffer[4]=snstarter/10;buffer[2]=snstarter%10;buffer[1]=snstarter/10;}}void timer1()interrupt 3{static uchar temp=0x20,cnt1;TH1=(65536-1000)/256;TL1=(65536-1000)%256;changeseg();SEG=0xff;SEG=table[buffer[cnt1]];cnt1++;if(cnt1==6)cnt1=0;BIT=temp;temp>>=1;if(temp==0)temp=0x20;}void int_0()interrupt 0{delayshort();if(P32==0){PA=0xB6;PB=0xd;PT0=1;PT1=1;intflag=1;while(inttime<=20)led16_16display(led2,32);inttime=1;intflag=0;PT0=0;PT1=0;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];}}void timer0()interrupt 1{TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;cnt++;if(cnt==5){cnt=0;if(intflag==1){inttime++;tempseg=10-inttime/2;}else{time++;if(time<=allredend){tongBu=0;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];tempseg=allredend/2-(time+1)/2;}else if((time>allredend)&&(time<=ewredend)){tongBu=1;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];tempseg=ewstarter+allredend/2-(time+1)/2;}else if((time>ewredend)&&(time<=snyellowend)){if(change==0){tongBu=2;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];change=1;}else{tongBu=3;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];change=0;}tempseg=ewstarter+allredend/2+5-(time+1)/2;}else if((time>snyellowend)&&(time<=snredend)){tongBu=4;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];tempseg=ewstarter+allredend/2+5+snstarter-(time+1)/2;}else if((time>snredend)&&(time<=ewyellowend)){if(change==0){tongBu=5;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];change=1;}else{tongBu=6;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];change=0;}tempseg=ewstarter+10+allredend/2+snstarter-(time+1)/2;}else{tongBu=1;time=allredend+1;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];tempseg=ewstarter+allredend/2-(time+1)/2;}}}}void key(){uchar keynum;keynum=~(P1|0XF8);switch(keynum){case 0x1:while(KEY1==0)led16_16display(led2,32);key1++;TR0=0;if(key1==3){key1=0;TR0=1;}break;case 0x2:while(KEY2==0)led16_16display(led2,32);if(key1==1){ewstarter++;if(ewstarter==100)ewstarter=0;}if(key1==2){snstarter++;if(snstarter==100)snstarter=0;}break;case 0x4:while(KEY3==0)led16_16display(led2,32);if(key1==1){ewstarter--;if(ewstarter==-1)ewstarter=99;}if(key1==2){snstarter--;if(snstarter==-1)snstarter=99;}break;default:break;}}void main(){IE=0x8b;IT0=1;TMOD=0x11;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;TH1=(65536-1000)/256;TL1=(65536-1000)%256;CTL=0x80;tongBu=0;TR1=1;PA=ewTable[tongBu];PB=nsTable[tongBu];tempseg=allredend/2-(time+1)/2;TR0=1;while(1){key();if(intflag==0){if(key1==0){if(time<=allredend)led16_16display(led2,32);else if(time>allredend&&time<=snyellowend)led16_16display(led1,32);else if(time>snyellowend&&time<=ewyellowend)led16_16display(led2,32);}elseled16_16display(led2,32);}}}。
8255交通灯控制实验
交通灯控制实验计算机实验班1001 赵训201026811130交通灯控制实验:设计一个十字路口的交通灯控制,设初始状态是4个路口红灯全亮,然后,南北方向绿灯亮,延时30秒,南北方向灯灭,黄灯闪3次后,红灯亮,东西方绿灯亮,延时30秒,东西方黄灯闪3次后红灯亮。
重复上述过程。
要求:作出实验流程图。
硬件连接图。
写出汇编语言程序。
1、实验目的:分析实际的十字路口交通灯的亮灭过程,用实验箱上的8255实现交通灯的控制(红,黄,绿三色灯)。
2、实验设备及材料:微机原理和接口技术实验室的实验箱和电脑设备等。
3、理论依据:此设计是通过并行接口芯片8255A和8086计算机的硬件连接,以及通过8253延时的方法,来实现十字路口交通灯的模拟控制。
8255A是可编程的通用并行输入/输出接口芯片,因通用性强,使用灵活,可直接与CPU总线相连,应用非常广泛。
8255A芯片内部有3个8为的输入/输出端口,即A口,B口和C口。
从内部控制的角度来讲,可分为两组:A组合B组。
A 组控制模块管理A口和C口德高四位(PC7~PC4),B组控制模块管理B口和C口的低四位(PC3~PC0)。
如硬件连接图所示(在后),红灯(RLED),黄灯(YLEDD)和绿灯(GLED)分别接在8255的A,B,C口的低四位端口,PA0,PA1,PA2,PA3分别接1,2,3,4(南东北西)路口的红灯,B,C口类推。
8086工作在最小模式,低八位端口AD0~AD7接到8255和8253的D0~D7,AD8~AD15通过地址锁存器8282,接到三八译码器,译码后分别连到8255和8253的CS片选端。
8253的三个门控端接+5V,CLOCK0接由分频器产生的1MHZ的时钟脉冲,OUT0接到CLOCK1和CLOCK2,OUT1接到8086的AD18,8086通过检测此端口是否有高电平来判断是否30s定时到。
OUT2产生1MHZ方波通过或门和8255的B口共同控制黄灯的闪烁。
微机课程设计设计_应用8255A实现交通灯控制
随着计算机科学技术的不断发展,微型计算机得到了广泛的应用,是人们利用计算机设计和开发各种应用系统的基础。
同时微型计算机接口技术也是一门实践性较强的课程,理论与实践相结合可以更好的掌握知识,这也是这次交通灯系统控制的设计目的。
交通灯是交通安全的关键,已广泛应用于城乡的十字路口,它的有无作为交通安全检查的重要依据,是交通秩序正常进行的有力保障。
十字道口的红绿灯是交通法规的无声命令,是司机和行人的行为准则。
十字道口的交通红绿灯控制是保证交通安全和道路畅通的关键。
当前,国内大多数城市正在采用“自动”红绿交通灯,它具有固定的“红灯—绿灯”转换间隔,并自动切换。
它们一般由“通行与禁止时间控制显示、红黄绿三色信号灯和方向指示灯”三部分组成。
交通灯的时间控制显示,以固定时间值预先“固化”在单片机中,每次只是以一定周期交替变化。
但是,实际上不同时刻的车辆流通状况是十分复杂的,是高度非线性的、随机的,还经常受认为因素的影响。
采用定时控制经常造成道路有效应用时间的浪费,出现绿灯方向车辆较少,红灯方向车辆积压。
它不顾当前道路上交通车辆数的实际情况变化,其最大的缺陷就在于当路况发生变化时,不能满足司机与路人的实际需要,轻者造成时间上的浪费,重者直接导致交通堵塞,导致城市交通效率的下降。
目前,有一种使用“模糊控制”技术控制交通灯的方法。
能够根据十字路口两个方向上车辆动态状况,自动判断红绿灯时间间隔,以保证最大车流量,减少道口的交通堵塞。
但是却不像定时控制,能用数字显示器显示当前灯色剩余时间,以便于驾驶员随时掌握自己的驾驶动作,及时停车或启动。
本次的交通灯控制系统主要由8255A并行口、8253定时/计算器、8259单极中断控制器以及74LS139译码器实验等芯片组成。
整个课程设计主要使用8255A的A口和B口模拟十字路口交通灯的闪烁情况。
主要包括以下五个方面:1.课程设计题目名称;2.课程设计要求完成的任务;3.系统设计文档(包括了总体设计、详细设计以及程序设计等文档);4、课程设计总结;5.参考文献本次课程设计以固定的程序实现对交通灯实行控制,没有实现智能化,但智能化是交通控制系统是交通控制系统发展的必然趋势,也是满足日益发展的社会需要。
交通灯控制实验(8255)
实验二
交通灯控制实验(8255) 交通灯控制实验(8255)
一、实验目的
掌握8255方式0的工作原理及使用方法。 掌握8255方式0的工作原理及使用方法。 8255方式
二、实验内容
微机接口实验
实验二
交通灯控制实验(8255) 交通灯控制实验(8255)
一、实验目的 掌握8255方式0的工作原理及使用方法。 掌握8255方式0的工作原理及使用方法。 8255方式 二、实验内容 通过并行接口8255 通过并行接口8255实现十字路口交通 8255实现十字路口交通 灯的模拟控制。如图,L7、L6、L5作为南 灯的模拟控制。如图,L7、L6、L5作为南 北路口的交通灯与PC7 PC6、PC5相连 PC7、 相连, 北路口的交通灯与PC7、PC6、PC5相连, L2、L1、L0作为东西路口的交通灯与 作为东西路口的交通灯与PC2 L2、L1、L0作为东西路口的交通灯与PC2 PC1、PC0相连 相连。 、PC1、PC0相连。编程使六个灯按交通灯 变化规律燃灭。 变化规律燃灭。
交通灯控制
二、实验内容
通过并行接口8255 通过并行接口8255实现十字路口交通 8255实现十字路口交通 灯的模拟控制。 L7、L6、L5作为 灯的模拟控制。如下图,L7、L6、L5作为 南北路口的交通灯与PC7 PC6、PC5相连 PC7、 南北路口的交通灯与PC7、PC6、PC5相连 L2、L1、L0作为东西路口的交通灯与 ,L2、L1、L0作为东西路口的交通灯与 PC2、PC1、PC0相连 相连。 PC2、PC1、PC0相连。编程使六个灯按交 通灯变化规律燃灭。 通灯变化规律燃灭。
交通灯控制
三、实验电路
8255 地址: 地址:
控制寄存器: 控制寄存器: C口地址: 口地址: 28BH 28BH 288H 288H
8255交通灯试验报告
实验三 8255控制交通灯实验一、本实验所编写程序二、实验流程图D034D133D232D331D430D529D628D727PA04PA13PA22PA31PA440PA539PA638PA737PB018PB119PB220PB321PB422PB523PB624PB725PC014PC115PC216PC317PC413PC512PC611PC710RD 5WR 36A09A18RESET 35CS68255U36D0D1D2D3D4D5D6D7WRRD RSTA0A1PC5PC6PC7PC2PC3PC4PC0PC1DS35DS36DS37DS38DS39DS40DS4112345678VCCDS42A0A1CSCS1(0F000H)510R111510R112510R113510R114510R115510R116510R117510R118四、调试与总结1.调试(1)焊接时注意各个器件的引脚处,注意区分各个电阻与电容的数值要仔细看清楚,每一个器件都要尽量贴近印制板,最后,要用万用表测试一下,检查有没有短路的的地方。
(2)在设计电路时为节省引线数目利用P1.3作为电源驱动led但是这样驱动的led 亮度有限尤其是绿灯几乎不亮,所以测了一下高电平下的P1.3得知为2V左右所以改为5V 电源。
(3)在编写延时程序时尤其当延时常数太大时仿真时程序易错,所以使用定时器定时中断的方法,然后对定时计数以次延时。
2.总结通过本次课程设计较系统地掌握有关单片机控制的设计思想和设计方法,主要对AT89C5的结构、功能、内部资源等了解并对其进行测试和加以应用的知识得到学习。
这个设计的一些内容是在网上找的,自己做了一些的改动,在上网找资料的同时也学到了许多东西,找到了很多学习单片机的网站,里面的内容都比较适合我们初学者去学,有些网站还专门介绍这种单片机的类型、用法、功能等等。
其实我们平时不懂就应该自己去学习去弄明白,通过这个课程设计,使我发现,原来小小的一片单片机有这么强大的功能,能应用于各种领域。
实验一 8255控制交通灯实验
实验一 8255控制交通灯实验一、实验目的与要求1、了解8255芯片的工作原理,熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。
学会使用8255并行接口芯片实现各种控制功能,如本实验(控制交通灯)等。
2、熟悉8255内部结构和与8088的接口逻辑,熟悉8255芯片的3种工作方式以及控制字格式。
3、认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告。
二、实验设备STAR 系列实验仪一套、PC 机一台三、实验内容1、编写程序:使用8255的PA0..2、PA4..6控制LED 指示灯,实现交通灯功能。
2、连接线路验证8255的功能,熟悉它的使用方法。
四、实验原理图D034D133D232D331D430D529D628D727PA04PA13PA22PA31PA440PA539PA638PA737PB018PB119PB220PB321PB422PB523PB624PB725PC014PC115PC216PC317PC413PC512PC611PC710RD 5WR 36A09A18RESET 35CS68255U36D0D1D2D3D4D5D6D7WRRD RSTA0A1PC5PC6PC7PC2PC3PC4PC0PC1DS35DS36DS37DS38DS39DS40DS4112345678VCCDS42A0A1CSCS1(0F000H)510R111510R112510R113510R114510R115510R116510R117510R118五、实验步骤1、连线说明:B4区:CS 、A0、A1——A3区:CS1、A0、A1 B4区:JP56(PA 口) ——G6区:JP652、观察实验结果,是否能看到模拟的交通灯控制过程。
六、演示程序.MODEL TINYCOM_ADD EQU 0F003HPA_ADD EQU 0F000HPB_ADD EQU 0F001HPC_ADD EQU 0F002H.STACK 100.DATALED_Data DB 01111101B ;东西绿灯,南北红灯DB 11111101B ;东西绿灯闪烁,南北红灯DB 10111101B ;东西黄灯亮,南北红灯DB 11010111B ;东西红灯,南北绿灯DB 11011111B ;东西红灯,南北绿灯闪烁DB 11011011B ;东西红灯,南北黄灯亮.CODESTART: MOV AX,@DATAMOV DS,AXNOPMOV DX,COM_ADDMOV AL,80H ;PA、PB、PC为基本输出模式OUT DX,ALMOV DX,PA_ADD ;灯全熄灭MOV AL,0FFHOUT DX,ALLEA BX,LED_DataSTART1: MOV AL,0XLATOUT DX,AL ;东西绿灯,南北红灯CALL DL5SMOV CX,6START2: MOV AL,1XLATOUT DX,AL ;东西绿灯闪烁,南北红灯CALL DL500msMOV AL,0XLATOUT DX,ALCALL DL500msLOOP START2MOV AL,2 ;东西黄灯亮,南北红灯XLATOUT DX,ALCALL DL3SMOV AL,3 ;东西红灯,南北绿灯XLATOUT DX,ALCALL DL5SMOV CX,6START3: MOV AL,4 ;东西红灯,南北绿灯闪烁XLATOUT DX,ALCALL DL500msMOV AL,3XLATOUT DX,ALCALL DL500msLOOP START3MOV AL,5 ;东西红灯,南北黄灯亮XLATOUT DX,ALCALL DL3SJMP START1DL500ms PROC NEARPUSH CXMOV CX,60000DL500ms1: LOOP DL500ms1POP CXRETDL500ms ENDPDL3S PROC NEARPUSH CXMOV CX,6DL3S1: CALL DL500msLOOP DL3S1POP CXRETENDPDL5S PROC NEARPUSH CXMOV CX,10DL5S1: CALL DL500msLOOP DL5S1POP CXRETENDPEND START七、实验总结本次实验,通过连接线路及程序的编写实现交通灯的功能。
微机原理十字路口红绿灯闪烁实验
实验三 十字路口红绿灯闪烁实验实验目的通过对红绿黄灯的控制,熟练掌握 8255A 接口芯片的编程方法实验内容对8255A 接口芯片进行编程,使红黄绿发光二级管按照十字路口交通灯的 形式点亮或者熄灭。
三、线路连接发光二级管共8个,其中两组红黄绿灯用六个,L2、L3、L4为一组,L5、L7、为一组;试验台连接如图所示。
高电平时,灯点亮8255A四、编程提示1、 红、黄、绿灯变化规律设有一个十字路口,两组灯分别代表东西和南北两个方向,其红黄绿灯变化 规律为:(1) 两个路口红灯全亮(2) 南北路口绿灯亮,东西路口红灯亮(3) 南北路口绿灯灭,东西路口红灯亮(4) 两个路口黄灯闪烁(5) 两个路口红灯全亮(6) 东西路口绿灯亮,南北路口红灯亮(7) 东西路口绿灯灭,南北路口红灯亮 L6、 DO --- JD1 ---- —D2—計 D D5——— net 烦 D7——J IQR ——— IOT 孙A0 ---- ^― A1 ---- ^―RESET 坊280IT287H 一--亠 RESRTPGOPC1 PC2PC3 PC415(8)两个路口黄灯闪烁(9)转向(2)循环执行2.设置8255A方式控制字设置8255A的端口C工作在方式0,为输出。
DO、D1控制绿灯,D2、D3 控制黄灯,D4、D5控制红灯。
需要点亮哪一位指示灯时,8255A相应端口对应为就输出“ 1”。
五、流程图六、实验程序DATA SEGMENTIOPORT EQU 0D880H-280HIO8255C EQU IOPORT+282HIO8255T EQU IOPORT+283HPB DB ?MESS DB 'ENTER ANY KEY CAN EXIT TO DOS!',0DH,0AH,'$' DATA ENDS STACK SEGMENT STACKSTA DW 50 DUP(?)TOP EQU LENGTH STASTACK ENDSCODE SEGMENTASSUME CS:CODE,DS:DATA,ES:DATA,SS:STACKSTART: MOV AX,DATAMOV DS,AXMOV ES,AXMOV AH,09HMOV DX,OFFSET MESSINT 21HMOV DX,IO8255TMOV AL,81HOUT DX,ALMOV DX,IO8255CIN AL,DXMOV PB,ALMOV DX,IO8255TMOV AL,80HOUT DX,ALMOV DX,IO8255CMOV AL,PBOR AL,0CHOUT DX,ALMOV AL,30HOUT DX,ALCALL DELAY10LLL: MOV DX,IO8255CMOV AL,12HOUT DX,ALCALL DELAY10CALL DELAY10CALL DELAY10CALL DELAY10MOV AL,10HOUT DX,ALMOV CX,0040H TTT: MOV AL,0CHOUT DX,ALPUSH CXMOV CX,80HLOP1: CALL DELAY1 LOOP LOP1MOV AL,00HOUT DX,ALMOV CX,80HLOP2: CALL DELAY1 LOOP LOP2POP CXLOOP TTTMOV AL,30HOUT DX,ALCALL DELAY10MOV AL,21HOUT DX,ALCALL DELAY10CALL DELAY10CALL DELAY10CALL DELAY10MOV AL,20HOUT DX,ALMOV CX,0040H GGG: MOV AL,0CH OUT DX,ALPUSH CXMOV CX,80HLOP3: CALL DELAY1 LOOP LOP3MOV AL,00HOUT DX,ALMOV CX,80HLOP4: CALL DELAY1 LOOP LOP4POP CXLOOP GGGMOV AL,30HOUT DX,ALCALL DELAY10 MOV AH,06HMOV DL,0FFHINT 21HJNZ PPPJMP LLLPPP: MOV AX,4C00HINT 21HDELAY1 PROC NEARPUSH CXMOV CX,0FFFFHCCC: LOOP CCCPOP CXRETDELAY1 ENDPDELAY10 PROC NEARPUSH AXPUSH CXMOV CX,0F00HUUU: CALL DELAY1LOOP UUUPOP CXPOP AXRETDELAY10 ENDPCODE ENDSEND START七、实验步骤1、在windows 环境下,打开“开始”菜单,选择“运行”项,然后输入” CMD” , 按“确定”进去DOS^境。
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实验一 8255控制交通灯实验
一、实验目的与要求
1、了解8255芯片的工作原理,熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。
学会使用8255并行接口芯片实现各种控制功能,如本实验(控制交通灯)等。
2、熟悉8255内部结构和与8088的接口逻辑,熟悉8255芯片的3种工作方式以及控制字格式。
3、认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告。
二、实验设备
STAR 系列实验仪一套、PC 机一台
三、实验内容
1、编写程序:使用8255的PA0..
2、PA4..6控制LED 指示灯,实现交通灯功能。
2、连接线路验证8255的功能,熟悉它的使用方法。
四、实验原理图
D034D133D232D331D430D529D628D727PA04PA13PA22PA31PA440PA539PA638PA737PB018PB119PB220PB321PB422PB523PB624PB725PC014PC115PC216PC317PC413PC512PC611PC7
10
RD 5WR 36A09A18RESET 35CS
6
8255
U36
D0D1D2D3D4D5D6D7WR
RD RST
A0
A1
PC5PC6PC7
PC2PC3PC4PC0PC1DS35DS36DS37DS38DS39DS40DS4112345678
VCC
DS42
A0A1
CS
CS1(0F000H)
510
R111510
R112
510R113510R114510R115510R116510R117510R118
.MODEL TINY
COM_ADD EQU 0F003H
PA_ADD EQU 0F000H
PB_ADD EQU 0F001H
PC_ADD EQU 0F002H
.STACK 100
.DATA
LED_Data DB 01111101B ;东西绿灯,南北红灯DB 11111101B ;东西绿灯闪烁,南北红灯
DB 10111101B ;东西黄灯亮,南北红灯
DB 11010111B ;东西红灯,南北绿灯
DB 11011111B ;东西红灯,南北绿灯闪烁
DB 11011011B ;东西红灯,南北黄灯亮
.CODE
START: MOV AX,@DATA
MOV DS,AX
NOP
MOV DX,COM_ADD
MOV AL,80H ;PA、PB、PC为基本输出模式
OUT DX,AL
MOV DX,PA_ADD ;灯全熄灭
MOV AL,0FFH
OUT DX,AL
LEA BX,LED_Data
START1: MOV AL,0
XLAT
OUT DX,AL ;东西绿灯,南北红灯
CALL DL5S
MOV CX,6
START2: MOV AL,1
XLAT
OUT DX,AL ;东西绿灯闪烁,南北红灯
CALL DL500ms
MOV AL,0
XLAT
OUT DX,AL
CALL DL500ms
LOOP START2
MOV AL,2 ;东西黄灯亮,南北红灯
XLAT
OUT DX,AL
CALL DL3S
MOV AL,3 ;东西红灯,南北绿灯
XLAT
OUT DX,AL
CALL DL5S
MOV CX,6
START3: MOV AL,4 ;东西红灯,南北绿灯闪烁XLAT
OUT DX,AL
CALL DL500ms
MOV AL,3
XLAT
OUT DX,AL
CALL DL500ms
LOOP START3
MOV AL,5 ;东西红灯,南北黄灯亮
XLAT
OUT DX,AL
CALL DL3S
JMP START1
DL500ms PROC NEAR
PUSH CX
MOV CX,60000
DL500ms1: LOOP DL500ms1
POP CX
RET
DL500ms ENDP
DL3S PROC NEAR
PUSH CX
MOV CX,6
DL3S1: CALL DL500ms
LOOP DL3S1
POP CX
RET
ENDP
DL5S PROC NEAR
PUSH CX
MOV CX,10
DL5S1: CALL DL500ms
LOOP DL5S1
POP CX
RET
ENDP
END START
七、实验扩展及思考
1、如何对8255的PC口进行位操作?
答:8255控制字D7=1时,D6~D0为口模式控制,D7=0时控制字为PC口的位操作模式,如控制字=00H,PC0复位;控制字=01H,PC0置位;控制字=0EH,PC7复位;控制字=0FH,PC7置位;其中D6~D4没定义,D3~D1从000B~111B分别指定PC0~PC7脚,D0位为相应的电平高低,0为低电平,1为高电平。
八、实验总结
通过本次试验,我了解了8255芯片的工作原理,熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技巧。
学会使用8255并行接口芯片实现控制交通灯。
熟悉8255内部结构和与8088的接口逻辑,熟悉8255芯片的3种工作方式以及控制字格式。