51单片机中断、按键学习

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51单片机按键控制电路设计内容总结

51单片机按键控制电路设计内容总结

51单片机按键控制电路设计内容总结一、引言在现代电子产品中,按键控制是一种常见的操作方式。

通过按下不同的按键,可以实现不同的功能。

而在电子设备的控制电路中,需要一种可靠的方式来检测按键的状态,并根据按键的状态来进行相应的操作。

本文将介绍基于51单片机的按键控制电路设计。

二、按键控制电路的基本原理按键控制电路的基本原理是通过检测按键的状态来确定按键是否被按下。

当按键被按下时,按键的状态会发生改变,通过检测这种状态的改变,可以触发相应的操作。

在51单片机中,可以通过外部中断来实现对按键状态的检测。

当按键被按下时,会触发外部中断,从而通知单片机按键的状态发生了改变。

三、按键控制电路的设计步骤1. 硬件设计在按键控制电路的硬件设计中,需要确定使用的按键数量,并选择合适的按键类型。

常见的按键类型有机械按键和触摸按键。

根据实际需求,选择合适的按键类型,并将其连接到51单片机的外部中断引脚上。

2. 软件设计在按键控制电路的软件设计中,需要编写相应的程序来实现对按键状态的检测和相应操作的执行。

在51单片机中,可以通过中断服务程序来实现对外部中断的响应。

当外部中断触发时,中断服务程序会被执行,并根据按键的状态来执行相应的操作。

四、案例分析下面以一个简单的案例来说明按键控制电路的设计。

假设我们需要设计一个LED灯的开关控制电路,通过按下按键可以控制LED灯的开关状态。

1. 硬件设计选择一个机械按键作为控制按键,并将其连接到51单片机的外部中断引脚上。

同时,将一个LED灯连接到51单片机的IO口上。

2. 软件设计编写相应的程序来实现按键状态的检测和LED灯开关状态的控制。

当按键被按下时,外部中断触发,中断服务程序被执行。

在中断服务程序中,通过读取按键的状态来确定按键是否被按下,并根据按键的状态来控制LED灯的开关状态。

五、总结通过本文的介绍,我们了解了按键控制电路的基本原理和设计步骤。

在51单片机中,可以通过外部中断来实现对按键状态的检测。

51单片机入门例程之用外中断方式读按键,控制灯的亮灭

51单片机入门例程之用外中断方式读按键,控制灯的亮灭

char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
//用外中断方式读按键K1,点亮一个LED
void main(void) // 主程序
{
IT0=1; //外中断跳变产生中断
EX0=1;
EA=1; //打开总中断
while(1) //主程序循环
郑兴电子直销部
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汇诚科技厂家直销
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用 #defineຫໍສະໝຸດ uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include <reg52.h> //包括一个52标准内核的头文件
sbit P10 = P1^0; //头文件中没有定义的IO就要自己来定义了
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
sbit K1= P3^2;
bit ldelay=0; //长定时溢出标记,预置是0
uchar speed=10; //设置一个变量保存默认的跑马灯的移动速度
uchar speedlever=0; //保存当前的速度档次
{
}
}
//外中断0
int0() interrupt 0
{
P10=0; //在中断里点亮LED
}
/*
作业:用中断方式的按键K1,控制灯的亮和灭两种状态
提示:需要去抖操作,否则按键抖动会引起多种中断。
*/
产品有售淘宝店:
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51单片机中断程序例子

51单片机中断程序例子

51单片机中断程序例子
1. 外部中断:当外部信号引脚检测到高电平时,单片机会触发外部中断服务程序。

可以利用外部中断实现按键扫描功能,当按键按下时,触发中断程序对按键进行处理。

2. 定时器中断:利用定时器中断可以实现精确的时间控制。

例如,我们可以设置定时器中断为1秒,当定时器溢出时,触发中断程序,实现1秒钟执行一次的任务。

3. 串口中断:当接收到串口数据时,单片机会触发串口中断服务程序,可以利用串口中断实现串口通信功能。

4. ADC中断:当模数转换器完成一次转换时,单片机会触发ADC中断服务程序,可以利用ADC中断实现模拟信号的采集和处理。

5. 看门狗中断:看门狗定时器溢出时,单片机会触发看门狗中断服务程序,可以利用看门狗中断实现系统复位或其他相关功能。

6. 外部中断优先级:当多个外部中断同时触发时,可以通过设置外部中断的优先级来确定触发的顺序和优先级。

7. 定时器中断优先级:当多个定时器中断同时触发时,可以通过设置定时器中断的优先级来确定触发的顺序和优先级。

8. 中断嵌套:单片机支持中断嵌套,即在一个中断服务程序中触发
另一个中断服务程序,可以通过中断嵌套实现复杂的任务处理。

9. 中断屏蔽:单片机支持对中断的屏蔽,即可以通过设置中断屏蔽标志位来屏蔽某些中断,使其暂时不被触发。

10. 中断标志位:单片机提供中断标志位,用于标识中断是否被触发。

在中断服务程序中,可以通过读取和清除中断标志位来判断中断是否发生。

以上是根据51单片机中断程序的例子进行的描述,这些例子涵盖了常见的中断类型和相关功能。

通过学习和理解这些例子,可以更好地掌握51单片机中断编程的原理和方法。

单片机实验:外部中断按键

单片机实验:外部中断按键

单⽚机实验:外部中断按键实验内容:实验⼤致上就是说:按键不按的时候,灯⼀直亮,按键按下的时候,灯不亮,报警器响。

现在给了汇编语⾔,要改成c语⾔,并在proteus⾥⾯仿真。

思考与总结:响应中断请求的条件:1.总中断允许开关EA=1。

2.中断源的中断允许位为1。

3.中断源发出中断请求。

4.⽆同级或更⾼级中断正在被服务。

结合实验,就知道,这⾥跑到中断⼦程序的条件,⾸先总开关打开。

然后选择中断请求源,对这个实验来说,也就是选择I N T 0 ‾\overline{INT0}INT0外部中断请求0,它的中断允许控制位是E X 0 EX0EX0,我们置1后,就说明允许了外部中断0中断。

我们如果选⽤跳沿触发,⼀个机器周期采样到外部中断输⼊为⾼,下⼀个为低,那么中断请求触发器置⼀,这个时候进⼊中断⼦程序。

这个实验是电平触发。

cpu查询到中断请求时,就会进⾏中断响应(这⾥假设只是单⼀中断,如果有不同优先级的中断,那么cpu还要进⾏判断)。

硬件⽣成⼀个长调⽤指令并执⾏,程序转向中断⼊⼝地址,两个中断⼊⼝相隔8字节,难以放下中断⼦程序,此时需要⼀个跳转指令,转向在其他地址下的⼦程序中。

实验结果:汇编语⾔实现:ORG 0000hLJMP MAIN//主程序ORG 0003hLJMP INT0s//中断⼊⼝ORG 0100hMAIN: CLR IT0//外部中断请求0为电平触发SETB EA//总中断允许SETB EX0 //允许外部中断0LOOP: CLR P0.0//p0.0是低电平,此时灯亮SETB P2.3//p2.3是⾼电平,此时警报不响SJMP LOOP//短转移指令,程序跳到loop函数循环ORG 0200h//伪指令INT0s: SETB P0.0//p0.0是⾼电平,此时灯灭CLR P2.3//p2.3是低电平,此时警报响Delay: MOV R0,#200//延时函数D1: MOV R1,#254D2: DJNZ R1,D2DJNZ R0,D1RETIEND改成c51语⾔:#include<reg51.h>#define uchar unsigned charsbit key = P3^2;void delay(unsigned int i)//延时函数{unsigned int j;for(;i>0;i--)for(j=0;j<333;j++){}}void main()//主函数{EA=1;//总中断允许EX0=1;//允许外部中断0IT0=0;//选择外部中断0为电平触发⽅式while(1)//循环{P0=0xfe;}//P0.0⼝的Led亮}void key_scan() interrupt 0//外部中断0的中断服务函数{if(key==0)//判断是否有按键按下{delay(10);//延时去抖if(key==0){P2=0xf7;P0=0xff;while(!key);//等待按键松开P2=0xff;P0=0xfe; }}}proteus仿真:。

单片机中断实现按键

单片机中断实现按键

单片机中断实现按键一、引言在嵌入式系统中,往往需要通过外部输入设备如按键来与系统进行交互。

为了能够及时响应按键操作,避免忙等的情况发生,通常会使用中断技术来实现按键的检测和处理。

本文将介绍如何使用中断来实现按键检测,并具体以8051单片机作为示例进行说明。

二、中断基础知识在单片机中,中断是一种由硬件触发的特殊事件,当一些中断条件满足时,单片机会暂停当前任务,跳转到中断服务程序中执行对应的处理代码,待中断处理结束后再返回到原来的任务中。

中断的触发方式一般有两种:外部触发中断和内部触发中断。

对于按键这种外部输入设备,一般通过外部触发中断来实现。

三、实现原理1、按键电路:按键通常由一个导电片和两个触点组成,平时靠两个触点之间的弹簧将导电片与触点隔开,当按下按键时,弹簧压缩,导电片与触点接触形成通路。

为了能够检测按键操作,需要将按键引脚连接到单片机的外部中断引脚上。

2、中断设置:在单片机的程序中,需要设置好相应的中断向量表和中断服务程序。

中断向量表是一个存放中断服务程序地址的表格,当中断触发时,单片机会根据中断号从中断向量表中找到相应的中断服务程序地址并跳转到该地址执行对应代码。

3、中断触发条件:在按键电路中,按键的两个触点状态变化(从断开到接通或从接通到断开)时会产生干扰信号,为了避免干扰,通常会使用软件消抖技术。

当按键被按下,并经过一段时间的消抖后,会产生一个稳定的按键信号,此时可以检测到按键变化,并触发相应的中断。

四、实现步骤1、硬件连接:将按键引脚连接到单片机的外部中断引脚上。

2、中断设置:在单片机的程序中,需要设置中断的相关寄存器,包括中断向量表和中断控制寄存器。

中断向量表保存中断服务程序的入口地址,中断控制寄存器用于设置中断触发条件和中断优先级等参数。

3、中断服务程序:编写中断服务程序,在按键中断触发时执行对应的处理代码。

中断服务程序一般需要包括中断触发条件的判断和处理代码的执行。

4、主程序:在主程序中调用中断服务程序,并添加相应的处理代码,实现按键操作的具体功能。

51单片机中断控制

51单片机中断控制

51单片机中断控制在单片机的世界里,中断控制就像是一位高效的调度员,能够让单片机在处理各种任务时更加灵活和高效。

今天,咱们就来好好聊聊 51 单片机的中断控制。

咱们先来了解一下啥是中断。

简单说,中断就是在单片机正常执行主程序的时候,突然有个更紧急或者更重要的事情需要处理,这时候单片机就会暂停主程序,先去处理这个紧急的事情,处理完了再回来继续执行主程序。

51 单片机有 5 个中断源,分别是外部中断 0 和 1、定时器/计数器 0 和 1 的溢出中断,还有串行口中断。

每个中断源都有自己的中断标志位和中断允许位。

外部中断 0 和 1 可以通过单片机的引脚来触发。

比如说,当外部引脚检测到一个下降沿或者低电平时,就可以产生中断。

这在很多实际应用中非常有用,比如检测按键按下、外部设备的信号变化等。

定时器/计数器 0 和 1 的溢出中断则是当定时器或者计数器的值达到设定的最大值时产生中断。

这就好比一个闹钟,设定好时间,时间一到就响铃提醒单片机去做相应的处理。

串行口中断则是在串行通信过程中,当发送或者接收完一帧数据时产生中断,方便单片机及时进行数据处理。

要让中断能够正常工作,还得设置好相关的寄存器。

中断允许寄存器 IE 用来控制各个中断源是否允许中断。

比如说,如果要允许外部中断 0 中断,就需要把 IE 寄存器中的相应位设置为 1。

中断优先级寄存器 IP 则用来确定各个中断源的优先级。

当多个中断同时发生时,优先级高的中断会先得到处理。

在编写中断服务程序的时候,有几个要点需要注意。

首先,中断服务程序要有一个特定的函数格式,一般是以“void 中断服务函数名()interrupt 中断号”这样的形式来定义。

然后,在中断服务程序中,要尽量快速地完成关键处理,因为中断服务程序会打断主程序的执行,如果处理时间过长,可能会影响主程序的实时性。

比如说,在一个温度控制系统中,主程序负责采集温度数据、显示温度等常规操作。

而外部中断0 可以用来检测温度超过设定的上限值,一旦触发中断,中断服务程序就会迅速采取降温措施,比如启动风扇或者关闭加热设备,然后迅速返回主程序。

实验四-MCS-51单片机外部中断实验

实验四-MCS-51单片机外部中断实验

实验四-MCS-51单片机外部中断实验实验目的:1. 学习MCS-51单片机的外部中断原理和使用方法;2. 掌握如何通过硬件中断和软件中断实现MCS-51单片机的响应机制;3. 了解MCS-51单片机外部中断的实际应用。

实验器材:MCS-51单片机开发板、按键开关、调试器。

实验原理:MCS-51单片机通过INT0和INT1两个硬件中断引脚实现外部中断。

当INT0外部中断线检测到低电平信号时,中断向量为0x0003;当INT1外部中断线检测到低电平信号时,中断向量为0x0013。

通过配置中断控制寄存器IE和TCON,可以实现对外部中断的使能、触发方式和优先级等的控制。

MCS-51单片机还可以通过软件方式实现外部中断,即通过软件方式扫描外部信号,并在检测到信号发生变化时触发相应的中断处理程序。

实现软件中断的方法是使用定时器功能,通过定时器中断触发中断服务程序,该程序扫描外部信号,并根据需要触发软件中断。

实验步骤:1. 将开发板上的按键开关连接到开发板的P3.2引脚。

按键开关按下时,P3.2引脚被拉低,可以触发外部中断。

2. 打开Keil μVision5软件,新建工程,选择芯片型号为STC89C52,保存并命名为“Exp4”。

3. 在主函数中声明中断函数,并在中断函数中打印提示信息。

4. 在主函数中初始化中断控制寄存器IE和TCON,开启INT0外部中断,并将中断优先级设置为最高。

5. 在主函数中使用无限循环,来保持程序一直运行,并定时打印提示信息,以验证程序是否正常运行。

6. 烧录程序到开发板上,先在开发板上不按下按键,观察是否正常打印提示信息。

然后按下按键,观察是否触发外部中断,进入中断函数并打印提示信息。

实验代码:#include<STC89C52.h>#include<stdio.h>// 定义外部中断0的中断服务函数void Interrupt0() interrupt 0{printf("External interrupt 0 has occured!\n");}// 打印提示信息printf("Program is running...\n");while(1){// 定时打印提示信息printf("Hello!\n");delay_ms(1000);}}注意事项:1. 写中断程序时,一定要注意将中断函数的声明放在程序开头,否则可能会出现中断无法触发的情况;2. 在使用中断相关功能的时候,务必仔细阅读数据手册中的相关章节,以确保正确使用并且避免出现不必要的错误;3. 在进行外部中断实验的时候,可以使用按键开关、光敏电阻等外部器件来模拟外部信号的变化,以测试程序的正确性。

51单片机外部中断详解-(最新版)

51单片机外部中断详解-(最新版)

一.外部中断相关寄存器1.定时器/计数器控制寄存器控制寄存器(TCON)IT0:外部中断0触发方式控制位当IT0=0时,为电平触发方式(低电平有效)当IT0=1时,为边沿触发方式(下降沿有效)IT1:外部中断1触发方式控制位当IT1=0时,为电平触发方式(低电平有效)当IT1=1时,为边沿触发方式(下降沿有效)2.中断允许控制寄存器(IE)EX0:外部中断0允许位;EX1:外部中断1允许位;EA :CPU中断允许(总允许)位。

二.外部中断的处理过程1、设置中断触发方式,即IT0=1或0,IT1=1或02、开对应的外部中断,即EX0=1或EX1=1;3、开总中断,即EA=1;4、等待外部设备产生中断请求,即通过,口连接外部设备产生中断5、中断响应,执行中断服务函数三.程序编写要求:通过两位按键连接外部中断0和1,设定外部中断0为下降沿触发方式,外部中断1为低电平触发方式,按键产生中断使数字加减,用一位共阳极数码管来显示数值。

目的:感受外部中断对程序的影响,体会低电平触发和下降沿触发的区别。

#include<>#define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code dat[] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};uint num;void main(){EA=1; //开总中断IT0=1; //下降沿触发IT1=0; //低电平触发EX0=1; //外部中断0允许EX1=1; //外部中断1允许while(1){P0=dat[num%10];}}void plus() interrupt 0//外部中断0 {EX0=0;num++;EX0=1;}void minus() interrupt 2//外部中断1{EX1=0;num--;EX1=1;}。

KeilC51学习4按键外部中断

KeilC51学习4按键外部中断

KeilC51学习4按键外部中断主板介绍:P3^2~P^5为四个按键;P1^0~P1^7为8个LED灯#include "reg52.h"//此⽂件中定义了单⽚机的⼀些特殊功能寄存器typedef unsigned int uint; //对数据类型进⾏声明定义typedef unsigned char u8;sbit k1=P3^5; //定义P31⼝是k1sbit led=P1^0; //定义P10⼝是led/******************************************************************************** 函数名 : delay* 函数功能 : 晶振11.0592M延时函数*******************************************************************************/void delay(uint z){uint i,j;for(j=z;j>0;j--)for(i=112;i>0;i--);}/******************************************************************************** 函数名 : keypros* 函数功能 : 按键处理函数,判断按键K1是否按下*******************************************************************************/void keypros(){if(k1==0){delay(50);if(k1==0) //再次判断按键是否按下led=~led; //led状态取反}while(!k1); //检测按键是否松开}/******************************************************************************** 函数名 : main* 函数功能 : 主函数* 输⼊ : ⽆* 输出 : ⽆*******************************************************************************/void main(){while(1){keypros(); //按键处理函数}}按键取反灯亮或灭计数器(计数器0⽤P3^4按钮,计数器1⽤P3^5按钮,不懂)/*-----------------------------------------------名称:计数器0论坛:编写:shifang⽇期:2009.5修改:⽆内容:通过外部按键计数进⼊中断执⾏LED取反------------------------------------------------*/#include<reg52.h> //包含头⽂件,⼀般情况不需要改动,头⽂件包含特殊功能寄存器的定义sbit LED=P1^0; //定义LED端⼝/*------------------------------------------------定时器初始化⼦程序(按钮P3^4控制,不知为什么)------------------------------------------------*/void Init_Timer0(void){TMOD |= 0x01 | 0x04; //使⽤模式1,16位计数器,使⽤"|"符号可以在使⽤多个定时器时不受影响TH0=0xFF; //给定初值TL0=245; //从245计数到255EA=1; //总中断打开ET0=1; //定时器中断打开}/*------------------------------------------------主程序------------------------------------------------*/main(){Init_Timer0();while(1);}/*------------------------------------------------定时器中断⼦程序------------------------------------------------*/void Timer0_isr(void) interrupt 1using1{TH0=0xFF; //重新给定初值TL0=245;LED=~LED; //指⽰灯反相,可以看到闪烁}计数器0/*-----------------------------------------------名称:计数器1论坛:编写:shifang⽇期:2009.5修改:⽆内容:通过外部按键计数进⼊中断执⾏LED取反------------------------------------------------*/#include<reg52.h> //包含头⽂件,⼀般情况不需要改动,头⽂件包含特殊功能寄存器的定义sbit LED=P1^0; //定义LED端⼝/*------------------------------------------------定时器初始化⼦程序------------------------------------------------*/void Init_Timer1(void){TMOD |= 0x10 | 0x40; //使⽤模式1,16位计数器,使⽤"|"符号可以在使⽤多个定时器时不受影响TH1=0xFF; //给定初值TL1=245; //从245计数到255EA=1; //总中断打开ET1=1; //定时器中断打开TR1=1; //定时器开关打开}/*------------------------------------------------主程序------------------------------------------------*/main(){Init_Timer1();while(1);}/*------------------------------------------------定时器中断⼦程序------------------------------------------------*/void Timer1_isr(void) interrupt 3{TH1=0xFF; //重新给定初值TL1=245;LED=~LED; //指⽰灯反相,可以看到闪烁}计数器1中断定义:当机器正在执⾏程序的过程中,⼀旦遇到⼀些异常或者特殊请求时,停⽌正在执⾏的程序转⼊必要的处理,处理完毕后,⽴即返回断点继续执⾏。

51单片机外部中断实验

51单片机外部中断实验

实验6 外部中断实验(仿真部分)一、实验目的1. 学习外部中断技术的基本使用方法。

2. 学习中断处理程序的编程方法。

二、实验内容在INT0和INT1上分别接了两个可回复式按钮,其中INT0上的按钮每按下一次则计数加一,其中INT1上的按钮每按下一次则计数减一。

P1.0~ P1.3接LED 灯,以显示计数信号。

三、实验说明编写中断处理程序需要注意的问题是:1.保护进入中断时的状态,并在退出中断之前恢复进入时的状态。

2.必须在中断处理程序中设定是否允许中断重入,即设置EX0位。

3.INT0和INT1分别接单次脉冲发生器。

P1.0~ P1.3接LED 灯,以查看计数信号.四、硬件设计利用以下元件:AT89C51、BOTTON 、CAP 、CAP-POL 、CRYSTAL 、RES 、NOT 、LED-Yellow 。

设计出如下的硬件电路。

晶振频率为12MHz 。

五、参考程序框图主程序框图 INT0中断处理程序框图开始 设置有关中断控制寄存器开外中断INT0、INT1 设置P1.0~ 3初始状态 显示循环等待中断 INT0中断入口 计数加一 保护现场 恢复现场 中断返回实验6 外部中断实验(实验箱部分)1.实验目的认识中断的基本概念学会外部中断的基本用法学会asm和C51的中断编程方法2.实验原理图按键中断【硬件接法】P1.1控制LED,低电平点亮P3.3/INT1接按键,按下时产生低电平【运行效果】程序工作于中断方式,按下按键K2后,LED点亮,1.5秒后自动熄灭。

8051单片机有/INT0和/INT1两条外部中断请求输入线,用于输入两个外部中断源的中断请求信号,并允许外部中断源以低电平或下降沿触发方式来输入中断请求信号。

/INT0和/INT1中断的入口地址分别是0003H和0013H。

TCON寄存器(SFR地址:88H)中的IT0和IT1位分别决定/INT0和/INT1的触发方式,置位时为下降沿触发,清零时为低电平触发。

51单片机中断系统学习和实验

51单片机中断系统学习和实验

51单片机中断系统学习和实验丁炳亮通过几个实验代码来学习和理解教科书上关于中断的讲解,因为中断在单片机学习中是一个非常重要的内容,很多代码实现都要使用到中断。

之前在使用外部中断中遇到外部下降沿触发方式如果用按键触发会发生两次中断,这个问题其实很好解释的通但是想的过程中就冒出了很多新问题,下面就是针对自己的理解分析这些问题的。

实验一:测试在没有开启外部中断允许的情况下,如果有外部低电平或下降沿触发,外部中断标志位是否会置位实验现象:电平触发模式没有开中断时,只有低电平存在才会置位IE0标志位,当电平变高后IE0标志位自动清零。

下降沿触发模式没有开中断时,触发一次就使IE0标志位一直置位,不会自动清零。

如果下降沿触发开中断而没有中断函数结果和没开中断一样,只有开中断且又有中断函数IE0被置位马上就被清零(串口持续输出IE0=0)。

结论及解释:首先了解下外部触发的两种方式的区别。

当IT0=0 时,INT0为电平触发方式。

CPU 在每个机器周期的S5P2 取样INT0引脚电平,当取样到低电平时,置IE0=1表示INT0向CPU 请求中断;取样到高电平时,将IE0 清0。

必须注意,在电平触发方式下,CPU 响应中断时,不能自动清除IE0 标志。

也就是说,IE0 状态完全由INT0状态决定。

所以,在中断返回前必须撤除INT0引脚的低电平。

当IT0=1 时,INT0为边沿触发方式(下降沿有效)。

CPU 在每个机器周期的S5P2 取样INT0引脚电平,如果在连续的两个机器周期检测到INT0引脚由高电平变为低电平,即第一个周期取样到INT0=1,第二个周期取样到INT0=0,则置IE0=1,产生中断请求。

在边沿触发方式下,CPU 响应中断时,能由硬件自动清除IE0 标志。

注意,为保证CPU 能检测到负跳变,INT0的高、低电平时间至少应保持1 个机器周期。

硬件必须在CPU响应中断后才自动清零IE0标志,CPU响应中断需要满足三个条件。

51单片机学习板使用说明

51单片机学习板使用说明

51系列单片机实验板使用说明51系列单片机实验板使用说明实验板功能部件布局如下图:配件:串口线一根,仿真头一个,直流电源一个,实验板一套目录: 一、功能电路简介二、仿真头及KEIL软件使用简介三、实验板原理图151系列单片机实验板使用说明2前言:一些功能模块(如万年历芯片,串行存储器等)的具体使用方法,读者可查阅相关数据手册。

一、 功能电路0. P0口供LED 、数码管、8*8点阵、液晶接口进行复用。

其中LED ,数码管,8*8点阵由拨码开关的1、2、3位进行控制。

进行液晶实验时,可将以上三位拨码开关关掉。

IO 口都接有扩展接口,方便进行单片机的其他功能扩展。

1. 8路LED与P0口连接,由74HC244进行驱动,对应关系为 P0.0—D1, P0.1—D2,P0.2—D3, P0.3—D4,P0.4—D5,P0.5—D6,P0.6—D7,P0.7—D8。

低电平有效。

2.8位共阳极八段数码管数码管采用动态扫描接法。

由74HC138译码器对P1 .2,P1 .1,P1 .0译码产生低电平,控制三极管9012产生高电平,对数码管进行位选通;数码管的字形码由P0口输出。

数码管的段码对应关系如下:a--------p0.0 b--------p0.1 c--------p0.2 d--------p0.3 e--------p0.4 f--------p0.5 g--------p0.6 dp------p0.7下表给出了0~9的字形码,a~f 等其他字形可自行算出。

0 1 2 3 4 5 6 7 不带点 0C0H 0F9H 0A4H 0B0H 99H 92H 82H 0F8H 带点 40H 79H 24H 20H 19H 12H 02H 78H8 9 a B c d E F 不带点 80H 90H… … … … … … 带点 00H 10H … … … … … … 3.8*8点阵点阵的<行>为高电平有效,由74HC138将P1 .2,P1 .1,P 1 .0译码产生低电平,控制三极管9012产生高电平,对点阵进行行选通;点阵的<列>由P0口控制,低电平有效。

51单片机中断函数

51单片机中断函数

51单片机中断函数(原创版)目录1.51 单片机中断函数概述2.51 单片机中断函数的分类3.51 单片机中断函数的响应过程4.51 单片机中断函数的应用实例5.总结正文一、51 单片机中断函数概述在 51 单片机中,中断函数是一种在程序运行过程中,响应外部或内部事件的机制。

通过中断函数,单片机可以在执行过程中,暂停当前任务,转去处理其他更重要的任务,待处理完毕后,再回到原任务继续执行。

这种机制可以有效提高程序的实时性和响应速度,使得单片机更加智能化和灵活。

二、51 单片机中断函数的分类51 单片机的中断函数主要分为两大类:外部中断函数和内部中断函数。

1.外部中断函数:外部中断函数是由外部设备产生的中断请求信号触发的,例如按键、传感器等。

当外部设备产生中断请求时,单片机会暂停当前任务,转去处理外部中断,待处理完毕后,再回到原任务继续执行。

2.内部中断函数:内部中断函数是由单片机内部产生的中断请求信号触发的,例如定时器中断、串行通信中断等。

当单片机内部产生中断请求时,单片机会暂停当前任务,转去处理内部中断,待处理完毕后,再回到原任务继续执行。

三、51 单片机中断函数的响应过程当外部或内部事件产生中断请求时,51 单片机会进行如下响应过程:1.中断请求信号被捕获:当外部或内部事件产生中断请求时,单片机会捕获到该信号。

2.中断响应:单片机接收到中断请求信号后,会立即停止当前任务的执行,转去处理中断请求。

3.中断处理:单片机会根据中断类型,调用相应的中断服务函数进行处理。

4.中断返回:中断服务函数处理完毕后,单片机会返回原任务继续执行。

四、51 单片机中断函数的应用实例以定时器中断为例,定时器中断是一种常见的内部中断,当定时器计数值到达设定值时,会产生中断请求。

单片机接收到中断请求后,会调用定时器中断服务函数进行处理,例如更新计时器计数值、执行特定任务等。

处理完毕后,单片机会返回原任务继续执行。

五、总结51 单片机中断函数是一种在程序运行过程中,响应外部或内部事件的机制。

51单片机中断介绍

51单片机中断介绍

51单片机中断介绍引言:单片机是一种具有计算机功能的集成电路芯片,通常用于控制和处理各种电子设备。

中断是单片机中一个重要的概念和功能,可以使单片机在进行其他任务时及时中止当前的任务,响应外部的事件或者内部的事件。

本文将详细介绍51单片机中断的概念、原理、分类和应用。

一、中断的概念:中断是指在单片机进行正在执行的任务时,主动跳转到指定的中断处理程序,响应外部或内部事件的一种机制。

中断可以打破程序的顺序执行,提高系统的实时性和响应性。

一般来说,中断可以分为外部中断和内部中断两种。

二、中断的原理:中断的原理是通过中断触发器和中断向量表来实现的。

当外部或内部事件发生时,中断触发器会被触发,并向单片机发送中断请求信号。

单片机在执行完当前指令后,检测到中断请求信号时会暂停当前的任务,加载中断向量表,根据中断类型跳转到相应的中断处理程序,在中断处理程序执行完毕后再返回到原来的任务。

三、中断的分类:1.外部中断:外部中断是由外部事件触发的中断,常用的触发事件包括按键按下、外部引脚电平变化等。

MCU通常会提供多个外部中断引脚,可以通过设置引脚的中断触发方式和优先级来实现外部中断的功能。

2.定时中断:定时中断是由定时器模块触发的中断,可以用于实现定时任务、定时采样等功能。

通过设置定时器的计数值和工作模式,可以实现不同的定时中断功能。

3.串口中断:串口中断是由串口通信模块触发的中断,可以实现数据的收发、处理等功能。

通过设置串口的波特率、数据位、校验位等参数,可以实现数据的可靠传输。

4.ADC/DAC中断:ADC/DAC中断是由模数转换模块触发的中断,可以实现模拟信号的采集和输出。

通过设置采样率、精度等参数,可以获取和处理模拟信号。

四、中断的应用:中断在单片机的应用非常广泛,可以提高系统的实时性和响应性,实现各种功能。

以下是一些常见的中断应用场景:1.外部事件的响应:通过外部中断,可以很方便地实现对按键、光电传感器等外部事件的响应。

51单片机的中断系统解析

51单片机的中断系统解析

51单片机的中断系统解析在单片机的世界里,中断系统就像是一位高效的调度员,能够让单片机在处理主要任务的同时,及时响应并处理那些紧急或重要的事件。

51 单片机的中断系统就是这样一个强大而实用的功能模块,它为单片机的应用开发提供了极大的灵活性和高效性。

要理解51 单片机的中断系统,首先得知道什么是中断。

简单来说,中断就是单片机在正常执行主程序的过程中,由于内部或外部的事件触发,暂停当前正在执行的程序,转而去执行相应的中断服务程序,处理完中断事件后再返回原来被中断的地方继续执行主程序。

51 单片机的中断源共有 5 个,分别是外部中断 0(INT0)、外部中断 1(INT1)、定时器/计数器 0 溢出中断(TF0)、定时器/计数器 1溢出中断(TF1)和串行口中断(RI 或 TI)。

外部中断 0 和 1 是由单片机外部引脚的电平变化引起的。

当外部中断引脚(P32 对应 INT0,P33 对应 INT1)上的电平从高到低或从低到高发生变化时,就会触发相应的中断。

这在需要实时响应外部事件的场合非常有用,比如按键检测、外部信号的捕捉等。

定时器/计数器 0 和 1 溢出中断则是基于定时器/计数器的计数满溢出而产生的。

通过设置定时器/计数器的工作方式和初值,可以实现精确的定时或计数功能。

当计数器达到设定的值时,就会产生溢出中断,从而可以执行相应的定时处理任务,比如定时采样、定时控制等。

串行口中断是在串行通信过程中产生的。

当串行口接收完一帧数据或者发送完一帧数据时,就会触发相应的中断,以便及时处理接收到的数据或者准备发送下一组数据。

51 单片机的中断系统有两级控制,分别是总中断允许控制位 EA 和各中断源的允许控制位。

总中断允许控制位 EA 就像是一个总开关,只有当 EA 置 1 时,整个中断系统才有可能响应中断。

而各中断源的允许控制位则分别控制着相应中断源的开关,只有当对应的允许控制位也置 1 时,该中断源才能被响应。

晨辉教你轻松学51按键篇

晨辉教你轻松学51按键篇

晨辉教你轻松学51--------按键篇对于一个由单片机为核心构成的系统而言。

输入通道是相当重要的。

可以看到几乎每一样基于单片机的产品都有人机交互的部分。

如各种仪器设备上的各种按钮和开关,以及我们手机上的键盘,MP3上的按键等等。

最常见的输入部分,莫非就是按键了。

对于大多数初学者而言,编写一个好的按键程序是一件颇为头疼的事情。

于是乎在网上乱搜一气,程序倒是找到了不少,但是看了半天依然是不明白。

或者在某某论坛上面发帖“跪求XX按键程序,大虾帮忙……”如果你偶然间进了这个论坛,又偶然看到了这个帖子,而且恰好你对按键程序的写法也不是很清楚,那么我希望你能够静静的看完这个帖子。

如果你觉得对你很有帮助,那么我希望你能够在以后的日子中能够坚持到这个论坛来,一起交流学习,分享自己学习过程中的喜悦或者一起探讨棘手的问题,这是我写这个帖子的最大的初衷了。

OK,不能再说了,再说就变成水帖了。

那么我们开始吧。

按键的种类很多。

不过原理基本相似。

下面我们以一种轻触开关为例讲解按键程序的写法。

这种轻触开关大家不陌生吧^_^一般情况下,按键与单片机的连接如下面这幅图所示。

(图中电阻值一般去4.7k~10k之间,对于内部端口有上拉电阻的单片机则可省略此电阻) 单片机对于按键的按下与否则是通过检测相应引脚上的电平来实现的。

对于上图而言,当P17引脚上面的电平为低时,则表示按键已经按下。

反之,则表明按键没有按下。

我们在程序中只要检测到了P17引脚上面的电平为低了,就可以判断按键按下。

呵呵,简单吧。

等会,您先别乐呵,话还没说完呢。

下面我们来看看,当按键按下时,P17引脚上面的波形是怎么变化的。

上图是一个理想波形图,当按键按下时,P17口的电平马上被拉低到0V了。

当然理想的东西都是不现实的。

所以我们还是看看现实的波形图吧。

看出什么区别来了没。

呵呵,只要你不是傻子我相信都能看出其中的区别。

由于按键的机械特性。

当按键闭合时,并不能马上保存良好的接触,而是来回弹跳。

外部中断实验报告

外部中断实验报告

一、实验目的1. 理解单片机外部中断的概念和工作原理。

2. 掌握MCS-51单片机外部中断的编程方法。

3. 通过实验验证外部中断在实际应用中的效果。

二、实验环境1. 实验设备:MCS-51单片机实验板、按键、LED灯、面包板、连接线等。

2. 开发环境:Keil uVision5软件。

三、实验原理外部中断是单片机的一个重要功能,用于响应外部事件。

当外部事件发生时,CPU可以暂停当前程序,转而执行中断服务程序,处理外部事件。

MCS-51单片机有两个外部中断源,即INT0和INT1。

四、实验内容1. 硬件连接将按键连接到单片机的INT0或INT1引脚,LED灯连接到单片机的某个I/O口。

具体连接方式如下:- 将按键的一端连接到单片机的INT0或INT1引脚,另一端连接到地。

- 将LED灯的正极连接到单片机的某个I/O口,负极连接到地。

2. 程序设计(1)初始化单片机```cvoid main() {EA = 1; // 开启总中断EX0 = 1; // 开启INT0中断IT0 = 1; // 设置INT0为下降沿触发P1 = 0xFF; // 初始化P1口为高电平,关闭LED灯 while(1) {// 主循环}}```(2)编写中断服务程序```cvoid ext0_isr() interrupt 0 {P1 = 0x00; // 点亮LED灯delay(500); // 延时0.5秒P1 = 0xFF; // 熄灭LED灯}```(3)编写延时函数```cvoid delay(unsigned int ms) {unsigned int i, j;for(i = 0; i < ms; i++)for(j = 0; j < 123; j++);}```3. 实验步骤1. 编写程序,并使用Keil uVision5软件进行编译和烧录。

2. 将程序烧录到单片机中,并连接好硬件电路。

3. 按下按键,观察LED灯是否闪烁。

STC51单片机学习板介绍

STC51单片机学习板介绍

STC51单片机学习板使用说明
本系统无需编程器,仿真器,也可实现51单片机开发系统的学习。

具备键盘、中断、定时、测温、显示、声音提示、IO口扩展、串口通讯等功能,用户可自行开发程序和扩展功能。

一、硬件说明:
1.输入接口:
a.4个(S90-S93)按键输入接口
b.8个(SW1)开关量输入
c.可外加1个数字测温传感器(U13 18B20)
d.P1口可扩展为输入口(X5)注意:扩展P1口时必须断开X9
2.输出接口:
a.动态4位态数码管显示
b.8位发光二极管指示
c.蜂鸣器
3.存储器:可外加A T24C04 I2C总线存储器
4.具备简易串口电平转换电路,可以直接和电脑连接下载,调试程序
5.电源:采用7-12V直流供电,板载电源正负极防反功能,(也可以单独外配电脑USB
供电)带电源指示灯,电源开关
6.复位按键REST
二、软件说明
1.编译,仿真软件(Keil uVision2)
2.STC专用下载软件(STC_ISP_V
3.1)
三、
STC51单片机学习板原理图
四、元件清单。

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51单片机中断、按键学习
一、任务
1.中断概念理解
2.定时/计数器中断、外部中断、串行口中断工作流程理解
3.了解51单片机中断源个数以及中断级别
4.了解定时/计数器做计数时使用的外部IO口以及外部中断IO口
5.熟悉中断相关的寄存器每一位的功能作用
6.了解定时/计数器4种工作方式的工作流程以及适用场合
7.定时/计数器计时赋初值原理
8.写一个1s定时LED灯亮的程序
9.写一个外部中断触发LED灯亮的程序
10.独立按键检测
11.矩阵按键检测
12.熟悉按键外部中断使用以及按键外部中断扩展
13.搭建几个按键共用一个外部中断的硬件平台并写一个使用外部中断的不同按键控制不同LED灯亮的程序
二、疑惑
1.51单片机有几种中断源,怎么使用的?
2.我们使用外部中断0、1时,分别接哪个引脚?
3.我们如果要使用51单片机定时/计数器0、1、2外部计数时,分别接哪个引脚?
4.51单片机定时/计数器工作方式1定时时,为什么中断里面要重新
赋初值?
5.我们使用定时/计数器工作方式一1s定时时,外部晶振分别为11.0592M与12M,赋初值为什么不一样?
6.如下图中,“TMOD”“TH1”“TL1”等符号是什么,我们没有定义它,为什么使用还没报错?为什么我们给它赋不同的值就能实现不同的同功能,难道是随便给的?
(笔者能力有限,欢迎大家提出修改意见)。

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