出的,即当定时器由状态全转为全时发出的。 第五个中断请求是由串行口发出的,串行口每发送完个数据或接收完个数据,就可以提出次中断请求。 单片机可以设置两个中断优先级,即高优先级和低优先级,由中断优先控制器来控制。 交通灯各部分功能分析及各逻辑器件描述单片机输入输出引脚端口是个位漏极开路型双向端口,端口置对端口写时作高阻抗输入端。 作为输出口时能驱动个。 对内部程序存储器编程时,接收指令字节校验程序时输出指令字节,要求外接上拉电阻。 在访问外部程序和外部数据存储器时,口是分时转换的地址低位数据总线,访问期间内部的上拉电阻起作用。 端口是个带有内部上拉电阻的位双向端口。 输出时可驱动个。 端口置时,内部上拉电阻将端口拉到高电平,作输入用。 对内部程序存储器编程时,接收低位地址信息。 端口是个带有内部上拉电阻的位双向端口。 输出时可驱动个。 端口置时,内部上拉电阻将端口拉到高电平,作输入用。 对内部程序存储器编程时,接收高位地址和控制信息。 在访问外部程序和位外部数据存储器时,口送出高位地址。 而在访问位地址的外部数据存储器时其引脚上的内容在此期间不会改变。 端口是个带有内部上拉电阻的位双向端口。 输出时可驱动个。 端口置时,内部上拉电阻将端口拉到高电平,作输入用。 对内部程序存储器编程时,接控制信息。 除此之外端口还用于些专门功能,具体请看下表。 引脚兼用功能串行通讯输入串行通讯输出据校验,以减少数据误差,转换速度快且稳定性能强。 独立的芯片使能输入,使多器件挂接和处理器控制变的更加方便。 通过数据输入端,可以轻易的实现通道功能的选择。 控制原理正常情况下与单片机的接口应为条数据线,分别是。 但由于端与端在通信时并未同时有效并与单片机的接口是双向的,所以电路设计时可以将和并联在根数据线上使用。 当未工作时其输入端应为高电平,此时芯片禁用,和的电平可任意。 当要进行转换时,须先将使能端置于低电平并且保持低电平直到转换完全结束。 兼容,片内置通用位中央处理器和存储单元,功能强大单片机适合于许多较为复杂控制应用场合。 单片机为引脚双列直插芯片,有四个口,每条线都能独立地作输出或输入。 管脚封装,如图所示。 图管脚封装包含以下部分,其结构图如图所示个位微处理器片内数据存储器和特殊功能寄存器片内程序存储器两个定时计数器,可用作定时器,也可用以对外部脉冲进行计数四个位可编程的并行端口,每个端口既可作输入,也可作输出个串行端口,用于数据的串行通信中断控制系统内部时钟电路图内部结构图功能特性概述提供以下标准功能字节闪速存储器,字节内部,个口线,个位定时计数器,个向量两级中断结构,个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。 同时,可降至的静态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作模式。 空闲方式停止的工作,但允许,定时计数器,串行通信口及中断系统继续工作。 掉电方式保存中的内容,但振荡器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下个硬件复位。 内部资源串行口单片机内部有个可编程的全双工的串行接口。 串行收发贮存在特殊功能寄存器中的串行数据缓冲器中的数据,占用内部地址。 但在机器内部,实际上有两个数据缓冲器发送缓冲器和接收缓冲器,因此,可以同时保留收发数据,进行收发操作,但收发操作都是对同地址进行的。 定时器计时器内部有两个位可编程计时器计数器,记为和。 为是指他们都是由个触发器构成,故最大计数模值为,可编程是指他们的工作方式由指令来设定,或者当计数器用,或者当定时器用。 并且计数定时的范围可以由指令来设置。 这种控制功能是通过定时器方式控制寄存器来完成的。 如果需要,定时器在记到规定的定时值时可以向发出中断申请,从而完成种定时的控制功能。 在计数状态下同样可以申请中断。 定时控制寄存器用来负责定师为我的设计倾注了大量的心血。 整个过程中都
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