当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]51单片机中断级别 中断源 默认中断级别 序号(C语言用)

51单片机中断级别

中断源

默认中断级别

序号(C语言用)

INT0---外部中断0

最高

0    

T0---定时器/计数器0中断

2

1

INT1---外部中断1

3

2

T1----定时器/计数器1中断

4

3

TX/RX---串行口中断

5

4

T2---定时器/计数器2中断

最低

5

中断允许寄存器IE

位序号

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

符号位

EA

-------

ET2

ES

ET1

EX1

ET0

EX0

EA---全局中允许位。

EA=1,打开全局中断控制,在此条件下,由各个中断控制位确定相应中断的打开或关闭。

EA=0,关闭全部中断。

-------,无效位。

ET2---定时器/计数器2中断允许位。   EA总中断开关,置1为开;

ET2=1,打开T2中断。                    EX0为外部中断0INT0)开关,……

ET2=0,关闭T2中断。                    ET0为定时器/计数器0T0)开关,……      

ES---串行口中断允许位。                   EX1为外部中断1INT1)开关,……

ES=1,打开串行口中断。                  ET1为定时器/计数器1T1)开关,……

ES=0,关闭串行口中断。                  ES为串行口(TX/RX)中断开关,……

ET1---定时器/计数器1中断允许位。        ET2为定时器/计数器2T2)开关,……

ET1=1,打开T1中断。

ET1=0,关闭T1中断。

EX1---外部中断1中断允许位。

EX1=1,打开外部中断1中断。

EX1=0,关闭外部中断1中断。

ET0---定时器/计数器0中断允许位。

ET0=1,打开T0中断。

ET0=0,关闭T0中断。

EX0---外部中断0中断允许位。

EX0=1,打开外部中断0中断。

EX0=0,关闭外部中断0中断。

中断优先级寄存器IP

位序号

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

位地址

---

---

---

PS

PT1

PX1

PT0

PX0

-------,无效位。

PS---串行口中断优先级控制位。

PS=1,串行口中断定义为高优先级中断。

PS=0,串行口中断定义为低优先级中断。

PT1---定时器/计数器1中断优先级控制位。

PT1=1,定时器/计数器1中断定义为高优先级中断。

PT1=0,定时器/计数器1中断定义为低优先级中断。

PX1---外部中断1中断优先级控制位。

PX1=1,外部中断1中断定义为高优先级中断。

PX1=0,外部中断1中断定义为低优先级中断。

PT0---定时器/计数器0中断优先级控制位。

PT0=1,定时器/计数器0中断定义为高优先级中断。

PT0=0,定时器/计数器0中断定义为低优先级中断。

PX0---外部中断0中断优先级控制位。

PX0=1,外部中断0中断定义为高优先级中断。

PX0=0,外部中断0中断定义为低优先级中断。

定时器/计数器工作模式寄存器TMOD

位序号

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

位符号

GATE

C/T

M1

M0

GATE

C/T

M1

M0

        |-----------------定时器1------------------------|--------------------定时器0----------------------|

GATE---门控制位。

GATE=0,定时器/计数器启动与停止仅受TCON寄存器中TRX(X=0,1)来控制

GATE=1,定时器计数器启动与停止由TCON寄存器中TRX(X=0,1)和外部中断引脚(INT0INT1)上的电平状态来共同控制。

C/T---定时器和计数器模式选择位。

C/T=1,为计数器模式;C/T=0,为定时器模式。

M1M0---工作模式选择位。

M1

M0

工作模式

0

0

方式0,为13位定时器/计数器

0

1

方式1,为16位定时器/计数器

1

0

方式28位初值自动重装的8位定时器/计数器

1

1

方式3,仅适用于T0,分成两个8位计数器,T1停止工作

定时器/控制器控制寄存器TCON

位序号

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

符号位

TF1

TR1

TF0

TR0

IE1

IT1

IE0

IT0

TF1---定时器1溢出标志位。

当定时器1记满溢出时,由硬件使TF11,并且申请中断。进入中断服务程序后,由硬件自动清0。需要注意的是,如果使用定时器中断,那么该位完全不用人为去操作,但是如果使用软件查询方式的话,当查询到该位置1后,就需要用软件清0

TR1---定时器1运行控制位。

由软件清0关闭定时器1。当GATE=1,且INIT为高电平时,TR11启动定时器1;当GATE=0时,TR11启动定时器1

TF0---定时器0溢出标志,其功能及其操作方法同TF1

TR0---定时器0运行控制位,其功能及操作方法同TR1

IE1---外部中断1请求标志。

IT1=0时,位电平触发方式,每个机器周期的S5P2采样INT1引脚,若NIT1脚为定电平,则置1,否则IE10

IT1=1时,INT1为跳变沿触发方式,当第一个及其机器周期采样到INIT1为低电平时,则IE11IE1=1,表示外部中断1正向CPU中断申请。当CPU响应中断,转向中断服务程序时,该位由硬件清0

IT1外部中断1触发方式选择位。

IT1=0,为电平触发方式,引脚INT1上低电平有效。

IT1=1,为跳变沿触发方式,引脚INT1上的电平从高到低的负跳变有效。

IE0---外部中断0请求标志,其功能及操作方法同IE1

IT0---外部中断0触发方式选择位,其功能及操作方法同IT1

从上面的知识点可知,每个定时器都有4种工作模式,可通过设置TMOD寄存器中的M1M0位来进行工作方式选择。

方式1的计数位数是16位,对T0来说,由TL0寄存器作为低8TH0寄存器作为高8位,组成了16位加1计数器。

关于如何确定定时器T0的初值问题定时器一但启动,它便在原来的数值上开始加1计数,若在程序开始时,我们没有设置TH0TL0,它们的默认值都是0,假设时钟频率为12MHz12个时钟周期为一个机器周期,那么此时机器周期为1us,记满TH0TL0就需要216 -1个数,再来一个脉冲计数器溢出,随即向CPU申请中断。因此溢出一次共需65536us,约等于65.6ms,如果我们要定时50ms的话,那么就需要先给TH0TL0装一个初值,在这个初值的基础上记50000个数后,定时器溢出,此时刚好就是50ms中断一次,当需要定时1s时,我们写程序时当产生2050ms的定时器中断后便认为是1s,这样便可精确控制定时时间啦。要计50000个数时,TH0TL0中应该装入的总数是65536-50000=15536.,把15536256求模:15536/256=60装入TH0中,把15536256求余:15536/256=176装入TL0中。

以上就是定时器初值的计算法,总结后得出如下结论:当用定时器的方式1时,设机器周期为TCY,定时器产生一次中断的时间为t,那么需要计数的个数为N=t/TCY ,装入THXTLX中的数分别为:

THX=(65536-N)/256    ,      TLX=(65536-N)%256       <x01>

中断服务程序的写法

void 函数名()interrupt 中断号 using 工作组

{

   中断服务程序内容

}

在写单片机的定时器程序时,在程序开始处需要对定时器及中断寄存器做初始化设置,通常定时器初始化过程如下:

1)对TMOD赋值,以确定T0 T1的工作方式。

2)计算初值,并将初值写入TH0TL0TH1TL1

3)中断方式时,则对IE赋值,开放中断。

4)使TR0TR1置位,启动定时器/计数器定时或计数。

例:利用定时器0工作方式1,实现一个发光管以1s亮灭闪烁。

程序代码如下:

#include<reg52.h>

#define uchar unsigned char

#define uint  unsigned int

sbit led1=P1^0;

uchar num;

void main()

  TMOD=0x01;      //设置定时器0位工作模式1M1,M001

  TH0=(65536-45872)/256;  //装初值11.0592M晶振定时50ms数为45872

  TL0=(65536-45872)%256;

  EA=1;    //开总中断

  ET0=1;   //开定时器0中断

  TR0=1;   //启动定时器0

  while(1)

  {

     if(num==20)    //如果到了20次,说明1秒时间

 {

    led1=~led1;    //让发光管状态取反

num=0;

 }

  }

}

void T0_time()interrupt 1

{

   TH0=(65536-45872)/256;  //重新装载初值

   TL0=(65536-45872)%256;

   num++;    

}

扩展阅读:51单片机中断系统

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

STM32与51单片机之间有什么差异呢?两者可以说是一场科技与性能的较量了。在科技飞速发展的今天,微控制器(MCU)已广泛应用于各类电子设备和系统中,发挥着举足轻重的作用。其中,STM32和51单片机作为两种常见的微控制...

关键字: STM32 51单片机 MCU

74LS192是一款广泛应用在数字电子系统中的同步十进制可逆计数器集成电路,属于美国德州仪器(TI)早期推出的7400系列TTL逻辑家族的一员。该芯片设计为四位二进制计数器,并因其特殊的十进制计数特性以及双向计数能力而广...

关键字: 74ls192 计数器

Holtek新推出BS67F2432具备触控按键、高精准度HIRC与LCD驱动器Flash MCU。主要特色为内建高精准度4MHz HIRC振荡电路、8路触控按键及最大支持4COM×15SEG LCD驱动器。适用于触控接...

关键字: MCU LCD驱动器 定时器

51单片机将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对51单片机的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

关键字: 单片机 51单片机

在嵌入式系统开发中,单片机是不可或缺的重要组成部分。其中,STM32单片机和51单片机是两种常见的单片机芯片。本文将对比分析这两种单片机的区别,并探讨STM32单片机的优势。

关键字: stm32单片 51单片机

51单片机是指由美国INTEL公司生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了许多品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基...

关键字: 51单片机 串行通信

Holtek持续扩展Touch A/D Flash MCU产品,新增系列成员BS86C12CA,延续优良抗干扰特性,提供丰富的定时器资源并支持LXT振荡器。引脚与BS86C08C及BS86D12C相容,具高性价比,适合需...

关键字: MCU LXT振荡器 定时器

2023年11月28日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与全球工业自动化领域知名供应商Siemens签订代理协议。Sieme...

关键字: 工业自动化 人机接口 计数器

采用MCU(微控制器单元)模块实现定时器的设计是通过利用MCU内部的定时器/计数器资源来实现的。定时器是MCU中的一个重要功能模块,它可以在特定的时间间隔内执行特定的操作,如产生中断、更新定时器值、触发其他设备等。

关键字: mcu模块 定时器

51单片机是一种常见的微控制器,它具有串行通信接口(Serial Communication Interface,SCI)。通过串口通信接口,51单片机可以与其他设备或系统进行串行通信,实现数据传输和控制。

关键字: 51单片机 串口通信
关闭
关闭