单片机定时器中断程序实例
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1)用单次脉冲申请中断INT0,在中断处理程序中对输出信号进行反转。
ORG 0000HLJMP STARTORG 0003HLJMP INT0START:CLR P1.0MOV TCON, #01HMOV IE, #81HLJMP $INT0:PUSH PSWCPL P1.0POP PSWRETIEND结果:按一下单脉冲小灯亮,再按一下,小灯灭接线:INT0接单脉冲P1.0接个小灯2)用单次脉冲申请中断INT1,在中断处理程序中实现8个小灯左移点亮1次。
ORG 0000HLJMP STARTORG 0013HLJMP INT1START:MOV TCON,#04HMOV IE,#84HCLR PX1MOV A,#01HSJMP $INT1:MOV R1,#8LOOP:MOV P1,ALCALL DELAYRL ADJNZ R1,LOOPRETIDELAY:MOV R6,#200DELAY1:MOV R7,#125DELAY2:DJNZ R7,DELAY2DJNZ R6,DELAY1RETEND结果:按一下单脉冲,8个小灯左移点亮一次接线:INT1接单脉冲P1口接8个小灯3)将8051计数器T0,按计数器模式和方式1工作,对P3.4(T0)引脚进行单脉冲计数,并将其数值按二进制在P1口驱动LED灯上显示出来。
ORG 0000HSTART:MOV TMOD,#05HMOV TH0,#0MOV TL0,#0SETB TR0LOOP:MOV P1,TL0LJMP LOOPEND结果:P1口与四个小灯相连,按单脉冲的次数在四个小灯上显示接线:(P3.4)T0接单脉冲P1.0到P1.4接4个小灯4)用CPU内部定时器T0中断方式计时,实现每1秒钟输出状态发生一次反转。
ORG 0000HLJMP STARTORG 000BHLJMP INTSTART: MOV TMOD,#01HMOV B,#0AH;即10,设循环次数10次。
单片机定时器中断程序实例引言:单片机定时器中断是指在单片机运行过程中,通过设置定时器并设置相应的中断服务程序,实现在指定时间间隔内自动触发中断,从而完成特定的任务。
本文将通过一个实例来介绍单片机定时器中断的应用。
一、背景介绍单片机的定时器中断广泛应用于各种实时控制系统中,如温度控制、电机控制等。
通过定时器中断,可以在指定的时间间隔内执行特定的任务,提高系统的实时性和稳定性。
二、实例描述假设我们需要设计一个温度控制系统,要求每隔一秒钟读取一次温度传感器的数值,并根据温度数值控制加热器的开关状态。
我们可以通过单片机的定时器中断来实现这个功能。
1. 初始化定时器我们需要初始化单片机的定时器。
具体步骤如下:(1)设置定时器的工作模式为定时器模式;(2)设置定时器的预分频系数,以确定定时器的计数频率;(3)设置定时器的计数初值,以确定定时器的定时时间;(4)开启定时器中断允许。
2. 编写中断服务程序接下来,我们需要编写定时器中断的服务程序。
当定时器溢出时,单片机会自动跳转到中断服务程序的入口处执行相应的任务。
具体步骤如下:(1)保存当前的现场,包括寄存器、标志位等;(2)读取温度传感器的数值;(3)根据温度数值控制加热器的开关状态;(4)恢复之前保存的现场;(5)退出中断服务程序。
3. 主程序框架我们需要编写主程序框架,以完成整个温度控制系统的功能。
具体步骤如下:(1)初始化单片机的端口和定时器;(2)开启总中断允许;(3)进入主循环;(4)等待定时器中断的发生;(5)执行定时器中断的服务程序。
三、总结通过单片机的定时器中断,我们可以实现在指定时间间隔内自动执行特定的任务,提高系统的实时性和稳定性。
本文通过一个温度控制系统的实例,介绍了单片机定时器中断的应用方法。
希望读者通过阅读本文,对单片机定时器中断有更深入的了解,并能运用到实际项目中。
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。
//实例42:用定时器T0查询方式P2口8位控制LED闪烁#include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件void main(void){// EA=1; //开总中断// ET0=1; //定时器T0中断允许TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位赋初值TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位赋初值{//实例43{// EA=1;//{while(TF1==0);TF1=0;sound=~sound; //将P3.7引脚输出电平取反TH1=(65536-921)/256; //定时器T0的高8位赋初值TL1=(65536-921)%256; //定时器T0的高8位赋初值}}//实例44:将计数器T0计数的结果送P1口8位LED显示#include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件sbit S=P3^4; //将S位定义为P3.4引脚void main(void){// EA=1; //开总中断// ET0=1; //定时器T0中断允许TMOD=0x02; //使用定时器T0的模式2TH0=256-156; //定时器T0的高8位赋初值TL0=256-156; //定时器T0的高8位赋初值TR0=1; //启动定时器T0while(1)//无限循环等待查询{while(TF0==0) //如果未计满就等待{if(S==0) //按键S按下接地,电平为0P1=TL0; //计数器TL0加1后送P1口显示}//实例45{EA=1;{}//实例46#include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件sbit D1=P2^0; //将D1位定义为P2.0引脚unsigned char Countor; //设置全局变量,储存定时器T0中断次数void main(void){EA=1; //开总中断ET0=1; //定时器T0中断允许TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式2TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位赋初值TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位赋初值TR0=1; //启动定时器T0Countor=0; //从0开始累计中断次数while(1);}/************************************************************** 函数功能:定时器T0的中断服务程序**************************************************************/ void Time0(void) interrupt 1 using 0{Countor++; //中断次数自加1if(Countor==20) //若累计满20次,即计时满1s{D1=~D1; //按位取反操作,将P2.0引脚输出电平取反Countor=0; //将Countor清0,重新从0开始计数}//实例47{EA=1;}{Countor2++; //Countor2自加1if(Countor1==2) //若累计满2次,即计时满100ms{D1=~D1; //按位取反操作,将P2.0引脚输出电平取反Countor1=0; //将Countor1清0,重新从0开始计数}if(Countor2==8) //若累计满8次,即计时满400ms{D2=~D2; //按位取反操作,将P2.1引脚输出电平取反Countor2=0; //将Countor1清0,重新从0开始计数}TH1=(65536-46083)/256; //定时器T1的高8位重新赋初值TL1=(65536-46083)%256; //定时器T1的高8位重新赋初值}//实例50-1:输出50个矩形脉冲#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件sbit u=P1^4; //将u位定义为P1.4/*************************************************函数功能:延时约30ms (3*100*100=30 000μs =30m*************************************************/void delay30ms(void){ unsigned char m,n;for(m=0;m<100;m++)for(n=0;n<100;n++);}{u=1;//实例{//实例51-2#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件sbit ui=P3^2; //将ui位定义为P3.0(INT0)引脚,表示输入电压void main(void){TMOD=0x0a; // TMOD=0000 1010B,使用定时器T0的模式2,GATE置1 EA=1; //开总中断ET0=0; //不使用定时器T0的中断TR0=1; //启动T0TH0=0; //计数器T0高8位赋初值TL0=0; //计数器T0低8位赋初值while(1) //无限循环,不停地将TL0计数结果送P1口{while(ui==0) : //INT0为低电平,T0不能启动TL0=0; //INT0为高电平,启动T0计时,所以将TL0清0 while(ui==1): //在INT0高电平期间,等待,计时P1=TL0; //将计时结果送P1口显示} }//实例53:用外中断0的中断方式进行数据采集#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件sbit S=P3^2; //将S位定义为P3.2,void main(void){EA=1; //开放总中断EX0=1; //允许使用外中断IT0=1; //选择负跳变来触发外中断P1=0xff;{P1=~P1;//实例54-1sbit u=P1^4;{EA=1;{u=~u; //}//实例54-2sbit u=P3^2;{TMOD=0x02; //TMOD=0000 0010B,使用定时器T0的模式2EA=1; //开放总中断EX0=1; //允许使用外中断IT0=1; //选择负跳变来触发外中断ET0=1; //允许定时器T0中断TH0=0; //定时器T0赋初值0TL0=0; //定时器T0赋初值0TR0=0; //先关闭T0while(1) ; //无限循环,不停检测输入负脉冲宽度}void int0(void) interrupt 0 using 0 //外中断0的中断编号为0{ TR0=1; //外中断一到来,即启动T0计时TL0=0; //从0开始计时while(u==0) //低电平时,等待T0计时;P1=TL0; //将结果送P1口显示TR0=0; //关闭T0}//实例55:方式0控制流水灯循环点亮#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件#include<intrins.h> //包含函数_nop_()定义的头文件unsigned char code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//流水灯控制码,该数组被定义为全局变量sbit P17=P1^7;/**************************************************************{{P17=0;_nop_();_nop_();P17=1;;TI=0; //}******************************************/void main(void){unsigned char i;SCON=0x00; //SCON=0000 0000B,使串行口工作于方式0while(1){for(i=0;i<8;i++){Send(Tab[i]); //发送数据delay(); //延时}}}。
单片机的中断系统设计与应用案例在单片机系统中,中断是一种重要的事件处理机制,能够在程序执行过程中暂停当前任务,转而执行其他任务,从而提高系统的响应速度和效率。
本文将探讨单片机中断系统的设计原理和应用案例。
**一、中断系统设计原理**在单片机系统中,中断系统由中断向量表、中断优先级和中断服务程序组成。
中断向量表存储了不同中断源对应的中断服务程序入口地址,在中断发生时,单片机根据中断源的优先级查询中断向量表,跳转到相应的中断服务程序执行相应的处理操作。
中断系统设计需考虑以下几个方面:1. 中断控制器的设计:中断控制器通常由中断使能、中断源、中断优先级等模块组成,负责管理中断请求信号,确定中断优先级顺序,选择合适的中断服务程序执行。
2. 中断服务程序的编写:中断服务程序是针对特定中断源编写的处理程序,需要在中断发生时快速响应,执行相应的处理逻辑,保证系统正常运行。
3. 中断优先级的设置:根据系统需求和中断源的重要性,设置合理的中断优先级,确保关键中断得到及时处理。
**二、中断系统应用案例**以下是一个简单的单片机中断系统应用案例:定时器中断控制LED 闪烁。
```c#include <reg52.h>sbit LED = P1^0; // 定义LED连接的IO口void InitTimer0() // 定时器0初始化函数{TMOD = 0x01; // 定时器0工作在模式1下TH0 = 0xFC; // 定时器初值TL0 = 0x67;EA = 1; // 开启总中断ET0 = 1; // 开启定时器0中断TR0 = 1; // 启动定时器0}void Timer0_ISR() interrupt 1 // 定时器中断服务程序{static bit state = 0;TH0 = 0xFC; // 重新装载计数初值TL0 = 0x67;state = ~state;LED = state; // LED状态翻转}void main(){InitTimer0(); // 初始化定时器0while(1);}```在上述应用案例中,通过定时器0中断控制LED的闪烁,实现了一个简单的中断系统应用。
单片机定时器中断程序实例单片机定时器中断是一种常用的编程技术,用于实现在特定时间间隔内执行某些操作。
本文将介绍一个单片机定时器中断程序的实例,以帮助读者更好地理解和应用该技术。
让我们明确一下单片机定时器中断的基本原理。
单片机定时器是一种特殊的硬件设备,可以按照预设的时间间隔产生中断信号。
当定时器中断使能时,当定时器计数器达到设定值时,会触发中断,进而执行中断服务程序。
在中断服务程序中,我们可以编写一段代码来完成特定的任务,例如检测外部输入、发送数据、控制输出等。
现在,我们来看一个实际的例子。
假设我们需要每隔1秒检测一次温度传感器,并将温度值通过串口发送出去。
我们可以使用单片机的定时器中断来实现这个功能。
我们需要初始化单片机的定时器,设置定时器的工作模式和计数器的初始值。
这里我们选择使用8位定时器,计数器的初始值为0,工作模式为定时器模式。
在定时器工作模式下,计数器会以一定的频率自动递增,并在达到最大值时溢出并触发中断。
接下来,我们需要编写中断服务程序。
在中断服务程序中,我们首先读取温度传感器的数值,并将其转换为温度值。
然后,我们将温度值通过串口发送出去。
最后,我们清除定时器的中断标志位,以便下次定时器中断的触发。
在主函数中,我们需要使能定时器中断,并设置中断的触发条件。
在这个例子中,我们将定时器的中断触发条件设置为计数器溢出。
然后,我们进入一个无限循环,在循环中不断执行其他任务。
通过以上步骤,我们就完成了一个简单的单片机定时器中断程序。
当定时器中断触发时,中断服务程序会自动执行,完成温度传感器的读取和数据发送任务。
在实际应用中,单片机定时器中断可以用于各种定时任务,如定时采集数据、定时发送数据、定时控制输出等。
通过合理地设置定时器的工作模式和中断触发条件,我们可以轻松实现各种功能需求。
总结起来,单片机定时器中断是一种强大的编程技术,可以帮助我们实现在特定时间间隔内执行某些操作的需求。
通过合理地设置定时器的工作模式和中断触发条件,并编写中断服务程序,我们可以轻松实现各种定时任务。
stm32单片机设计定时器中断实现1s的led灯闪烁知识应用要实现1s的LED灯闪烁,可以使用STM32单片机的定时器中断来控制LED的开关。
以下是实现的步骤:1. 配置定时器:选择一个定时器(如TIM2)并设置适当的预分频和计数值,以实现1s的定时周期。
2. 配置中断:使能定时器中断,并将中断优先级设置为适当的值(较高优先级)。
3. 初始化LED引脚:将LED引脚设置为输出,并初始化为高电平(LED关闭)。
4. 编写中断处理程序:在中断处理程序(如TIM2_IRQHandler)中,切换LED引脚的状态。
例如,如果LED引脚当前为高电平,则将其设置为低电平,反之亦然。
5. 启动定时器:启动定时器以开始定时。
整个步骤如下所示的代码示例:```c#include "stm32fxx.h"void TIM2_IRQHandler(void){if(TIM2->SR & TIM_SR_UIF){TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF; // 清除中断标志位// 切换LED引脚状态if(GPIOC->ODR & GPIO_ODR_ODR0)GPIOC->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR0; // 关闭LEDelseGPIOC->ODR |= GPIO_ODR_ODR0; // 打开LED}}int main(){// 初始化LED引脚RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN; // 使能GPIOC时钟GPIOC->MODER |= GPIO_MODER_MODER0_0; // 将PC0设置为输出模式GPIOC->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED0; // 设置PC0输出速度// 配置定时器RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; // 使能TIM2时钟TIM2->PSC = 8399; // 将预分频设置为8400-1,得到10kHz 的计数频率TIM2->ARR = 9999; // 将计数值设置为10000-1,得到1s的定时周期// 配置中断TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE; // 使能更新中断NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); // 使能TIM2中断NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 0); // 设置TIM2中断优先级为最高// 启动定时器TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // 启动TIM2定时器while(1){// 程序主循环}return 0;}```以上代码使用了TIM2定时器和PC0引脚作为LED灯的控制。
定时器中断程序设计实验定时器中断程序设计实验1. 实验目的本实验旨在通过设计一个定时器中断程序,实现定时触发某个操作的功能。
通过此实验,可以熟悉定时器中断的使用方法,了解中断程序设计的基本原理。
2. 实验原理定时器中断是一种常用的硬件中断方式,可以根据设定的时间间隔,在每次定时器溢出时触发一个中断请求。
在中断处理程序中,可以执行一系列操作,如更新计数器、处理数据、控制外设等。
3. 实验器材单片机开发板烧录软件4. 实验步骤步骤1:引入头文件,在程序中引入相应的头文件,包括中断相关的头文件以及需要使用的外设相关的头文件。
cinclude <reg51.h> //单片机寄存器定义include <intrins.h> //特殊函数检测//其他头文件步骤2:初始化定时器在主函数中,初始化定时器,设定定时器的工作模式、计数值等参数。
cvoid InitTimer(){TMOD = 0x01; //定时器工作在模式1,16位定时器自动重装TH0 = 0xff; //定时器初值设定为0xffffTL0 = 0xff; //定时器初值设定为0xffffTR0 = 1; //启动定时器}步骤3:编写中断处理程序编写中断处理程序,即定时器中断的具体操作。
在本实验中,我们将在定时器中断发生时,通过P1口输出一个脉冲信号。
cvoid TimerInterrupt() interrupt 1{P1 ^= 0x01; //P1口取反,输出脉冲信号}步骤4:主程序在主程序中,调用初始化函数,然后进入一个无限循环,保持程序不退出。
cvoid mn(){InitTimer(); //初始化定时器while (1){//其他程序}}5. 实验结果与分析通过上述操作,定时器中断程序设计已经完成。
在本实验中,我们通过定时器中断触发P1口的脉冲信号输出,以验证中断程序的正确性。
6. 实验本实验通过设计一个定时器中断程序,实现了定时触发某个操作的功能。
51单片机中断程序例子1. 外部中断程序:外部中断是指由外部设备或外部信号触发的中断。
在51单片机中,通过设置中断允许位和中断优先级来实现对外部中断的响应。
例如,当外部设备发出一个信号时,单片机可以立即停止当前任务,转而执行外部中断程序。
外部中断程序的编写需要根据具体的外部设备和信号进行相应的处理,如读取设备状态、处理数据等。
通过外部中断程序,可以实现单片机与外部设备的互动和数据交换。
2. 定时器中断程序:定时器中断是指通过设置定时器的计数值和中断允许位,使得在指定的时间间隔内触发中断。
在51单片机中,可以通过定时器中断来实现定时任务的执行。
例如,可以设置一个定时器,在每隔一定的时间就触发中断,然后在中断程序中执行相应的任务,如数据采集、数据处理等。
通过定时器中断程序,可以实现定时任务的自动执行,提高系统的实时性和可靠性。
3.串口中断程序:串口中断是指通过串口通信接口接收或发送数据时触发的中断。
在51单片机中,可以通过设置串口中断允许位和中断优先级来实现对串口数据的中断处理。
例如,当接收到一个完整的数据包时,单片机可以立即停止当前任务,转而执行串口中断程序,对接收到的数据进行处理。
通过串口中断程序,可以实现单片机与外部设备的数据交换和通信。
4. ADC中断程序:ADC(模数转换器)中断是指在进行模数转换时触发的中断。
在51单片机中,可以通过设置ADC中断允许位和中断优先级来实现对模数转换结果的中断处理。
例如,当模数转换完成后,单片机可以立即停止当前任务,转而执行ADC中断程序,对转换结果进行处理和分析。
通过ADC中断程序,可以实现对模拟信号的采集和处理,用于实时监测和控制。
5. 外部中断优先级设置:在51单片机中,可以通过设置外部中断的中断优先级来确定中断的响应顺序。
中断优先级越高,优先级越高的中断会先被响应。
通过合理设置中断优先级,可以确保关键任务的及时响应和执行。
例如,当多个外部设备同时发出中断信号时,可以通过设置优先级,确保先响应优先级高的设备,保证系统的正常运行。
c51单片机定时器中断的执行过程
C51单片机定时器中断的执行过程可以分为以下几个步骤:
1. 初始化定时器:首先需要对定时器进行初始化,设置定时器的计数模式、计数值、溢出方式等参数。
这些参数可以通过编程实现,也可以通过硬件电路进行调整。
2. 启动定时器:初始化完成后,需要启动定时器。
启动定时器后,定时器开始按照预设的参数进行计数。
当计数值达到预设的溢出值时,定时器会产生一个溢出信号。
3. 设置中断服务程序:为了在定时器溢出时执行特定的操作,需要设置一个中断服务程序 ISR)。
中断服务程序是一段特殊的代码,它会在定时器溢出时被自动调用。
4. 开启中断:在中断服务程序设置完成后,需要开启相应的中断。
开启中断后,当定时器溢出时,CPU会自动跳转到中断服务程序执行。
5. 执行中断服务程序:当定时器溢出时,CPU会暂停当前任务,跳转到中断服务程序执行。
在中断服务程序中,可以执行一些特定的操作,如更新显示、读取传感器数据等。
6. 返回主程序:中断服务程序执行完成后,CPU会自动返回到主程序继续执行。
这样,通过定时器中断,可以实现对单片机的周期性控制和数据采集等功能。
单片机定时器中断程序实例在单片机编程中,定时器是一种非常重要的功能模块。
它可以用来产生精确的时间延迟,实现定时触发事件等功能。
而定时器中断则是利用定时器来实现中断功能的一种方式。
下面是一个单片机定时器中断程序实例,供大家参考。
首先,我们需要初始化定时器。
以51单片机为例,定时器的初始化函数如下所示:void Init_Timer0(void){TMOD |= 0x01; //设置为模式1TH0 = (65536 - 50000) / 256; //设置初值TL0 = (65536 - 50000) % 256;EA = 1; //打开总中断ET0 = 1; //打开定时器0中断TR0 = 1; //启动定时器0}其中,TMOD寄存器用于设置定时器的工作模式。
这里设置为模式1,即16位定时器模式。
TH0和TL0寄存器则是定时器的计数器。
我们需要通过初值来设置定时时间。
在这个例子中,我们设置的定时时间为50ms。
接下来,我们需要编写定时器中断服务程序。
定时器中断服务程序是由中断向量表中的相应位置调用的,用于响应定时器中断。
在这个例子中,我们将定时器中断服务程序命名为Timer0_isr,定义如下:void Timer0_isr(void) interrupt 1{TH0 = (65536 - 50000) / 256;TL0 = (65536 - 50000) % 256;//定时器中断处理代码}在定时器中断服务程序中,我们需要重新设置计数器的初值,以实现定时器的循环工作。
同时,在这个例子中,我们需要在定时器中断处理代码中实现某些功能,例如周期性的输出一个信号、更新某个计数值等等。
最后,在主程序中,我们只需要调用Init_Timer0函数即可开始定时器的工作。
当定时器中断发生时,定时器中断服务程序会被自动调用。
这样,我们就实现了一个简单的单片机定时器中断程序。
单片机c语言程序设计---中断与定时器和计数器实验报告课程名称:单片机c语言设计实验类型:设计型实验实验项目名称:中断与定时器/计数器实验一、实验目的和要求1.掌握单片机的中断的原理、中断的设置,掌握中断的处理及应用2.掌握单片机的定时器/计数器的工作原理和工作方式,学会使用定时器/计数器二、实验内容和原理一.定时器/计数器应用程序设计实验1.计数功能:用定时器1方式2计数,每计数满100次,将P1.0取反。
(在仿真时,为方便观察现象,将TL1和TH1赋初值为0xfd,每按下按键一次计数器加1,这样3次就能看到仿真结果。
)分析:外部计数信号由T1(P3.5)引脚输入,每跳变一次计数器加1,由程序查询TF1。
方式2有自动重装初值的功能,初始化后不必再置初值。
将T1设为定时方式2,GATE=0,C/T=1,M1M0=10,T0不使用,可为任意方式,只要不使其进入方式3即可,一般取0。
TMOD=60H。
定时器初值为X=82-100=156=9CH,TH1=TL1=9CH。
使用定时器定时,每隔10s使与P0、P1、P2和P3端口连接的发光二极管闪烁10次,设P0、P1、P2和P3端口低电平灯亮,反之灯灭。
分析:中断源T0入口地址000BH;当T0溢出时,TF0为1发出中断申请,条件满足CPU响应,进入中断处理程序。
主程序中要进行中断设置和定时器初始化,中断服务程序中安排灯闪烁;TL0的初值为0xB0,TH0的初值为0x3C,执行200次,则完成10s定时。
三、主要仪器设备四、操作方法与实验步骤1.按照硬件设计在protues上按照所给硬件设计绘制电路图。
2.在keil上进行编译后生成“xxx.hex”文件。
3.编译好的“xxx.hex”文件加入AT89C51。
启动仿真,观察仿真结果。
五、实验结果与分析①void Timer1 (void) interrupt 3{TR1=0;P1_0=!P1_0;TR1 = 1; //定时器1开始计数 }②void function(void){while(k--){P0=0x00;P1=0x00;P2=0x00;P3=0x00;Delay(250);P0=0xFF;P1=0xFF;P2=0xFF;P3=0xFF;Delay(250);}k=10;flag=0;TL1 = 0x0B0; //设置定时初始值TH1 = 0x03C; //设置定时初始值TR1 = 1; //定时器1开始计时}int main (void){EA=1;ET1=1;Timer1Init();while(1){if( flag ==1 )function();}}六、讨论和心得。
理工大学实验报告(模板)实验时间:年月日星期时间::~ :实验室(房间号):实验台:班级::指导教师签字:成绩:实验三外部中断/INT0实验一、实验目的和要求学习、掌握单片机的中断原理。
正确理解中断矢量入口、中断调用和中断返回的概念与物理过程。
学习编写“软件防抖”程序,了解“软件防抖”原理。
对/int0、/int1两个外部中断进行编程,其中:●主程序的功能:LDE灯“全亮”、“全灭”交替进行 --------(状态2);●Int0中断服务程序功能:2个相邻的LED灯被点亮且循环左移(状态0);●Int1中断服务程序功能:1个LED灯被点亮且循环右移 ---(状态1);【注意】:实验仪上的LED灯物理位置最左侧为d0;最右侧为d7。
二、实验算法1 在主程序中利用CPL P3.3的指令驱动其电平不断地转换(由逻辑笔电路做程序状态监视)。
2 在中断服务程序中将P3.3置位(P3.3=1),实现对计数器“加1”并(通过P1口)显示的功能。
3 中断结束后回到主程序,程序继续对P3.3的电平不断取反。
三、实验电路图四、实验流程图主程序入口INT0入口设置中断允许P3.2置1设置中断优先级调用延时子程序设TCON 计数器加一并显示CLR A开中断(P0)—(A) P3.2=0?调用延时子程序调用延时子程序(A)—(A) RETI INT1同理五、程序清单ORG 0000HLJMP STARTORG 0003HLJMP INT_0ORG 0013HLJMP INT_1ORG 0100H ;主程序START: MOV SP,#60HMOV IE,#85HMOV IP,#04HMOV TCON,#05HLP1: M OV P0,ALCALL DELAYCPL ASJMP LP1INT_0: PUSH PSW ;中断T0入口PUSH ACCLCALL DELAYMOV A,#3FHLP2: M OV P0,ARR ALCALL DELAYSETB P3.2JNB P3.2,LP2LCALL DELAYPOP ACCPOP PSWRETIINT_1: PUSH PSW ;中断T1入口PUSH ACCLCALL DELAYLP3: M OV P0,ARL ALCALL DELAYSETB P3.3JNB P3.3,LP3LCALL DELAYPOP ACCPOP PSWRETIDELAY: PUSH 02HPUSH 03HMOV R2,#00HDL1: MOV R3,#00H DJNZ R3,$DJNZ R2,DL1POP 03HPOP 02HRETEND六、实验结果与分析LED灯按程序设计的规则亮灭,可调至3个状态,两个中断分高低优先级,实验成功。
单片机汇编中断程序(定时器中断)
;首相,介绍一下51 单片机的定时计数器,51 有两个定时计数器,分别为
T0,T1,基本一样,
;有一点不同,下面我们介绍定时计数器T0
;了解8051 的timer0 中断的程序写法,用中断法产生定时
;上面显示的是proteus 仿真图,下面的是源程序
;说明:(源程序中的终端入口地址很重要(这个是固定的),程序中断时,
会在对应中断固定的
;入口地址进入,因为规定的相隔入口间的空进有限,只能用跳转指令跳转,最终用RETI 强制返回
;这个程序把所有的中断入口地址都写上了,没有用到的,用RETI 直接屏蔽)
;运行结果是使led 灯明一下,暗一下。
COUNT EQU9217;对于11.0592 的晶振来说,延时10ms
LEDEQUP1.1
ORG0000H
LJMP RESET;开始时跳转转到初始化程序中
ORG0003H;外部中断0
RETI
ORG000BH;定时器/计数器T0 入口地址
LJMP INT_TIMER0;跳转到定时器/计数器中断服务程序中去
ORG0013H;外部中断1。
实验三:中断及定时器实验一、实验目的:1、弄清中断的概念、基本原理,掌握中断技术的应用2、了解中断初始化的方法,中断向量安装和中断服务子程序的设计方法。
3、了解定时/计数器的工作原理及MCS51单片机的定时器内部结构4、掌握时间常数计算方法5、掌握定时器初始化方法和定时中断程序设计方法二、实验内容:定时器实验1、这个是一个电子钟走时程序,利用定时器T0产生50ms中断,中断计数器中断20次为1秒,利用秒信号进行电子钟计时。
先读懂下面程序段,然后编辑、编译程序,并在伟福仿真器上模拟调试该程序。
程序清单如下:COUNT EQU 7FHCOUNT1 EQU 7EHS_MEM EQU 73HM_MEM EQU 72HH_MEM EQU 71HORG 0000HLJMP MAINORG 000BHLJMP INT_T0 ;“*1”MAIN: MOV SP,#2FHMOV TMOD,#BMOV TH0,#03CH ;50毫秒中断时间常数MOV TL0,#0BHMOV IE,#B ;开放T0MOV IP,#0MOV S_MEM,#0MOV M_MEM,#0MOV H_MEM,#0MOV COUNT,#20SETB TR0;______________________________________________________ W AIT:NOPSJMP W AITINT_T0: MOV TL0,#0BHMOV TH0,#3CHDJNZ COUNT,EXT_T0MOV COUNT,#20 ;恢复中断计数器INC S_MEM ;“*2”MOV A,S_MEMCJNE A,60,EXT_T0MOV S_MEM,#0INC M_MEMMOV A,M_MEMCJNE A,#60,EXT_T0MOV M_MEM,#0INC H_MEMMOV A,H_MEMCJNE A,#13,EXT_T0MOV H_MEM,#0EXT_T0: RETI2、按下列要求修改程序或回答问题。
单片机定时器中断程序实例
单片机定时器中断程序实例
单片机的定时器中断是一种基本的硬件中断,可以用来实现许多功能,比如定时器中断可以用来实现LED灯的闪烁、数码管的显示等。
以下
是一个简单的单片机定时器中断程序实例,希望对初学者有所帮助。
1. 硬件连接
将单片机的P3.3引脚和一个LED灯连接在一起,即可实现LED灯的
闪烁。
2. 程序框架
定时器中断程序的框架一般如下所示:
```c
#include<reg52.h>
void init();//初始化函数
void timer() interrupt 1;//中断函数
void main(){
init();//初始化
while(1);//程序不断循环
}
```
3. 程序思路
程序的基本思路如下所示:初始化定时器,开启定时器中断,然后在中断函数中控制LED的状态改变,从而实现LED的灯的闪烁。
4. 程序代码
```c
#include<reg52.h>
sbit LED = P3^3;//定义LED灯在P3.3口
void init(){
TMOD = 0x01;//设置为定时器0工作模式1
TH0 = 0xFC;//定时器初值
TL0 = 0x67;
ET0 = 1;//开定时器中断
EA = 1;//开总中断
TR0 = 1;//启动定时器
}
void timer() interrupt 1{
static unsigned char cnt;//定义计数器
TH0 = 0xFC;//重新赋值
TL0 = 0x67;
cnt++;//计数器加1
if(cnt == 20){//20次中断后改变LED灯状态
cnt = 0;//计数器清零
LED = ~LED;//LED灯状态取反
}
}
void main(){
init();//初始化
while(1);//程序不断循环
}
```
5. 程序解释
在程序中,定时器使用了工作模式1,即定时器0开始计数,当计数到
设定值时触发一个中断。
在中断函数中,用一个计数器cnt来记录定时
器中断的次数,当计数到20次时,cnt清零,并且改变LED灯的状态。
6. 总结
本例子是一个较为简单的单片机定时器中断程序实例,对于初学者来
说非常容易理解。
在实际运用中,可以根据需要改变计数值和LED切换时间,从而实现更加丰富的功能。