5.3 80C51的定时/计数器
实现定时功能,比较方便的办法是利用单
片机内部的定时/计数器。也可以采用下面三
种方法:
软件定时:软件定时不占用硬件资源,但占用了
CPU时间,降低了CPU的利用率。
采用时基电路定时:例如采用555电路,外接必要
的元器件(电阻和电容),即可构成硬件定时电路。
但在硬件连接好以后,定时值与定时范围不能由软
件进行控制和修改,即不可编程。
采用可编程芯片定时:这种定时芯片的定时值及
定时范围很容易用软件来确定和修改,此种芯片定
时功能强,使用灵活。在单片机的定时/计数器不够
用时,可以考虑进行扩展。5.3.1 定时/计数器的结构和工作原理
一、定时/计数器的结构
定时/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和低8
位两个寄存器组成。TMOD是定时/计数器的工作方式寄存
器,确定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0、
T1的启动和停止及设置溢出标志。 二、定时/计数器的工作原理
加1计数器输入的计数脉冲有两个来源,一个是由
系统的时钟振荡器输出脉冲经12分频后送来;一个
是T0或T1引脚输入的外部脉冲源。每来一个脉冲计
数器加1,当加到计数器为全1时,再输入一个脉冲
就使计数器回零,且计数器的溢出使TCON中TF0
或TF1置1,向CPU发出中断请求(定时/计数器中
断允许时)。如果定时/计数器工作于定时模式,则
表示定时时间已到;如果工作于计数模式,则表示
计数值已满。
可见,由溢出时计数器的值减去计数初值才是加
1计数器的计数值。
设置为定时器模式时,加1计数器是对内部机器周
期计数(1个机器周期等于12个振荡周期,即计数频
率为晶振频率的1/12)。计数值N乘以机器周期Tcy
就是定时时间t 。
设置为计数器模式时,外部事件计数脉冲由T0或T1
引脚输入到计数器。在每个机器周期的S5P2期间采
样T0、T1引脚电平。当某周期采样到一高电平输入,
而下一周期又采样到一低电平时,则计数器加1,更
新的计数值在下一个机器周期的S3P1期间装入计数
器。由于检测一个从1到0的下降沿需要2个机器周期,
因此要求被采样的电平至少要维持一个机器周期。当
晶振频率为12MHz时,最高计数频率不超过1/2MHz
,即计数脉冲的周期要大于2 s。
5.3.2 定时/计数器的控制
80C51单片机定时/计数器的工作由两个特殊功
能寄存器控制。TMOD用于设置其工作方式;
TCON用于控制其启动和中断申请。
一、工作方式寄存器TMOD
工作方式寄存器TMOD用于设置定时/计数器的
工作方式,低四位用于T0,高四位用于T1。其格式
如下:GATE:门控位。GATE=0时,只要用软件使TCON中的
TR0或TR1为1,就可以启动定时/计数器工作;GATA=1时,
要用软件使TR0或TR1为1,同时外部中断引脚或也为高电
平时,才能启动定时/计数器工作。即此时定时器的启动条
件,加上了或引脚为高电平这一条件。
:定时/计数模式选择位。 =0为定时模式; =1
为计数模式。
M1M0:工作方式设置位。定时/计数器有四种工作方式,由
M1M0进行设置。
二、控制寄存器TCON
TCON的低4位用于控制外部中断,已在前面介绍。TCON的高4位用于控
制定时/计数器的启动和中断申请。其格式如下:
TF1(TCON.7):T1溢出中断请求标志位。T1计数溢出时由硬件自
动置TF1为1。CPU响应中断后TF1由硬件自动清0。T1工作时,CPU
可随时查询TF1的状态。所以,TF1可用作查询测试的标志。TF1也可
以用软件置1或清0,同硬件置1或清0的效果一样。
TR1(TCON.6):T1运行控制位。TR1置1时,T1开始工作;TR1
置0时,T1停止工作。TR1由软件置1或清0。所以,用软件可控制定时/
计数器的启动与停止。
TF0(TCON.5):T0溢出中断请求标志位,其功能与TF1类同。
TR0(TCON.4):T0运行控制位,其功能与TR1类同。
5.3.3 定时/计数器的工作方式
一、方式0
方式0为13位计数,由TL0的低5位(高3位未用)和TH0
的8位组成。TL0的低5位溢出时向TH0进位,TH0溢出时,
置位TCON中的TF0标志,向CPU发出中断请求。定时器模式时有:N=t/ Tcy
计数初值计算的公式为:
定时器的初值还可以采用计数个数直接取补法获得。
计数模式时,计数脉冲是T0引脚上的外部脉冲。
门控位GATE具有特殊的作用。当GATE=0时,经反相后使
或门输出为1,此时仅由TR0控制与门的开启,与门输出1
时,控制开关接通,计数开始;当GATE=1时,由外中断引
脚信号控制或门的输出,此时控制与门的开启由外中断引脚
信号和TR0共同控制。当TR0=1时,外中断引脚信号引脚的
高电平启动计数,外中断引脚信号引脚的低电平停止计数。
这种方式常用来测量外中断引脚上正脉冲的宽度。
二、方式1
方式1的计数位数是16位,由TL0作为低8位、TH0
作为高8位,组成了16位加1计数器 。
计数个数与计数初值的关系为:
三、方式2
方式2为自动重装初值的8位计数方式。
工作方式2特别适合于用作较精确的脉冲信号发生器。
计数个数与计数初值的关系为:
四、方式3
方式3只适用于定时/计数器T0,定时器T1处于方式3时相当
于TR1=0,停止计数。
工作方式3将T0分成为两个独立的8位计数器TL0和TH0 。
5.3.4 定时/计数器用于外部中断扩展
扩展方法是,将定时/计数器设置为计数器方式,计数初值
设定为满程,将待扩展的外部中断源接到定时/计数器的外部计
数引脚。从该引脚输入一个下降沿信号,计数器加1后便产生
定时/计数器溢出中断。
例如,利用T0扩展一个外部中断源。将T0设置为计数器方
式,按方式2工作,TH0、TL0的初值均为0FFH,T0允许中
断,CPU开放中断。其初始化程序如下:
MOV TMOD,#06H ;置T0为计数器方式2
MOV TL0,#0FFH ;置计数初值
MOV TH0,#0FFH
SETB TR0 ;启动T0工作
SETB EA ;CPU开中断
SETB ET0 ;允许T0中断 5.3.5 定时/计数器应用举例
初始化程序应完成如下工作:
对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式。
计算初值,并将其写入TH0、TL0或TH1、TL1。
中断方式时,则对IE赋值,开放中断。
使TR0或TR1置位,启动定时/计数器定时或计数。
例 利用定时/计数器T0的方式1,产生10ms的定时,
并使P1.0引脚上输出周期为20ms的方波,采用中
断方式,设系统时钟频率为12 MHz。
解:1、计算计数初值X:
由于晶振为12 MHz,所以机器周期Tcy为1 s。
所以:
N=t/ Tcy =10×10-3/1×10-6=10000
X=65536-10000=55536=D8F0H
即应将D8H送入TH0中,F0H送入TL0中
2、求T0的方式控制字TMOD:
M1M0=01,GATE=0,C/T=0,可取方式控制
字为01H;
ORG 0000H
LJMP MAIN ;跳转到主程序
ORG 000BH ;T0的中断入口地址
LJMP DVT0 ;转向中断服务程序
ORG 0100H
MAIN:MOV TMOD,#01H ;置T0工作于方式1
MOV TH0,#0D8H ;装入计数初值
MOV TL0,#0F0H
SETB ET0 ;T0开中断
SETB EA ;CPU开中断
SETB TR0 ;启动T0
SJMP $ ;等待中断
DVT0:CPL P1.0 ;P1.0取反输出
MOV TH0,#0D8H ;重新装入计数值
MOV TL0,#0F0H
RETI ;中断返回
END思考题及习题
1、80C51有几个中断源?各中断标志是如何产生的?又是如
何复位的?CPU响应各中断时,其中断入口地址是多少?
2、某系统有三个外部中断源1、2、3,当某一中断源变低电
平时便要求CPU处理,它们的优先处理次序由高到低为3、2、
1,处理程序的入口地址分别为2000H、2100H、2200H。试
编写主程序及中断服务程序(转至相应的入口即可)。
3、外部中断源有电平触发和边沿触发两种触发方式,这两种
触发方式所产生的中断过程有何不同?怎样设定?
4、定时/计数器工作于定时和计数方式时有何异同点?
5、定时/计数器的4种工作方式各有何特点?
6、要求定时/计数器的运行控制完全由TR1、TR0确定和完全
由、高低电平控制时,其初始化编程应作何处理?7、当定时/计数器T0用作方式3时,定时/计数器T1可以工作
在何种方式下?如何控制T1的开启和关闭?
8、利用定时/计数器T0从P1.0输出周期为1s,脉宽为20ms
的正脉冲信号,晶振频率为12MHz。试设计程序。
9、要求从P1.1引脚输出1000Hz方波,晶振频率为12MHz。
试设计程序。
10、试用定时/计数器T1对外部事件计数。要求每计数100,
就将T1改成定时方式,控制P1.7输出一个脉宽为10ms的正
脉冲,然后又转为计数方式,如此反复循环。设晶振频率为
12MHz。
11、利用定时/计数器T0产生定时时钟,由P1口控制8个指示灯。
编一个程序,使8个指示灯依次一个一个闪动,闪动频率为20
次/秒(8个灯依次亮一遍为一个周期)。
12、若晶振频率为12MHz,如何用T0来测量20~1s之间的方
波周期?又如何测量频率为0.5MHz左右的脉冲频率?