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定时/计数器的方式控制字
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yuandayuan6999
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发表于2010-4-25 21:31
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定时/计数器的方式控制字
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定时
/
计数器的方式控制字
从上一节我们已经得知,单片机中的定时
/
计数器都可以有多种用途,那么我怎样才能让它们工作于我所需要的用途呢?这就要通过定时
/
计数器的方式控制字来设置。
在单片机中有两个特殊功能寄存器与定时
/
计数有关,这就是
TMOD
和
TCON
。顺便说一下,
TMOD
和
TCON
是名称,我们在写程序时就可以直接用这个名称来指定它们,当然也可以直接用它们的地址
89H
和
88H
来指定它们(其实用名称也就是直接用地址,汇编软件帮你翻译一下而已)。
从图
1
中我们可以看出,
TMOD
被分成两部份,每部份
4
位。分别用于控制
T1
和
T0
,至于这里面是什么意思,我们下面介绍。
从图
2
中我们可以看出,
TCON
也被分成两部份,高
4
位用于定时
/
计数器,低
4
位则用于中断(我们暂不管)。而
TF1
(
0
)我们上节课已提到了,当计数溢出后
TF1
(
0
)就由
0
变为
1
。原来
TF1
(
0
)在这儿!那么
TR0
、
TR1
又是什么呢?看上节课的图。
计数脉冲要进入计数器还真不容易,有层层关要通过,最起码,就是
TR0
(
1
)要为
1
,开关才能合上,脉冲才能过来。因此,
TR0
(
1
)称之为运行控制位,可用指令
SETB
来置位以启动计数器
/
定时器运行,用指令
CLR
来
关闭定时
/
计数器的工作,一切尽在自已的掌握中。
定时
/
计数器的四种工作方式
工作方式
0
定时器
/
计数器的工作方式
0
称之为
13
位定时
/
计数方式。它由
TL
(
1/0
)的低
5
位和
TH
(
0/1
)的
8
位构成
13
位的计数器,此时
TL
(
1/0
)的高
3
位未用。
我们用这个图来讨论几个问题:
M1M0
:定时
/
计数器一共有四种工作方式,就是用
M1M0
来控制的,
2
位正好是四种组合。
C/T
:前面我们说过,定时
/
计数器即可作定时用也可用计数用,到底作什么用,由我们根据需要自行决定,也说是决定权在我们编程者。如果
C/T
为
0
就是用作定时器(开关往上打),如果
C/T
为
1
就是用作计数器(开关往下打)。顺便提一下:一个定时
/
计数器同一时刻要么作定时用,要么作计数用,不能同时用的,这是个极普通的常识,几乎没有教材会提这一点,但很多初学者却会有此困惑。
GATE
:看图,当我们选择了定时或计数工作方式后,定时
/
计数脉冲却不一定能到达计数器端,中间还有一个开关,显然这个开关不合上,计数脉冲就没法过去,那么开关什么时候过去呢?有两种情况
GATE=0
,分析一下逻辑,
GATE
非后是
1
,进入或门,或门总是输出
1
,和或门的另一个输入端
INT1
无关,在这种情况下,开关的打开、合上只取决于
TR1
,只要
TR1
是
1
,开关就合上,计数脉冲得以畅通无阻,而如果
TR1
等于
0
则开关打开,计数脉冲无法通过,因此定时
/
计数是否工作,只取决于
TR1
。
GATE=1
,在此种情况下,计数脉冲通路上的开关不仅要由
TR1
来控制,而且还要受到
INT1
引脚的控制,只有
TR1
为
1
,且
INT1
引脚也是高电平,开关才合上,计数脉冲才得以通过。这个特性可以用来测量一个信号的高电平的宽度,想想看,怎么测?
计数器
,
计数
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发表于2010-4-25 21:31
只看该作者
为什 么在这种模式下只用13位呢?干吗不用16位,这是为了和51机的前辈48系列兼容而设的一种工作式,如果你觉得用得不顺手,那就干脆用第二种工作方式。
工作方式1
工作方式1是16位的定时/计数方式,将M1M0设为01即可,其它特性与工作方式0相同。
工作方式2
在介绍这种式方式之前先让我们思考一个问题:上一次课我们提到过任意计数及任意定时的问题,比如我要计1000个数,可是16位的计数器要计到65536才满,怎么办呢?我们讨论后得出的办法是用预置数,先在计数器里放上64536,再来1000个脉冲,不就行了吗?是的,但是计满了之后我们又该怎么办呢?要知道,计数总是不断重复的,流水线上计满后马上又要开始下一次计数,下一次的计数还是1000吗?当计满并溢出后,计数器里面的值变成了0(为什么,可以参考前面课程的说明),因此下一次将要计满65536后才会溢出,这可不符合要求,怎么办?当然办法很简单,就是每次一溢出时执行一段程序(这通常是需要的,要不然要溢出干吗?)可以在这段程序中做把预置数64536送入计数器中的事情。所以采用工作方式0或1都要在溢出后做一个重置预置数的工作,做工作当然就得要时间,一般来说这点时间不算什么,可是有一些场合我们还是要计较的,所以就有了第三种工作方式自动再装入预置数的工作方式。
既然要自动得新装入预置数,那么预置数就得放在一个地方,要不然装什么呢?那么预置数放在什么地方呢?它放在T(0/1)的高8位,那么这样高8位不就不能参与计数了吗?是的,在工作方式2,只有低8位参与计数,而高8位不参与计数,用作预置数的存放,这样计数范围就小多了,当然做任可事总有代价的,关键是看值不值,如果我根本不需要计那么多数,那么就可以用这种方式。看图4,每当计数溢出,就会打开T(0/1)的高、低8位之间的开关,计预置数进入低8位。这是由硬件自动完成的,不需要由人工干预。
通常这种式作方式用于波特率发生器(我们将在串行接口中讲解),用于这种用途时,定时器就是为了提供一个时间基准。计数溢出后不需要做事情,要做的仅仅只有一件,就是重新装入预置数,再开始计数,而且中间不要任何延迟,可见这个任务用工作方式2来完成是最妙不过了。
工作方式3
这种式作方式之下,定时/计数器0被拆成2个独立的定时/计数器来用。其中,TL0可以构成8位的定时器或计数器的工作方式,而TH0则只能作为定时器来用。我们知道作定时、计数器来用,需要控制,计满后溢出需要有溢出标记,T0被分成两个来用,那就要两套控制及、溢出标记了,从何而来呢?TL0还是用原来的T0的标记,而TH0则借用T1的标记。如此T1不是无标记、控制可用了吗?是的。
一般情况处,只有在T1以工作方式2运行(当波特率发生器用)时,才让T0工作于方式3的。
定时器/计数器的定时/计数范围
工作方式0:13位定时/计数方式,因此,最多可以计到2的13次方,也就是8192次。
工作方式1:16位定时/计数方式,因此,最多可以计到2的16次方,也就是65536次。
工作方式2和工作方式3,都是8位的定时/计数方式,因此,最多可以计到2的8次方,也说是256次。
预置值计算:用最大计数量减去需要的计数次数即可。
例:流水线上一个包装是12盒,要求每到12盒就产生一个动作,用单片机的工作方式0来控制,应当预置多大的值呢?对了,就是8192-12=8180。
以上是计数,明白了这个道理,定时也是一样。这在前面的课程已提到,我们不再重复,请参考前面的例子。
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