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发表于 2007/1/25 19:12:43

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AVR的IO端口特性与应用

AVR的IO端口特性与应用

原创:armok / 2004-12-18 / www.OurAVR.com

AVR的IO端口特性分析:

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分析IO引脚Pxn。DDRxn 只有为1时,可控单向开关才工作,PORTxn 的数值才能通过可控单向开送到 Pxn.

结论:DDRxn=1 时,为输出状态。输出值等于PORTxn。所以,DDRxn 为方向寄存器。PORTxn 为数据寄存器。

 

分析上拉电阻。E的电位为0时,即D为1时,上拉电阻有效。

从与门的输入分析,只有以下的条件同时满足时,上拉电阻才有效

1。PUD 为0

2。DDxn 为0

3。PORTxn 为1

结论是:只有DDRxn = 0 即管脚定义为输入状态,并且 PORTxn="1", 而且UPD设置为0时,上拉电阻才生效。

 

分析 Pxn 及 SLEEP。只有当 SLEEP = 0 时,可控开关2才导通,SD1不工作,施密特触发器的输入等于Pxn, 信号送到同步器后读取。

结论:Pxn 无论在输入或输出状态都能被AVR读取。SLEEP=0时输入才能被读取。

AVR的IO端口的使用注意事项:

如果有引脚末被使用,建议些引脚赋予一个确定电平。最简单的保证未用引脚具有确定电平的方法是使能内部上拉电阻。

如果刚定义了引脚的输入状态,就要立即回读,可以在回读前,插入一句 _nop()。

系统复位时,DDR全部为0,Port也全部为0,故上拉电阻在复位时会失效。

如何用C语言操纵AVR的IO端口(以ICCAVR为例):

举例一:将PB0定义为输出,且输出为高电平

DDRB=BIT(0); //定义 PB0为输出

PORTB|=BIT(0); // PB0 输出高电平

举例二:将PB0、PB1定义为输出,且PB0输出低电平,PB1均为高电平

DDRB|=BIT(0)|BIT(1); //定义 PB0、PB1为输出

PORTB|=BIT(0)|BIT(1);// PB0、PB1 输出高电平

举例三:将PB0数据寄存器的数值翻转,即如果是1时变成0,如果是0时变成1

PORTB^=BIT(0); // PB0 输出高电平

举例四:将PB0、PB1数据寄存器的数值翻转,即如果是1时变成0,如果是0时变成1

PORTB^=BIT(0)|BIT(1); // PB0 输出高电平

举例五:将PB2、PB3定义为输入,不带上拉电阻

DDRB&=~(BIT(2)|BIT(3)); //定义 PB2、PB3为输入

PORTB&=~(BIT(2)|BIT(3)); // 将 PORT 置0,没有上拉电阻

举例六:将PB2、PB3定义为输入,带上拉电阻。即没有引用这些引脚时,缺省值为高电平

SFIOR&=~BIT(PUD); // SFIOR寄存器的上拉电阻控制位PUD置0,在整个代码中,这句话可以不出现,或仅出现一次即可。因为它是一个控制全部上拉电阻的控制位。

DDRB&=~(BIT(2)|BIT(3)); //定义 PB2、PB3为输入

PORTB|=BIT(2)|BIT(3); // 将 PORT 置1,满足上拉电阻的另一个条件

举例七:DDRB=BIT(0)|BIT(1) 与 DDRB|=BIT(0)|BIT(1) 的区别

假定在执行上面两句指令前,DDRB 的状态为: 1000 0000

如果执行 DDRB="BIT"(0)|BIT(1) ,DDRB的状态变为: 0000 0011
如果执行 DDRD|=BIT(0)|BIT(1),,DDRB的状态变为: 1000 0011

那前一句会先清空以前的所有状态,后一句保留前面的状态。

在实际应用中,后一句更常用。

举例八:将第三位置1,除了用BIT(3),还有其它的表达方法吗?

DDRB|=BIT(3);

DDRB|=1<<3;

DDRB|=0x08;

DDRB|=0b00001000;

详细的应用,请参考应用范例:8路键盘D触发锁存器 新手入门的第一个范例

 

阿莫的其它 AVR 特性专栏,正在编写中,请留意本网站的最新更新。

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发表于 2007/1/23 14:24:11

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ISP和IAP的区别

细说ISP和IAP的区别
wenxuan204 发表于 2006-3-30 17:51:17
 欢迎关注 普控科技 的产品和技术服务!

普控科技网址http://uctech.icpcn.com/

ISP:in system programming,
IAP: in applicatin programming

但两者的操作方式,结果和应用场合有什么区别

ISP:
用写入器将code烧入,不过,芯片可以在目标板上,不用取出来,在设计目标板的时候就将接口设计在上面,所以叫"在系统编程",即不用脱离系统;
IAP:
在应用编程,有芯片本身(或通过外围的芯片)可以通过一系列操作将code写入,比如一款支持Iap的单片机,内分3个程序区,1作引导程序区,2作运行程序区,3作下载区,芯片通过串口接收到下载命令,进入引导区运行引导程序,在引导程序下将new code内容下载到下载区,下载完毕并校验通过后再将下载区内容复制到2区,运行复位程序,则Iap完成;

应用场合:
1,ISP 程序升级需要到现场解决,不过好一点的是不必拆机器了;
2,IAP 如果有网管系统的话,用网管下载一切搞定,人不用跑来跑去,
这可能是他们的优点或应用吧

典型IAP:IC卡电话机
内含V.xx MODEM芯片,MCU自带引导区,可远程下载更新程序。
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在线编程目前有两种实现方法:在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)。ISP一般是通过单片机专用的串行编程接口对单片机内部的Flash存储器进行编程,而IAP技术是从结构上将Flash存储器映射为两个存储体,当运行一个存储体上的用户程序时,可对另一个存储体重新编程,之后将控制从一个存储体转向另一个。ISP的实现一般需要很少的外部电路辅助实现,而IAP的实现更加灵活,通常可利用单片机的串行口接到计算机的RS232口,通过专门设计的固件程序来编程内部存储器。

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