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通过8255并行I/O扩展实验进行研究。

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简介:
利用8255可编程并行口芯片,旨在完成输入和输出功能的实现。在实验过程中,A口被用于读取开关的状态信息并作为输入,而B口则负责控制发光二极管的输出信号。

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  • 8255I/O接口
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    本实验通过8255芯片实现PC机与外部设备的并行数据传输,涵盖方式初始化、读写控制及应用实践等内容。 利用8255可编程并行口芯片实现输入输出功能,在实验过程中使用A口读取开关状态的输入信号,并通过B口控制发光二极管的状态输出。
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    本简介介绍了一种使用Proteus仿真软件进行8086微处理器及其8255并行接口芯片的I/O扩展实验的教学方法,适合电子工程教育。 利用8255可编程并行口芯片实现输入、输出实验,在实验过程中使用8255PA口读取开关状态的输入信号,并通过8255PB口控制发光二极管的状态输出。
  • 8255单片机I/O端口
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    8255扩展芯片是一款用于增强计算机并行接口功能的重要集成电路,广泛应用于数据传输和控制领域,支持多种工作模式以实现灵活的I/O操作。 【实验题目】通过8255芯片用拨码开关控制LED 【实验目的】了解传统并行I/O扩展芯片8255的功能。 【硬件接法】 - 8255地址为 XDATA:0xE000~0xE003 - 8255的PA端口连接到8只LED灯,低电平点亮 - 8255的PB端口连接至8位拨码开关,可输入低电平或高电平 【实验步骤】 1. 将ISP下载开关扳到“01”。 2. 使用Flash Magic软件分别下载程序文件“SwitchLED.hex”和“8255-LED.hex”,然后运行。 【运行效果】 拨码开关控制LED: - 当拨码开关设置为0时,对应的LED灯亮起;当设置为1时,则该LED熄灭。 通过8255点亮LED: - 依次循环地使这8只LED灯亮起和熄灭。
  • 8255接口
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    《8255并行接口实验探究》是一篇专注于探讨和实践8255并行接口芯片应用的文章。通过一系列详尽的实验操作,深入分析其工作原理及其在数据传输中的作用,旨在帮助读者更好地理解和掌握该硬件设备的实际运用技巧和技术细节。 1. 打开8255.ASM文件,并根据程序中的注释提示填写控制字及端口号。观察现象:当第i个开关Ki闭合时,对应的发光二极管Di亮起。 2. 完成步骤1后,通过手动调节开关,使7段数码管依次显示数字和字母:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E 和 F。 3. 编写程序使得7段数码管从0开始循环显示至F,并且每次显示间隔约0.5秒。
  • 基于74LS273的I/O
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    本实验通过使用74LS273芯片实现单片机I/O口的扩展,旨在提高学生对硬件电路设计和调试能力的理解与实践操作技能。 使用汇编语言编写程序,利用74LS273作为I/O口来控制8个单色LED灯的闪烁。要求这8个LED灯依次轮流点亮。设定I/O端口号为168H。
  • 单片机报告(P1口与I/O
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    本实验报告详细记录了使用单片机进行P1口操作及I/O扩展的相关实验过程。通过具体实例介绍了硬件连接、程序设计和测试方法,旨在加深对单片机输入输出控制的理解。 本实验旨在探讨P1口的输入输出使用方法,并掌握开关量输入的方法。8031单片机的P1口为准双向口,每一位可以独立地定义为输入或输出模式。若要将P1口中某些位设置为输入,则需要在端口锁存器中相应的位置“1”。在此实验里,P1 0到P1 3被用作输入功能,而P1 4至P1 7则作为输出使用,并通过74LS240驱动发光二极管L1至L4。请参考图3-4和图3-1来了解本实验中所使用的开关量输入电路及发光二极管电路原理图。
  • DX200 I/O用户指南
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    本实验为《单片机原理与应用》课程中的重要实践环节,旨在通过扩展并行I/O口功能,使学生掌握接口电路设计及硬件编程技巧,提升动手操作能力。山东大学精心设置此实验内容,强化理论知识的应用转化。 山东大学单片机原理与应用实验工程文件 3.2 拓展并行I/O口实验详解包括了Proteus系统仿真实验的内容。在该部分中,详细介绍了如何进行拓展并行I/O口的实验操作和相关设置。