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Proteus平台上的8086和8255并行I/O扩展实验。

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简介:
通过运用 8255 可编程并行口芯片,得以完成输入和输出实验。在实验过程中,8255PA 口被用于接收开关状态的输入信号,而 8255PB 口则负责控制发光二极管的输出功能。

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  • 基于Proteus80868255I/O
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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。
  • 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。
  • Proteus 8086 I/O 演示
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    Proteus 8086 I/O演示是一款用于教学和实验目的的应用程序,它展示了8086微处理器与外部设备之间的输入输出操作,帮助学习者更好地理解I/O原理和技术。 在Proteus 8.6环境下仿真8086的IO端口译码功能。设计电路使得8个发光二极管对应连接到8路开关上,并使用一个数码管来显示当前闭合的开关数量。
  • 通过8255单片机I/O端口
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    本项目介绍如何利用8255芯片来扩展单片机的输入输出端口数量与功能,涵盖基本原理、接口设计及编程实现方法。 利用8255扩展单片机的IO口,P0口采用分时复用方式,并同时使用8255的PA、PB、PC三个端口。
  • 8086I/O控制灯亮——Proteus报告
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    本篇实验报告详细记录了基于Proteus软件的8086微处理器I/O端口控制LED灯实验过程,包括硬件配置、程序编写及调试技巧。 在Proteus软件中使用8086微处理器进行控制八个LED灯的仿真实验。涉及的芯片包括74LS02、74LS245、74LS373、4078、8086、74154和74273,相关芯片的功能说明也在文档中提供。感兴趣的读者可以查阅详细资料进行学习。
  • 基于74LS273I/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。
  • 基于74LS16474LS165I/OProteus仿真程序
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    本项目通过Proteus软件模拟了采用74LS164与74LS165芯片实现单片机I/O接口扩展的设计,验证了数据的串行输入及并行输出功能。 使用74LS164实现I/O扩展输出,并利用74LS165进行I/O扩展输入的C程序设计。
  • 8255芯片IO
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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。
  • 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。
  • 单片机P1口二:简易I/O
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    本实验通过使用单片机P1口进行简易I/O口扩展,实现对更多外部设备的控制和数据传输,增强硬件接口功能。 1. 使用P1口作为输出端口连接八只发光二极管,并编写程序使这些发光二极管循环点亮。 2. 将P1口设置为输入模式并接上八个按钮开关,利用实验箱上的74LS273芯片作为输出设备。编程读取各按钮的状态并在相应的发光二极管上显示出来。