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第九周

硬件实验实验十八128×

64LCD液晶显示实验

第十周

硬件实验实验十一步进电机控制

第十一周

硬件实验实验六定时器/计数器

第十二周

硬件实验实验十四电子琴实验

第十三周

硬件实验实验二十8250串口实验

第十四周

硬件实验实验二十二温度控制实验

实验二二进制码转换为BCD码

一、实验目的

1、掌握数码转换基本方法,加深对数码的理解。

2、用于十进制BCD码显示。

二、实验内容

将AX的内容转换为十进制BCD码。

三、实验程序框图

四、实验步骤

联机模式:

 

(1)在PC机和实验系统联机状态下,运行该实验程序,可用鼠标左键单击菜单栏“文件”或工具栏“打开图标”,弹出“打开文件”的对话框,然后打开598k8Asm文件夹,点击S2.ASM文件,单击“确定”即可装入源文件,再单击工具栏中编译装载,即可完成源文件自动编译、装载目标代码功能,再单击“调试”中“连续运行”或工具图标运行,即开始运行程序。

  

(2)复位RST键,由于AX中给定数为0FFFF,查看BCD码结果保留在4100H~4104H单元中,故其值应为06、05、05、03、05。

 

脱机模式:

⑴在P.态,按SCAL键,输入2CE0,按EXEC键。

⑵复位RST键,由于AX中给定数为0FFFF,查看BCD码结果保留在4100H~4104H单元中,故其值应为06、05、05、03、05。

五、实验报告

实验目的、实验原理、流程图、源程序、实验结果及分析(将单步调试时观察到的各个寄存器和指示灯的变化记录到实验报告中)。

实验六数码显示

了解LED数码管动态显示的工作原理及编程方法。

编制程序,使数码管显示“DJ--88”字样。

四、实验步骤 

 

(1)在PC机和实验系统联机状态下,运行该实验程序,可用鼠标左键单击菜单栏“文件”或工具栏“打开图标”,弹出“打开文件”的对话框,然后打开598K8ASM文件夹,点击S6.ASM文件,单击“确定”即可装入源文件,再单击工具栏中编译装载,即可完成源文件自动编译、装载目标代码功能,再单击“调试”中“连续运行”或工具图标运行,即开始运行程序。

 

(2)数码管显示“DJ--88”字样。

1、在P.态下,按SCAL键,输入2DF0,按EXEC键。

2、数码管显示“DJ--88”字样。

实验目的、实验原理、流程图、源程序、实验结果及分析(将单步调试时观察到的各个寄存器和指示灯的变化记录到实验报告中)。

实验六 定时器/计数器

⒈ 学会8253芯片和微机接口的原理和方法。

⒉.掌握8253定时器/计数器的工作方式和编程原理。

用8253的0通道工作在方式3,产生方波。

三、实验接线图

图7-5

四、编程指南

⒈ 8253芯片介绍

8253是一种可编程定时/计数器,有三个十六位计数器,其计数频率范围为0-2MHz,用+5V单电源供电。

8253的功能用途:

⑴ 延时中断⑸ 实时时钟

⑵ 可编程频率发生器⑹ 数字单稳

⑶ 事件计数器⑺ 复杂的电机控制器

⑷ 二进制倍频器

2,8253的六种工作方式:

⑴ 方式0:

计数结束中断 ⑷ 方式3:

方波频率发生器

⑵ 方式l:

可编程频率发生 ⑸ 方式4:

软件触发的选通信号

⑶ 方式2:

频率发生器 ⑹ 方式5:

硬件触发的选通信号

五、实验程序框图

六、实验步骤

⒈ 按图6-5连好实验线路⑴ 8253的GATE0接+5V。

⑵ 8253的CLK0插孔接分频器74LS393(左下方)的T2插孔,分频器的频率源为8.0MHZ,T→8.0MHZ。

⒉运行实验程序在系统提示符“P.”状态下,按SCAL键,输入1290,按EXEC键。

用示波器测量8253的OUT0输出插孔有方波产生。

七、实验报告

实验十一 步进电机控制

1、了解步进电机控制的基本原理。

2、掌握步进电机转动编程方法。

l、用8255的PA0~PA3输出脉冲信号,驱动步进电机转动,通过键盘设定来控制步进电机正转、反转、停止。

2、实验预备知识,步进电机驱动原理是通过对它每相线圈中的电流的顺序切换来使电机作步进式旋转。

驱动电路由脉冲信号来控制,所以调节脉冲信号的频率便可改变步进电机的转速,用微电脑控制步进电机最适合。

图7-9

1、在系统处于命令提示符“P.”态下,按SCAL键。

2、按图6-9连好实验线路图,8255的PA0~PA3依次连到HA-HD插孔。

3、运行实验程序。

在系统处于命令提示符“P.”态下,输入1630,按EXEC键,显示BJ┈,按“1”键正转;

按“2”键反转;

按“3”停止。

4、观察步进电机转动情况。

实验十四 电子琴实验

一、实验目的

l、进一步掌握定时器编程和应用。

2、了解微机利用定时器产生音乐的基本方法。

利用实验仪键盘,使数字键1、2、3、4、5、6、7作为电子琴键,按下数字键发出相应的音调,PB0作为定时器门控信号,OUT1发出音频信号,驱动喇叭。

图7-11

1、根据音阶频率表,利用定时器可以产生相应频率的脉冲信号,不同频率的脉冲信号经驱动电路放大后,就会发生不同的音调。

2、对于每个按键的音调发音时间由软件延时控制,如键一直按下,就会连续发音各音阶标称频率值:

五、实验程序框图

⑴8253的CLK1接分频输出端T2。

⑵GATE1接PB0。

⑶OUT1接VIN。

⑷8MHZ→T。

⑸JP向下短接。

⑹在P.态,按SCAL键,输入18F0,按EXEC键,显P.,按1、2……7键,依次发出1、2……7音调声。

实验十八128×

64LCD液晶显示实验

(1)了解点阵式液晶显示器工作原理和显示方法。

(2)掌握8088微机系统与液晶显示器之间接口设计与编程。

利用取模软件建立标准字库,编制程序,在液晶显示器上显示汉字。

三、编程指南

(1)显示内存与液晶显示屏关系

(2)利用8255芯片的PA口作为液晶显示器接口的数据线,PC口作为其控制线,自建字库后,通过查表程序依次将字库中的字形代码送显示内存显示汉字或图形。

(3)编程流程:

开显示→设置页地址→设置Y地址→写数据表1→写数据表2。

(4)显示控制指令表

四、实验接线图

五、实验步骤

(1)在P.态下,按SCAL键。

(2)用扁平线连JX9座(PA口)到JX12座(DB0~DB7),连JX16座(PC口)到JX14座。

(3)运行程序LCDQD·

ASM;

或在实验系统处于P.态下,输入[22E0]→[EXEC]即可。

六、实验报告

实验二十8250串口实验

(1)系统扩展以8250为核心的可编程串行异步通讯接口芯片。

(2)对扩展的串行通讯接口实现自发自收。

将寄存器AH的内容从10H开始通过8250发送、接收,每次收发后AH的内容自动增1直到FFH为止,同时将每次接收到的数据,依次写到内存4000H~40EFH单元中,实现自发自收。

1、通讯协议

1个起始位,8位数据位,1个停止位,波特率:

4800。

2、8250的内部寄存器的端口地址

*通讯线控制寄存器第7位(DLAB)=0,**DLAB=1

3、8250的内部寄存器格式

(1)通讯线控制寄存器格式

(2)通讯线状态寄存器格式

(3)断允许寄存器格式

(4)中断识别寄存器格式

(5)MODEM控制寄存器与MODEM状态寄存器格式

4、波特率除数锁存器的值与波特率的对应关系(16进制数)

5、8250的初始化编程

(1)设置波特率

(2)设置通讯数据格式

(3)设置操作方式

(4)设置中断允许寄存器

四、实验接线图

用扁平线连JX0(BUS)到JX3(D0~D7),连FF80H孔到CS7,连TXD到RXD(8250实验区)。

运行程序8250·

ASM或在实验系统处于P态下,按SCAL键,输入29A0,按EXEC即可。

当系统显示“8250——good”表示自发自收结束,按RST键,系统返回P态,用内存读写命令检查4000H~40EFH内容是否为10H~FFH,验证其正确性。

实验二十二温度控制实验

1、了解集成温度传感器AD590的工作原理和应用,熟悉小信号放大器的工作原理和零点、增益的调整方法。

2、了解微机对温度采样控制的基本方法。

设定单点温度控制点为30º

C,当小于30º

C时,L1指示灯亮,模拟电热器加热,当大于30º

C时L1灭,L2亮,模拟关掉电热器。

AD590是电流输出型温度传感器,工作电压4~30V,检测温度范围-55º

C~+150º

C,它有非常好的线性,灵敏度为1μA/K。

AD590传感器输出信号通过10K电阻取出的电压信号,经零点调整,小信号放大后,输出的电压信号VT,供ADC0809采样用。

AD590温度与有关参数一览表

①备一温度计,根据室温调整AD590的输出电压,假如室温为25º

C,则调整VR1使LM324(下)14脚输出为2.982V,再调VR2,使LM324(下)8脚输出为-0.25V,再调VR3,使VT为1.25。

②连JX6→JX17,CS4→F880H,IN0→VT,PA0→L1,PA1→L2,8MHZ→T。

③在P态下,按SCAL键,输入2C20,接EXEC键,显示“AD59XX”,“XX”为当前温度对应的十六进制值(对应关系见上表)。

④用手温摸测AD590的外壳,观察L1、L2灯的亮灭情况。

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