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        AVR單片機入門系列--MEGA端口操作

        作者: 時間:2012-08-16 來源:網(wǎng)絡 收藏

        端口是真正的雙向端口,不像51偽雙向。這也是的一項優(yōu)勢,只是時大家注意DDRn就可以了。真正雙向端口在模擬時序方面不如偽雙向的方便。

        本文引用地址:http://www.antipu.com.cn/article/148587.htm

        DDRn PORTn PINn 解釋:n為端口號:ABCDE

        DDRn:控制端口是輸入還是輸出,0為輸入,1為輸出。個人記憶方法:一比零大所以往外擠,即1為輸出,0為輸入。

        PORTn:從引腳輸出信號,當DDRn為1時,可以通過PORTn=x等端口語句給引腳輸出賦值。

        PINn:從引腳讀輸入信號,無論DDRn為何值,都可以通過x=PINn獲得端口n的外部電平。

        當引腳配置為輸入時,若PORTxn 為1“,上拉電阻將使能。內部上拉電阻的使用在鍵盤掃描的時候還要說到。

        端口更詳細功能及介紹以及端口第二功能請參考數(shù)據(jù)手冊。

        端口引腳配置

        DDxn PORTxn PUD (in SFIOR) I/O 上拉電阻說明

        0 0 X 輸入 No 高阻態(tài) (Hi-Z)

        0 1 0 輸入 Yes被外部電路拉低時將輸出電流

        0 1 1 輸入 No高阻態(tài)(Hi-Z)

        1 0 X 輸出 No輸出低電平 ( 漏電流)

        1 1 X 輸出 No輸出高電平 ( 源電流)

        如果有引腳未被使用,建議給這些引腳賦予一個確定電平。最簡單的保證未用引腳具有確定電平的方法是使能內部上拉電阻。但要注意的是復位時上拉電阻將被禁用。如果復位時的功耗也有嚴格要求則建議使用外部上拉或下拉電阻。不推薦直接將未用引腳與VCC 或GND 連接,因為這樣可能會在引腳偶然作為輸出時出現(xiàn)沖擊電流。

        下面我們來看例子:

        void port_init(void)

        {

        PORTA = 0x03;

        DDRA = 0x03;

        PORTB = 0x00;

        DDRB = 0x01;

        PORTC = 0x00;

        DDRC = 0x00;

        PORTD = 0x00;

        DDRD = 0x00;// 建議賦值為零

        }

        PORTA = 0x03;DDRA = 0x03;這兩句使PA口的PA1和PA0處于輸出狀態(tài),PA7—PA2處于輸入狀態(tài)。這里的0x03即二進制的00000011,從左到右對應于Pn7--Pn0八個IO口。

        通過跑馬燈程序來深入理解IO口的

        CODE:

        //ICC- application builder : 2006-11-21 9:20:57

        // Target : M32

        // Crystal: 7.3728Mhz

        #include

        #include

        void _delay(unsigned char n) //延時函數(shù)定義

        {

        unsigned char i,j;

        for(;n!=0;n--) //n*10ms

        {

        for(j=100;j!=0;j--) //100us*100=10ms

        {

        for(i=147;i!=0;i--) //delay 100us

        ;

        }

        }

        }

        int main(void)

        {

        unsigned char i,j,k; //

        PORTA=0xFF; //PA口設為輸出高電平,燈滅

        DDRA=0xFF; //PA口設置為輸出

        while(1)

        {

        i=1;

        for (j=0;j8;j++) //循環(huán)8次,即PA0~~PA7輪流閃亮

        {

        PORTA=~i; //反相輸出,低電平有效,對應的燈亮

        for (k=0;k10;k++) _delay(100); //延時 100*10=1秒,可自行調節(jié) i=i1; //左移一位,I的值將向下面的列表那樣變化

        // 0b00000001 PA0

        // 0b00000010 PA1

        // 0b00000100 PA2

        // 0b00001000 PA3

        // 0b00010000 PA4

        // 0b00100000 PA5

        // 0b01000000 PA6

        // 0b10000000 PA7

        }

        }

        }[Copy to clipboard]

        其他IO口操作指令:

        void main(void)

        {

        PORTA=0xff;

        DDRA=0xff; //輸出 模式 ,IO口上拉電阻有效,1為輸出,0為輸入。

        PORTA=0xf0; //等

        以下三條指令只對操作符號右邊的數(shù)字位是一的位操作。

        PORTA=~0x70; //清零 0x70為 01110000 ,即把*三位清零,其余數(shù)位不變。

        PORTA|=0x77; //置一 0x77為 01110111 ,即把*210六位清零,其余數(shù)位不變。

        PORTA^=0x70; //翻轉 0x70為 01110000,即*三位,如果是零變成1,是一變成0。

        (P 0x80)==0x80; //按位與 判斷p的第七位是否是一,是則成立

        }

        關于1

        ADIF是一個寄存器變量,可以堪稱數(shù)字4, 跟手冊中的定義,包含芯片頭文件的定義是一樣的。

        (1

        ADCSR=(1

        ADCSR|=(1

        ADCSR=~(1

        while(ADCSR(1

        while(1)

        {

        while(ADCSR(1

        {

        程序......

        }

        }

        實踐出真知:只看這樣的說明是很枯燥的,從實踐中去學習會是更好的途徑,把這些代碼都寫到里,一步一步調試運行,看看各個端口以及寄存器的效果,也鍛練程序調試能力,和樂而不為呢?



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