1、7:576.1 6.1 定时器概述定时器概述6.2 6.2 定时器的控制定时器的控制 6.3 6.3 定时器的四种模式及应用定时器的四种模式及应用 6.4 6.4 思考题与习题思考题与习题第六章第六章 定时器及应用定时器及应用6.1 6.1 定时器概述定时器概述6.1.1 89C51定时器结构6.1.2 89C51定时器功能7:576.1.1 89C516.1.1 89C51定时器结构定时器结构 89C51定时器的结构如 图6-1 所示。有两个16位的定时器/计数器,即定时器0(T0)和定时器1(T1)。都是16位加1计数器。T0由两个8位特殊功能寄存器TH0和TL0构成;T1由TH1和TL1
2、构成。7:577:576.1.2 89C516.1.2 89C51定时器功能定时器功能 每个定时器都可由软件设置为 定时工作方式或 计数工作方式。由特殊功能寄存器TMOD和TCON所控制。定时器工作不占用CPU时间,除非定时器/计数器溢出,才能中断CPU的当前操作。定时器/计数器有四种工作模式。其中模式0-2对T0和T1是一样的,模式3对两者不同。7:57定时工作方式定时工作方式定时器计数89C51片内振荡器输出经12分频后的脉冲,即每个机器周期使定时器(T0或T1)的数值加1直至计满溢出。当89C51采用12MHz晶振时,一个机器周期为1s,计数频率为1MHz。7:57计数工作方式计数工作方
3、式 通过引脚T0(P3.4)和T1(P3.5)对外部脉冲信号计数。当输入脉冲信号产生由1至0的下降沿时计数器的值加1。CPU检测一个检测一个1至至0的跳变需要两个机器周期,的跳变需要两个机器周期,故最高计数频率为振荡频率的故最高计数频率为振荡频率的1/24。为了确保某个电平在变化之前被采样一次,要求电平保持时间至少是一个完整的机器周期。对输入脉冲信号的基本要求如 图6-2所示。7:576.2 6.2 定时器的控制定时器的控制 6.2.1 工作模式寄存器 TMOD 6.2.2 控制器寄存器 TCON7:576.2.1 6.2.1 工作模式寄存器工作模式寄存器 TMODTMOD TMOD用于控制T
4、0和T1的工作模式。TMOD不能位寻址,只能用字节设置定时器的工作模式,低半字节设置T0,高半字节设置T1。89C51系统复位时,TMOD的所有位被清0。TMOD各位的定义格式如 图6-3 所示。TMOD各位定义及具体的意义归纳如 图6-4所示。7:57图图6-3 工作模式寄存器工作模式寄存器TMOD的位定义的位定义定时器定时器T1定时器定时器T0TMOD(89H)D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0GATE C/T M1 M07:57GATE C/T M1 M0 M1和M0操作模式控制位。两位可形成四种编码,对应于四种模式。M1 M0工工作作模模式式功功能能描描述述0 0模模式式
5、013 位位计计数数器器0 1模模式式 116 位位计计数数器器1 0模模式式 2自自动动再再装装入入 8 位位计计数数器器1 1模模式式 3定定时时器器 0:分分成成二二个个 8 位位计计数数器器 定定时时器器 1:停停止止计计数数表表6-1 M1,M0控制的四种工作模式控制的四种工作模式7:57 C/T计数器/定时器方式选择位。C/T=0,设置为定时方式。定时器计数89C51片内脉冲,即对机器周期计数。C/T=1,设置为计数方式。计数器的输入来自引脚T0(P3.4)或T1(P3.5)端的外部脉冲。7:57 GATE门控位。GATE=0,只要用软件使TR0(或TR1)置1就可以启动定时器,而
6、不管INT0(或INT1)的电平是高还是低。GATE=1,只有INT0(或INT1)引脚为高电平且由软件使TR0(或TR1)置1时,才能启动定时器工作。7:577:576.2.2 控制器寄存器控制器寄存器 TCON TCON除可字节寻址外,各位还可位寻址可位寻址。89C51系统复位时,TCON的所有位被清0。TCON各位的定义格式如 图6-5所示。TCON各位定义及具体的意义归纳如 图6-6所示。TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0TCON(88H)8FH 8EH 8DH 8CH 8BH 8AH 89H 88H图图6-5 控制寄存器控制寄存器TCON的位定义的位定义7
7、:57 TF1(TCON.7)T1溢出标志位。当T1溢出时,由硬件自动使中断触发器TF1置1,并向CPU申请中断。当CPU响应中断进入中断服务程序后,TF1被硬件自动清0。TF1也可以用软件清0。7:57 TF0(TCON.5)T0溢出标志位。其功能和操作情况同TF1。当T0溢出时,由硬件自动使中断触发器TF0置1,并向CPU申请中断。当CPU响应中断进入中断服务程序后,TF1被硬件自动清0。TF1也可以用软件清0。7:57 TR1(TCON.6)T1运行控制位。可通过软件置1(TR1=1)或清0(TR1=0)来启动或 关闭 T1工作。在程序中用指令“SETB TR1”使TR1位置1,定时器T
8、1便开始计数。用“CLR TR1”使TR1清0,定时器停止工作。7:57 TR0(TCON.4)T0运行控制位。其功能和操作情况同TR1。可通过软件置1(TR0=1)或清0(TR0=0)来启动或 关闭 T0。在程序中用指令“SETB TR0”使TR0位置1,定时器T0便开始计数。用“CLR TR0”使TR0清0,定时器停止工作。7:57 IE1,IT1,IE0,IT0(TCON.3TCON.0)外部中断INT1,INT0请求及请求方式控制位。前一章已经讲过。7:577:576.3 定时器的四种模式及应用定时器的四种模式及应用 6.3.1 模式 0 及其应用6.3.2 模式 1 及其应用6.3.
9、3 模式 2 及其应用6.3.4 模式 3 及其应用6.3.5 综合应用举例6.3.1 模式模式 0 及其应用及其应用一、模式一、模式 0 0 的逻辑电路结构的逻辑电路结构T0T0在模式在模式 0 0 的逻辑电路结构如的逻辑电路结构如图图6-76-7所示。(所示。(T1T1相同)相同)二、模式二、模式 0 0 工作特点工作特点三、模式三、模式 0 0 的应用举例的应用举例7:577:57二、模式二、模式 0 工作特点工作特点在这种模式下,在这种模式下,1616位寄存器(位寄存器(TH0TH0和和TL0TL0)只用了)只用了。其中。其中TL0TL0的高的高3 3位未用,其余位未用,其余5 5位为
10、整个位为整个1313位的低位的低5 5为,为,TH0TH0占高占高8 8位。当位。当TL0TL0的低的低5 5位溢位溢出时,向出时,向TH0TH0进位;进位;TH0TH0溢出时,向中断标志溢出时,向中断标志TF0TF0进位(硬件置位进位(硬件置位TF0TF0),),并申请中断。并申请中断。定时时间为:定时时间为:t=(2t=(21313T0T0初值初值)振荡周期振荡周期1212用于计数工作方式时,计数长度为:用于计数工作方式时,计数长度为:L=(2L=(21313T0T0初值初值)(个外部脉冲)(个外部脉冲)TH0TL08位5位7:57三、模式三、模式 0 的应用举例的应用举例例6-1:设晶振
11、为12MHz,试计算定时器T0工作于模式0时的最大定时时间T。解:当T0处于工作模式0时,加1计数器为13位。因为:定时时间为:因为:定时时间为:t=(2t=(21313T0T0初值初值)振荡周期振荡周期1212 最大定时时间为最大定时时间为“T0T0初值初值=0”=0”时。时。所以:所以:122T13 振振荡荡周周期期12101212613 ms192.81081926 7:57例6-2:设定时器T0用于定时10ms,晶振为6MHz。试确定T0初值。并编写定时器T0初始化程序段。解:解:1 1)确定)确定T0T0初值初值 当当T0处于工作模式处于工作模式0时,加时,加1计数器为计数器为13位
12、。位。定时时间:定时时间:120T2(T13 振振荡荡周周期期初初值值)所以:所以:120T2(ms1013 振振荡荡周周期期初初值值)12106101020T6313 初初值值T0T0初值初值=3192=C78H=3192=C78H =011000110110001111000 B11000 B即:(即:(TH0)=0110 0011 B=63H(高(高8位)位)(TL0)=1 1000 B=18H(低(低5位)位)7:57 TMOD的低四位为的低四位为T0的控制位的控制位 模式模式0:M1M0=00,定时器方式:定时器方式:C/T=0,门控位不受门控位不受INT0的影响:的影响:GATE=
13、0,其余位:其余位:为为 0。模式字为模式字为 TMOD=0000 0000 B=00H定时器定时器T1定时器定时器T0GATE C/T M1 M0 GATEM1C/TM0TMOD(89H)D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0解:解:2 2)确定确定TMOD的初值的初值7:57例6-3:设定时器T1工作于模式0,晶振为6MHz。编程实现:每10ms时间P1.0取反的程序。解:解:1 1)确定)确定T1T1初值初值 T1处于工作模式处于工作模式0时,定时时间位时,定时时间位10ms(同例(同例2)。)。(TH1)=0110 0011 B=63H(高(高8位)位)(TL1)=1 1000
14、 B=18H(低(低5位)位)121T2(T13 振振荡荡周周期期初初值值)定定时时时时间间:2 2)确定)确定TMODTMOD的初值的初值TMOD的高四位为T1的控制位 模式0:M1M0=00,定时器方式:C/T=0,门控位不受INT0的影响:GATE=0,其余位:为 0。模式字为 TMOD=0000 0000 B=00H7:57解:解:3 3)编写程序)编写程序初始化引导程序:ORG 0000HRESET:AJMP MAIN ;跳过中断服务程序区 ORG 001BH ;中断服务程序入口 AJMP ITOP主程序:ORG 0100HMAIN:MOV SP,#60H ;设堆栈指针 MOV TM
15、OD,#00H ;选择工作模式 MOV TH1,#63H ;送初值 MOV TL1,#18H SETB P1.0 ;P1.0置1 SETB TR1 ;启动定时 SETB ET1 ;T1开中断 SETB EA ;CPU开中断 HERE:AJMP HERE ;等待时间到,转入中断服务程序7:57中断服务程序中断服务程序 ORG 0150HITOP:MOV TL1,#18H;重新装入初值 MOV TH1,#63H CPL P1.0;P1.0取反 RETI;中断返回例例6-46-4:利用:利用T0T0的工作模式的工作模式0 0产生定时,在产生定时,在P1.0P1.0引脚输出周期为引脚输出周期为10ms
16、10ms的方波。设晶振频率的方波。设晶振频率fosc=12MHzfosc=12MHz。编程实现其功能(。编程实现其功能(分别分别采用查询方式和中断方式采用查询方式和中断方式)。)。解:要在P1.0引脚输出周期为10ms的方波,只要使P1.0每隔5ms取反一次即可。(1)选择工作模式 T0的模式字为TMOD=00H,即:M1M0=00,C/T=0,GATE=0,其余位为0。7:57(2)计算5ms定时T0的初值T=(213T0初值)(1/12)10-612=510-3 sT0初值=3192 D=C78 H=01100011 11000 BT0的低5位:11000 B=18H 即(TL0)=18H
17、T0的高8位:01100011 B=63H 即(TH0)=63H(3)采用查询方式的程序程序清单:ORG 0000H LJMPMAIN ;初始化引导程序 ORG0080HMAIN:MOV TMOD,#00H ;设置T0为模式0 MOV TL0,#18H ;送初值 MOV TH0,#63H SETB P1.0 SETB TR0 ;启动定时7:577:57LP:JBC TF0,NEXT ;查询定时时间到否 SJMP LPNEXT:MOV TL0,#18H ;重装计数初值 MOV TH0,#63H CPL P1.0 ;取反 SJMP LP ;重复循环(4)采用定时器溢出中断方式的程序 ORG 000
18、0H ;主程序 AJMP MAIN ;跳过中断服务程序区 ORG 000BH;定时器T0中断矢量 AJMP CTC0;转入中断服务程序 ORG 0030H MAIN:MOV TMOD,#00H;设置T0为模式0 MOV TL0,#18H ;送初值 MOV TH0,#63H 7:577:57 SETB EA ;CPU开中断 SETB ET0 ;T0中断允许 SETB TR0 ;启动定时 HERE:SJMP HERE ;等待中断 ORG 0120H ;中断服务程序 CTC0:MOV TL0,#18H ;重新装入初值MOV TH0,#63H CPL P1.0 ;P1.0取反 RETI;中断返回6.3
19、.2 模式模式 1 及其应用及其应用一、模式 1 的逻辑电路结构:T0在模式 1 的逻辑电路结构如 图6-8所示。(T1相同)二、模式 1 工作特点三、模式 1 的应用举例7:577:57二、模式二、模式 1 工作特点工作特点 该模式对应的是一个16位的定时器/计数器。用于定时工作方式时,定时时间为:用于定时工作方式时,定时时间为:t=(2t=(21616T0T0初值初值)振荡周期振荡周期1212 用于计数工作方式时,计数长度为:用于计数工作方式时,计数长度为:(2(21616T0T0初值初值)(个外部脉冲)(个外部脉冲)TH0TL08位8位7:57三、模式三、模式 1 的应用举例的应用举例例
20、例6-56-5:设定时器:设定时器T0T0选择工作模式选择工作模式1 1的计数器工作方式,其的计数器工作方式,其计数器初值为计数器初值为FFFFFFFFH H,问此时定时器,问此时定时器T0T0的实际用途是什的实际用途是什么?么?解:因其初值为解:因其初值为FFFFHFFFFH,只要随机外来一脉冲即可溢出,向,只要随机外来一脉冲即可溢出,向CPUCPU申请中断,故这一内部中断源实质上已作为外部中申请中断,故这一内部中断源实质上已作为外部中断源使用。因此此定时器断源使用。因此此定时器T0T0并不用于定时或计数。并不用于定时或计数。7:57例例6-66-6:设晶振为:设晶振为12MHz12MHz,
21、试计算定时器,试计算定时器T0T0工作于模式工作于模式1 1时的最时的最大定时时间大定时时间T T。解:解:当当T0T0处于处于工作模式工作模式1 1时,加时,加1 1计数器为计数器为1616位位。定时时间为:t=(216T0初值)振荡周期12 最大定时时间为“T0初值=0”时。所以:122T16 振振荡荡周周期期12101212616 ms536.6510655366 7:57例例6-76-7:用定时器:用定时器T1T1产生一个产生一个50Hz50Hz的方波,由的方波,由 P1.1P1.1输出。使用程序查输出。使用程序查询方式,询方式,fosc=6MHzfosc=6MHz。解:1)确定定时器
22、T1初值 方波周期 T=1/50=0.02s=20ms 用T1定时10ms,时间到P1.1引脚电平取反。121T2t16 振振荡荡周周期期初初值值)(定定时时时时间间:12t21T16 振振荡荡周周期期初初值值121061ms1021T616 初初值值H78EC605361T 初初值值(TH1TH1)=ECH=ECH,(,(TL1TL1)=78H=78H20ms10ms 10ms7:57解:解:2 2)确定工作模式寄存器)确定工作模式寄存器TMODTMOD的值的值 定时器T1工作于模式1的定时器工作方式,高四位:高四位:GATE=0,C/T=0,M1M0=01,低四位:低四位:取取0。(TMO
23、DTMOD)=0001 0000 B=10H=0001 0000 B=10H7:577:573)编程)编程 ORG 0000H LJMP START ORG 0080H START:MOV TMOD,#10H ;T1为模式1 MOV TL1,#78H ;送初值 MOV TH1,#0ECH SETB P1.1 ;P1.1置1 SETB TR1 ;启动定时 LOOP:JNB TF1,LOOP ;查询定时时间到否 CLR TF1 ;产生溢出,清标志位 MOV TL1,#78H ;重新置初值 MOV TH1,#0ECH CPL P1.1 ;取反 SJMP LOOP ;重复循环6.3.3 模式模式 2
24、及其应用及其应用一、模式一、模式 2 2 的逻辑电路结构的逻辑电路结构二、模式二、模式 2 2 工作特点工作特点三、模式三、模式 2 2 的应用举例的应用举例7:577:57一、模式一、模式 2 的逻辑电路结构的逻辑电路结构 T0T0在模式在模式 2 2 的逻辑电路结构如的逻辑电路结构如 图图6-96-9所示。(所示。(T1T1相同)相同)TL0TL0计数溢出时,不仅使溢出中断标志位计数溢出时,不仅使溢出中断标志位TF0TF0置置1 1,而且,而且还自动把还自动把TH0TH0中的内容重新装载到中的内容重新装载到TL0TL0中。中。TL0TL0用作用作8 8位计数器,位计数器,TH0TH0用以保
25、存初值。用以保存初值。7:57二、模式二、模式 2 工作特点工作特点 该模式把该模式把TL0(TL1)TL0(TL1)配置成一个可以自动重装载的配置成一个可以自动重装载的8 8位定时器位定时器/计数器。计数器。在程序初始化时,在程序初始化时,TL0TL0和和TH0TH0由软件赋予相同的初由软件赋予相同的初值值。用于定时工作方式时,定时时间为:t=(28TL0初值)振荡周期12 用于计数工作方式时,计数长度为:用于计数工作方式时,计数长度为:(2(28 8TL0TL0初值初值)(个外部脉冲)(个外部脉冲)7:57三、模式三、模式 2 的应用举例的应用举例例6-8:当P3.4引脚(定时器T0的外部
26、计数输入端)上的电平发生负跳变时,从P1.0输出一个500s的同步脉冲。用查询方式编程实现该功能,fosc=6MHz。7:57解:(1)确定TMOD值 门控位GATE=0,高四位取0,选T0为模式2(M1M0=10),首先为计数器工作方式(C/T=1):(TMOD)=0000 0110B=06H 当P3.4引脚上的电平发生负跳变时,T0计数器加1,溢出标志TF0置1;然后改变T0为500s定时工作方式(C/T=0):(TMOD)=02H 当上面TF0=1时使P1.0输出由1变为0。开始T0定时,到500s产生溢出,使P1.0输出恢复高电平,T0又恢复外部事件计数方式。(2)计算T0初值 T0T
27、0工作在外部事件计数方式工作在外部事件计数方式:题目要求题目要求T0T0引脚出现一次外部事件时,引起引脚出现一次外部事件时,引起T0T0中断。中断。所以:设计计数器初值为所以:设计计数器初值为FFHFFH,当计数器再加,当计数器再加1 1就溢出了。就溢出了。即即:T0:T0初值初值+1=2+1=28 8 T0T0初值初值 =2=28 8 1=11111111B=0FFH1=11111111B=0FFH 即:(TH0)=(TL0)=0FFH T0 T0工作在定时工作方式:工作在定时工作方式:因为晶振频率为因为晶振频率为6MHz6MHz,定时,定时500s500s。所以:所以:(2(28 8T0T
28、0初值初值)2s=500s2s=500s 得出:得出:T0T0初值初值 =6=06H=6=06H,即:(TH0)=(TL0)=06H7:57(3)程序清单:ORG0000HLJMP STARTORG0080HSTART:MOV TMOD,#06H;设置T0为模式2,外部计数方式 MOV TL0,#0FFH ;T0计数器初值 MOV TH0,#0FFH SETB TR0 ;启动T0计数 LOOP1:JBC TF0,PTFO1 ;查询T0溢出标志,TF0=1时转,且清TF0=0 SJMP LOOP1 ;等待T0溢出PTFO1:CLR TR0 ;停止计数 MOV TMOD,#02H ;设置T0为模式
29、2,定时方式 7:577:57 MOV TL0,#06H ;送初值,定时500s MOV TH0,#06H CLR P1.0 ;P1.0清0 SETB TR0 ;启动定时500s LOOP2:JBC TF0,PTFO2 ;查询T0溢出标志,TF0=1时转 并清TF0=0 SJMP LOOP2 ;等待T0溢出中断(定时时间到)PTFO2:SETB P1.0 ;P1.0置1 CLR TR0 ;停止定时 SJMP START ;转向开始,重新等待T0引 脚的脉冲例例6-96-9:利用定时器:利用定时器T1T1的模式的模式2 2对外部信号计数。要求每计满对外部信号计数。要求每计满100100次,将次,
30、将 P1.0P1.0端取反。端取反。解:(1)选择模式 外部信号由T1(P3.5)引脚输入,每发生一次负跳变计数器加1,每输入100个脉冲,计数器发生溢出中断,中断服务程序将P1.0取反一次。T1计数工作方式模式2的模式字为 (TMOD)=60H。7:57(2)计算T1的计数初值 X=28 100=156=9CH 因此:TL1的初值为9CH,重装初值寄存器TH1=9CH。(3)程序清单ORG0000HLJMPMAINORG 001BH ;中断服务程序入口 CPL P1.0 RETI ORG 0080HMAIN:MOV TMOD,#60H ;设置T1为模式2,外部计数方式 MOV TL1,#9C
31、H ;T1计数器初值 MOV TH1,#9CH MOV IE,#88H ;定时器开中断 SETB TR1 ;启动T1计数 HERE:SJMP HERE ;等待中断7:576.3.4 模式模式 3 及其应用及其应用一、模式一、模式 3 3 的逻辑电路结构的逻辑电路结构 工作模式3对T0和T1大不相同。1、T0模式3的逻辑电路结构 2、T0模式3下T1的逻辑电路结构二、模式二、模式 3 3 的应用举例的应用举例7:577:571 1、T0T0模式模式3 3的逻辑电路结构的逻辑电路结构 T0模式3的逻辑电路结构如 图6-11所示。T0设置为模式3,TL0和TH0被分成两个相互独立的8位计数器。TL0
32、:用原T0的各控制位、引脚和中断源,即C/T,GATE,TR0,TF0,T0(P3.4)引脚,INT0(P3.2)引脚。TL0可工作在定时器方式和计数器方式。其功能和操作与模式0、模式1相同(只是8位)。7:577:571 1、T0T0模式模式3 3的逻辑电路结构的逻辑电路结构TH0:只可用作简单的内部定时功能。TH0占用了定时器T1的控制位TR1和T1的中断标志TF1,其启动和关闭仅受TR1的控制。7:572 2、T0T0模式模式3 3下下T1T1的逻辑电路结构的逻辑电路结构 T0模式3下T1的逻辑电路结构如 图6-10 所示。定时器T1无工作模式3状态。在T0用作模式3时,T1仍可设置为模
33、式02。由于TR1和TF1被定时器T0占用,计数器开关K已被接通,此时,仅用T1控制位,C/T切换其定时或计数器工作方式就可使T1运行。当计数器溢出时,只能将输出送入串行口或用于不需要中断的场合。一般作波特率发生器。7:577:577:577:577:576.3.5 综合应用举例综合应用举例例6-11:设时钟频率为6MHz。编写利用T0产生1s定时的程序。解:(1)定时器T0工作模式的确定模式0最长可定时16.384ms;模式1最长可定时131.072ms;模式2最长可定时512s;定时1s,可选用模式1,每隔100ms中断一 次,中断10次从而达到1s的定时。(2)求计数器初值X (216X
34、)12/(6 106)=10010-3 s X=15536=3CB0H 因此:(TL0)=0B0H (TH0)=3CH(3)实现方法:对于中断10次计数,可使T0工作在计数方式,也可用循环程序的方法实现。本例采用循环程序法。7:57(4)源程序清单 ORG0000H AJMP MAIN;上电,转向主程序 ORG 000BH ;T0的中断服务程序入口地址 AJMP SERVE ;转向中断服务程序 ORG 0080H ;主程序MAIN:MOV SP,#60H ;设堆栈指针 MOV B,#0AH ;设循环次数 MOV TMOD,#01H;设置T0工作于模式1 MOV TL0,#0B0H;装计数值低8
35、位 MOV TH0,#3CH;装计数值高8位 SETB TR0;启动定时 SETB ET0;T0开中断 SETB EA;CPU开中断 SJMP$;等待中断SERVE:MOV TL0,#0B0H ;重新赋初值 MOV TH0,#3CH DJNZ B,LOOP ;B-1不为0,继续定时 CLR TR0 ;1s定时到,停止T0工作LOOP:RETI ;中断返回 END7:57 例6-11完7:577:576.4 6.4 思考题与习题思考题与习题1、定时器模式2有什么特点?适用于什么应用场合?2、单片机用内部定时方法产生频率为100KHz等宽距形波,假定单片机的晶振频率为12MHz。请编程实现。3、8
36、9C51定时器有哪几种工作模式?有何区别?4、89C51单片机内部设有几个定时器/计数器?它们是由哪些特殊功能寄存器组成?5、定时器用作定时器时,其定时时间与哪些因素有关?作计数器时,对外界计数频率有何限制?7:576、简述定时器四种工作模式的特点,如何选择和设定?7、当定时器T0用作模式3时,由于TR1位已被T0占用,如何控制定时器T1的开启和关闭?8、以定时器/计数器进行外部事件计数。每计数1000个脉冲后,定时器T1转为定时工作方式。定时10ms后,又转为计数方式,如此循环不止。假定单片机晶振频率为6MHz,请使用模式1编程实现。9、一个定时器的定时时间有限,如何实现两个定时器的串行定时
37、,以满足较长定时时间的要求?10、使用一个定时器,如何通过软、硬件结合的方法,实现较长时间的定时?7:576.4 6.4 思考题与习题思考题与习题11、89C51定时器作定时和计数时,其计数脉冲分别由谁提供?12、89C51定时器的门控制信号GATE设置为1时,定时器如何启动?13、已知89C51单片机的fosc=6MHz,请利用T0和P1.0输出矩形波。矩形波高电平宽50s,低电平宽300s.14、已知89C51单片机的fosc=12MHz,用T1定时。试编程由P1.0和P1.1引脚分别输出周期为 2ms和500s的方波。15、单片机8031的时钟频率为6MHz,若要求定时值分别为0.1ms
38、,1ms,10ms,定时器0工作在模式0、模式1和模式2时,其定时器初值各应是多少?7:576.4 6.4 思考题与习题思考题与习题16、89C51单片机的定时器在何种设置下可提供三个8位计数器定时器?这时,定时器1可作为串行口波特率发生器。若波特率按9600b/s,4800b/s,2400b/s,1200b/s,600b/s,100b/s来考虑,则此时可选用的波特率是多少(允许存在一定误差)?设fosc=12MHz。17、试编制一段程序,功能为:当P1.2引脚的电平上跳时,对P1.1的输入脉冲进行计数;当P1.2引脚的电平下跳时,停止计数,并将计数值写入R6,R7。18、设fosc=6MHz。试编制一段程序,功能为:对定时器T0初始化,使之工作在模式2,产生200s定时,并用查询T0溢出标志的方法,控制 P1.0输出周期为2ms的方波。完7:576.4 6.4 思考题与习题思考题与习题