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文檔簡介
1、<p><b> 目 錄</b></p><p> 一、設計目的………………………………………1</p><p> 二、設計內容及要求………………………………1</p><p> 三、具體設計過程…………………………………1</p><p> 1、總體設計思想………………………………………1</
2、p><p> 2、硬件連接圖…………………………………………1</p><p> 3、各芯片的作用及工作方式…………………………1</p><p> 4、各芯片工作原理及功能簡介………………………3</p><p> ?。?)模數(shù)轉換器ADC0809………………………………………………3</p><p> ?。?)數(shù)
3、模轉換器DAC0832………………………………………………5</p><p> ?。?)可編程計數(shù)/定時接口芯片8253……………………………………8</p><p> (4)可編程并行I/O接口芯片8255A…………………………………10</p><p> ?。?)74LS138譯碼器……………………………………………………13</p><p
4、> ?。?)時鐘發(fā)生器8286……………………………………………………13</p><p> (7)地址鎖存器8282……………………………………………………13</p><p> ?。?)數(shù)據(jù)收發(fā)器8286……………………………………………………13</p><p> (9)內存6264……………………………………………………………13</p>
5、;<p> 5、流程圖………………………………………………13</p><p> 6、具體實現(xiàn)方法………………………………………16</p><p> 四、心得體會………………………………………17</p><p> 參考文獻……………………………………………19</p><p> 附錄1 總程序………………………
6、…………………………20</p><p> 附錄2 硬件連接圖</p><p><b> 一、設計目的</b></p><p> 1.進一步加深對微機系統(tǒng)的理解和認識,提高微機系統(tǒng)的應用水平。</p><p> 2.進一步學習和掌握匯編語言程序的編寫和應用的方法,通過較大規(guī)模程序的編寫,提高編寫匯編語言程序的
7、水平和學習程序調試方法。</p><p> 3.進一步熟悉接口,DAC0832、ADC0809及定時計數(shù)器等芯片的使用。</p><p> 二、設計內容及要求:</p><p> 1.設計一個聲音錄放系統(tǒng),通過傳感器及ADC0809以每秒5000次的速率采集語言信號,錄音12秒后,再以同樣的速率將語音數(shù)據(jù)通過DAC0832送出至喇叭發(fā)聲(放音)。</p&
8、gt;<p> 2.用protel畫出系統(tǒng)的硬件連接圖。</p><p> 3.畫出程序流程圖并編寫程序實現(xiàn)上述功能。</p><p><b> 三、具體設計過程</b></p><p><b> 1.總體設計思想</b></p><p> 根據(jù)設計要求,本次數(shù)字錄音機的匯編
9、語言設計所需芯片有模數(shù)轉換芯片ADC0809、數(shù)模轉換芯片DAC0832、定時計數(shù)器8253、可編程并行I/O接口8255A及譯碼器74LS138。設計過程可簡述為:利用傳感器和ADC0809采集語音數(shù)據(jù),以每秒5000的速率采集IN0輸入的語音數(shù)據(jù)并存入內存,共采集數(shù)據(jù)60000個,即錄音12秒。DAC0832進行數(shù)模轉換,以同樣的速率將數(shù)據(jù)送DAC0832使喇叭發(fā)聲。8253用作定時,定時0.2ms,設置成方式0,計數(shù)初值為200。
10、8253計數(shù)器0的OUT0與8255A的PA0連接,利用PA0查詢OUT0電平,如果為高點平則表示定時時間到。用譯碼器74LS138對地址線進行譯碼以產生各接口芯片所需的信號。</p><p> 2.硬件連接圖(見附錄)</p><p> 3.各芯片的作用及工作方式</p><p> ?。?)ADC0809在本次設計中的作用及工作方式</p>&l
11、t;p> ADC0809作數(shù)據(jù)采集用,用來采集12秒的語音信號并保存到相應的存儲單元。對ADC0809的8個模擬通道,這里是用數(shù)據(jù)總線的低8位D2、D1、D0來控制ADC的通道選擇信號ADDC、ADDB、ADDA,以實現(xiàn)選擇其中之一模擬通道輸入。在本次設計中,初始值為000(D2=0、D1=0、D0=0),即選擇IN0通道進行數(shù)據(jù)采集,然后使ADC0809的ALE、START有效,START和ALE信號通過CPU向選中的通道口執(zhí)
12、行一條輸出指令,啟動A/D轉換。轉換結束后,發(fā)出EOC信號,當EOC為高電平時,可供CPU查詢,讀取每次采集的A/D轉換結果。當CPU知道轉換已完成,執(zhí)行一條輸入指令使OE信號有效,此時輸出緩沖器被打開,數(shù)據(jù)送到數(shù)據(jù)總線。系統(tǒng)時鐘經分頻后接到ADC0809芯片的時鐘引腳CLK上。</p><p> (2)DAC0832在本次設計中的作用及工作方式</p><p> 在本次設計中,我使用
13、的DAC0832采用直通方式與CPU連接,從硬件圖中可以看出,該片DAC0832只有一個端口地址,即88H。DAC0832的ILE信號與+5V連在一起, 、WR1和WR2均接地,總是有效的,DAC0832的輸入寄存器和DAC寄存器均處于選通狀態(tài),只要CPU想88H端口執(zhí)行一條輸出指令,就會使XFER有效,CPU輸出繁榮數(shù)字量就會順利通過DAC0832的兩個寄存器,然后進行D/A轉換,在運算放大器的輸出端得到轉換結果。</p>
14、<p> ?。?)8253、8255A在本次設計中的作用及工作方式</p><p> 8253在本次設計中用作定時,工作于方式0,與8255A連接使用完成定時操作。8255A采用工作方式0進行輸入操作,工作方式0是8255A個端口的基本輸入輸出方式,CPU可從指定端口輸入信息,也可向指定端口輸出信息。當8253寫入方式0控制字后,計數(shù)輸出端OUT0立即變?yōu)榈碗娖剑⑶以谟嫈?shù)過程中一直保持低電平,當
15、計數(shù)完成時,OUT0輸出變?yōu)楦唠娖健?253計數(shù)器0的OUT0與8255A的PA0連接,因此可通過查詢PA0是否為1,判斷計數(shù)是否完成。計數(shù)完成,則表示定時時間到。</p><p> ?。?)74LS138在本次設計中的作用</p><p> 譯碼器74LS138對地址線進行譯碼以產生各接口芯片所需的信號</p><p> 各接口芯片端口地址分配如下: <
16、/p><p> 4.各芯片工作原理及功能簡介</p><p> (1)模數(shù)轉換器ADC0809</p><p> ADC0809是CMOS工藝制成的雙列直插式8位A/D轉換芯片,內部采用逐次逼近原理,單極性,量程為0~+5V。片內部有8路模擬開關,可控制選擇輸入8個模擬量之中的一個,并帶有三態(tài)輸出鎖存緩沖器,可直接與CPU總線連接,不需要外部鎖存器,是應用較廣泛的
17、一種A/D轉換芯片。</p><p> ①ADC0809內部結構</p><p> ADC0809內部由兩部分電路組成:</p><p> 第一部分:8路模擬通道選擇開關,地址鎖存器和譯碼器。</p><p> 第二部分:比較器、8位逐次逼近寄存器SAR、8位開關樹型D/A轉換電路、控制邏輯、三態(tài)輸出緩沖鎖存器。</p>
18、<p> 工作原理:由ADDA、ADDB、ADDC及ALE選擇8個模擬量之一,并通過通道選擇開關加至比較器一端。由START信號啟動A/D轉換開始且SAR清0。在CLOCK的控制下,將SAR從高位逐次置1,并將每次置位后的SAR送D/A轉換器轉換成與SAR中數(shù)字量成正比的模擬量。DAC的輸出加至比較器的另一端與輸入的模擬電壓進行比較,若Vi大于等于V0保留SAR中該位的1;若Vi小于V0則該位清0。經過8次比較(8個CLO
19、CK)后,SAR中的8位數(shù)字量即是結果。在OE有效時,將SAR中的8位二進制數(shù)輸出至鎖存器,并通過D7~D0輸出,同時發(fā)出EOC轉換結束信號。</p><p> ADC0809內部結構框圖</p><p> ?、贏DC0809引腳功能如下:</p><p> IN0~IN7 :8 路模擬輸入通道。</p><p> D0~D7 :8 位
20、數(shù)字量輸出端。</p><p> START : 啟動轉換命令輸入端,由 1 → 0 時啟動 A/D 轉換,要求信號寬度 >100n</p><p> OE :輸出使能端,高電平有效</p><p> ADDA 、ADDB 、ADDC : 地址輸入線,用于選通 8 路模擬輸入中的一路進入 A/D 轉換。其中 ADDA 是 LSB 位,這三個引腳上所加電平
21、的編碼為 000~111 ,分別對應 IN 0 ~IN 7 ,例如,當 ADDC=0 , ADDB=1 , ADDA=1 時,選中 IN 3 通道。</p><p> ALE :地址鎖存允許信號。用于將 ADDA~ADDC 三條地址線送入地址鎖存器中。</p><p> EOC :轉換結束信號輸出。轉換完成時, EOC 的正跳變可用于向 CPU 申請中斷,其高電平也可供 CPU 查詢。
22、</p><p> CLK :時鐘脈沖輸入端,要求時鐘頻率不高于 640KHZ 。</p><p> REF(+)、REF(-):基準電壓,一般與微機接口時,REF(-)接 0V 或 -5V ,REF (+)接 +5V 或 0V 。</p><p> ?。?)數(shù)模轉換器DAC0832</p><p> DAC0832是用COMS工藝制成
23、的雙列直插式8位D/A轉換芯片,內部采用T型電阻網(wǎng)絡,數(shù)字輸入有輸入寄存器和DAC寄存器兩級緩沖,可以雙緩沖、單緩沖或直接輸入方式連接。</p><p> DAC0832內部結構圖</p><p> DAC0832引腳圖如圖2所示,各引腳功能如下:</p><p> 圖2 DAC0832引腳圖</p><p> DI7~DI0:轉換數(shù)
24、據(jù)輸入</p><p> ?。浩x信號(輸入),低電平有效</p><p> ILE:數(shù)據(jù)鎖存允許信號(輸入),高電平有效</p><p> :第1寫信號(輸入),低電平有效</p><p> 上述兩個信號控制輸入寄存器是數(shù)據(jù)直通方式還是數(shù)據(jù)鎖存方式;當ILE=1和=0時,為輸入寄存器直通方式;當ILE=1和=1時,為輸入寄存器鎖存方式
25、。</p><p> :第2寫信號(輸入),低電平有效</p><p> :數(shù)據(jù)傳送控制信號(輸入),低電平有效</p><p> 上述兩個信號控制DAC寄存器是數(shù)據(jù)直通方式還是數(shù)據(jù)鎖存方式;當=0和=0時,為DAC寄存器直通方式;當=1和=0時,為DAC寄存器鎖存方式。</p><p> Iout1:電流輸出1</p>
26、<p> Iout2:電流輸出2</p><p> DAC轉換器的特性之一是:Iout1+Iout2=常數(shù)。</p><p><b> Rfb—反饋電阻端</b></p><p> 0832是電流輸出,為了取得電壓輸出,需在電壓輸出端接運算放大器,Rfb即為運算放大器的反饋電阻端。運算放大器的接法如圖3所示。</p&g
27、t;<p> Vref:基準電壓,其電壓可正可負,范圍-10V~+10V。</p><p><b> DGND:數(shù)字地</b></p><p> AGND:模擬地
28、0; </p><p> DAC0832的三種工作方式</p><p><b> ?、僦蓖ǚ绞?lt;/b></p><p> 當 ILE 接高電平, 都接數(shù)字地時, DAC 處于直通方式,
29、8 位數(shù)字量一旦到達 D 0~D 7 輸入端,就立即加到 D/A 轉換器,被轉換成模擬量。在 D/A 實際連接中,要注意區(qū)分“模擬地”和“數(shù)字地”的連接,為了避免信號串擾,數(shù)字量部分只能連接到數(shù)字地,而模擬量部分只能連接到模擬地。這種方式可用于不采用微機的控制系統(tǒng)中。</p><p><b> ?、趩尉彌_方式</b></p><p> 單緩沖方式是將兩個鎖存器之一處
30、于直通狀態(tài),輸入數(shù)據(jù)中經過一級緩沖送入 D/A 轉換器。如把 都接地,使寄存鎖存器 2 處于直通狀態(tài), ILE接 +5V , 接 CPU 系統(tǒng)總線的 信號, 接端口地址譯碼信號,這樣 CPU 可執(zhí)行一條 OUT 指令,使 和 有效,寫入數(shù)據(jù)并立即啟動 D/A 轉換。 </p><p><b> ?、垭p緩沖方式</b></p><p> 即數(shù)據(jù)通過兩個寄存器鎖存后再送
31、入 D/A 轉換電路,執(zhí)行兩次寫操作才能完成一次 D/A 轉換。這種方式可在 D/A 轉換的同時,進行下一個數(shù)據(jù)的輸入,可提高轉換速度。更為重要的是,這種方式特別適用于系統(tǒng)中含有 2 片及以上的 DAC0832 ,且要求同時輸出多個模擬量的場合。 </p><p> ?。?)可編程計數(shù)/定時接口芯片8253</p><p> 8253外部引腳結構</p><p>
32、 8253各引腳的功能定義如下: 數(shù)據(jù)總線D0~D7:它們?yōu)槿龖B(tài)輸入/輸出線,用于將8253與系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線相連,是8253與CPU接口數(shù)據(jù)線,供CPU向8253讀寫數(shù)據(jù)、命令和狀態(tài)信息?! ∽x信號RD:它為輸入信號,低電平有效。它由CPU發(fā)出,用于對8253寄存器讀操作?! 懶盘朩R:它為輸入信號,低電平有效。它由CPU發(fā)出,用于對8253寄存器寫操作。 地址譯碼線A1A0:這兩根線接到系統(tǒng)地址總線的A1A0上。當CS=
33、0,8253被選中時,A1A0用于選擇8253內部寄存器,以便對它們進行讀寫操作。8253內部寄存器與地址碼A1A0的關系如表7-3所示?! r鐘信號CLK:CLK為輸入信號。3個計數(shù)器,各有一獨立的時鐘輸入信號,分別為CLK0、CLK1、CLK2。時鐘信號的作用是在8253定時或計數(shù)工作時,每輸入一個時鐘信號CLK,便使定時或計數(shù)值減1。它是計量的基本時鐘?! ¢T選通信號GATE:GATE信號為輸入信號。3個通道,每一個都有自己的
34、門選通信號,分別為GATE0、GATE1、GATE2。GATE信號的作用是用來禁止、允許或開始計數(shù)過程。對8253的6種不同</p><p><b> 8253的內部結構</b></p><p><b> ?、贁?shù)據(jù)總線緩沖器</b></p><p> 該緩沖器為 8 位雙向三態(tài)的緩沖器, 8 根數(shù)據(jù)線 D 0 ~D 7
35、 可直接掛在 CPU 數(shù)據(jù)總線上。</p><p> ?、?#160; 讀/寫控制邏輯</p><p> 它是 8253 內部操作的控制部分,它決定三個計數(shù)器和控制字寄存器中哪一個能進行工作,并控制內部總線上數(shù)據(jù)傳送的方向。</p><p><b> ?、劭刂谱旨拇嫫?lt;/b></p><p>
36、 接收從 CPU 來的控制字,并由控制字的 D7 、D6 位的編碼決定該控制字寫入哪個計數(shù)器的控制寄存器,控制寄存器只能寫入,不能讀出。</p><p><b> ?、苡嫈?shù)器</b></p><p> 8253 有 3 個獨立的計數(shù)器通道,每個通道的結構完全相同,如圖 10.2 所示。每一個通道有一個 16 位減法計數(shù)器;還有對應的 16 位初值寄存器和輸出鎖存器。
37、每個計數(shù)器都可以對其 CLK 輸入端輸入的脈沖按照二進制或 BCD 碼從預置的初值開始進行減 1 計數(shù),當減至 0 時,從 OUT 端輸出一個信號,計數(shù)的開始由軟件啟動或硬件門控信號 GATE 控制。計數(shù)開始前寫入的計數(shù)初值存于初值寄存器;計數(shù)過程中,減法計數(shù)器的值不斷遞減,而初值寄存器中的初值不變。輸出鎖存器則用于寫入鎖存命令時鎖定當前計數(shù)值。</p><p> 當 8253 用作計數(shù)器時,加在 CLK 引腳
38、上脈沖的間隔可以是不相等的;當它用作定時器時,則在 CLK 引腳應輸入精確的時鐘脈沖, 8253 所能實現(xiàn)的定時時間,取決于計數(shù)脈沖的頻率和計數(shù)器的初值。</p><p> 對 8253 來講,外部輸入到 CLK 引腳上的時鐘脈沖頻率不能大于 2MHZ ,否則需分頻后才能送到 CLK 端。</p><p> ?。?)可編程并行I/O接口芯片8255A</p><p&g
39、t; 8255A的外部引腳布局如圖所示。它有40根引腳,可分為與系統(tǒng)總線(如8086)連接的引腳和與外部設備連接的引腳。 </p><p><b> 8255A引腳圖</b></p><p> 8255A引腳功能說明: RESET:復位輸入線,當該輸入端外于高電平時,所有內部寄存器(包括控制寄存器)均被清除,所有I/O口均被置成輸入方式。 PA0~PA7:端
40、口A輸入輸出線,一個8位的數(shù)據(jù)輸出鎖存器/緩沖器, 一個8位的數(shù)據(jù)輸入鎖存器。 PB0~PB7:端口B輸入輸出線,一個8位的I/O鎖存器, 一個8位的輸入輸出緩沖器。 PC0~PC7:端口C輸入輸出線,一個8位的數(shù)據(jù)輸出鎖存器/緩沖器, 一個8位的數(shù)據(jù)輸入緩沖器。端口C可以通過工作方式設定而分成2個4位的端口, 每個4位的端口包含一個4位的鎖存器,分別與端口A和端口B配合使用,可作為控制信號輸出或狀態(tài)信號輸入端口。CS:片選信號線
41、,當這個輸入引腳為低電平時,表示芯片被選中,允許8255與CPU進行通訊。 RD:讀信號線,當這個輸入引腳為低電平時,允許8255通過數(shù)據(jù)總線向CPU發(fā)送數(shù)據(jù)或狀態(tài)信息,即CPU從8255讀取信息或數(shù)據(jù)。 WR:寫入信號,當這個輸入引腳為低電平時,允許CPU將數(shù)據(jù)或控制字寫8255。 D0~D7:三態(tài)雙向數(shù)據(jù)總線,8255與CPU數(shù)據(jù)傳送的通道,當CPU 執(zhí)行輸入輸出指令時,通過它</p><p><
42、b> 8255A內部結構</b></p><p> ?、俨⑿休斎?輸出端口A、B、C</p><p> 8255A 芯片具有 24 個可編程輸入輸出引腳,分成 3 個 8 位端口,其中:端口 A 包含一個 8 位數(shù)據(jù)輸出鎖存 / 緩沖寄存器和一個 8 位數(shù)據(jù)輸入鎖存器;端口 B 包含一個 8 位數(shù)據(jù)輸入 / 輸出、鎖存 / 緩沖寄存器和一個 8 位數(shù)據(jù)輸入緩沖寄存器;
43、端口 C 包含一個輸出鎖存 / 緩沖寄存器和一個輸入緩沖寄存器。必要時端口 C 可分成兩個 4 位端口,分別與端口 A 與端口 B 配合工作,通常將端口 A 和端口 B 定義為輸入 / 輸出的數(shù)據(jù)端口,而端口C可作為狀態(tài)或控制信息的傳送端口。</p><p> ?、贏組和B組控制部件</p><p> 端口 A 與端口 C 的高 4 位 (PC 7 ~ PC 4) 構成 A 組,由 A
44、組控制部件實現(xiàn)控制功能,端口 B 與端口 C 的低 4 位( PC 3 ~ PC 0 )構成 B 組,由 B 組控制部件實現(xiàn)控制功能。它們各有一個控制單元,可接收來自讀 / 寫控制部件的命令和 CPU 通過數(shù)據(jù)總線(D7~D0)送來的控制字,并根據(jù)它們來定義各個端口的操作方式。</p><p> ?、?#160; 數(shù)據(jù)總線緩沖器</p><p> 這是
45、一個三態(tài)雙向 8 位數(shù)據(jù)緩沖器,它是 8255A 與 8086CPU 之間的數(shù)據(jù)接口, CPU輸入輸出的數(shù)據(jù),CPU輸出的控制字以及外設的狀態(tài)信息都是通過這個緩沖器進行傳送。</p><p> ④ 讀/寫控制部件</p><p> 這是 8255A 內部完成讀 / 寫控制功能的部件,它與 CPU 的地址總線及有關的控制信號相連,接收 CP
46、U 的控制命令,并根據(jù)它們向片內各功能部件發(fā)出操作命令</p><p> ?。?)74LS138譯碼器</p><p> 74LS138是3-8線二進制譯碼器,它有3個輸入端,8個輸出端,輸出低電平有效。該器件3個輸入端A、B、C接受二進制碼,其輸出端Y0~Y7工8條譯碼輸出線。除此之外,還有3個使能控制端G、G2A、G2B,目的在于靈活應用并組合各種電路。只有當G=0,同時G2A +G
47、2B=0時,譯碼器工作,否則,譯碼器功能被禁止。</p><p> ?。?)時鐘發(fā)生器8286</p><p> 產生8086所需的時鐘信號,連接方式如硬件圖所示</p><p> (7)地址鎖存器8282,如硬件圖所示,采用直連方式</p><p> (8)數(shù)據(jù)收發(fā)器8286,如硬件圖所示,采用直連方式</p><
48、p> (9)內存6264,如硬件圖所示,采用直連方式</p><p><b> 5.流程圖</b></p><p><b> 6.具體實現(xiàn)方法</b></p><p> 實現(xiàn)該聲音錄放系統(tǒng)功能的程序可以分為以下三個部分</p><p><b> ?。?)主程序</b&g
49、t;</p><p> 主程序的主要任務是對8253、8255A進行初始化,實現(xiàn)錄、放音的功能調用。</p><p> ①8253初始化設置</p><p> 8253在程序中設置成方式0,計數(shù)200,定時0.2ms</p><p> 8253工作方式控制字:10000000B,即10H;選擇通道0,方式0,只讀寫的、低8位</
50、p><p> 設8253輸入時鐘信號的頻率為 1MHZ</p><p> 計數(shù)初值=0.2 ms/0.001ms=200</p><p> 控制字端口地址為:81H</p><p> 計數(shù)器0端口地址為:80H</p><p> ?、?255A初始化設置</p><p> 8255A控制字
51、:10010000B,即90H;方式0,A口輸入</p><p> 控制字端口地址為:85H</p><p><b> A口地址為:84H</b></p><p> ?、壅{用錄、放音子程序</p><p> 首先DOS功能調用,顯示錄音提示信息,然后BIOS功能調用,讀鍵盤緩沖區(qū)字符,等待鍵盤輸入,若無鍵按下,繼續(xù)
52、等待;有鍵按下,則調用錄音子程序,錄音12秒。清除鍵盤緩沖區(qū)后,再進行放音子程序的調用。</p><p> ?。?)A/D錄放音子程序</p><p> 根據(jù)設計要求,ADC0809要以每秒5000的速率采集語音數(shù)據(jù),錄音12秒,因此共需采集5000×12=60000個數(shù)據(jù),計數(shù)器CX=60000。</p><p> 選擇IN0通道進行數(shù)據(jù)采集(D2=
53、0、D1=0、D0=0),尋址A/D轉換啟動端口地址,CPU向IN0通道執(zhí)行一條輸出指令,啟動一次A/D轉換。尋址EOC狀態(tài)端口地址,讀取EOC狀態(tài),測試轉換是否結束,未完則繼續(xù)等待,轉換完成后,則尋址ADC0809轉換結果端口,CPU執(zhí)行一條輸入指令,取A/D轉換結果。</p><p> A/D轉換啟動端口地址:8CH</p><p> 轉換結果端口地址:90H</p>
54、<p> EOC狀態(tài)端口地址:94H</p><p> ?。?)D/A放音子程序</p><p> 置數(shù)據(jù)區(qū)首址至SI,計數(shù)器CX=60000。從數(shù)據(jù)區(qū)取數(shù)據(jù),尋址DAC端口地址,CPU執(zhí)行一條輸出指令,進行D/A轉換。</p><p> DAC端口地址為:88H</p><p><b> (4)延時子程序<
55、;/b></p><p> DELAY是延時0.2 ms的子程序</p><p> 將8253計數(shù)器0的OUT0輸入到8255A端口,測試PA0是否為1,若不為1,則表示8253未計數(shù)完,繼續(xù)查詢,如果為1,則表示8253計數(shù)完成,定時時間到。</p><p><b> 四、心得體會</b></p><p>
56、 在進行這次微機原理及其應用課程設計之前,我覺得利用匯編語言進行較大規(guī)模程序的編寫是非常困難的,但通過對這次課題數(shù)字錄音機的設計與編程,我不僅加深了對微機原理及接口技術的認識和理解,還認識到只要自己認真對待,通過查閱資料,理解消化資料,編程并不是難事。</p><p> 剛拿到這個課題時,我還十分擔心編不出程序,因為DAC0832,ADC0839都是從未接觸過的芯片,設計要求中要通過傳感器及ADC0809采集
57、語音信號,錄音12秒,再通過DAC0832送至喇叭放音,我感覺很抽象,以為程序一定會很復雜,但通過查閱資料,了解了數(shù)模轉換和模數(shù)轉換芯片的功能及應用,我認為這次的設計任務并不麻煩,但在編程中也遇到一些問題,比如如何利用8253定時延時,CPU與A/D、D/A轉換芯如何連接,在請教知道老師以后,問題基本得以解決。我和同組人通過所獲得的資料及老師的提示,終于完成了編程任務。雖然不是很復雜龐大的程序,但我們依然很有成就感,因為我們真正掌握了這
58、些知識。</p><p> 每次課程設計,我都會認真對待,因為這個是培養(yǎng)我們應用能力的最佳機會,也是對課本知識的進一步深化與提高。通過這次課程設計我又收獲了不少新知識,掌握了這次設計中所用到的芯片的工作原理功能及應用,而且經過這次設計,我們的自學能力與獨立思考能力也得到了提高。</p><p><b> 參考文獻</b></p><p>
59、 1.《微機原理與接口技術》 主編:彭楚武 湖南大學出版社</p><p> 2.《微機原理與接口技術實驗指導》 主編:黃海萍、陳用昌 國防工業(yè)出版社</p>&
60、lt;p> 3.《微機原理應用及實訓》 主編:趙歡 高等教育出版社</p><p><b> 附錄1:總程序</b></p><p> NAME
61、; EXAMPLE </p><p> DATA SEGMENT</p><p> BUF DB 60000 DUP(?)</p><p> MESS1 DB‘NOW READAY TO RACORD’,0DH,0AH,‘$’&l
62、t;/p><p> MESS2 DB ‘NOW PLAY THE RECORDING!’, 0DH,0AH, ‘$’</p><p> DATA ENDS</p><p> CODE SEGMENT</p><p> ASSUME
63、CS:CODE,DS:DATA</p><p><b> START: </b></p><p> MOV DX,81H ;指向8253控制口</p><
64、p> MOV AL,10H ;控制字:選擇通道0,方式0,只讀寫的、低8位</p><p> OUT DX, AL
65、160; ;送控制字</p><p> MOV DX, 85H ;指向8255A控制口</p><p> MOV AL, 90H
66、0; ;控制字:方式0,A口輸入</p><p> OUT DX, AL</p><p> MOV AX, DATA</p><p> MOV DS, AX </p><p> M
67、OV DX, OFFSET MESS1</p><p> MOV AH,09H</p><p> INT 21H ;顯示錄音提示信息 </p><p&g
68、t; WAIT: MOV AH,01H</p><p> INT 16H ;讀鍵盤緩沖區(qū)字符,是否有鍵按下</p><p> JZ W
69、AIT ;無鍵按下,繼續(xù)等待</p><p> CALL READ
70、 ;有鍵按下,調用錄音子程序</p><p> MOV DX, OFFSET MESS2</p><p> MOV AH, 09H</p><p> INT 21H
71、160; ;顯示放音提示信息</p><p> MOV AL, 07H</p><p> MOV AH, 0CH</p><p> INT 21H &
72、#160; ;清除鍵盤緩沖區(qū)</p><p> RE: MOV AH,01H</p><p> INT 16H &
73、#160; ;讀鍵盤緩沖區(qū)字符,是否有鍵按下</p><p> JZ RE ;無鍵按下,繼續(xù)等待</p>
74、;<p> CALL PLY ;有鍵按下,調用放音子程序</p><p> CMP AL, 20H
75、 ;是空格嗎</p><p> JZ RE ;不是,繼續(xù)循環(huán)<
76、;/p><p> MOV AH, 4CH ;是,子程序返回</p><p><b> INT 21H</b></p><p> READ PROC NEAR<
77、/p><p> MOV DI, OFFSET BUF ;尋址數(shù)據(jù)區(qū)</p><p> MOV CX,60000 ;裝入計數(shù)器CX
78、=60000</p><p> READ1: MOV AL,00H ;選擇IN0通道</p><p> MOV DX,8CH
79、 ;DX指A/D轉換啟動端口地址</p><p> OUT DX,AL
80、0; ;啟動A/D轉換</p><p> MOV DX,94H ;尋址EOC狀態(tài)端口地址</p><p> READ2: IN AL, DX
81、0; ;取EOC狀態(tài)</p><p> TEST AL,80H ;
82、測試轉換是否結束</p><p> JZ READ2 ;未完,則等待</p><p> MOV DX, 90H &
83、#160; ;尋址數(shù)據(jù)端口</p><p> IN AL, DX ;取A/D轉換結果</p>
84、;<p> MOV [DI],AL ;存到數(shù)據(jù)區(qū)</p><p> INC DI
85、60; ;尋址下一單元</p><p> CALL DELAY ;延時0.2ms</p><p>
86、LOOP READ1 ;重復60000次</p><p><b> RET</b></p><p><b> READ ENDP</b></p&g
87、t;<p> PLY PROC NEAR</p><p> MOV SI,OFFSET BUF ;尋址數(shù)據(jù)區(qū)</p><p> MOV CX,60000
88、160; ;裝入計數(shù)器CX=60000</p><p> PLY1: MOV AL, [SI] ;從數(shù)據(jù)區(qū)取數(shù)據(jù)</p&
89、gt;<p> MOV DX, 88H ;尋址DAC</p><p> OUT DX,AL
90、0; ;發(fā)送到DAC</p><p> INC SI &
91、#160; ;尋址下一單元</p><p> CALL DELAY ;延時0.2ms</p><p> LOOP PLY1</p>&
92、lt;p><b> RET</b></p><p><b> PLY ENDP</b></p><p> DELAY PROC NEAR</p><p> MOV DX, 80H
93、 ;指向8253計數(shù)器0端口</p><p> MOV AL, 200 </p><p>
94、 OUT DX, AL ;寫入計數(shù)初值200</p><p> MOV DX, 84H &
95、#160; ;指向8255A的A端口</p><p> XX: IN AL,DX
96、; ;將計數(shù)器0的OUT0輸入到8255A的A口</p><p> TEST AL,01H ;測試PA0=1?</p&g
97、t;<p> JZ XX ;不等于1,計數(shù)未完,繼續(xù)等待</p><p> RET
98、160; ;等于1,子程序返回</p><p> DELAY ENDP</p><p><b> CO
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