求哪位大神用proteus安装教程给小弟画一个由8086和8253组成的方波发生器和他的程序,只要能产生方波就可以了

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定时计数器8253资料
8253工作原理
 其中: SC1,
SC0———通道选择位。为00, 01, 10分别表示选择0, 1, 2通道。RL1,
RL0———读/写操作位。00 表示锁存数据,可随时读取计数器中的计数值;
01 表示只读/写低8位,高8位自动置为0; 10表示只读/写高8位,低8位自动置为0; 11表示读/写16位数据,先低8位,后高8位。M2,M1,M0———工作方式选择位。8253 具有3 个独立的16 位减法计数器,6 种不同的工作方式。
方式0 :又称计数结束产生中断工作方式。当程序将工作方式控制字写入控制字寄存器时,计数器的输出端OUT
立即变为低电平。在计数初值写入该计数器后,输出仍将保持为低电平。当门控信号GATE
为高电平时,计数器对输入端CLK的输入脉冲开始作减一计数,当计数器从初值减为0
时,输出端OUT由低电平变为高电平,该输出信号可作为向CPU
发出的中断请求信号。
方式1 :又称可编程单稳态工作方式。功能是在GATE
信号的上升沿作用下,输出端OUT
产生一个负脉冲信号,负脉冲的宽度可由定时器的计数初值和时钟频率编程确定。
方式2 :又称频率发生器工作方式。当程序将工作方式控制字写入控制字寄存器时,计数器的输出端OUT立即变为高电平。在写入计数初值后,计数器对输入时钟CLK计数。在计数过程中OUT 保持不变,直到计数器从初值减为1 时,输出OUT 将变低,再经过一个CLK周期,OUT 恢复为高电平,并按已设定的计数初值重新开始计数。在需要产生某个脉冲信号或将某一个较高频率的脉冲信号分频为较低频率时,可使用8253 的方式2。
方式3 :又称方波发生器工作方式。方式3
的工作类似于方式2 ,不同之处是方式3
的输出OUT是方波。
方式4 :又称软件触发选通工作方式。其功能是在输出OUT
端隔一定时间产生一价目负脉冲。与方式0
不同的是,输出脉冲的宽度是固定的,但产生负脉冲所相隔时间是可编程的。
&方式5 : 又称硬件触发选通工作方式。方式5的工作类似于方式4 ,不同之处是GATE 信号的作用不同。方式5 的计数过程由GATE 的上升沿触发,当计数结束时,OUT 将输出一个CLK周期的低电平信号。
8253数据手册:
8253仿真应用
地址分配:310H-312H-314H-316H,分别为通道0,1,2,控制字地址,时钟10kHz
应用1:通道0生成200Hz的方波,通道1计数结束中断方式,通道2可编程单稳态输出方式。
电路连接:
程序设计:
CODE SEGMENT
MOV DX,316H
;方波发生200Hz,时钟10KHz
;通道0,方式3,BCD计数
MOV DX,310H
MOV AL,50H
MOV AL,00H
DX,AL;通道0初始化&
MOV DX,316H ;计数结束中断方式
;通道1,方式0,BCD计数
MOV DX,312H
MOV AL,00H
MOV AL,0FEH
DX,AL;通道1初始化&
MOV DX,316H
;可编程单稳态输出方式
;通道2,方式1,二进制计数
MOV DX,314H
MOV AL,0FEH
OUT DX,AL;通道2初始化
仿真结果:
proteus 仿真源文件:
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微机原理与接口技术:基于8086和Proteus仿真
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微机原理与接口技术:基于8086和Proteus仿真
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基本信息 书名:微机原理与接口技术:基于8086和Proteus仿真 原价: 35.00元 作者:顾晖 出版社: 电子工业出版社 出版日期:日 ISBN:8 字数: 页码: 版次: 第1版
装帧: 开本: 16 商品标识: 编辑推荐
《微机原理与接口技术:基于8086和Proteus仿真》是普通高等教育“十二五”规划教材,电子电气基础课程规划教材之一。
第1章 微型计算机系统概述 1.1 绪论 1.2 微型计算机系统的硬件组成与工作原理 1.2.1 微型计算机系统的硬件组成 1.2.2 微型计算机系统的工作原理 1.3 微型计算机系统的启动过程 1.4 微型计算机系统的EDA设计方法 习题 第2章 计算机中的数和数制 2.1 数制 2.1.1 数制的表示 2.1.2 数制之间的转换 2.1.3 二进制数的运算 2.2 带符号二进制数的表示与运算 2.2.1 带符号二进制数的表示 2.2.2 带符号二进制数的运算 2.3 二进制编码的十进制数 2.3.1 BCD码的编码方法 2.3.2 8421BCD码的加、减运算 2.4 无符号数 2.5 字符的表示 习题 第3章 8086微型计算机系统 3.1 8086微处理器的结构 3.1.1 8086的内部结构 3.1.2 8086的寄存器结构 3.2 8086微处理器的工作模式及引脚特性 3.2.1 8086的工作模式 3.2.2 8086的引脚特性 3.3 8086微型计算机系统 3.3.1 8086微型计算机系统的硬件组成 3.3.2 8086微型计算机系统的存储器组织 3.3.3 8086微型计算机系统的I/O组织 3.4 8086微型计算机系统的总线时序 3.4.1 基本概念 3.4.2 最小模式下的总线周期时序 3.4.3 最大模式下的总线周期时序 习题 第4章 8086寻址方式与指令系统 4.1 概述 4.2 8086寻址方式 4.2.1 立即寻址 4.2.2 寄存器寻址 4.2.3 直接寻址 4.2.4 寄存器间接寻址 4.2.5 寄存器相对寻址 4.2.6 基址变址寻址 4.2.7 相对基址变址寻址 4.3 8086指令系统 4.3.1 数据传送指令 4.3.2 算术运算指令 4.3.3 位运算指令 4.3.4 串操作指令 4.3.5 控制转移指令 4.3.6 处理器控制指令 习题 第5章 8086汇编语言程序设计 5.1 汇编语言基础知识 5.1.1 概述 5.1.2 汇编源程序的结构 5.1.3 汇编语言的语句 5.1.4 汇编语言的数据 5.1.5 汇编语言的操作符与表达式 5.2 汇编语言的伪指令 5.2.1 变量定义伪指令 5.2.2 符号定义伪指令 5.2.3 段定义伪指令 5.2.4 过程定义伪指令 5.2.5 模块定义和结束伪指令 5.2.6 其他伪指令 5.3 系统功能调用 5.3.1 DOS功能调用 5.3.2 BIOS功能调用 5.4 汇编语言程序设计 5.4.1 程序的质量标准 5.4.2 汇编语言程序设计的基本步骤 5.4.3 顺序结构程序设计 5.4.4 分支结构程序设计 5.4.5 循环结构程序设计 5.4.6 子程序设计 5.4.7 汇编语言程序设计举例 5.5 汇编语言程序的上机过程 5.5.1 上机环境 5.5.2 上机过程 5.5.3 运行调试 习题 第6章 Proteus仿真平台的使用 6.1 Proteus简介 6.1.1 Proteus ISIS编辑环境 6.1.2 Proteus ARES编辑环境 6.2 Proteus ISIS基本使用 6.2.1 可视化界面及工具 6.2.2 基本操作 6.2.3 元件的查找与选取 6.2.4 元件的使用 6.2.5 连线 6.2.6 元件标签 6.2.7 器件标注 6.2.8 属性分配工具(PAT) 6.2.9 全局标注器 6.3 Proteus ISIS下8086的仿真 6.3.1 编辑电路原理图 6.3.2 设置外部代码编译器 6.3.3 添加源代码并选择编译器 6.3.4 仿真调试 习题 第7章 存储器 7.1 半导体存储器的分类 7.1.1 RAM的分类 7.1.2 ROM的分类 7.2 半导体存储器的主要技术指标 7.3 典型存储器芯片介绍 7.4 存储器与系统的连接 7.4.1 存储器扩展 7.4.2 存储器地址译码方法 7.4.3 8086CPU与存储器的连接 习题 第8章 输入/输出接口 8.1 I/O接口概述 8.1.1 CPU与I/O设备之间交换的信息 8.1.2 I/O接口的主要功能 8.1.3 I/O接口的结构 8.1.4 输入/输出的寻址方式 8.2 常用I/O接口芯片 8.3 CPU与外设之间的数据传送方式 8.3.1 程序控制方式 8.3.2 中断方式 8.3.3 直接存储器存取方式 8.3.4 通道控制方式和I/O处理器 习题 第9章 可编程接口芯片 9.1 可编程接口芯片概述 9.2 可编程并行接口芯片8255A 9.2.1 8255A的内部结构及引脚功能 9.2.2 8255A的工作方式 9.2.3 8255A的编程 9.2.4 8255A的应用举例 9.3 可编程定时/计数器 9.3.1 8253的内部结构及引脚功能 9.3.2 8253的工作方式 9.3.3 8253的初始化 9.3.4 8253应用举例 9.4 可编程串行通信接口芯片8251A 9.4.1 串行数据传送方式 9.4.2 传输速率和传送距离 9.4.3 同步串行通信与异步串行通信 9.4.4 通用可编程串行通信接口芯片8251A 习题 第10章 中断与中断管理 10.1 中断概念 10.1.1 中断与中断源 10.1.2 中断系统的功能 10.1.3 简单的中断处理过程 10.1.4 中断源识别及优先权判断 10.2 8086的中断系统 10.2.1 8086的中断类型 10.2.2 中断向量和中断向量表 10.2.3 8086中的中断响应和处理过程 10.3 可编程中断控制器8259A 10.3.1 8259A的结构 10.3.2 8259A的引脚 10.3.3 8259A的中断处理过程 10.3.4 8259A的工作方式 10.3.5 8259A的编程与应用 10.4 中断程序设计 10.4.1 中断设计方法 10.4.2 中断程序设计举例 习题 第11章 数模与模数转换及应用 11.1 物理信号到电信号的转换 11.1.1 概述 11.1.2 几种常见的传感器 11.2 数模转换及应用 11.2.1 数模转换器的基本原理 11.2.2 数模转换器的性能参数 11.2.3 8位D/A转换器DAC0832 11.3 模数转换及应用 11.3.1 模数转换器的基本原理 11.3.2 模数转换器的性能参数 11.3.3 8位A/D转换器ADC 习题 第12章 总线 12.1 总线的概念 12.2 系统总线 12.2.1 ISA总线 12.2.2 EISA总线 12.2.3 PCI总线 12.3 外部总线 12.3.1 RS-232C串行总线 12.3.2 USB总线 习题 第13章 Proteus ISIS仿真基础实例 13.1 基本I/O应用——I/O译码 13.1.1 功能说明 13.1.2 Proteus电路设计 13.1.3 代码设计 13.1.4 仿真分析与思考 13.2 定时/计数器8253的应用——波形发生器 13.2.1 功能说明 13.2.2 Proteus电路设计 13.2.3 代码设计 13.2.4 仿真分析与思考 13.3 并行接口芯片8255A的应用——键盘与数码管 13.3.1 功能说明 13.3.2 Proteus电路设计 13.3.3 代码设计 13.3.4 仿真分析与思考 13.4 中断应用——8259A芯片的使用 13.4.1 功能说明 13.4.2 Proteus电路设计 13.4.3 代码设计 13.4.4 仿真分析与思考 13.5 模数转换——ADC0808的使用 13.5.1 功能说明 13.5.2 Proteus电路设计 13.5.3 代码设计 13.5.4 仿真分析与思考 13.6 数模转换——DAC0832的使用 13.6.1 功能说明 13.6.2 Proteus电路设计 13.6.3 代码设计 13.6.4 仿真分析与思考 13.7 串行通信——8251A的使用 13.7.1 功能说明 13.7.2 Proteus电路设计 13.7.3 代码设计 13.7.4 仿真分析与思考 附录A VSM仿真的元件库 参考文献
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