PIC16F877除了基本电路所占用的7根引脚外,其余的33支引脚都可当成输出、输入引脚,输入输出端口是单片机基本元素,可以与周边电路进行电路控制和信号传输与检测。PIC是8位的单片机,以引脚特性分组,每组尽量凑满8支引脚,并将I/O命名为PORTA(RA0~RA5)、PORTB(RB0~RB7)、PORTC(RC0~RC7)、PORTD(RD0~RD7)和PORTE(RE0~RE2)等,
各分组特性说明如下:
PORTA
PIC16F877的PORTA总共有6位(RA0~RA5),PORTA的引脚可作为数据输出输入端口,而系统重置后,PORTA自动成为模拟输入状态,可读取模拟输入信号。
PORTB
PORTB总共有8位(RB0~RB7),可以编写程序规划输入输出方向、状态,其中,要进行烧录时,使用到三个引脚,分别是引脚36(RB3/PGM)、引脚39(RB6/PGC)与引脚40(RB7/PGD)。
PORTC
PORTC总共有8位(RC0~RC7),除了可作为数据I/O外,还和一些特殊功能的外围电路共享引脚,例如CCP(直流马达控制)、I2C、SPI(同步串行通信电路)、UART(异步串行传输电路)等。PORTD
PORTD总共有8位(RD0~RD7),可作一般数据I/O外,并与PSP(ParallelSlavePort)并行传输区共享。当整体系统需要多机时,彼此可以经由并行传输区来快速传输资料。
PORTE
PORTE总共有3位(RE0~RE2),PORTE的引脚8、9、10有三种功能,除了基本I/O功能,还有模拟输入功能,而上述PORTD的并行传输区设定所需的控制引脚,如/RD、/WR、/CS等,也是属于PORTE引脚。
2.PIC开发工具的简介
首先需要用到的编辑工具是MPLAB,安装好MPLAB后,由于MPLAB只能编译汇编语言,不能编译C语言,所以需要安装PICC编译器,但是PICC是收费软件,网上有破解版的,可以拿来作为学习使用。对PIC进行烧写程序需要用到PC端软件,其装好后打开状态如下图所示:
出现错误的原因是串口没有连接好。注意,使用些下载工具时,必需先将目标板连接好,并加上电源,然后再打开这个软件,另外下载完毕后必需先关闭软件,再关闭实验板,否则会出现问题。
首次使用MPLAB需要进行设置,具体方法:Project——SelectLanguageToolsuite...——HI-TECH的路径选择。
3.新建工程
Project——ProjectWizard——Next——选择芯片型号——Next——ActiveToolsuit——HI-TECH——选择该工具正确完整路径——Next——工程名字与存放路径——Next——添加或者Next——Finish。
新建一个文本文件,并保存为.c文件,即可在此进行程序编辑了。
(好像工程应该建立在MPLABMPLABIDECore目录下才管用,建立在其它地方会出错。)
4.点亮第一个发光管
4.1设置端口I/O状态
※I/O端口的寄存器,复位后,默认为输入(输出高阻态)
※方向控制寄存器:TRISA~E
※数据寄存器:PORTA~E
为了实现I/O端口的功能必需先对端口进行初始化设置。方向控制寄存器与数据寄存器都是8位的;方向控制寄存器中的每一位与数据寄存器中的每一位相对应;对应关系如下图所示:
TRISn复位值为0xff
方向控制寄存器的相应位设置为1表示输入,设置为0表示输出;
端口控制寄存器的相应位设置为1表示输出高电平,设置为0表示输出低电平。
※I/O口编程要点:
端口驱动能力
每个I/O口允许最大25mA的灌电流和20mA的拉电流,可以直接驱动LED和继电器。因各端口结构不同,RB口提供的总灌电流和总拉电流可达150mA和100mA;其他端口为80mA和50mA;
五个端口驱动电流之和不大于200mA。TRISn始终控制着PORTn的输入输出方向。
4.2流水灯程序例子
#include
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
__CONFIG(0x3B31);
voiddelay(uintx)
{
uinta,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
}
voidmain()
{
uchari;
TRISD=0x00;
while(1)
{
PORTD=0x01;
for(i=8;i>0;i--)
{
delay(200);
PORTD=PORTD<<1;
}
}
}
关于程序中的红色标记部分的数值,参考PIC资料的Configurationbit的各位含义。
编译通过生成.hex文件后,打开板子电源,然后再打开MicroPro软件,设置好串口号后,点击Program选择下载程序.hex文件。
首先进行设置:Debugger——MPLABSIM
View下面包含很多调试选项,选择相应选项,
即可对各个寄存器的运行状况进行查看。选择watch可以跟踪变量的变化。
Debugger——stopwatch:可以对运行时间进行调试。
转自网络。
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