蓝桥杯——中断系统详解

一、原理部分

建议先学习定时器再学习中断定时器详解

什么是中断系统

基本解释:计算机执行某程序,发生了紧急事件或有特殊请求,CPU暂停某程序的执行转而去处理上述事件或请求,处理完毕后再重新执行某程序的过程叫做中断。
为了我们更加方便的理解中断这个概念,举例:假设你正在吃饭,这时接到快递员电话叫你下楼去快递,只等5分钟,这就是中断请求。然后你回答:“好的,我现在就来”这个就是中断响应。接着你停止吃饭下楼取快递,这就是中断处理。取完快递你在回来接着吃饭,这就是中断返回。从以上可以看出,中断分为4个步骤:中断请求,中断响应,中断处理,中断返回。

数据的输入/输出传送方式

无条件传送方式:一方对另一方来说总是准备好的。.
查询传送方式(LOOK UP):传送前一方先查询另一方的状态,若已经准备好就传送,否则就继续查询/等待。
中断传送方式(IRQ): 一方通过申请中断的方式与另一方进行数据传送。
直接存储器存取方式(DMA):双方直接通过总线传送数据,不经CPU中转。适用于数据量大高速通讯的设备不占用CPU时间。

中断传送方式特点

数据传送的双方平时各自做自己的工作,一旦甲方要求与乙方进行数据传送,就主动发出信号提出申请,乙方接到申请后若同意传送,安排好当前的工作,再响应与甲方发生数据传送。完事后,回去继续做打断前的工作。
中断功能强弱是计算机性能优劣的重要标志
提高CPU效率
解决速度矛盾
实现并行工作
应付突发事…

中断系统结构

蓝桥杯——中断系统详解_第1张图片
蓝桥杯——中断系统详解_第2张图片
引起CPU中断的根源称为,中断源。中断源像CPU提出的中断请求。CPU暂时中断原来的事件A,转去处理事件B。对事件B处理完毕后,再回到原来被中断的地方(即断点),称为中断返回。实现上述中断功能的部件称为中断系统(中断机构)。

如何去使用单片机中断系统

芯片为STC15F2K60S2,以使用定时器0中断为例

允许中断

蓝桥杯——中断系统详解_第3张图片
打开中断总开关EA=1,打开定时器0的中断开关ET0=1

配置中断方式

蓝桥杯——中断系统详解_第4张图片
打开定时器0的开关TR0=1,清楚TF0标志,TF0=0

编写中断处理函数

中断优先级处理原则
对同时发生多个中断申请时:
不同优先级的中断同时申请(很难遇到)
先搞后低
相同优先级的中断同时申请(很难遇到)
按序执行
正处理低优先级中断又接到高级别中断
高打断低
正处理高优先级中断又接到低优先级中断
高不理低

单片机同优先级中内部查询顺序

内部查询顺序:在同时收到几个同一优先级的中断请求时,哪一个中断请求能优先得到响应,取决于内部的查询顺序。这相当于在同一优先级内,还存在另一辅助优先级结构,其查询顺序如下
蓝桥杯——中断系统详解_第5张图片

void init0() intterupt 1
{
     
	//中断处理语句
}

总结

中断初始化函数

中断初始化函数放在主函数中

void Timer0Init(void)		//2毫秒@11.0592MHz
{
     
	AUXR |= 0x80;		//定时器时钟1T模式
	TMOD &= 0xF0;		//设置定时器模式
	TL0 = 0x40;		//设置定时初值
	TH0 = 0xA2;		//设置定时初值
	TF0 = 0;		//清除TF0标志
	TR0 = 1;		//定时器0开始计时
	ER0 = 1;		//打开定时器0中断开关
	EA = 1;			//打开总中断开关
}

中断处理函数

定时器0的时间到达后就会打断主函数中的程序,执行一次中断处理函数
中断系统会自动清除TF0 标志,所以不需要编写TF0=0单独使用定时器0时需要手动清除,
部分单片机不用重载,这里以防万一所以写上定时器初值

void init0() intterupt 1
{
     
	TL0 = 0x40;		//重装定时初值
	TH0 = 0xA2;		//重装定时初值
	//中断处理语句
}

二、代码部分

实验平台:CT107D
实验芯片:stc15f2k60s2
实验现象:使用中断完成数码管动态扫描,显示数字12345678
代码如下

#include

#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

sbit buzz = P0^6;

uchar code duan[]={
     0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};//定义段码数组
uchar disbuff[8];//定义显示数字数字

void closebuzz()
{
     
	P2 = 0xa0;
	buzz = 0;
	P2 = 0x00;
}

void shownum()//显示数字函数
{
     
	disbuff[0]=1;
	disbuff[1]=2;
	disbuff[2]=3;
	disbuff[3]=4;
	disbuff[4]=5;
	disbuff[5]=6;
	disbuff[6]=7;
	disbuff[7]=8;
}

void display()//数码管扫描函数
{
     
	static uchar index = 0;
	P2 = 0xe0;
	P0 = 0xff;
	P2 = 0x00;

	P2 = 0xc0;
	P0 = 1<<index;
	P2 = 0x00;

	P2 = 0xe0;
	P0 = ~duan[disbuff[index]];
	P2 = 0x00;

	index++;
	index &= 0x07;

}

void Timer0Init(void)		//1毫秒@12.000MHz
{
     
	AUXR |= 0x80;		//定时器时钟1T模式
	TMOD &= 0xF0;		//设置定时器模式
	TL0 = 0x40;		//设置定时初值
	TH0 = 0xA2;		//设置定时初值
	TF0 = 0;		//清除TF0标志
	TR0 = 1;		//定时器0开始计时
	ET0 = 1;
	EA = 1 ; 
}

void time0() interrupt 1
{
     
	display();		
}

void main()
{
     
	closebuzz();
	Timer0Init();
	while(1)
	{
     
		shownum();
	}
}

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