发生计数溢出的,即表明定时时间到或计数值已满,这时就以计数溢出信号作为中断请求,去置位一个溢出标志位。这种中断请求是在单片机芯片内部发生的,无需在芯片上设置引入端,但在计数方式时,中断源可以由外部引入。
TF0:定时器T0溢出中断请求。当定时器T0产生溢出时,定时器T0请求标志TF0=1,请求中断处理。使用中断时由硬件复位,在查询方式下可由软件复位。 TF1:定时器T1溢出中断请求。功能与用法类似定时器T0 (3) 串行口中断类
串行口中断是为串行数据的传送需要而设置的。串行中断请求也是在单片机芯片内部发生的,但当串行口作为接收端时,必须有一完整的串行帧数据从RI端引入芯片,才可能引发中断。
RI或TI:串行口中断请求。当接收或发送一串帧数据时,使内部串行口中断请求标志RI或TI=1,并请求中断。响应后必须软件复位。 CPU响应中断时,中断入口地址如下: 中断源 入口地址 外部中断0 0003H 定时器T0中断000BH 外部中断1 0013H 定时器T1中断001BH 串行口中断 0023H
15、中断响应时间是否为确定不变的?为什么?
答:中断响应时间不是确定不变的。由于CPU不是在任何情况下对中断请求都予以响应的;此外,不同的情况对中断响应的时间也是不同的。下面以外部中断为例,说明中断响应的时间。
在每个机器周期的S5P2期间,端的电平被所存到TCON的IE0位,CPU在下一个机器周期才会查询这些值。这时满足中断响应条件,下一条要执行的指令将是一条硬件长调用指令“LCALL”,使程序转入中断矢量入口。调用本身要用2个机器周期,这样,从外部中断请求有效到开始执行中断服务程序的第一条指令,至少需要3个机器周期,这是最短的响应时间。
如果遇到中断受阻的情况,这中断响应时间会更长一些。例如,当一个同级或更高级的中断服务程序正在进行,则附加的等待时间取决于正在进行的中断服务程序:如果正在执行的一条指令还没有进行到最后一个机器周期,附加的等待时间为1~3个机器周期;如果正在执行的是RETI指令或者访问IE或IP的指令,则附加的等待时间在5个机器周期内。 若系统中只有一个中断源,则响应时间为3~8个机器周期。 16、中断响应过程中,为什么通常要保护现场?如何保护?
答:因为一般主程序和中断服务程序都可能会用到累加器,PSW寄存器及其他一些寄存器。
CPU在进入中断服务程序后,用到上述寄存器时,就会破坏它原来存在寄存器中的内容;一旦中断返回,将会造成主程序的混乱。因而在进入中断服务程序后,一般要先保护现场,然后再执行中断处理程序,在返回主程序以前再恢复现场。
保护方法一般是把累加器、PSW寄存器及其他一些与主程序有关的寄存器压入堆栈。在保护现场和恢复现场时,为了不使现场受到破坏或者造成混乱,一般规定此时CPU不响应新的中断请求。这就要求在编写中断服务程序时,注意在保护现场之前要关中断,在恢复现场之后开中断。如果在中断处理时允许有更高级的中断打断它,则在保护现场之后再开中断,恢复现场之前关中断。
17、清叙述中断响应的CPU操作过程,为什么说中断操作是一个CPU的微查询过程? 答:在中断响应中,CPU要完成以下自主操作过程:
a) 置位相应的优先级状态触发器,以标明所响应中断的优先级别 b) 中断源标志清零(TI、RI除外)
c) 中断断点地址装入堆栈保护(不保护PSW)
d) 中断入口地址装入PC,以便使程序转到中断入口地址处
在计算机内部,中断表现为CPU的微查询操作。89C51单片机中,CPU在每个机器周期的S6状态,查询中断源,并按优先级管理规则处理同时请求的中断源,且在下一个机器周期的S1状态中,响应最高级中断请求。 但是以下情况除外:
a) CPU正在处理相同或更高优先级中断
b) 多机器周期指令中,还未执行到最后一个机器周期
c) 正在执行中断系统的SFR操作,如RETI指令及访问IE、IP等操作时,要延后一
条指令
18、在中断请求有效并开中断状况下,能否保证立即响应中断?有什么条件?
答:在中断请求有效并开中断状况下,并不能保证立即响应中断。这是因为,在计算机内部,中断表现为CPU的微查询操作。89C51单片机中,CPU在每个机器周期的S6状态下,查询中断源,并按优先级管理规则处理同时请求的中断源,且在下一个机器周期的S1状态中,响应最高级中断请求。
在以下情况下,还需要有另外的等待: a) CPU正在处理相同或更高优先级中断
b) 多机器周期指令中,还未执行到最后一个机器周期
c) 正在执行中断系统的SFR操作,如RETI指令及访问IE、IP等操作时,要延后一
条指令