51單片機(jī)邊沿觸發(fā)中斷響應(yīng)時(shí)刻的測(cè)量-測(cè)試測(cè)量
MCS51單片機(jī)系列屬于8位單片機(jī),它是Intel公司繼MCS48系列的成功設(shè)計(jì)之后,于1980年推出的產(chǎn)品。由于MCS51系列具有很強(qiáng)的片內(nèi)功能和指令系統(tǒng),因而使單片機(jī)的應(yīng)用發(fā)生了一個(gè)飛躍,這個(gè)系列的產(chǎn)品也很快成為世界上第二代的標(biāo)準(zhǔn)控制器。51系列單片機(jī)有5個(gè)中斷源,其中有2個(gè)是外部輸入中斷源INT0和INT1。可由中斷控制寄存器TCON的IT1(TCON.2)和IT0(TCON.1)分別控制外部輸入中斷1和中斷0的中斷觸發(fā)方式。若為0,則外部輸入中斷控制為電平觸發(fā)方式;若為1,則控制為邊沿觸發(fā)方式。這里是下降沿觸發(fā)中斷。
1 問題的引出
幾乎國內(nèi)所有的單片機(jī)資料對(duì)單片機(jī)邊沿觸發(fā)中斷的響應(yīng)時(shí)刻方面的定義都是不明確的或者是錯(cuò)誤的。例如文獻(xiàn)[1]中關(guān)于邊沿觸發(fā)中斷響應(yīng)時(shí)刻的描述為“對(duì)于脈沖觸發(fā)方式(即邊沿觸發(fā)方式)要檢測(cè)兩次電平,若前一次為高電平,后一次為低電平,則表示檢測(cè)到了負(fù)跳變的有效中斷請(qǐng)求信號(hào)”,但實(shí)際情況卻并非如此。
我們知道,單片機(jī)外部輸入的中斷觸發(fā)電平是TTL電平。對(duì)于TTL電平,TTL邏輯門輸出高電平的允許范圍為2.4~5 V,其標(biāo)稱值為3.6 V;輸出低電平的允許范圍為0~0.7 V,其標(biāo)稱值為0.3 V[2],在0.7 V與2.4 V之間的是非高非低的中間電平。
這樣,在實(shí)際應(yīng)用中,假設(shè)單片機(jī)外部中斷引腳INT0輸入一路由+5 V下降到0 V的下降沿信號(hào),單片機(jī)在某個(gè)時(shí)鐘周期采樣INT0引腳得到2.4 V的高電平;而在下一個(gè)時(shí)鐘周期到來進(jìn)行采樣時(shí),由于實(shí)際的外部輸入中斷觸發(fā)信號(hào)由高電平變?yōu)榈碗娖酵枰欢ǖ臅r(shí)間,因此,檢測(cè)到的可能并非真正的低電平(小于0.7 V),而是處于低電平與高電平之間的某一中間電平,即0.7~2.4 V的某一電平。對(duì)于這種情況,單片機(jī)是否會(huì)依然置位中斷觸發(fā)標(biāo)志從而引發(fā)中斷呢?關(guān)于這一點(diǎn),國內(nèi)的絕大部分教材以及單片機(jī)生產(chǎn)商提供的器件資料都沒有給予準(zhǔn)確的定義,但在實(shí)際應(yīng)用中這種情況確實(shí)會(huì)碰到。
以美國Analog公司生產(chǎn)的運(yùn)算放大器芯片AD708為例,其轉(zhuǎn)換速率(slew rate)為0.3 V/μs,在由AD708芯片組成的比較器電路中,其輸出方波的下降沿由2.4 V下降到0.7 V,所需時(shí)間約為: (2.4 V-0.7 V)/0.3V·μs-1=4.67 μs。即需要約4.67 μs的過渡時(shí)間,下降沿才真正地由高電平下降為低電平,在實(shí)際應(yīng)用電路中,這個(gè)下降時(shí)間往往可達(dá)10 μs以上。對(duì)于精密的測(cè)量系統(tǒng),這么長的不確定時(shí)間是無法接受的,因此,有必要對(duì)單片機(jī)邊沿中斷觸發(fā)時(shí)刻進(jìn)行精確的測(cè)定。
2 測(cè)試波形的設(shè)計(jì)與分析
為了測(cè)定MCS51單片機(jī)下降沿觸發(fā)的實(shí)際時(shí)刻,使用Agilent公司生產(chǎn)的型號(hào)為33250A的80 MHz函數(shù)/任意波形發(fā)生器(function/arbitrary waveform generator),產(chǎn)生出如圖1所示的周期為20 ms的周期波形。
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將該波形通過單片機(jī)的外部中斷0輸入,可以測(cè)出下降沿中斷觸發(fā)的實(shí)際時(shí)刻,下面對(duì)該波形進(jìn)行具體分析。建立如圖2所示的直角坐標(biāo)。
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圖2所示波形的周期為T,單片機(jī)在電壓下降到y(tǒng)=y′時(shí)刻觸發(fā)中斷,t1′、t2′、t3′分別為前后周期的中斷觸發(fā)時(shí)刻,則有:
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求得L1方程為:
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