--- tags: - 接口与通讯技术 - 8259A - 中断控制器 - 可编程芯片 create time: 2026-06-26 23:05 --- # 8259A 中断控制器 ## 概述 8259A 是 Intel 公司生产的可编程中断控制器(Programmable Interrupt Controller, PIC),**在全部 4 套试卷中均有出现**。它负责管理和控制 8086 系统中的外部中断请求,支持 8 级优先级中断,可通过级联扩展至最多 64 级。本芯片的知识点主要集中在 **初始化命令字(ICW)编写**、**中断响应过程** 和 **优先级管理** 三个方面。 > [!tip] 考试要点 > - **ICW 写入顺序**:ICW1 → ICW2 → ICW3(可选)→ ICW4(可选) > - **ICW2 与中断类型码**的计算:高 5 位由程序员设定,低 3 位自动对应 IR0~IR7 > - **中断响应时序**:两个 INTA 脉冲期间 8259A 分别执行什么操作 > - **OCW2 EOI 命令**的发送方式和端口 > - **全嵌套方式**的优先级规则和适用场景 > - **级联系统**的中断级数和 ICW3 设置 ## 正文 ### 1. 8259A 的核心功能 ```mermaid graph TB A["IR0~IR7 中断请求输入"] --> B["8259A"] B -- "INT 输出" --> C["CPU"] C -- "INTA 响应" --> B B -- "中断类型码" --> C D["优先级判别器 PR"] <--> B E["中断屏蔽寄存器 IMR"] <--> B F["中断服务寄存器 ISR"] <--> B G["中断请求寄存器 IRR"] <--> B ``` | 寄存器 | 缩写 | 位数 | 功能说明 | |--------|------|:----:|------| | 中断请求寄存器 | **IRR** | 8 位 | 记录哪些 IR 引脚有pending的中断请求,某位 = 1 表示对应 IRi 有未响应的请求 | | 中断屏蔽寄存器 | **IMR** | 8 位 | 某位 = 1 则屏蔽对应 IR 的中断请求(通过 OCW1 设置),= 0 则允许 | | 中断服务寄存器 | **ISR** | 8 位 | 记录当前正在被 CPU 服务的中断源,用于嵌套管理;中断服务完成后需清除 | | 优先级判别器 | **PR** | — | 从 IRR 中未被 IMR 屏蔽的请求里选出最高优先级的中断 | > [!question] IRR、IMR、ISR 三者如何协作完成一次中断响应? > 1. 外设在 IRi 引脚产生中断请求 → **IRR** 对应位置 1 > 2. 8259A 将 IRR 与 **IMR** 做按位与运算:某位 = IMR 该位的值 → 该请求被屏蔽,不可响应 > 3. 未被屏蔽的请求送入 **PR** 进行优先级判别,选出的最高优先级候选与 **ISR** 比较 > 4. 若候选优先级高于 ISR 中所有正在服务的中断,则 8259A 向 CPU 发出 **INT** 信号 > 5. CPU 响应后给出两个 **INTA** 脉冲 → 第一个 INTA 将 ISR 对应位置 1、IRR 对应位清 0;第二个 INTA 将中断类型码送上数据总线 ### 2. 端口地址 8259A 有两个端口地址,取决于总线地址线 **A0** 的值: | A0 | 端口用途 | 最小系统中地址 | |----|----------|:--------------:| | 0 | **偶地址端口** — 写 ICW1、OCW2、OCW3;读 ISR / IRR | **20H** | | 1 | **奇地址端口** — 写 ICW2、ICW3、ICW4、OCW1 | **21H** | > [!info] 端口地址记忆法 > - A0 = 0 → 偶地址 → 20H("偶"和"零"都联想为偶数) > - A0 = 1 → 奇地址 → 21H(比 20H 大 1,刚好对应 A0=1) > - 最小系统中 8259A 的端口就是 20H/21H,考试默认使用此地址 ### 3. 初始化命令字(ICW) 8259A 上电后必须通过 ICW 完成初始化,**必须按顺序写入**,每个命令字占一个 I/O 写周期: ```mermaid graph LR A["ICW1\n(偶地址端口 A0=0)"] --> B{"ICW1 的 D1 SNGL"} B -- "0: 级联模式" --> C["ICW2\n(奇地址端口)"] B -- "1: 单片模式" --> C C --> D["ICW3\n(仅级联时写)"] D --> E["ICW4\n(按需)"] E --> F["初始化完成"] ``` #### ICW1(偶地址端口,A0=0) ``` D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 [ Don't Care ] 1 LTIM: 0=边沿触发 1=电平触发 SNGL: 0=级联 1=单片 IC4: 0=不需ICW4 1=需ICW4 ``` | 位 | 符号 | 含义 | 说明 | |---|------|------|------| | D4 | — | **固定为 1** | 这是识别 ICW1 的标志位,若 D4=0 则视为 OCW 而非 ICW | | D3 | LTIM | 触发方式 | 0 = 边沿触发(IR 上升沿有效);1 = 电平触发(IR 高电平有效) | | D2 | SNGL | 级联标志 | 0 = 多片级联(后续需要写 ICW3);1 = 单片系统(不写 ICW3) | | D0 | IC4 | ICW4 标志 | 0 = 不需要 ICW4(默认工作在 8080/8085 模式);1 = 需要 ICW4(8086 模式下必须写) | > [!example] ICW1 计算示例 > **要求**:边沿触发、级联方式、需要 ICW4 > > - D4 固定 = 1 > - LTIM = 0(边沿触发) > - SNGL = 0(级联) > - IC4 = 1(需要 ICW4) > - D7~D5 可填 0 > > ICW1 = `0001 0001B` = **11H** #### ICW2(奇地址端口,A0=1) ICW2 提供 **中断类型码的高 5 位**(T7~T3),低 3 位(T2~T0)由 8259A **根据请求来源自动填入**。 ``` D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 T7 T6 T5 T4 T3 固定为 0 (IR 编码会自动填充) ``` 中断类型码的计算公式: $$ \text{类型码} = \text{ICW2}_{[7:3]} \times 2^3 + \text{IR编号} $$ 即:ICW2 高 5 位左移 3 位,再加上 IR 引脚号(0~7)。 > [!example] ICW2 计算示例 > > **例 1**:IR0~IR7 对应中断类型码 80H~87H > - 80H = `1000 0000B`,高 5 位 = `10000` > - ICW2 = **80H** > - 验证:IR0 → 80H, IR1 → 81H, ..., IR7 → 87H ✓ > > **例 2**:IR0~IR7 对应中断类型码 20H~27H > - 20H = `0010 0000B`,高 5 位 = `00100` > - ICW2 = **20H** > > **例 3**:IR0~IR7 对应中断类型码 48H~4FH > - 48H = `0100 1000B`,高 5 位 = `01001` > - ICW2 = **90H** (注意:取高 5 位而不是取原字节!48H 的高 5 位是 `01001` = 9H,所以 ICW2 = 90H) > [!warning] 易错点 > ICW2 的值不等于第一个中断类型码!ICW2 只保留高 5 位,低 3 位填 0。例如要分配 48H~4FH,ICW2 = 90H(不是 48H)。这是因为低 3 位由 IR 编号自动填入。 #### ICW3(奇地址端口,仅级联时需要) ICW3 在主片和从片中有不同含义: - **主片 ICW3**:每位对应一个 IR 引脚,某位 = 1 表示该 IR 引脚连接了从片的 INT 输出 - 例如 IR2 和 IR5 各接一个从片 → 主片 ICW3 = `0010 0100B` = **24H** - **从片 ICW3**:低 3 位表示从片的 INT 接到主片的哪个 IR 引脚(即从片的 ID 编号) - 例如从片接到主片 IR2 → 从片 ICW3 = `0000 0010B` = **02H** > [!example] 一主二从级联的 ICW3 设置 > > - 主片 IR2 接从片 1,IR5 接从片 2 > - 主片 ICW3 = IR2 + IR5 = `0010 0100B` = **24H** > - 从片 1 ICW3 = 2(接到主片 IR2)= **02H** > - 从片 2 ICW3 = 5(接到主片 IR5)= **05H** #### ICW4(奇地址端口,按需) ``` D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 SFNM: BUF: M/S: uPM: (保留=0) 0=普通 0=非缓冲 0=从片 0=8080/8085 1=特殊全嵌套 1=缓冲 1=主片 1=8086/8088 ``` | 位 | 符号 | 含义 | |---|------|------| | D4 | SFNM | **Special Fully Nested Mode**,特殊全嵌套方式。当系统中有多片 8259A 级联且其中一片本身也有子级联时使用,该片的 ISR 允许同级中断嵌套 | | D3 | BUF | **Buffer Flag**,缓冲模式标志。= 1 表示系统使用缓冲区(通常配合 82283 收发器),此时需结合 M/S 位决定选择器;= 0 为非缓冲直接连接 | | D2 | M/S | Master/Slave,仅当 BUF=1 时有效。= 1 为主片(选择器输出使能);= 0 为从片 | | D0 | uPM | **Unified Protected Mode**,CPU 模式。= 1 表示 8086/8088 模式(自动 EOI 禁用);= 0 表示 8080/8085 模式 | > [!warning] 8086 系统中 ICW4 必须写 > 8086/8088 系统下,ICW4 的 D0 = uPM = 1 是必须的。考试中常见最小初始化序列为:**ICW1 → ICW2 → ICW4**(跳过 ICW3)。 > [!example] ICW4 计算示例 > **要求**:8086 模式,非缓冲方式 > - D7~D5 = 000 > - SFNM = 0(普通模式) > - BUF = 0(非缓冲) > - M/S = 0(不考虑,BUF=0 时无效) > - uPM = 1(8086 模式) > - D0 = 0(保留位) > > ICW4 = `0000 0010B` = **02H** > > **要求**:8086 模式,缓冲方式,主片 > - BUF = 1, M/S = 1, uPM = 1 > - ICW4 = `0000 1110B` = **0EH** ### 4. 操作命令字(OCW) OCW 在初始化完成后、系统运行过程中根据需要写入,可随时修改: | OCW | 端口 | 可读写 | 功能 | |-----|------|:------:|------| | **OCW1** | 奇地址 (A0=1) | 仅写 | 设置中断屏蔽字,直接写入 IMR。某位 = 1 屏蔽对应中断 | | **OCW2** | 偶地址 (A0=0) | 仅写 | 控制中断结束方式和优先级轮换策略 | | **OCW3** | 偶地址 (A0=0) | 读写 | 查询 RR/RIS 状态、设置特殊屏蔽方式 | #### OCW2 — EOI 命令 ``` D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 R SL EOI (reserved) ``` 三种常用操作: | 操作 | D1 D0 | D2 | 说明 | 示例值 | |------|:-----:|:--:|------|:------:| | **普通 EOI** | xx | 0 | 置 EOI=1, R=SL=0 → 清除 ISR 中优先级最高的位 | **20H** | | **特殊 EOI** | 0x | 1 | 置 EOI=1, R=0, SL=1 → 指定清除 ISR 中 IRk 对应的位(k 由 D4~D2 指定) | **C0H**(清除 IR0)| | **优先级自动循环** | 10 | 0 | 设 R=1, SL=0, EOI=0 → 服务完后最高优先级降为最低,次高变为最高 | **A0H** | > [!info] EOI 命令怎么发? > OCW2 写入**偶地址端口**(最小系统 = 20H)。在中断服务程序末尾发送 EOI 以通知 8259A 该中断处理完毕: > ```asm > MOV AL, 20H ; 普通 EOI > OUT 20H, AL ; 发送到偶地址端口 > ``` > [!question] 为什么要发送 EOI? > 发送 EOI 后,8259A 会将 ISR 中对应中断源的位清 0。不清 0 的话,8259A 认为该中断仍在服务,不会响应相同或更低优先级的中断。只有在自动 EOI 模式(某些特定配置下)才不需要手动发送 EOI。 #### OCW3 — 特殊屏蔽方式和读命令 OCW3 的功能较多样: - **设置特殊屏蔽方式(ESMM = 1)**:某位 = 1 时进入特殊屏蔽方式,此时 IMR 的该位 = 1 允许同级别中断嵌套(只屏蔽比当前低的) - **设置 RR/RIS 读取命令**:RR=1 时,下一个 INTA 脉冲读出 ISR(RR=1, RIS=1)或 IRR(RR=1, RIS=0)的内容 - **查询 polled 命令**:用于轮询方式查找最高优先级挂起中断 ### 5. 中断响应过程 ```mermaid sequenceDiagram participant P as "外设" participant I as "8259A" participant C as "CPU" P->>I: "IRi 引脚产生中断请求" Note over I: "IRR[i] = 1" Note over I: "PR 判别优先级" I->>C: "INT = 1 (向 CPU 发中断请求)" C->>I: "第一个 INTA 脉冲" Note over I: "ISR[i] = 1
IRR[i] = 0
8259A 锁存当前优先级" C->>I: "第二个 INTA 脉冲" I->>C: "中断类型码 N 送上数据总线" Note over C: "CPU 读类型码 N" Note over C: "向量地址 = N × 4" C->>C: "从向量表读取 CS:IP
转去执行中断服务程序" ``` > [!warning] 两个 INTA 脉冲的作用截然不同 > - **第一个 INTA**:8259A 内部操作 —— 将被响应当前中断置入 ISR、从 IRR 中清除对应位,并锁定当前优先级以防止同级中断干扰。此时 CPU 尚未获取类型码。 > - **第二个 INTA**:8259A 将锁存的中断类型码(已拼接好的完整 8 位类型码)放到数据总线上供 CPU 读取。 ### 6. 中断向量表 8086 的中断向量表位于内存最低地址 **00000H ~ 003FFH**(共 1KB),可存放 256 个中断向量(每个向量 4 字节)。 中断向量地址计算公式: $$ \text{向量地址} = \text{中断类型号} \times 4 $$ 每个向量占 4 字节,布局为:**低 2 字节 = IP(偏移地址),高 2 字节 = CS(段地址)**。 | 向量地址 | 存储内容 | 说明 | |---------|----------|------| | N×4 | IP 低字节 | 跳转目标偏移 | | N×4+1 | IP 高字节 | | | N×4+2 | CS 低字节 | 跳转目标段 | | N×4+3 | CS 高字节 | | > [!example] 中断向量表地址计算 > > **例**:中断类型码为 80H,其向量存放在哪里? > - 向量地址 = 80H × 4 = `10000000₂` × 4 = **200H** > - 向量存放在 **00000H + 200H = 00200H ~ 00203H** 四个字节 > - 00200H = IP 低字节, 00201H = IP 高字节, 00202H = CS 低字节, 00203H = CS 高字节 ### 7. 优先级管理方式 | 方式 | 特点 | 优先级变化 | 配置方法 | |------|------|-----------|---------| | **固定优先级**(默认,全嵌套) | IR0 最高 → IR7 最低,永远不变 | 无变化 | 默认工作模式 | | **自动优先级轮换** | 服务完的中断降为最低,原来的最低升到最高 | 循环移动 | OCW2 = A0H(编程旋转) | | **特殊全嵌套** | 允许**同级**中断嵌套,用于级联系统中主片 | 无变化 | ICW4 的 SFNM=1 | | **特殊屏蔽方式** | 临时屏蔽当前优先级,只允许更低优先级中断 | 按需切换 | OCW3 设置 ESMM + SIM | > [!question] 全嵌套方式下,IRQ5 正在服务,哪些中断可以打断它? > 答:只有优先级更高的 **IRQ0 ~ IRQ4** 可以打断 IRQ5。IRQ6 和 IRQ7 优先级低于 IRQ5,必须等待 IRQ5 服务完成(发送 EOI 清除 ISR[5])后,才能被调度。**即使 IRQ6/IRQ7 没有被 IMR 屏蔽,也不会响应**。 > [!info] 全嵌套 vs 特殊全嵌套 > - **全嵌套**(固定优先级):不同优先级之间可以嵌套,但**同级不能嵌套** > - **特殊全嵌套**(SFNM=1):同全嵌套一样默认不同级可嵌套,但通过 OCW3 可将某个中断设为特殊屏蔽,允许**同级**中断抢占——这在级联系统的从片中很重要(从片内部可能还需要处理多个同级子中断) ### 8. 级联扩展 | 配置 | 中断级数 | IR 端口占用 | 说明 | |------|:--------:|------------|------| | 单片 8259A | **8 级** | 8 | IR0~IR7 均直接使用 | | 一主一从级联 | **15 级** | 8 + 7 = 15 | 从片占用主片 1 个 IR(8+8-1=15) | | 一主二从级联 | **22 级** | 8 + 7 + 7 = 22 | 两个从片各占用主片 1 个 IR | | 四片级联(1主3从) | **29 级** | 8 + 7×3 = 29 | 最多扩展到 64 级(4 片 8259A) | > [!info] 为什么是 8n-1 而不是 8n? > 每增加一片从片,需要占用主片(或上级从片)的一个 IR 端口来传递从中继而来的中断请求,因此实际可用的中断级数 = 8×N - (N-1) = 7N + 1,其中 N 为 8259A 片数。第一片贡献 8 级,之后每加一片净增 7 级。 ### 9. 典型初始化程序 以下是一个完整的初始化示例(最小系统,8086 模式): ```asm ; ============================================================ ; 8259A 初始化程序(最小系统) ; 端口地址:20H(偶地址,A0=0),21H(奇地址,A0=1) ; 条件:边沿触发、单片、中断类型码 80H~87H、8086 模式 ; ============================================================ MOV AL, 11H ; ICW1: 边沿触发(LTIM=0), 单片(SNGL=1), 需ICW4(IC4=1) ; 0001 0001B = 11H OUT 20H, AL ; 写入偶地址端口 MOV AL, 80H ; ICW2: 中断类型码基址 = 80H(高5位=10000) OUT 21H, AL ; 写入奇地址端口 ; IR0→80H, IR1→81H, ..., IR7→87H MOV AL, 02H ; ICW4: 8086模式(uPM=1), 非缓冲 ; 0000 0010B = 02H OUT 21H, AL ; 写入奇地址端口 ; ---- 初始化完成 ---- ; 此时 IMR = 00H(复位默认值),所有中断开放 ``` #### 中断服务程序模板 ```asm INT_ISR PROC FAR PUSH AX ; 保护现场 PUSH BX PUSH CX PUSH DX PUSH DS ; ---- 中断处理逻辑 ---- ; ... 具体处理代码 ... MOV AL, 20H ; 普通 EOI 命令 OUT 20H, AL ; 发送到 8259A(偶地址端口) POP DS ; 恢复现场 POP DX POP CX POP BX POP AX IRET ; 中断返回(从栈中恢复 CS:IP 和 FLAGS) INT_ISR ENDP ``` > [!info] IRET vs RET 的区别 > - **RET**:普通子程序返回,只弹出 IP > - **IRET**:中断返回,依次弹出 IP → CS → FLAGS,恢复中断前的完整上下文 ### 10. 考试综合例题 > [!example] 【真题型】设计 8259A 初始化程序 > > **题目**:某 8086 系统中使用单片 8259A,端口地址 20H/21H,要求: > - 边沿触发 > - 中断类型码起始于 70H > - 工作在 8086 模式 > - 初始化后允许所有中断 > > **解答**: > ```asm > MOV AL, 70H ; ICW2: 中断类型码基址 = 70H(高 5 位 = 01110) > ; IR0→70H, IR1→71H, ..., IR7→77H > OUT 21H, AL > > MOV AL, 02H ; ICW4: 8086 模式 (uPM=1), 非缓冲 > OUT 21H, AL > > MOV AL, 00H ; OCW1: 不屏蔽任何中断(所有中断开放) > OUT 21H, AL > ``` > [!tip] ICW2 取值要点 > ICW2 的值就是 **IR0 对应的中断类型码**。例如题目要求中断类型码从 70H 开始,ICW2 直接设为 70H 即可。这是因为 ICW2 的高 5 位构成类型码的高 5 位,低 3 位自动为 0,恰好对应 IR0(编号为 0)。 --- > [!question] 【综合题】多片级联系统初始化 > > **题目**:某 8086 系统采用一主两从级联方式,端口地址 20H/21H,要求: > - 边沿触发 > - 主片 IR2 接从片 1,IR5 接从片 2 > - 所有芯片中断类型码分别起始于 40H、50H、60H > - 工作在 8086 模式、缓冲方式 > > **解答**: > > **主片初始化**: > ```asm > MOV AL, 13H ; ICW1: 边沿(0), 级联(0), 需ICW4(1) → 0001_0011B = 13H > OUT 20H, AL > MOV AL, 40H ; ICW2: 主片类型码基址 = 40H > OUT 21H, AL > MOV AL, 24H ; ICW3: IR2+IR5 = 0010_0100B = 24H > OUT 21H, AL > MOV AL, 0EH ; ICW4: 8086模式(uPM=1), 缓冲(BUF=1), 主片(M/S=1) = 0000_1110B = 0EH > OUT 21H, AL > ``` > > **从片 1 初始化**: > ```asm > MOV AL, 11H ; ICW1: 边沿(0), 单片(1), 需ICW4(1) = 0001_0001B = 11H > OUT 20H, AL > MOV AL, 50H ; ICW2: 从片1类型码基址 = 50H > OUT 21H, AL > MOV AL, 02H ; ICW3: 接主片IR2 → ID=2 = 00H > OUT 21H, AL > MOV AL, 0AH ; ICW4: 8086模式, 缓冲, 从片(M/S=0) = 0000_1010B = 0AH > OUT 21H, AL > ``` > > **从片 2 初始化**: > ```asm > MOV AL, 11H ; ICW1: 同从片1 > OUT 20H, AL > MOV AL, 60H ; ICW2: 从片2类型码基址 = 60H > OUT 21H, AL > MOV AL, 05H ; ICW3: 接主片IR5 → ID=5 = 05H > OUT 21H, AL > MOV AL, 0AH ; ICW4: 8086模式, 缓冲, 从片(M/S=0) = 0AH > OUT 21H, AL > ``` > > > [!info] 解题思路 > > 1. 先确认级联方式 → SNGL=0 → 需要 ICW3 > > 2. 确定 ICW2 = 各芯片中断类型码的起始值(IR0 对应的类型码) > > 3. 主片 ICW3 = 连接从片的 IR 引脚编号之和 > > 4. 从片 ICW3 = 连接到主片的 IR 引脚编号(即自身 ID) > > 5. 缓冲模式下,ICW4 中 BUF=1,M/S 区分主从片 > [!question] 【选择题风格】8259A 在最小系统中的端口地址是多少? > A) 20H/21H B) 22H/23H C) 28H/29H D) 30H/31H > > 答:**A) 20H/21H**。这是标准答案,考试默认使用该地址。 ## 附录:快速复习卡 > [!summary] 核心口诀 > - **ICW 顺序记心中**:ICW1 → ICW2 → ICW3(级联) → ICW4(8086必写) > - **奇偶分清单又明**:偶地址(20H)写 ICW1/OCW2/OCW3,奇地址(21H)写 ICW2/3/4 和 OCW1 > - **ICW2 高位我设定**:高 5 位自己填,低 3 位自动对应 IR 号 > - **EOI 必须手动发**:OCW2=20H 送 20H,别忘写在 ISR 末尾 > - **全嵌套高低分明**:IR0 永远最高,IR7 永远最低 ## 关联笔记 - [[8255A可编程并行接口]] - [[8254定时计数器]] - [[8251A串行通信接口]] - [[接口与通讯技术/试题册/index|试题册索引]]