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|---|---|---|---|---|---|
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2026-06-26 23:05 |
8255A 可编程并行接口
概述
8255A(Programmable Peripheral Interface, PPI)是 Intel 公司生产的通用可编程并行 I/O 接口芯片,在全部 4 套试卷中均有出现,是本课程最高频考点。它通过软件配置 3 个 8 位端口(A/B/C)的工作方式,灵活适配多种外设需求。
[!tip] 考试要点
- 控制字计算:方式控制字(D7=1)和 C 口按位控制字(D7=0)的区别
- 工作方式对比:方式 0/1/2 的特点、联络信号
- 端口地址推算:已知一个端口地址推算其余端口和控制口地址
正文
1. 内部结构
8255A 内部由 4 个功能模块 组成:
graph LR
CPUDB["CPU 数据总线"] --> DBB["数据总线缓冲器"]
DBB --> RWCL["读/写控制逻辑"]
RWCL --> AGC["A 组控制"]
RWCL --> BGC["B 组控制"]
AGC --> PA["端口 A\nPA0~PA7"]
AGC --> CH["端口 C 高 4 位\nPC4~PC7"]
BGC --> PB["端口 B\nPB0~PB7"]
BGC --> CL["端口 C 低 4 位\nPC0~PC3"]
| 模块 | 功能 |
|---|---|
| 数据总线缓冲器 | 三态 8 位缓冲器,实现 CPU 与 8255A 之间的数据传输 |
| 读/写控制逻辑 | 根据 CS、RD、WR、A1、A0 信号控制端口的读写操作 |
| A 组控制 | 控制端口 A 和端口 C 高 4 位的工作方式 |
| B 组控制 | 控制端口 B 和端口 C 低 4 位的工作方式 |
2. 三个端口的能力
| 端口 | 可用工作方式 | 说明 |
|---|---|---|
| 端口 A | 方式 0、方式 1、方式 2 | 功能最全,唯一支持双向传输(方式 2)的端口 |
| 端口 B | 方式 0、方式 1 | 不支持方式 2 |
| 端口 C | 仅方式 0 | 可分为高 4 位和低 4 位两组独立使用;在方式 1/2 下部分引脚被复用为联络信号 |
[!question] 思考题 为什么只有端口 A 支持方式 2(双向传输)?这与 8255A 的硬件设计有什么关系?
提示:方式 2 需要同时占用输入和输出的联络信号线,这些信号来自端口 C——只有 A 组控制能支配足够多的 C 口引脚(5 根)来支持双向握手。
3. 三种工作方式对比速查
| 特性 | 方式 0(基本 I/O) | 方式 1(选通 I/O) | 方式 2(双向总线) |
|---|---|---|---|
| 方向 | 固定(编程设定) | 固定(编程设定) | 动态可变(输入/输出切换) |
| 同步方式 | 无握手信号 | 3 根联络信号握手 | 5 根联络信号(兼顾输入/输出) |
| 中断 | 无 | 有(INTR) | 有(INTR) |
| 占用 C 口引脚 | 0 个 | 3~5 个 | 5 个(PC3~PC7) |
| 适用场景 | 无条件/条件传送 | 同步数据传输 | 需要双向数据交换 |
| 可用端口 | A、B、C | A(输入/输出)、B(仅输入/输出) | 仅 A |
4. 三种工作方式详解
方式 0 — 基本输入/输出(编程设定方向)
最简单的工作方式,无需任何联络信号(握手信号),CPU 可直接通过 IN/OUT 指令读写端口。
- A、B、C 三个端口均可工作在此方式下
- 适用于无条件传送或简单的外设控制(如 LED、开关)
方式 1 — 选通输入/输出
利用端口 C 的部分引脚作为 联络信号(握手信号),实现 CPU 与外设之间的同步数据传输。
方式 1 输入时的联络信号(以 A 口为例):
| 信号 | 方向 | 含义 |
|---|---|---|
| STB (PC4) | 外设 → 8255A | 选通信号,低电平有效,将数据锁存到输入锁存器 |
| IBF (PC5) | 8255A → 外设 | 输入缓冲器满,高电平有效,通知外设数据已被接收 |
| INTRA (PC3) | 8255A → CPU | 中断请求,请求 CPU 读取数据 |
| INTE A | 内部触发器 | 通过 PC4 的置位/复位控制,决定是否允许中断 |
方式 1 输出时的联络信号(以 A 口为例):
| 信号 | 方向 | 含义 |
|---|---|---|
| OBF (PC7) | 8255A → 外设 | 输出缓冲器满,低电平有效,通知外设数据已准备好 |
| ACK (PC6) | 外设 → 8255A | 应答信号,低电平有效,外设确认已取走数据 |
| INTRA (PC3) | 8255A → CPU | 中断请求,通知 CPU 可以写入下一个数据 |
[!info] 方式 1 工作流程(输入) 外设准备数据 → 发 STB 锁存数据 → 8255A 发 IBF → 条件满足时发 INTR → CPU 响应中断并读数据 → IBF 变低 → 准备接收下一个数据。
方式 1 的 INTE 控制触发器(重点难点)
方式 1 下,每个端口是否允许向 CPU 发出中断请求,由 INTE 控制触发器决定。INTE 通过 C 口按位控制字来置 0/置 1:
| INTE | 控制的端口 | 操作端口 C 的位 | 功能 |
|---|---|---|---|
| INTE1 | A 口输出 | PC6 | 1=允许 OBF 产生中断 |
| INTE2 | A 口输入 | PC3 | 1=允许 INTRA 产生中断 ⚠️ 不可直接设置 |
| INTE3 | B 口输入/输出 | PC1 | 1=允许产生中断 ⚠️ 不可直接设置 |
| INTE4 | B 口输出 | PC0 | 1=允许产生中断 |
| INTE5 | A 口双向(方式 2) | PC4 | 1=允许 STB/OBF 相关中断 |
[!warning] 易错点
- INTE2 和 INTE3 无法通过 C 口按位控制字直接置位!这是 8255A 的硬件限制。
- 实际编程中,若需要启用 A 口输入中断(INTE2),需通过其他方式(如先配置为方式 0)间接实现。
- 考试中常考查某一口中断信号的产生条件,必须同时满足:INTR 有效 AND INTE = 1。
方式 2 — 双向总线方式(仅端口 A)
仅端口 A 可用,同一端口既可输入又可输出,利用端口 C 的 5 个引脚(PC3~PC7)作为联络信号。
flowchart LR
Device["外设"] -- "输入: STB/IBF + 数据" --> PIA["8255A\n端口 A"]
PIA -- "输出: OBF/ACK + 数据" --> Device
PIA -- "INTR 中断请求" --> CPU["CPU"]
6. 控制字格式
8255A 有两类控制字,通过 D7 位 区分,写入同一个端口地址(控制口):
方式控制字(D7 = 1)
用于设置各端口的工作方式和输入/输出方向。
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
1 [A组方式] [A口] [C口高] [B组方式] [B口] [C口低]
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
00=方式0 1=入 1=入 0=方式0 1=入 1=入
01=方式1 0=出 0=出 1=方式1 0=出 0=出
10=方式2
速算技巧:先确定 D7=1,然后按"A 组方式 → A 口方向 → C 高方向 → B 组方式 → B 口方向 → C 低方向"依次填入。
[!example] 典型控制字计算 要求:A 口方式 0 输出,B 口方式 0 输出
分析:D7=1, D6D5=00(方式 0), D4=0(输出), D3=0(输出), D2=0(方式 0), D1=0(输出), D0=0(输出)
控制字 =
1000 0000B= 80H
C 口按位置位/复位控制字(D7 = 0)
用于对端口 C 的 某一位 进行置 1 或清 0 操作,而不影响其他位。
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 × × × [位号选择] [1=置位, 0=复位]
000=PC0
001=PC1
...
111=PC7
[!example] 典型位控制字计算 要求:使 PC3 = 1
分析:D7=0, D6D5D4 无关(填 0), D3D2D1=011(选 PC3), D0=1(置位)
控制字 =
0000 0111B= 07H
C 口引脚复用关系表(考试重点)
方式 1/2 下,端口 C 的部分引脚被用作联络信号,此时不能再当作普通 I/O 使用:
| 端口配置 | 占用的 C 口引脚 | 说明 |
|---|---|---|
| A 口方式 1 输入 | STB(PC4)、IBF(PC5)、INTRA(PC3) | 3 根握手线 |
| A 口方式 1 输出 | OBF(PC7)、ACK(PC6)、INTRA(PC3) | 3 根握手线 |
| A 口方式 2 | STB(PC4)、IBF(PC5)、OBF(PC7)、ACK(PC6)、INTRA(PC3) | 5 根双向握手线 |
| B 口方式 1 输入 | STB(PC1)、IBF(PC0)、INTRA(PC2) | 3 根握手线 |
| B 口方式 1 输出 | OBF(PC1)、ACK(PC0)、INTRA(PC2) | 3 根握手线 |
[!info] 规律记忆
- 每个方式 1 端口固定占用 3 根 C 口引脚
- 方式 2 额外增加 2 根 → 共 5 根
- B 口的联络信号全部来自 C 口低 3 位(PC0~PC2),因此 B 口方式 1 不影响 C 口高 4 位!这是一个常见考点。
[!question] 关键考点 方式控制字和 C 口位控制字写入的是 同一个端口地址(控制口),如何区分?
答:通过 D7 位区分。D7=1 是方式控制字,D7=0 是位控制字。
7. 端口地址推算
8255A 占用 4 个连续的奇地址(注意不是按 +1),由 A1、A0 引脚选择。
| A1 A0 | 选中端口 | 相对偏移 |
|---|---|---|
| 0 0 | 端口 A | 基地址 + 0 |
| 0 1 | 端口 B | 基地址 + 2 |
| 1 0 | 端口 C | 基地址 + 4 |
| 1 1 | 控制口 | 基地址 + 6 |
[!info] 为什么地址间隔是 +2? 8255A 的 A0、A1 连接到系统地址总线的 A2、A3(最低两位被跳过)。系统地址是按字节编址的,8255A 内部不需要 A0/A1 来区分这 4 个寄存器(仅用 2 位 A2/A3 即可),因此地址间距为 +2。这个特性在地址推算题中非常关键,很多考生会错误地按 +1 递增计算。
[!example] 地址推算示例 例 1:已知 A 口地址 = 2F0H
- B 口 = 2F0H + 2 = 2F2H
- C 口 = 2F0H + 4 = 2F4H
- 控制口 = 2F0H + 6 = 2F6H
例 2:已知 A 口地址 = 20H(小地址系统)
- B 口 = 20H + 2 = 22H
- C 口 = 20H + 4 = 24H
- 控制口 = 20H + 6 = 26H
8. 初始化编程模板
########## 步骤分解
8255A 初始化只需要 一步——向控制口写入方式控制字。后续如果需要单独控制 C 口的某一位(如握手信号线),再写入位控制字即可。
; ============================================
; 场景:A 口方式 0 输出接 LED,B 口方式 0 输入接开关
; 假设 I/O 基地址从 280H 开始
; ============================================
MOV DX, 286H ; 控制口地址 = 280H + 6
MOV AL, 81H ; 1000 0001B:A口方式0输出 + B口方式0输入
OUT DX, AL ; 写入方式控制字 → 完成全部配置
; ★ 关键理解:方式控制字一次性设定了所有端口的工作方式和方向
; ★ 不需要分别对 A/B/C 口进行设置
C 口按位置位/复位(配合使用)
当需要对 C 口的某一位进行精确控制时(比如拉高/拉低某个握手信号):
; 使 PC5 = 1(常用于将 IBF 置高,准备接收数据)
MOV DX, 286H ; 控制口地址不变
MOV AL, 22H ; 0000 0101B:D7=0 表示位控制字,PC5 选位,D0=1 置位
OUT DX, AL ; 仅改变 PC5,不影响其他 C 口引脚
; 使 PC5 = 0(清 0)
MOV AL, 20H ; 0000 0100B:同样是 PC5 选位,但 D0=0 复位
OUT DX, AL
[!tip] 位控制字速查表
目标 十六进制值 二进制 PC0 = 1 01H 0000 0001PC1 = 1 03H 0000 0011PC2 = 1 05H 0000 0101PC3 = 1 07H 0000 0111PC4 = 1 09H 0000 1001PC5 = 1 0BH 0000 1011PC6 = 1 0DH 0000 1101PC7 = 1 0FH 0000 1111
综合示例:A 口方式 1 输入 + B 口方式 0 输出
; 已知基地址 = 300H,A 口方式 1 输入(INTE2=1),B 口方式 0 输出
; ① 先启用 A 口输入中断的允许触发器(INTE2)
; INTE2 对应通过 PC3 间接控制 → 用位控制字设 PC3=1
MOV DX, 306H
MOV AL, 07H ; 0000 0111B:选 PC3,置 1
OUT DX, AL ; ⚠️ 但注意:INTE2 实际上无法直接通过位控制字设置!
; 这里仅为演示流程,实际工程中需另行处理。
; ② 写入方式控制字
MOV AL, 1010 0000B ; D7=1, A组=1(方式1), A口=1(输入), C高=0(输出)
; B组=0(方式0), B口=0(输出), C低=0(输出)
; = 1010 0000B = A0H
MOV DX, 306H
OUT DX, AL
[!warning] 易错点
- 控制字只写一次:不要反复向控制口写入相同的方式控制字。初始化完成后只需在需要时修改 C 口状态才写入位控制字。
- DX 寄存器必须配合:
OUT指令中,端口地址≥256(即扩展寻址)时必须放在 DX 中,否则只能访问 0~255(FFH)。- 先写位控制字还是先写方式控制字?若需设置 INTE 触发器,需先写入位控制字打开中断允许,再写入方式控制字选择工作模式。
练习题集(考前自测)
题 1:控制字计算(★)
题目:A 口方式 0 输出,B 口方式 0 输入。求方式控制字。
查看答案
- D7 = 1(方式控制字标识)
- D6D5 = 00(A 组方式 0)
- D4 = 0(A 口输出)
- D3 = 0(C 高位置位/复位,无意义)
- D2 = 0(B 组方式 0)
- D1 = 1(B 口输入)
- D0 = 0(C 低位置位/复位,无意义)
答案:1000 0010B = 82H
题 2:地址推算(★★)
题目:已知 8255A 的基地址为 2F0H,请写出 A、B、C 三个端口及控制口的地址。
查看答案
| 端口 | 地址 | 计算过程 |
|---|---|---|
| A 口 | 2F0H | 基地址 + 0 |
| B 口 | 2F2H | 基地址 + 2 |
| C 口 | 2F4H | 基地址 + 4 |
| 控制口 | 2F6H | 基地址 + 6 |
题 3:综合编程(★★★)
题目:设计一个接口电路,A 口方式 1 输入接键盘数据,B 口方式 0 输出接 LED 显示。I/O 基地址为 300H。编写初始化程序。
查看答案
; ★ 第一步:启用 INTE2(允许 A 口输入中断)
; INTE2 对应 PC3 → 需要写位控制字设 PC3=1
MOV DX, 306H ; 控制口地址 = 300H + 6
MOV AL, 07H ; 位控制字:选 PC3,置 1
OUT DX, AL ; 设置 INTE2=1
; ★ 第二步:写入方式控制字
; D7=1, D6D5=1(A组方式1), D4=1(A口输入), D3=0,
; D2=0(B组方式0), D1=0(B口输出), D0=0
; = 1010 0000B = A0H
MOV AL, 0A0H ; 修正写法,更清晰
MOV DX, 306H
OUT DX, AL ; 完成 8255A 初始化
[!tip] 要点总结
- 必须先启用 INTE(通过位控制字),再写方式控制字
- A 口方式 1 输入占用 PC3、PC4、PC5;B 口方式 0 不受影响
- 所有配置均写入同一个控制口地址
题 4:C 口引脚复用判断(★★)
题目:A 口工作于方式 2,此时端口 C 还有哪些引脚可作为普通 I/O 使用?
查看答案
方式 2 下,端口 A 占用 PC3~PC7(STB、IBF、OBF、ACK、INTRA),因此:
- PC0、PC1、PC2 仍可作为普通 I/O 使用
- PC3~PC7 被握手信号占用,不可用作普通 I/O
题 5:INTE 触发器(★★)
题目:以下哪种情况可以产生 A 口方式 1 输入中断?
A. INTR 有效且 INTE2 = 0 B. INTR 无效且 INTE2 = 1 C. INTR 有效且 INTE2 = 1 D. 任意状态均可
查看答案
正确答案:C
中断产生的条件是 两个条件同时满足:
- INTR 引脚为高电平(请求信号有效)
- INTE2 = 1(中断允许触发器使能)
缺少任何一个条件都无法产生中断请求。这是考试中常见的选择题考点。
知识总结
- 4 个端口地址:基址 + {0, 2, 4, 6} → A / B / C / 控制口(间隔为 2!)
- 3 种工作模式:方式 0(基本)、方式 1(选通)、方式 2(双向)
- 2 类控制字:方式控制字(D7=1)、C 口按位控制字(D7=0)
- 关键关系:每个方式 1 占用 C 口 3 引脚,方式 2 占用 5 引脚