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c语言中断函数如何编写 c语言怎么中断程序

请教单片机高人:怎么用C编写中断,汇编中可以有ORG 000BH来确定是T0中断,那C怎么办?还有现场保护怎办?

C51中断函数格式

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Keil C51编译器中断函数语法定义如下:

(C语言不用处理现场保护了) interrupt n ----这个是重点

void 函数名() interrupt n

{

}

//定时器T0中断

void 函数名() interrupt 1

{

}

C51编译器允许0~31个中断,下列中断及其相关地址为8051控制器所提供的中断:

0:EXTERNAL 0 地址:0003H

1:TIMER/COUNTER 0 地址:000BH

2:EXTERNAL 1 地址:0013H

3:TIMER/COUNTER 1 地址:001BH

4:SERIAL PORT 地址:0023H

编写中断函数时应遵循下列规则:

·不能进行参数传递。如果中断过程包括任何参数声明,则编译器将产生一个错误信息。

·无返回值。如果想定义一个返回值将产生错误,但是,如果返回整型值,编译器将不产生

错误信息,因为整型值是默认值,编译器不能清楚识别。

·在任何情况下,不能直接调用中断函数,否则编译器会产生错误。由于退出中断过程是由

指令RETI完成的,该指令影响MCS-51单片机的硬件中断系统,直接调用中断函数时,硬件

上没有中断请求存在,因而这个指令的结果是不定的,并且通常是致命的。

·编译器从绝对地址8n+3处产生一个中断向量,其中n为中断号,该向量包括一个中断过

程的跳转,向量的产生可由编译器控制指令NOINTVECTOR压缩,因而程序员可以从独立的汇

编模块中提供中断向量。

·可以在中断函数定义中使用using指定当前使用的寄存器组。格式如下:

void 函数名([形式参数])interrupt n [using m]

MCS-51单片机有四组寄存器R0~R7,程序具体使用哪一组寄存器由程序状态字PSW中

的两位RS1和RS0来确定。在中断函数定义时,可以用using指定该函数具体使用哪一组寄

存器,m在0,1,2,3这4个数中取值,对应四组寄存器组。例如:

void delay() interrupt 3 using 2

·在中断函数中调用的函数所使用的寄存器组必须与中断函数相同。当没有使用using指令

时,编译器会选择一个寄存器组作为绝对寄存器访问。程序员必须保证按要求使用相应寄存

器组,C编译器不会对此检查。

·如果在中断函数中执行浮点运算,必须保存浮点寄存器状态,当没有其他程序执行浮点运

算时,可以不保存。

如何用c语言编写一个可中断的程序

驻留程序

通俗点讲

就是

程序运行完了,

还要保留

临时数据

运行状态,

等下一次

调用时

继续

执行

和普通程序的

区别:

普通程序(如一个

子函数)

调用完了

临时数据

不需要了,

分配的

内存

空间

回收了,

驻留程序

要保留这些的

驻留

程序

主要

用于

中断函数

非中断函数

有应用,较少。分别举个例子:

1)用于

中断:

假设

一个

定时器

做的

时钟函数,定时器

设置为

1s一个中断。

main()

{

显示

时间

hour,min,sec;

//

循环

刷屏显示

}

中断函数

{

sec++;

if(sec=60)

{

sec=0;

min++;

}

if(min=60)

{

min=0;

hour++;

}

if(hour=24)

{

hour=0;

}

}

这时候

就能看出,

中断程序

运行完的

时候

不能

3个

变量

清空,

因为

下次

中断

还要用到

上次的

值,

这个程序

一直

驻留

内存;

2)再来个

普通

函数的

假设

做了一个程序

,程序中

有一个

函数aa,而

函数

aa

我只能

让它执行

3次就得

关闭程序(这个

用在

密码

验证上)

aa()

{

密码验证次数n+1

返回n

验证结果

}

那这个

aa函数

密码

验证

阶段

就要

常驻

内存

单片机C语言中断函数的定义形式是怎样的?

形式如下:

void 中断名(void) inerrupt 中断号 using 工作寄存器组

比如外部中断0

void ext0(void) interrupt 0 using 1 //后面的using 1可以省略,缺省为0

定时器1

void t1isr() interrupt 3

扩展资料:

单片机内部结构

1、CPU

它的名字没有改,还是称为CPU(Central Processing Unit)。它是单片机的核心部件,包括运算器和控制器。

运算器既是算术逻辑单元ALU(Arithmetic logic Unit),其功能是进行算术运算和逻辑运算。

控制器一般由指令寄存器、指令译码器、时序电路和控制电路组成。其作用是完成取指令、将指令译码形成各种微操作并执行指令,同时控制计算机的各个部件有条不紊地工作。

2、单片机内部结构之一ROM

“硬盘”,改了名字,称为程序存储器,也叫只读存储器。用ROM(Read only memery)表示。其作用和计算机的硬盘差不多,用来存放用户编写的程序。特点是:掉电后不会丢失数据(程序)。

C语言中,用于设置中断、中断信号的函数有哪些?怎么设置一个发送中断信号(自己定义的)的函数?

对于C51单片机,其内部总共有五级中断源

分别为外部中断0、定时器0、外部中断1、定时器1及串行中断。

C51单片机的中断使用时,主要是通过中断服务号来决定的。

如你定义一个中断服务函数:

void KEY(void) intterrupt 0

{

}

当外部中断0申请中断时

会自动根据interrupt后面的0,找到上面定义的这个中断服务函数。

对于其他四个中断源,其对应的中断号分别为1、2 、3、4

怎样在C语言中使用中断函数

首先你要写中断函数

然后在主程序中像调用子函数一样调用就可以了

举个例子吧

#define uchar unsigned char

#define uchar unsigned char

sbit D1=P1^0;

uchar aa;

void init()

{

TMOD=0x01;

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

EA=1;

ET0=1;

TR0=1;

}

void main()

{

init();

while(1)

{

if(aa==20)

{

D1=~D1;

aa=0;

}

}

}

void T0time()interrupt 1

{

TH0=(65536-50000)/256;

TL0=(65536-50000)%256;

aa++;

}

c语言怎么编写单片机的中断

给你上个较完整的程序,可以直接在KEIL中运行并观察输出

/******************************************************************************

功能:

本程序在12M晶振模式下,通过定时器中断精确实现数字时钟计时操作,并在KEIL

中实现输出。时、分、秒的变化在定时中断里处理。

说明:

因采用工作方式2,自动装入初值,所以此程序计时很精确,只是在KEIL中模拟输

出显示的变化速度很快,这点可不理会

******************************************************************************/

#include

#include

#define

TEST

//此行用于KEIL输出显示,如果不需要显示可将其删除

typedef

unsigned

char

uchar;

typedef

unsigned

int

uint;

#define

TH0TL0_INIT

(256-250)

//定时器8位自动装入模式下寄存器初值,0.25ms中断一次

char

cHour;

//时

char

cMin;

//分

char

cSec;

//秒

uint

iCount;

//秒计数,计数达到4000时1s,4000*0.25ms

=1000ms

=

1s

bit

bSecChanged;

//秒发生变化标志,每秒送一次输出显示,送显完成后清0,提高主程序效率

//==============================================================================

//T0定时器中断服务程序,12M晶振下每0.25ms产生中断,本程序执行一次

//==============================================================================

void

Timer0()

interrupt

1

{

iCount++;

//秒计数值+1

if(iCount==4000)

{//时间计数达到1S

iCount

=

0;

//重新开始下一秒计数

cSec++;

//时钟:秒+1

bSecChanged

=

1;

//置秒发生变化标志

if(cSec==60)

{//计够60s

cSec

=

0;

//重新开始下一分计数

cMin++;

//时钟:分+1

}

if(cMin==60)

{//计够60分钟

cMin

=

0;

//重新开始下一小时计数

cHour++;

//时钟:小时+1

}

if(cHour==24)

{//计够24小时

cHour

=

0;

//重新开始第二天计数

}

}

}

//==============================================================================

//主程序

//==============================================================================

void

main()

{

uchar

outstr[10];

//输出字符串,我的编译器可能有问题,直接输出有错

TMOD

=

0X02;//工作方式2,8位自动重装计时模式

TH0

=

TH0TL0_INIT;

//0.25ms中断一次

TL0

=

TH0TL0_INIT;

//0.25ms中断一次

#ifdef

TEST

SCON

=

0x50;

/*

SCON:

mode

1,

8-bit

UART,

enable

rcvr

*/

TMOD

|=

0x20;

/*

TMOD:

timer

1,

mode

2,

8-bit

reload

*/

TH1

=

221;

/*

TH1:

reload

value

for

1200

baud

@

16MHz

*/

TR1

=

1;

/*

TR1:

timer

1

run

*/

TI

=

1;

/*

TI:

set

TI

to

send

first

char

of

UART

*/

#endif

cHour

=

0;

//时

cMin

=

0;

//分

cSec

=

0;

//秒

iCount

=

0;

//秒计数

bSecChanged

=

0;

outstr[2]

=

':';

//时分分隔符

outstr[5]

=

':';

//分秒分隔符

outstr[8]

=

0;

//字符串结束符

EA=1;

//开总中断

ET0=1;

//允许T0中断

TR0=1;

//启动T0

while(1)

{

if(bSecChanged==1)

{//秒发生变化,将时间值转换为可显示字符串准备送显示

bSecChanged

=

0;//清除标志,节省CPU资源

outstr[0]

=

cHour/10

+

0x30;

//将秒转换为ASCII码

outstr[1]

=

cHour%10

+

0x30;

outstr[3]

=

cMin/10

+

0x30;

//将分转换为ASCII码

outstr[4]

=

cMin%10

+

0x30;

outstr[6]

=

cSec/10

+

0x30;

//将小时转换为ASCII码

outstr[7]

=

cSec%10

+

0x30;

#ifdef

TEST

printf("

%s\r",outstr);

//在KEIL中显示时钟

#endif

}

}

}


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