PC并行端口作为数字I/O口的应用
可知道现在打印机所处的状态。由于这几支脚可以让打印机传送状态给PC,那么我们可以把这几支脚位拿来当作数字输入的通道;我们可以让这几支脚位的状态发生电位的改变,而利用程序去读取这些脚位的数值,即可实现数据的输入。
控制寄存器
控制端口或称控制寄存器保存了C0~C3的4位的控制信息。C4~C7不出现在并口连接器中。一般来说,这些位被用来输出,然而大多数SPP中,控制位为集电极开路/漏极开路模式,也就是说,它们同样可以用作输入。要从控制位上读取外部逻辑信号,首先将向相应的输出写入"1",然后读取控制寄存器的值即可。但是,为了提高交换速度,大多数支持EPP和ECP接口中,控制位工作在不能用作输入的推拉模式下。在一些多模式接口中,控制位采用的是改进型的推拉模式,可以用作输入。控制端口引脚是Pin1、Pin14、Pin16和Pin17,其定义如下:
控制寄存器(即控制输出端口) 基地址+2
bit引脚:D-sub信号名信号源是否在连接器处倒相
0Pin1nStrobePC是
1Pin14nAutoLFPC是
2Pin16nInitPC否
3Pin17nSelectInPC是
4 IRQ
5 未使用
6 未使用
7 未使用
上表中所谓的(基地址+2)指的是:如果我们的LPT地址是378H,在加上1就是37AH;这个地址是专门用来控制打印机动作的。
如同数据的送出,我们的程序只要将我们的信息送往(基地址+2)的地址去,就可以实现数据输出,接受端在相应引脚就可以接受到相应的逻辑电位状态。当控制端口的信号源为高电平时,这些引脚可以作为输入引脚,如同状态端口引脚一样。
在上述定义表格中,所谓"是否在连接器处倒相"是指并口硬件将连接器与相应寄存器位之间的4个信号进行了倒相处理。具体说来,S7、C0、C1、C3信号的逻辑状态在连接器处是与相应寄存器位反相的。当你对这些位进行写操作时,必须牢记写入的值应该与你想在连接器处设置的值相反;当要对这些位进行读操作时,也必须记住所读取的值与连接器处的值相反。
计算机的标准配备并行端口除以上介绍的数据端口引脚Pin2~Pin9、状态端口引脚Pin15、Pin10~Pin13、控制端口引脚Pin1、Pin14、pin16、Pin17外,连接器上的 其它引脚Pin18~Pin25是归地引脚GND。
三、PC并行口数字输入/输出
所谓的数字输出就是在程序要求某一个设备的某一开关点开或关,产生高电位或低电位。从计算机的观点来说,低电位就是0.7V以下(逻辑0),而高电位是2.1V以上(逻辑1),若电位处在0.7~2.1V时,电位的逻辑状态是不确定的。想要通过计算机去控制外部设备,最简单的方法就是控制数字输出。
所谓的数字输入,也就是外界的状况被计算机用0或1的数值予以记录下来而储存,此0与1就代表了外界某一个设备的某一开关点开或关的两种情形。
PC并行口即可以作数字输出口,也可以作数字输入口。其中的数据端口、控制端口都可以作为数字输出端口,数据端口共8位,控制端口共4位,两个端口可以组成1~12位的任意数字输出端口;其中的状态端口、控制端口都可以作为数字输入端口,状态端口共5位,控制端口共4位,两个端口可以组成1~9位的任意数字输入端口。本文给出了并行端口3种寄存器的读写方法,如下图所示:
四、PC并行口数字输入/输出的VC实现
由于Windows对系统底层操作采取了屏蔽的策略,因而对用户而言,系统变得更为安全,但这却给众多的硬件或者系统软件开发人员带来了不小的困难,因为只要应用中涉及到底层的操作,开发人员就不得不深入到Windows的内核去编写属于系统级的设备驱动程序。对并行口的读写操作就是如此,由于Windows对系统的保护,绝对不允许任何的直接I/O动作发生,所以必须带上*.dll、*.sys或*.vxd文件,这些文件用来让操作系统知道有一个特定的I/O可能会被调用。系统开机后,这些文件中的内容就会加载到内存中,一旦有对应的动作发生,就会引发I/O的实际动作。
本文只是介绍并行口作为数字I/O口的使用,不在于介绍并行I/O口驱动的编写。故本文中直接使用由 Yariv Kaplan 编写的 WinIo 库,它有如下特点:WinIo 库通过使用内核模式下设备驱动程序和 其它一些底层编程技巧绕过 Windows 安全保护机制,允许32位 Windows 程序直接对 I/O 口进行操作。
支持Windows 9x、Windows NT、Windows2000、WindowsXP环境;在Windows NT/2000/XP下,允许非 Administrator 用户应用 WinIo 应用程序;不支持中断。
注意事项:使用这个类代码时请确保不要与其它使用常规 Win32 调用操作并行端口的程序发生冲突。
WinIo库在VC应用程序中的使用(WinIo库下载)
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