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中断系统_单片机原理与应用
单片机原理与应用.引起CPU中断的根源,称为中断源。中断源向CPU提出的中断请求。CPU暂时中断原来的事务A,转去处理事件B。对事件B处理完毕后,再回到原来被中断的地方(即断点),称为中断返回。实现上述中断功能的部件称为中断系统(中断机构)。 80C51的中断系统有5个中断源 ,2个优先级,可实现二级中断嵌套(就是可以在嵌套过程中再次响应嵌套) 。 中断源 1、INT0(P3.2),外部中断1。可由IT0(TCON.0)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.2引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE0(TCON.1)置1,向CPU申请中断。 2、INT1(P3.3),外部中断2。可由IT1(TCON.2)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.3引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE1(TCON.3)置1,向CPU申请中断。 3、TF0(TCON.5),片内定时/计数器T0溢出中断请求标志。当定时/计数器T0发生溢出时,置位TF0,并向CPU申请中断。 4、TF1(TCON.7),片内定时/计数器T1溢出中断请求标志。当定时/计数器T1发生溢出时,置位TF1,并向CPU申请中断。 5、RI(SCON.0)或TI(SCON.1),串行口中断请求标志。当串行口接收完一帧串行数据时置位RI或当串行口发送完一帧串行数据时置位TI,向CPU申请中断。
  1. 2010/3/5
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MCS-51单片机指令系统
单片机原理与应用!MCS-51单片机指令系统有如下特点: (1)指令执行时间快。 (2)指令短,约有一半的指令为单字节指令。 (3)用一条指令即可实现2个一字节的相乘或相除。 (4)具有丰富的位操作指令。 (5)可直接用传送指令实现端口的输入输出操作。 3.1 MCS-51指令系统的分类、格式及一般说明 3.1.1 指令分类 3.1.2 指令格式 3.1.3 指令描述符号介绍 返回本章首页 3.1.1 指令分类 按指令功能,MCS-51指令系统分为数据传递与交换、算术运算、逻辑运算、程序转移、布尔处理操作、CPU控制等6类。 布尔处理操作类指令又称位操作指令。 返回本节 3.1.2 指令格式 在MCS-51指令中,一般指令主要由操作码、操作数组成。 指令应具有以下功能: (1)操作码指明执行什么性质和类型的操作。例如,数的传送、加法、减法等。 (2)操作数指明操作的数本身或者是操作数所在的地址。 (3)指定操作结果存放的地址。 返回本节 3.1.3 指令描述符号介绍 Rn——当前选中的寄存器区中的8个工作寄存器R0~R7(n=0~7)。 Ri——当前选中的寄存器区中的2个工作寄存器R0、R1(i=0,1)。 direct—8位的内部数据存储器单元中的地址。 #data——包含在指令中的8位常数。 #data16——包含在指令中的16位常数。 addr16——16位目的地址。 addr11——11位目的地址。 rel——8位带符号的偏移字节,简称偏移量。 DPTR——数据指针,可用作16位地址寄存器。 bit——内部RAM或专用寄存器中的直接寻址位。 A——累加器。 B——专用寄存器,用于乘法和除法指令中。 C——进位标志或进位位,或布尔处理机中的累加器。 @——间址寄存器或基址寄存器的前缀,如@Ri,@DPTR。 / ——位操作数的前缀,表示对该位操作数取反,如/bit。 ×——片内RAM的直接地址或寄存器。 (×)——由×寻址的单元中的内容。 ——箭头左边的内容被箭头右边的内容所代替。
  1. 2010/3/4
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可编程计算机控制器原理与应用3
主讲:齐蓉!可编程计算机控制器原理与应用!可编程计算机控制器是集计算机技术、通讯技术、自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。可编程计算机控制器从20世纪60年代诞生以来,历经:可编程逻辑控制器(PLC)、可编程控制器(PC)、可编程计算机控制器(PCC)!可编程计算机控制器(Programmable Computer Controller,简称PCC)是集计算机技术,通讯技术,自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。如今的PCC以其极高的可靠性,丰富的编程语言,实用的编程方法,强大的功能,优良的性能,良好的耐恶劣环境的能力而成为工业控制领域中增长速度最迅猛的工业控制设备。新一代的PCC已经能胜任大型的集散控制和复杂的过程控制。其良好的兼容性,强大的通讯功能,优良的适时性,丰富的功能函数,品种繁多的硬件模块,多种编程语言的使用等,使PCC已能适应各种工业控制的需要。 本课程是机电控制类专业的重要专业基础课,其教学任务是使学生掌握在工业控制领域应用日益广泛的可编程计算机控制器的工作原理、指令系统、编程技术、系统配置、数据处理等内容,并通过多个可编程计算机控制器控制技术在工程项目中的应用实例分析,培养学生掌握实际工程系统分析、设计的基本理论和基本方法,以及必要的基本实验技能,树立工程概念,提高动手能力,为后续课程(可编程计算机控制器网络与通信,运动控制系统,工业过程控制等)的学习打下基础。
  1. 2009/9/17
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可编程计算机控制器原理与应用2
主讲:谢利理!可编程计算机控制器原理与应用!可编程计算机控制器是集计算机技术、通讯技术、自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。可编程计算机控制器从20世纪60年代诞生以来,历经:可编程逻辑控制器(PLC)、可编程控制器(PC)、可编程计算机控制器(PCC)!可编程计算机控制器(Programmable Computer Controller,简称PCC)是集计算机技术,通讯技术,自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。如今的PCC以其极高的可靠性,丰富的编程语言,实用的编程方法,强大的功能,优良的性能,良好的耐恶劣环境的能力而成为工业控制领域中增长速度最迅猛的工业控制设备。新一代的PCC已经能胜任大型的集散控制和复杂的过程控制。其良好的兼容性,强大的通讯功能,优良的适时性,丰富的功能函数,品种繁多的硬件模块,多种编程语言的使用等,使PCC已能适应各种工业控制的需要。 本课程是机电控制类专业的重要专业基础课,其教学任务是使学生掌握在工业控制领域应用日益广泛的可编程计算机控制器的工作原理、指令系统、编程技术、系统配置、数据处理等内容,并通过多个可编程计算机控制器控制技术在工程项目中的应用实例分析,培养学生掌握实际工程系统分析、设计的基本理论和基本方法,以及必要的基本实验技能,树立工程概念,提高动手能力,为后续课程(可编程计算机控制器网络与通信,运动控制系统,工业过程控制等)的学习打下基础。
  1. 2009/9/17
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可编程计算机控制器原理与应用1
主讲:李玉忍!可编程计算机控制器原理与应用!可编程计算机控制器是集计算机技术、通讯技术、自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。可编程计算机控制器从20世纪60年代诞生以来,历经:可编程逻辑控制器(PLC)、可编程控制器(PC)、可编程计算机控制器(PCC)!可编程计算机控制器(Programmable Computer Controller,简称PCC)是集计算机技术,通讯技术,自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。如今的PCC以其极高的可靠性,丰富的编程语言,实用的编程方法,强大的功能,优良的性能,良好的耐恶劣环境的能力而成为工业控制领域中增长速度最迅猛的工业控制设备。新一代的PCC已经能胜任大型的集散控制和复杂的过程控制。其良好的兼容性,强大的通讯功能,优良的适时性,丰富的功能函数,品种繁多的硬件模块,多种编程语言的使用等,使PCC已能适应各种工业控制的需要。 本课程是机电控制类专业的重要专业基础课,其教学任务是使学生掌握在工业控制领域应用日益广泛的可编程计算机控制器的工作原理、指令系统、编程技术、系统配置、数据处理等内容,并通过多个可编程计算机控制器控制技术在工程项目中的应用实例分析,培养学生掌握实际工程系统分析、设计的基本理论和基本方法,以及必要的基本实验技能,树立工程概念,提高动手能力,为后续课程(可编程计算机控制器网络与通信,运动控制系统,工业过程控制等)的学习打下基础。
  1. 2009/9/15
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传感器原理与应用\第3章 应变式传感器之二
传感器原理与应用\第3章 应变式传感器
  1. 2008/4/16
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传感器原理与应用\第3章 应变式传感器之一
传感器原理与应用\第3章 应变式传感器
  1. 2008/4/16
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  1. 2008/4/16
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第2章 传感器的一般特性之一
第2章 传感器的一般特性
  1. 2008/3/22
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传感器原理与应用\第1章 绪论之三
传感器原理与应用\第1章 绪论
  1. 2008/3/21
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