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MCS-51单片机技术(9)
MCS-51存储器 可分为五类:程序存储器,内部数据存储器,特殊功能存储器,位寻址 区,外部扩展的数据存储器和扩展I/O口. § MCS-51的指令系统 指令的描述中经常用到一些特殊符号 表示数据交换. 表示数据的传送方向. ← 由 X寻址的单元中的内容. ((X)) X中的内容. (X) 位操作数的前缀,表示对该位取反. / 内部数据RAM或SFR的可直接寻址位. bit: 8位带符号的偏移量字节 rel 11位的目的地址 addr11 16位的目的地址 addr16: 指令中的16位常数. #data16 指令中的8 位常数. #data: 8 位内部RAM单元的地址 direct 寄存器R0, R1,即i=0,1. Ri 工作寄存器R0~R7, 即n=0~7. Rn 1,寄存器寻址:寄存器寻址是指令中指定寄存器的内容作为操作数的寻址方式. 2,直接寻址:直接寻址是指令直接给出操作数所在单元的地址的寻址方式.指令中操作数部分给出直接地址,用direct表示. 3,寄存器间接寻址:指令操作数的地址事先存放在某个寄存器中,由该寄存器的内容指定操作数地址的寻址方式,称为寄存器间接寻址,@为间接寻址指示符. 4,立即数寻址:立即数寻址是由指令直接给出操作数的寻址方式.#为立即数的标识符.
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MCS-51单片机技术(8)
二,专用寄存器组 1,程序计数器 PC 16位计数器,指向程序存储器中被执行的指令所在的地址.本身没有地址,在物理上独立. 寻址范围0000~FFFFH的64KB空间. 2,数据指针DPTR 16位地址指针,可寻址范围0000~FFFFH 的64KB空间,可指向程序,数据存储器. 3,堆栈指针SP 8位地址寄存器,SP用来管理堆栈.它指向内部RAM的一个存储单元,且总是指向栈顶单元. MCS-51的堆栈是内部RAM中的一个部分,符合"先进后出,后进先出"原则. 4,累加器ACC ACC是一个具有特殊用途的8位寄存器,主要用于存放操作数或运算结果.8051指令系统中多数指令的执行都要通过累加器ACC进行.因此,在CPU中,累加器的使用频率是很高的.也可简写累加器A. 5,寄存器B B也是一个8位的寄存器,通常用来和累加器配合,进行乘,除法的 运算.对于其它指令,B可作为一个工作寄存器使. 6,程序状态字PSW PSW是一个可编程的8位寄存器,用来寄存当前指令执行结果的有 关状态.8051有些指令的执行会自动影响PSW的有关位的状态,在编程 时要加以注意,同时,PSW中各位的状态也可通过指令设置.PSW各标 志位的定义如下: CY:(PSW.7) 进位标志位.累加器A的最高位有进行位(加法) 或借位(减法)时,CY=1;否则CY=0.在布尔操作时,它是各种位操 作的"累加器 ".CY亦可简记为C. AC:(PSW.6) 辅助进位标志位.当累加器A的D3位向D4位进位或 借位标志时,AC=1,否则为0.(有时AC也被称为半进位标志). F0:(PSW.5) 用户通用标志位.可以根据需要用程序将其置位或 清零,从而可通过测试FO的状态来控制程序的转向. RS1, (PSW.4 )寄存器区选择位1. RS0,( PSW.3)寄存器区选择位0.RS1,RS0可由指令置位或 清零,用来选择8051的工作寄存器区.其选择方法见表2-1 OV,( PSW.2)溢出标志位.当带符号数运算(加法或减法)结果超 出范围(-127-+127)时,有溢出,OV=1;否则OV=0. --,( PSW.1)用户定义标志位. P,( PSW.0)奇偶校验位.在每个指令周期由硬件按累加器A中"1"的 个数为奇数或偶数而为"1"或"0".因此,P可用指示操作结果(累加器A中 )的1的个数的奇偶性.
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MCS-51单片机技术(7)
MCS-51内部资源及特点 1,内部资源 MCS-51系列单片机包括8031,8051,8751等很多型号,其代表型号是以8051,以此为例介绍单片机内部结构. 8051内包括: 适于控制应用的8位CPU; 4KB程序存储器(ROM); 128B数据存储器 (RAM); 32根双向并可以按位寻址的I/O线 1个全双工串行口I/O线; 2个16位定时计数器器; 5各中断源2个优先级的嵌套结构; 片内时钟振荡器 二,MCS-51单片机基本结构 内部结构简图如图2-1所示. 包括:CPU,存储器(ROM,RAM),I/O接口等计算机的基本组成. § MCS-51外部引脚及功能,I/O接口电路 一,外部引脚 返回 MCS-51共40个引脚,大致可分为四类,其管脚分布如下图所示. 1)电源引脚VCC和VSS VCC:40脚,电源端,+5V VSS:20脚,接地端(GND) _ 2)时钟电路引脚 XTAL1:19脚,外接晶振输入引脚. XTAL2:18脚,外接晶振输出引脚. _ 3)控制线引脚 共4根,其中3根为双功能 ①RST/VPD :9脚,复位/备用电源. RST---通过外接复位电路实现上电复位或按键复位. VPD---可外接备用电源,在VCC掉电时向RAM供电.
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MCS-51单片机技术(6)
单片机:把中央处理器CPU,存储器,输入输出(I/O)接口电路以及定时器/计数器等部件制作在一块集成电路芯片中,构成一个完整的微型计算机——单片微型计算机. 时钟 8位CPU 128B/256B RAM 2×16位 定时计数器 可编程口 I/O 4KB ROM 总线:各个器件共同享用连线,器件的数据线称为数据总线,器件所有的控制线被称为控制总线.用于抵制分配的线称为地址总线. 数据,地址,指令:三者的本质都是数字——0和1组成的序列.指令即由单片机芯片的设计者规定的一种数字;地址即是寻找单片机内部,外部的存储单元,输入输出口的依据;数据即由微处理机处理的对象. 堆栈:用来存放数据的一个区域,是内部RAM的一部分."先进后出,后进先出",有其特殊的数据传输指令,即PUSH和POP,有一个特殊的服务单元——堆栈指针SP.每执行一次PUSH,SP+1,每执行一次POP,SP-1
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MCS-51单片机技术(5)
MCS-51单片机的外部结构和工作原理 教学目标与要求:熟练掌握MCS-51单片机的工作原理、MCS-51单片机存储器配置。掌握MCS-51单片机芯片的外部引脚及功能。理解单片机时钟电路、CPU的时序、复位电路、输入/输出端口结构和工作原理。 由于前面的学习我们已经简单了解单片机的特点及开发过程,我们为了更好的使用单片机来为我们服务,我们从使用的角度全面了解单片机外部结构及其工作原理及基本电路: 一、 单片机的外部结构: 40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。 ⒈ 电源: ⑴ VCC - 芯片电源,接+5V; ⑵ VSS - 接地端; ⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。 ⒊ 控制线:控制线共有4根, ⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲 ① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址 ② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。 ⑵ PSEN:外ROM读选通信号。 ⑶ RST/VPD:复位/备用电源。 ① RST(Reset)功能:复位信号输入端。 ② VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。 ⑷ EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。 ① EA功能:内外ROM选择端。 ② Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。 ⒋ I/O线 80C51共有4个8位并行I/O端口:P0、P1、P2、P3口,共32个引脚。P3口还具有第二功能,用于特殊信号输入输出和控制信号(属控制总线)。 二、单片机工作的条件 拿到一块芯片,想要使用它,首先必须要知道怎样连线,我们用的一块称之为89C51的芯片,下面我们就看一下如何给它连线。 1、电源:这当然是必不可少的了。单片机使用的是5V电源,其中正极接40引脚,负极(地)接20引脚。 2、振蒎电路:单片机是一种时序电路,必须提供脉冲信号才能正常工作,在单片机内部已集成了振荡器,使用晶体振荡器,接18、19脚。只要买来晶振,电容,连上就可以了,按图1接上即可。 3、复位引脚:按图1中画法连好,至于复位是何含义及为何需要复要复位,在单片机功能中介绍。 4、EA引脚:EA引脚接到正电源端。 至此,一个单片机就接好,通上电,单片机就开始工作了。
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