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2018-05机程序存储器EPROM的扩展

1、外部程序存储器的扩展原理及时序MCS-51单片机扩展外部程序存储器的硬件电路如图所示。从图中可以看出,在进行系统扩展时采用的是总线结构。数据总线是由P0口提供;地址总线由P0口和P2口共同提供;控制总线用专用的控制信号。 MCS-51单片机访问外部程序存储器所使用的控制信号有:ALE和PSEN。其中ALE是[详细]


2018-05机串行口的工作方式

1、串行口方式0 在方式0下,串行口为同步移位寄存器方式,波特率固定为 /12。这时的数据传送,无论是输入还是输出,均由RxD(P3.0)端完成,而由TxD(P3.1)端输出移位时钟脉冲。发送和接收一帧的数据为8位二进制,不设起始位和停止位,低位在前,高位在后。一般用于I/O口扩展。 2、串行口方式1 在方[详细]


2018-05机编程小问题总结

1、时间太长,记不清在哪个项目里遇到的,指向code区数组的指针也要加 code 关键字声明。比如 unsigned char code arr[30]; 数组,要用指针指向它,要把指针也声明成 unsigned charcode*p;后来使用发现其它很多地方使用是不需要这样声明的,只要 unsigned char *p;就行了,但是清楚地记得那次确实是要加 code[详细]


2018-05机外部数据存储器的扩展

在8031单片机应用系统中,静态RAM是最常见的,由于这种存储器的设计无需考虑刷新问题,因而它与微处理器的接口很简单。最常用的静态RAM芯片有6116(2kB×8)、6264(8kB×8)、62128(16kB×8)、62256(32kB×8)等多种,它们都用单一+5V供电,双列直插封装,6116为24引脚封装,6264、62128、62256为28引脚封装[详细]


2018-05常用单机及其性能

    MCS-51单片机的典型芯片是8031、8051、8751。8051内部有4 KB ROM,8751内部有4KB EPROM,8031内部无ROM;除此之外,三者的内部结构及引脚完全相同。因此,以8051为例,说明本系列单片机的内部组成及信号引脚。     1) 中央处理器(CPU)    &nbs[详细]


2018-05MCS-51单机的串行I/O口及控制寄存器

1、串行口的结构MCS-51串行口结构框图示于图。由图可见 MCS-51单片机串行口主要由两个物理上独立的串行数据缓冲寄存器SBUF、发送控制器、接收控制器、输入移位寄存器和输出控制门组成。两个特殊功能寄存器SCON和PCON用来控制串行口的工作方式和波特率。发送缓冲寄存器SBUF只能写,不能读;接收缓冲寄存器SBUF[详细]


2018-05MCS-51单机中断处理过程

中断响应:1.响应条件CPU响应中断的条件有:①有中断源发出中断请求;②中断总允许位EA=1,即CPU开中断;③申请中断的中断源的中断允许位为1;满足以上条件,CPU响应中断;如果中断受阻,CPU不会响应中断。2.响应过程单片机一旦响应中断,首先置位响应的优先级触发器,然后执行一个硬件子程序调用,把断点地址[详细]


2018-058051单机串行口扩展矩阵键盘接口与应用

 由于8051的串行口在方式0工作状态下,可以方便地通过移位寄存器74LS164扩展并行输出口。因此,可以将这些并行口线作为列线,与P3口的行线构成行列式键盘。每占用一条P3口线可增加8个按键,用户根据需要可增减。     在8051的串行口方式0工作状态下,结合P3.4和P3.5实现2*8键盘。如[详细]


2018-05机波特率的设计

1、方式0和方式2在方式0时,每个机器周期发送或接收一位数据,因此波特率固定为单片机时钟频率的1/12(即fosc/12),且不受SMOD的影响。若晶振频率fosc=12MHz时,则波特率=fosc/12=12MHz/12=1Mb/s,即1 μs移位一次。方式2的波特率取决于PCON中的SMOD之值,当SMOD=0时,波特率为fOSC的1/64;若SMOD=1时,则波[详细]


2018-05学习51单机的四个误区

  51单片机指MCS-51系列单片机,CICS指令集。由Intel公司开发,其结构增加了如乘(MUL)、除(DIV)、减(SUBB)、比较(CMP)、16位数据指针、布尔代数运算等指令,以及串行通信能力和5个中断源,内有128个RAM单元及4K的ROM。其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。目前国内的51单片机市[详细]


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