《单片机原理与应用技术》第9章
单片机原理及应用课后习题答案

单片机原理及应用课后习题答案1. 为什么单片机被广泛应用于各种电子设备中?单片机被广泛应用于各种电子设备中的原因有很多。
首先,单片机具有体积小、功耗低、成本低的特点,能够满足现代电子设备对于小型化、便携和节能的需求。
其次,单片机集成了中央处理器、存储器、输入输出端口等功能模块,能够满足电子设备对于高性能、多功能的要求。
此外,单片机具有灵活的可编程性,能够根据不同的应用需求进行定制开发,满足各种电子设备的特定功能和性能要求。
因此,单片机被广泛应用于各种电子设备中。
2. 什么是单片机的工作原理?单片机是一种集成了中央处理器、存储器、输入输出端口等功能模块的微型计算机系统。
其工作原理是通过中央处理器执行程序指令,对输入输出端口进行数据交换,从而实现对外部设备的控制和数据处理。
单片机内部包含了运算器、控制器、存储器等核心部件,通过时钟信号的控制,按照程序指令序列完成各种运算和数据处理操作。
单片机的工作原理可以简单概括为接收输入信号、进行数据处理、输出控制信号的过程。
3. 单片机的应用领域有哪些?单片机在各种电子设备中都有广泛的应用,主要包括消费类电子产品、工业自动化设备、通信设备、汽车电子系统等领域。
在消费类电子产品中,单片机被应用于智能手机、数码相机、家用电器等产品中,实现各种功能和控制。
在工业自动化设备中,单片机被应用于PLC、工业控制器、传感器等设备中,实现自动化生产和控制。
在通信设备中,单片机被应用于调制解调器、路由器、交换机等设备中,实现数据传输和网络控制。
在汽车电子系统中,单片机被应用于发动机控制、车载娱乐、车身电子系统等领域,实现车辆的各种功能和控制。
可以看出,单片机在各种应用领域都有重要的地位和作用。
4. 单片机的发展趋势是什么?随着科技的不断发展,单片机也在不断演进和升级。
未来单片机的发展趋势主要包括以下几个方面,首先,单片机将继续向着高性能、低功耗、小型化的方向发展,以满足电子设备对于性能和外形的要求。
单片机原理及接口技术课后习题第9章 答案

第九章复习思考题1. 计算机系统中为什么要设置输入输出接口输入/输出接口电路是CPU与外设进行数据传输的桥梁。
外设输入给CPU的数据,首先由外设传递到输入接口电路,再由CPU从接口获取;而CPU输出到外设的数据,先由CPU 输出到接口电路,然后与接口相接的外设获得数据。
CPU与外设之间的信息交换,实际上是与I/O接口电路之间的信息交换。
2. 简述输入输出接口的作用。
I/O接口电路的作用主要体现在以下几个方面:(1)实现单片机与外设之间的速度匹配;(2)实现输出数据锁存;(3)实现输入数据三态缓冲;(4)实现数据格式转换。
3. 在计算机系统中,CPU与输入输出接口之间传输数据的控制方式有哪几种各有什么特点在计算机系统中,CPU与I/O接口之间传输数据有3种控制方式:无条件方式,条件方式,中断方式,直接存储器存取方式。
在无条件方式下,只要CPU执行输入/输出指令,I/O接口就已经为数据交换做好了准备,也就是在输入数据时,外设传输的数据已经传送至输入接口,数据已经在输入接口端准备好;输出数据时,外设已经把上一次输出的数据取走,输出接口已经准备好接收新的数据。
条件控制方式也称为查询方式。
CPU进行数据传输时,先读接口的状态信息,根据状态信息判断接口是否准备好,如果没有准备就绪,CPU将继续查询接口状态,直到其准备好后才进行数据传输。
在中断控制方式下,当接口准备好数据传输时向CPU提出中断请求,如果满足中断响应条件,CPU则响应,这时CPU才暂时停止执行正在执行的程序,转去执行中断处理程序进行数据传输。
传输完数据后,返回原来的程序继续执行。
直接存储器存取方式即DMA方式,它由硬件完成数据交换,不需要CPU的介入,由DMA 控制器控制,使数据在存储器与外设之间直接传送。
4. 采用74LS273和74LS244为8051单片机扩展8路输入和8路输出接口,设外设8个按钮开关和8个LED,每个按钮控制1个LED,设计接口电路并编制检测控制程序。
《单片机应用技术》000-9(周君芝)课件 项目三 中断系统与定时计数器的应用

3.1.3 中断系统的结构
IE0: 外部中断 INT0 的请求标志位。当CPU检测到外部中断请求时,该标志位置“1”;当
CPU转向中断服务程序时,由硬件自动置“0”(只适用于边沿触发方式)。 IT1和IE1:
外部中断 INT1 的触发方式控制位和请求标志位,其含义与IT0和IE0相同。
3.1.3 中断系统的结构
在电平触发方式中,当CPU转向中断服务程序时,不能自 动清除IE标志位,也不能由软件进行清除。因此应在中断返回 前撤销引脚上的低电平,否则就会产生CPU多次响应一次中断 的错误。
3.1.2 中断的特点
中断的特点主要 有分时操作、实 时处理、故障处
理等。
分时操作 实时处理
故障处理
只有当服务对象向CPU发出中断请求时,CPU才去 为它服务,无中断请求时CPU正常工作,这样单片机可 以为多个对象服务,从而大大地提高了CPU的工作效率。
利用中断技术,各个服务对象可以根据需要随时 向CPU发出中断请求,CPU可及时发现和处理中断请 求并为之服务,以满足实时控制的要求。
位地址 8FH 8EH 8DH 8CH 8BH 8AH 89H 88H
功能
用于定时/计数器
用于中断
TCON的位名称、位地址及功能
IT0: 外部中断 INT0 的触发方式控制位,由软件进行置“1”和置“0”。当IT0=1时,为
边沿触发方式(即当引脚P3.2出现下降沿脉冲信号时,中断请求有效);当IT0=0时, 为电平触发方式(即当引脚P3.2为低电平信号时,中断请求有效)。
1.中断源
向CPU发出中断请求的信号称为中断源。51系列单片机中有5个中断源,其中2个外部中 断源,3个内部中断源,具体如下。
INT0 外部中断,由引脚
单片机原理课程教案

(一)课程教学目的和要求随着科学技术的不断进步,计算机在社会各个领域中的应用也不断得以发展,本课程是信息类基础课程之一,是一门学生学习掌握计算机硬件知识和汇编语言程序设计的入门课程。
通过本课程的学习使学生从理论和实践两方面掌握单片机的基本结构、工作原理、汇编语言程序设计方法、接口电路及单片机应用系统的设计方法,以求达到初步的单片机软硬件设计开发能力。
并为以后从事电子控制类的设计奠定理论基础和实践能力。
《单片机原理及应用》是信息类专业的一门重要专业基础必修课,是一门理论与实际紧密结合并对学生进行工程训练的课程。
通过本课程的教学,学生应掌握51系列单片机CPU、定时/计数器、存储器、串行通信、中断系统、I/O口的硬件结构,能用汇编语言进行程序设计,具备应用单片机知识分析解决工程实际问题,设计较复杂的单片机应用系统能力。
(二)课程教学重点和难点1、重点:硬件结构;指令系统;系统扩展和应用;外围接口技术。
2、难点:指令系统;外围接口技术。
(三)教学方法理论与实验相结合(四)课时安排总课时:64课时,其中:理论课时48,实验课时16。
(五)考核方式本课程的考核采取平时的形成性考核和课程结束时的笔试闭卷考试相结合的考核办法。
平时的考核主要有三个方面:课堂、课外、实验。
课堂考核依据出勤率、听课态度、课堂讨论表现等;课外考核主要依据作业、平时测试、课外的创新和发明等;实验考核依据实验完成的质量和数量等情况来评定。
(六)参考教材刘湘涛.江世明编著《单片机原理与应用》.电子工业出版社. 2006.第一章单片机基础知识教研室:计算机教研室教师姓名:申寿云教学过程1、问题牵引、导入新课(1)单片机是什么?它的主要特点和应用的领域。
(2)计算机中数据有哪些表示?二进制、八进制、十进制、十六进制;原码、反码、补码;ASCII码、BCD码。
2、课程内容本章的主要知识点有:知识点1:单片机的概念。
知识点2:单片机主流机型。
知识点3:80C51系列简介。
目录 单片机原理与应用

2N3702
1k
R3
Q3
2N3702
1k
R4
Q4
2N3702
1k
VCC
第八章 数模与模数转换电路STC8 9 C52 RC
39 38 37 36 35 34 33 32
P00 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07
P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
1 2 3 4 5 6 7 8
P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27
INT1 INT0
13 12
T1 T0
15 14
EA/VP
31
X1 X2
19 18
10 11 30 29
RXD TXD ALE/ P P SEN
R ESET
9
RD WR
17 16
8 05 1
(晶振电路、电源电路省略)
跳线帽 2 .5 4 跳线
5 C2-
R1 ou t 1 2
6 V-
T1in 1 1
7 T2o u t
T2in 1 0
8 R2 in
R2 ou t 9
MAX2 32 CPE
P C-RXD 系统板端子
1 2 3
串口通讯电缆线
P C-TXD
1 04
独石电容
P 3.1 5 1-TXD P 3.0 5 1-RXD
串口通讯电缆线PC端子
第三章 指令系统与程序设计
第四章 MCS—51定时计数器及其应 用
第五章 串行接口
VCC
1 04
独石电容
1 04
独石电容
1 04
独石电容
1 04
单片机原理及应用(第3版)参考答案

单片机原理及应用(第3版)参考答案《单片机原理及应用(第3版)》习题参考答案姜志海黄玉清刘连鑫编著电子工业出版社目录第1章概述 ............................................................. 2 第2章 MCS,51系列单片机硬件结构 . (5)第3章 MCS,51系列单片机指令系统 .......................................10 第4章 MCS,51系列单片机汇编语言程序设计 ............................... 13 第5章 MCS,51系列单片机硬件资源的应用 ................................. 18 第6章 MCS,51系列单片机并行扩展接口技术 ............................... 23 第7章 MCS,51系列单片机串行总线扩展技术 ............................... 28 第8章单片机应用系统设计 . (30)第1章概述1(简述微型计算机的结构及各部分的作用微型计算机在硬件上由运算器、控制器、存储器、输入设备及输出设备五大部分组成。
运算器是计算机处理信息的主要部分;控制器控制计算机各部件自动地、协调一致地工作;存储器是存放数据与程序的部件;输入设备用来输入数据与程序;输出设备将计算机的处理结果用数字、图形等形式表示出来。
通常把运算器、控制器、存储器这三部分称为计算机的主机,而输入、输出设备则称为计算机的外部设备(简称外设)。
由于运算器、控制器是计算机处理信息的关键部件,所以常将它们合称为中央处理单元CPU(Central Process Unit)。
2(微处理器、微型计算机、微型计算机系统有什么联系与区别,微处理器是利用微电子技术将计算机的核心部件(运算器和控制器)集中做在一块集成电路上的一个独立芯片。
单片机原理及其接口技术--第9章 串行接口及串行通信技术

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结
束
单片机原理及其接口技术
位地址 9FH SCON SM0 9EH SM1 9DH 9CH 9BH SM2 REN TB8 9AH RB8 99H TI 98H RI
见表9-1
接收中断标志
发送中断标志
接收数据第9位 发送数据第9位 接收控制 0:禁止
1:允许 1:多机
多机通信 0:双机
教学目标
通过本章教学,要求达到以下目标:
1. 串行通信的基本概念:了解并行/串行通信的
概念;理解串行通信中的异步/同步通信的基 本概念;理解波特率的概念,学会计算波特率 的方法;4了解串行通信的三种制式及校验方 法。
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结
束
单片机原理及其接口技术
2. AT89C51串行口:串行接口结构及其功能;
单片机原理及其接口技术
4. 多机通信原理:理解多机通信的原理、过程
和编制多机通信应用程序的方法。
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结
束
单片机原理及其接口技术
9.1 串行通信基础知识
计算机与外界的信息交换称为通信。通信的基
本方式可分为并行通信和串行通信两种。
所谓并行通信是指数据的各位同时在多根数据
线上发送或接收。
单片机原理及其接口技术
异步通信信息帧格式如图9.4所示。
第n-1字符 帧 奇 偶停 起 校止 始 8位数据 验位 位 第n字符帧 奇 偶 停 校 止 验 位 第n+1字符帧 起 始 位 8位数据
8位数据
空闲位
D7 0/1 1
0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 0/1 1
单片机原理与接口技术_第9章___A/D、D/A转换接口

在实际应用中,通常利用传感器将被控对象的 物理量转换成易传输、易处理的连续变化的电信号, 然后再将其转换成计算机能接受的数字信号,完成 这种转换任务的器件称为模/数(A/D)转换器。而 将计算机输出的数字信号转换为被控对象能接受的 模拟信号的器件称为数/模(D/A)转换器。
9.2 D/A转换接口DAC0832
D/A转换器在测控系统中将计算机产生的数字量控制
信号转换成模拟信号,用于驱动外部执行机构。
DAC0832 是带有两级数据输人缓冲锁存器的 8位D /A转换器。其引脚如图9-2所示。
D/A转换器的基本原理
D/A转换器的基本功能是将一个用二进制表示的
数字量转换成相应的模拟量。实现这种转换的
基本方法是对应二进制数的每一位,产生一个
9.3 模/数转换器ADC0809
A/D转换器是测控系统中将模拟信号转换成数字信 号的重要器件。 ADC0809是一种典型的A/D转换器,是8位8通道的 A/D转换器,其引脚如图9-7所示。
A/D转换器的外部特性
各集成A/D转换芯片的封装不尽相同,性能各异。但从原理和应
用的角度来看,任何一种A/D转换器芯片一般具有以下控制信
. D/A转换器的主要参数
(1) 分辨率:D/A转换器能够转换的二进制的位数,
一般有8、10、12位,位数越多分辨率越高。
(2) 转换时间:一般在几十个纳秒至几个微秒。
(3) 线性度:转换器模拟输出偏离理想输出的最 大值。 (4) 输出电平:电流型和电压型两种。
9.2.2
MCS-51与DAC0832的接口
止所需的时间间隔。
9.3.1
ADC0809的结构
ADC0809由一个8位A/D转换器、一个8路模拟量 开关、8路模拟量地址锁存/译码器和一个三态数据输 出锁存器组成,其内部结构如图9-8所示。
单片机原理及应用知识点各章总结

单片机原理及应用知识点各章总结单片机原理及应用知识点各章总结第一章:单片机基础知识概述单片机是一种集成电路,包含中央处理器、存储器和输入输出设备。
它具有微型化、低功耗、可编程等特点,在现代电子设备中得到广泛应用。
该章节主要介绍了单片机的基本组成、工作原理和分类。
第二章:单片机内部结构单片机主要由中央处理器、内存和外设组成。
中央处理器负责指令执行和数据处理,内存用于存储程序和数据,外设用于与外界进行通信。
内部结构包括中央处理器的各个模块以及与之连接的总线和时钟。
第三章:单片机编程语言单片机编程语言包括汇编语言和高级语言。
汇编语言直接操作硬件,编程效率高;高级语言更易学习和使用,但运行效率相对低。
该章节介绍了常用的汇编语言指令和高级语言的编程方法。
第四章:单片机输入输出技术单片机输入输出技术是单片机与外界进行数据交换的重要方式。
该章节介绍了常见的输入输出方式,包括并行输入输出、串行输入输出、模拟输入输出和中断输入输出等。
同时介绍了GPIO口的工作原理和使用方法。
第五章:单片机中断技术中断技术是单片机实现多任务的一种重要方式。
该章节介绍了中断的概念、分类和工作原理。
同时介绍了中断优先级、中断屏蔽和中断向量表等相关知识。
还介绍了中断服务程序的编写方法和注意事项。
第六章:单片机定时器和计数器定时器和计数器是单片机中常见的计时和计数装置。
该章节介绍了定时器和计数器的工作原理和使用方法。
还介绍了定时器和计数器在实际应用中的常见用途,如延时、频率测量和PWM 控制等。
第七章:单片机串行通信接口串行通信接口是单片机与外界进行数据通信的一种常见方式。
该章节介绍了串行通信的基本概念和工作原理。
同时介绍了常用的串行通信协议,如UART、SPI和I2C等。
还介绍了串行通信在实际应用中的常见用途。
第八章:单片机模拟量输入输出模拟量输入输出是单片机处理模拟信号的一种重要方式。
该章节介绍了模拟量输入输出的基本概念和工作原理。
同时介绍了ADC和DAC等模拟量转换器的原理和使用方法。
《单片机》课程标准

《单片机原理及应用》课程标准适用专业:五年制高职楼宇智能化工程技术专业(560404)课程类别:□A类(纯理论课);RB类(理论+实践);□C类(纯实践课)课程性质:G1必修课;口专业选修课;口公共选修课教学时数:72学时总学分数:4学分一、课程概述(一)课程性质地位单片机课程是高职高专电子类相关专业的的一门专业课程。
可作为(高中后大专、对口单招、五年制高职)层次学生的教学参考。
它以MCS-51单片机为例,详细介绍片内结构、工作原理、接口技术和单片机在各领域中的应用。
为学生进一步学习微机在智能仪表、工业控制领域中的应用技术奠定必要的基础。
(二)课程基本理念《单片机原理及应用》是一门实践性很强的课程,它服务于工程实际,其主要任务是通过学习单片机的结构、工作原理、接口技术和单片机汇编语言程序设计的知识,使学生掌握单片机的基本结构、接口技术以及汇编语言程序设计方法,熟悉单片机应用系统各主要环节的设计、调试方法,并了解单片机在测量、控制、机电一体化等领域的应用,初步具备应用单片机进行机电设备技术改造、产品开发的能力。
本课程的教学重在培养学生的创新意识和学习能力以及分析问题、解决问题的能力,形成以学生为中心的教学模式,采用启发式教学方法,突出教师的指导作用,突出能力培养,体现实用性原则,采用多煤体教学手段,强化作业的设计性、连续性、综合性,倡导研究性学习,激发学生创造欲望和专业学习兴趣。
(≡)课程设计思路本课程主要以80C51系列单片机为体系,通过学习单片机的结构、工作原理、接口技术和单片机汇编语言程序设计的知识,使学生掌握单片机的基本结构、接口技术以及汇编语言程序设计方法,熟悉单片机应用系统各主要环节的设计、调试方法,并了解单片机在测量、控制、机电一体化等领域的应用,初步具备应用单片机进行机电设备技术改造、产品开发的能力。
主要内容可以分为四个大的模块:(1)8051系列单片机的结构和工作原理;(2)单片机主要接口芯片的结构及工作原理;(3)单片机的指令系统和汇编程序设计;(4)单片及应用系统的开发设计二、课程目标知识教学目标:C语言是一种通用程序设计语言,具有表达简洁、控制流与数据结构先进和操作功能丰富等特点。
单片机原理及接口技术部分习题与参考答案

《单片机原理及接口技术(修订本)》部分习题与参考答案第1章绪论1-2 什么叫单片机一个完整的单片机芯片至少有哪些部件答:将微处理器(CPU)、存储器、定时/计数器及输入输出接口电路等部件集成在一块集成电路上,称为单片微型计算机,简称单片机。
一个完整的单片机芯片至少有中央处理器(CPU)、随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、定时/计数器及I/O接口等部件。
1-5 Intel 公司的主要单片机产品分为哪几大系列各系列的区别何在答:Intel公司的MCS-48系列、MCS-51系列、MCS-96系列产品;48系列的单片机在片内集成4位CPU,片内含有多种I/O接口,有的根据不同用途还配有许多专用接口,价格便宜,控制功能强。
51系列的单片机在片内集成8位CPU、片内RAM为128字节,ROM为4K字节,4个并行I/O口、2个16位定时/计数器、串行接口、5个中断源。
96系列单片机CPU为16位,片内RAM为232字节,ROM为8K字节,片内带有高速输入输出部件,多通道10位A/D转换部件,中断处理为8级。
1-6 叙述51子系列与52子系列的区别答:51子系列包含8031/8051/8751三种型号,它们的基本组成、基本性能都相同,都具有一个8位CPU、片内数据存储器RAM128B、2个16位定时/计数器、有5个中断源,一个全双工串行接口,它们之间的区别在于片内程序存储器配置:8031片内没有ROM,使用时需在片外接EPROM。
8051片内含有4KB的掩模ROM,其中的程序是生产厂家制作芯片时烧制的。
8751片内含有4KB的EPROM,用户可以先用紫外线擦除器擦除,然后再利用开发机或编程器写入新的程序。
52子系列包含8032/8052/8752三种型号,52子系列与51子系列的区别在于:片内ROM 和RAM的容量比8051子系列各增加一倍,另外,增加了一个定时/计数器和一个中断源。
第2章 MCS-51系列单片机的结构及原理2-2 MCS-51单片机的引脚有何功能在使用8031时如何接法使用8751时如何接法答:引脚是片内外程序存储器的选择信号。
《单片机原理及应用》教学大纲

《单片机原理及应用》教学大纲课程名称:单片机原理及应用适用班级:2016级电气自动化技术专;2016级计算机应用技术专;辅导教材:《单片机原理及应用》(第二版)张毅刚等编著高等教育出版社一、本课程的地位、任务和作用《单片机原理及应用》是工科高等学校自动化类专业的一门主干专业基础课,在培养学生创造性思维、综合设计能力和自动化工程实践能力方面占有重要的地位。
课程任务:1.掌握单片机系统软、硬件设计的基本特性、设计原理和设计方法;2. 掌握计算机软件测试及检测的实验方法,获得实验设计实验技能基本训练;3. 具有基本的自动化系统方案设计能力,以及分析和解决工程实践问题的创新意识和创新设计能力;引导学生应用现代设计方法和先进设计软件进行单片机控制系统的分析、设计,逐步具有应用先进设计工具解决工程实际问题的能力。
二、本课程的相关课程先修课程:《数字电子技术》、《模拟电子技术》、《微机原理及应用》等。
三、本课程的基本内容及要求第1章绪论(1)介绍单片机的基本特点和应用场合;第2章单片机的内部架构(1)介绍51单片机内部结构;(2)重点讲述CPU架构、存储器架构、I/O端口、定时器/计数器、中断系统;(3)了解引脚功能、工作方式。
第3章单片机汇编指令系统和C51基础(1)了解单片机汇编指令格式、寻址方式、指令系统(2)了解单片机C语言运用特点第4章汇编/C语言程序设计(1)了解机器语言、汇编语言、高级语言各自的特点;(2)了解汇编的伪指令(3)熟练掌握汇编语言和C51基础程序设计;(4)掌握子程序设计、查表、关键字查找、数据极值查找、排序、分支转移、循环以及码制转换第5章单片机的中断系统(1)了解单片机中断的原理;(2)熟练掌握相关寄存器的使用和初始化第6章单片机的定时器/计数器(1)了解定时器/计数器的架构及工作原理;(2)了解相关控制寄存器的格式、功能及使用;(3)单片机的定时/计数器应用举例。
第7章单片机的串行口(1)了解串行口的架构及工作原理;(2)了解相关控制寄存器的格式、功能及使用;(3)单片机串行通信的应用举例。
单片机原理及应用教程第版习题课后答案

单片机原理及应用教程第版习题课后答案The document was finally revised on 2021《单片机原理及应用程序》(第三版)习题参考答案第一章1. 为什么计算机要采用二进制数学习十六进制数的目的是什么在计算机中,由于所采用的电子逻辑器件仅能存储和识别两种状态的特点,计算机内部一切信息存储、处理和传送均采用二进制数的形式。
可以说,二进制数是计算机硬件能直接识别并进行处理的惟一形式。
十六进制数可以简化表示二进制数。
2.(1) 01111001 79H (2) (3)(5)01100001 61H (6) 00110001 31H3.(1) 0B3H (2)80H (3) (4)4.(1)01000001B 655.(6.00100101B 00110111BCD 25H7. 137 119 898.什么是总线总线主要有哪几部分组成各部分的作用是什么总线是连接计算机各部件之间的一组公共的信号线。
一般情况下,可分为系统总线和外总线。
系统总线应包括:地址总线(AB)控制总线(CB)数据总线(DB)地址总线(AB):CPU根据指令的功能需要访问某一存储器单元或外部设备时,其地址信息由地址总线输出,然后经地址译码单元处理。
地址总线为16位时,可寻址范围为216=64K,地址总线的位数决定了所寻址存储器容量或外设数量的范围。
在任一时刻,地址总线上的地址信息是惟一对应某一存储单元或外部设备。
控制总线(CB):由CPU产生的控制信号是通过控制总线向存储器或外部设备发出控制命令的,以使在传送信息时协调一致的工作。
CPU还可以接收由外部设备发来的中断请求信号和状态信号,所以控制总线可以是输入、输出或双向的。
数据总线(DB):CPU是通过数据总线与存储单元或外部设备交换数据信息的,故数据总线应为双向总线。
在CPU进行读操作时,存储单元或外设的数据信息通过数据总线传送给CPU;在CPU进行写操作时,CPU把数据通过数据总线传送给存储单元或外设9.什么是接口电路 CPU与接口电路连接一般应具有哪些信号线外部设备与接口电路连接一般应具有哪些信号线CPU通过接口电路与外部输入、输出设备交换信息,一般情况下,外部设备种类、数量较多,而且各种参量(如运行速度、数据格式及物理量)也不尽相同。
单片机原理及应用第三版张毅刚章全

单片机原理及应用第三版张毅刚章全《单片机原理及应用(第三版)》是由张毅刚编著的一本关于单片机原理和应用方面的教材。
本书主要介绍了单片机的基础知识、原理和应用领域。
本书共分为七章。
第一章介绍了单片机的基本概念、发展历程和基本特点。
第二章介绍了单片机的主要硬件结构,包括CPU、存储器、输入输出等。
第三章介绍了单片机的工作原理和时钟控制。
第四章介绍了单片机编程语言C语言的基本知识和编写程序的方法。
第五章介绍了单片机的输入输出接口和外部中断。
第六章介绍了单片机的定时器和计数器。
第七章介绍了单片机的串行通信和并行通信。
本书的特点之一是理论与实践相结合。
每章结尾都配有大量的习题和实验,以帮助读者巩固所学的知识。
另外,本书还提供了大量的实例和案例,以便读者更好地理解和应用单片机。
本书适合需要学习和应用单片机技术的学生和工程师阅读。
读者只需要具备基本的电子和计算机知识即可。
本书内容全面、详细,适合初学者入门和深入学习。
单片机是一种集成电路,具有微型计算机的所有功能,包括运算、存储和控制。
单片机广泛应用于电子、通信、车载、医疗等领域。
由于单片机具有体积小、功耗低、可编程性强等特点,可以实现复杂的功能,因此在现代电子产品中应用广泛。
例如,在电子设备中,单片机可以用于控制电源的开关、温度的调节、电机的驱动等。
在通信领域,单片机可以用于控制调制解调器、调频电台等。
在车载电子中,单片机可以用于控制自动驾驶、导航系统等。
在医疗设备中,单片机可以用于控制心脏起搏器、血压计等。
总之,《单片机原理及应用(第三版)》是一本介绍单片机原理和应用的优秀教材,内容丰富、详细,适合初学者和有一定基础的读者。
通过学习本书,读者可以深入了解单片机的原理和应用,并能够独立设计和开发单片机应用。
无论是学生还是工程师都可以从中受益。
第9章MSP430单片机应用系统设计实例

图9.1.3 板载仿真器部分电路原理图
9.1 MSP430F5529 Launchpad
2. BoosterPack接口 BoosterPack接口是MSP430F5529 LaunchPad的一大特色,正是由于BoosterPack的存在,MSP430单片机的扩展应 用才变得方便。MSP430F5529单片机片内有128 kB的Flash和10 kB的SRAM,以及SPI、SCI、I2C、ADC、DMA和 USB2.0等丰富的外设资源。MSP430F5529 LaunchPad通过BoosterPack接口引出4组SPI、2组I2C和2组UART功能引脚 ;同时,还包括多组定时器、比较器、DMA及ADC的引脚。这些丰富的引脚为外部扩展功能的实现提供了必备的 条件。BoosterPack接口上的资源和功能如图9.1.4所示。
电压可达7V;EN是芯片的使能端,高电平有效;芯片的输入IN端和输出OUT端,都通过陶瓷电容接
地,对噪声进行滤波;NR/FB通过旁路电容接地,可以减小输出噪声及增加供电电压的抑制比(PSRR)。
图9.1.9 TPS77301可调输出电压电路
图9.1.10 TPS73533固定输出电压电路
9.1 MSP430F5529 Launchpad
9.1.3 软件开发
为了帮助初学者更好地学习和使用MSP430F5529 LaunchPad,我们开发了相应的板载实验程序。该板 载实验程序为一个完整的CCS软件工程,不仅能够 应用MSP430F5529单片机的USB通信模块、定时器 模块、外部中断模块等,也能够使用该开发板上的 所有硬件资源,即在一个软件工程下,完成对实验 板上所有硬件资源的测试。板载实验程序软件流程 图如图9.1.11所示。其中,USB通信控制实验为整个 板载实验的主体框架,通过上位机输入相应的命令, 利用USB通信将相应的命令发送给MSP430单片机, 从而控制程序的流向,进入相应的实验。该板载实 验程序包括USB通信控制实验、GPIO输出控制实验、 定时器计时中断实验、PWM产生实验和按键外部中 断实验。
最新单片机原理与应用习题参考答案(高惠芳版)

第(7)题:堆栈?SP的作用?为何要对SP重新赋值? 1)堆栈是一种数据结构,是只允许数据在其一端进出的一段存储空 间;为程序调用和中断操作而设立,用作现场保护和断点保护。 2)堆栈指针SP用来存放堆栈的栈顶地址。 3)复位后,SP的初值为07H,由于片内RAM的07H单元的后继区域分 别为工作寄存器区和位寻址区,通常这两个区域在程序中有其它重要用 途,所以用户在设计程序时,一般都将堆栈设在内部RAM的30H~7FH 地址空间的高端区域,而不设在工作寄存器区和位寻址区。
①立即寻址MOV A,#00H ②直接寻址MOV A,50H ③寄存器间接寻址MOV A,@R0 ④寄存器寻址MOV A,R5 ⑤变址寻址MOV A,@A+DPTR ⑥相对寻址SJMP 70H ⑦直接寻址或寄存器寻址CLR A 11、①ANL A,#0FCH累加器A的低2位清零,其余位不变; ②ORL A,#0C0H累加器A的高2位置1,其余位不变; ③XRL A,#0F0H累加器A的高4位取反,其余位不变; ④XRL A,#55H累加器A的第0、2、4、6位取反,其余位不变;
单片机,内部RAM分为两部分,其中地址范围00H ~ 7FH(共128B单 元)为内部静态RAM的地址空间,80H~FFH为特殊功能寄存器的地址 空间,21个特殊功能寄存器离散地分布在这个区域;对于8052系列单片 机还有地址范围为80H~FFH的高128B的静态RAM。 3)64KB的外部数据存储器地址空间:地址范围为0000H~FFFFH,包括 扩展I/O端口地址空间。
MCS-51单片机有7种寻址方式。 (1)立即寻址。操作数直接在指令中给出,它可以是二进制、十进 制、十六进制数,也可以是带单引号的字符,通常把这种操作数称为立
pdf单片机原理与应用技术

pdf单片机原理与应用技术
《单片机原理与应用技术》是近年来非常受欢迎的一本电子技术书籍,在单片机这个领域拥有非常广泛的应用。
本书从单片机基础知识开始,逐步深入到单片机的应用。
本书思路清晰,涵盖了大量的实例和案例,非常适合初学者和进阶者阅读学习。
本书共分为七章:
1. 单片机基础概述
本章介绍单片机的基本概念,包括单片机的发展历史、单片机的基本构成、单片机的性能指标和基本工作原理等。
2. 单片机硬件系统
本章详细介绍了单片机的硬件系统,包括存储器、时钟、I/O口、中断系统和定时器/计数器等。
3. 单片机的指令系统
本章介绍单片机的指令系统,包括指令格式、指令周期、地址寻址方式和指令集的分类等。
4. 单片机的编程与调试
本章详细介绍单片机的编程方法和调试技巧,包括汇编语言程序设计、C语言程序设计、仿真调试等内容。
5. 单片机的应用实例
本章介绍了单片机的典型应用实例,包括LED灯闪烁、LCD液晶显示、温度检测、数码管计数、定时器控制等。
6. 单片机的外围设备接口
本章介绍单片机与各种外围设备的连接方法和接口,包括ADC模数转
换器、DAC数模转换器、串口、并口、SPI总线等。
7. 单片机系统设计与开发
本章介绍单片机系统的设计和开发流程,包括系统分析、系统设计、
软硬件调试和集成测试等。
总之,《单片机原理与应用技术》这本书是一本对于初学者和进阶者
来说非常有价值的书籍,它全面系统地介绍了单片机的基础知识、硬
件系统、指令系统、编程与调试、应用实例、外围设备接口以及系统
设计与开发等方面内容,非常适合电子技术爱好者和工程师们进行学
习和参考。
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单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
9.2.2
WAVE单片机开发系统
WAVE(伟福)仿真系统是由南京伟福实业有限公司开发的产品, 其系列产品种类多、功能强,与国内外同档次仿真器相比,有如 下一些特点: (1)其组合形式为模块式:主机+POD,通过更换不同的POD, 可以对各种CPU进行仿真。伟福仿真软件的Windows版本支持该公 司多种仿真器。为用户提供了一种灵活的多CPU仿真系统。 (2)双平台:DOS及Windows版本。 (3)双工作模式:软件模拟仿真(不要仿真器也能模拟仿真)和 硬件仿真 (4)双CPU结构,不占用户资源。 (5)双集成环境 (6)编辑、编译、下载、调试全部集中在一个环境下
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
2. DVCC-52开发系统 DVCC-52开发系统是在DVCC-51-ED机的基础上进 行了改进。本仿真系统提供51仿真功能和196仿真功 能。采用专用仿真技术,以前后台切换方式提供用 户仿真程序空间64K,地址为0000H~FFFH,仿真数 据空间0000H~FFFH。196系统中程序/数据统一编址, 因此提供用户的仿真程序空间只有一个64K,即 0000H~FFFH。
• 6、在线仿真调试
• 7、程序固化
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
9.4
单片机应用系统开发实例
多用户电子电能表的研制
多用户电能表组成框图
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
9.4.1
电能计量原理
• 1、电能计量芯片AD7755工作原理
• 2、典型应用电路
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
9.3
9.3.1
• • • •
单片机应用系统的研制过程
总体设计
1、拟定设计任务书 2、建立数学模型 3、机型和器件的选择 4、硬件和软件功能划分
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
9.3.2 9.3.3
硬件设计 软件设计
• 1、程序总体设计 • 2、绘制程序流程图 • 3、编制程序 • 4、上机调试 • 5、系统模拟调试
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
第9章
• 9.1 • 9.2
单片机应用系统的开发
单片机的开发系统 典型单片机开发系统介绍
• 9.3
• 9.4 •
单片机应用系统的研制过程
单片机应用系统开发实例
小结
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
9.1
9.1.1
单片机的开发系统
单片机开发系统的构成
小
结
单片机本身无开发能力,必须借助开发工具进行开发。本章 先介绍了单片机开发系统的构成和功能,接着介绍了两个典型开发 系统,即目前广泛使用的DVCC单片机开发系统和WAVE(伟福)单片机 开发系统。 单片机应用系统的研制过程包括总体设计、硬件设计、软件 设计、仿真调试等几个阶段。研制单片机应用系统的特点是“软硬 兼施”,硬件设计和软件设计必须综合考虑,才能组成高性能的单 片机应用系统。本章最后通过一个设计实例——多户电子电能表的 研制,进一步学习和领会单片机应用系统的开发方法和技巧。
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
3. K51仿真机 K51是一个支持Keil C51设计软件的软件断点仿真机,
K51是一款性价比特别高的单片机仿真器,凡是51内核的
单片机均可仿真,使用一片SST89C58单片机和一片 AT90S8515单片机来实现仿真功能(主CPU 和用户CPU),
两片CPU之间通过一根I/O引脚通信(通信速率在33兆晶振
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
9.1.2
单片机开发系统的功能
1. 在线仿真功能 开发系统中的在线仿真器能仿真目标系统中单片 机,并能模拟目标系统的ROM、RAM、I/O口。使在线 仿真时目标系统的运行环境完全“逼真”于脱机运行 的环境,以实现系统完全一次性开发。 2. 调试功能 (1)运行控制功能 (2)目标系统状态的读出修改功能 (3)跟踪功能
9.4.2
显示电路的设计
• 1、74ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱC595A 结构
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
2、显示电路设计 3、显示程序编写
电能表显示电路
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
9.4.3
存储电路的设计
• 1、24LC16B引脚配置与引脚功能 • 2、存储结构与寻址 • 3、参考应用程序
图9.14
24LC16B引脚图
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
9.4.4
单片机系统电路设计
• 1.系统电路及数据采集原理 • 2、数据采集程序编写
• 3、参考应用程序
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
单片机原理与应用技术(第2版)清华大学出版社
9.2
9.2.1
典型单片机开发系统的介绍
DVCC单片机开发系统
DVCC-51-CH开发系统由下列几个部分组成:
1. DVCC-51-CH开发系统 8031单片机、27128、27256/62256、 2764/6264/2864EPROM/ROM/E2PROM存储器、8155、 8255并行I/O口、28键的非编码键盘、6位七段数 码管显示器、打印机接口、RS-232标准接口、录 音码机插口、EPROM存储器编程写入电路以及用于 外部扩展的CPU仿真器插座等。