单片机知识点总结
单片机知识点
1.单片机:在半导体硅片上集成了微处理器(CPU),存储器(RAM、ROM、EPROM)和各种输入、输出接口。
2.cmos:高性能、高速、低压、低功耗、低价格、外围电路内装化方向发展。
3.民品:0°C —+70°C;工业品:-40°C —+85°C;军品:-65°C —+125°C;4.(1)Vcc(40脚):+5V电源;(2)Vss(20脚):接地。
(1)XTAL1(19脚):采用外接晶体振荡器时,此引脚应接地。
(2)XTAL2(18脚):接外部晶体的另一端。
(1) RST/VPD(9脚):复位与备用电源(2) ALE/PROG*(30脚):ALE :地址锁存允许PROG*:编程脉冲输入端。
(3) PSEN* (29脚):读外部程序存储器的选通信号。
可以驱动8个LS型TTL负载。
4) EA*/VPP (31脚):EA*为内外程序存储器选择控制EA*=1,访问片内程序存储器,EA*=0,单片机则只访问外部程序存储器。
第二功能VPP,用于施加编程电压。
P3.0 RXD串行数据接收端P3.1 TXD串行数据发送端P3.2 INT0外部中断0请求P3.3 INT1外部中断1请求P3.4 T0计数器0外部输入P3.5 T1计数器1外部输入P3.6 WR外部数据存储器写P3.7 RD外部数据存储器读5.CPU运算器和控制器6.(1)Cy(PSW.7)进位标志位(2)Ac(PSW.6)辅助进位标志位(3)F0(PSW.5)标志位由用户使用的一个状态标志位。
4)RS1、RS0(PSW.4、PSW.3):4组工作寄存器区选择控制位1和位0。
(5)OV(PSW.2)溢出标志位(6)PSW.1位: 保留位,未用7)P(PSW.0)奇偶标志位7.做普通端口使用时,第二功能应为“1”。
使用第二功能时,输出端口锁存器应为“1”。
8.P0口和P2口电路中有一个MUX,P1口和P3口无需转接开关MUX9.P0口是双向口,P1~P3口都是准双向口10.内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器,其输入端:XTAL1,输出端:XTAL2。
微机原理-单片机知识点整理
2、微型计算机中,CPU通过AB、DB、CB与存储器、I/O接口电路互联,实现信息交换。
3、(10011.101)B=1X24+0X23+0X22+1X21+1X20+1X2-1+0X2-2+1X2-34、常用的ASCII码字符:0—9的ASCII码30H—39H;A-Z的ASCII码41H—5AH;a—z的ASCII码61H—7AH。
5、十进制的15,压缩BCD码为00010101,非压缩BCD码为0000000100000101。
6、正数:原,反,补相同;负数:原,反,补不同,但最高位为1。
负数:原一反,符号位不变,尾数按位求反原一补,符号位不变,尾数按位求反+1补一原,符号位不变,尾数求反+1反一原,符号位不变,尾数求反.7、振荡周期:也称时钟周期,是指为单片机提供时钟脉冲信号的振荡源的周期。
单片机外接晶振的倒数,例如12MHz的晶振,时钟周期是1/12口s。
状态周期:每个状态周期为时钟周期的2倍,是振荡周期经二分频后得到的。
机器周期:一个机器周期包含6个状态周期S1~S6,也就是12个时钟周期。
在一个机器周期内,CPU可以完成一个独立的操作。
晶振是12MHz,一个机器周期就是1U S,晶振是6MHz,机器周期是2呼指令周期:它是指CPU完成一条操作所需的全部时间。
每条指令执行时间都是有一个或几个机器周期组成。
MCS-51系统中,有单周期指令、双周期指令和四周期指令。
8、单片机的控制口线包括再"卜"Q:\pp.REXE1P5EN片外取指信号(片外程序存储器读)输出端,低电平有效。
通过P0口读回指令或常数。
控制的是片外程序存储器。
在访问外部程序存储器时,该信号自动产生,每个机器周期输出2个脉冲。
访问片外数据存储器时,不会有脉冲输出。
ALE地址锁存信号。
ALE低电平时,P0口出现数据信息;ALE高电平时,P0口出现地址信息。
用下降沿锁存P0口的低8位地址到外部锁存器程序存储器选择信号。
单片机常考知识点总结归纳
单片机常考知识点总结归纳一、单片机概述单片机是一种集成了微处理器、存储器和输入/输出功能的集成电路芯片,也称为微控制器。
常见的单片机有8051系列、AVR系列、PIC系列等。
单片机通常具有CPU、存储器、定时器、串行通信接口、模拟输入/输出和数字输入/输出等外围设备。
二、单片机的基本特点1. 控制功能:单片机是用来控制各种设备和系统的,其核心是实现程序控制和数据处理。
2. 内部存储器:单片机有自带的ROM、RAM和EEPROM存储器,存储程序和数据。
3. 输入输出功能:单片机通过外设和接口实现与外部设备的连接和通信。
4. 超低功耗:单片机通常工作在微功耗下,能长时间运行在电池供电环境中。
5. 嵌入式应用:单片机广泛应用于嵌入式系统、家电控制、自动化设备等领域。
三、单片机常考的知识点1. 单片机的基本原理:包括单片机的工作原理、内部结构、外围设备和程序存储等内容。
2. 单片机的硬件结构:包括CPU、存储器、输入输出设备、定时器计数器、串行通信接口等部分。
3. 单片机的编程开发:包括汇编语言编程、C语言编程、软件开发工具和调试技术等内容。
4. 单片机的应用实例:包括LED显示、按键控制、数码管驱动、定时器应用、串口通信等应用案例。
5. 单片机的系统设计:包括单片机系统设计的原则、方法和技术要点等内容。
6. 单片机的外围接口:包括串行通信接口、模拟输入输出、数字输入输出等外围接口知识。
7. 单片机的存储器管理:包括ROM的存储器结构、程序存储、数据存储和EEPROM的应用。
8. 单片机的中断处理:包括中断的类型、中断的嵌套、中断的优先级和中断的应用等知识点。
9. 单片机的定时器应用:包括定时器的工作原理、定时器的编程、定时器的应用实例等内容。
10. 单片机的串口通信:包括串口的工作原理、串口的编程、串口的数据传输和应用实例等。
11. 单片机的模拟输入输出:包括模拟输入输出的工作原理、模拟输入输出的编程和应用实例等。
大学单片机基础知识点总结
大学单片机基础知识点总结一、单片机概述单片机(Microcontroller Unit,MCU)是一种在单个集成电路中包含了处理器核心、存储器和各种外设的微控制器。
单片机通常用于嵌入式系统中,如家电、汽车电子系统等。
单片机具有体积小、功耗低和成本低等优点,因此在许多领域得到广泛应用。
二、单片机的组成1. CPU(Central Processing Unit,中央处理器):单片机的处理器核心,负责执行程序并进行数据处理计算。
2. 存储器:包括程序存储器(Flash)和数据存储器(RAM),用于存储程序和数据。
3. 输入/输出(I/O)口:用于与外部设备进行通信,包括数字输入输出口和模拟输入输出口。
4. 定时器/计数器:用于产生定时器事件和进行时间测量。
5. 串行通信接口:用于与外部设备进行串行通信,包括UART、SPI和I2C等接口。
6. 外设接口:用于连接外部设备,如A/D转换器、D/A转换器、LCD等。
三、单片机的工作原理1. 程序存储器中存储着单片机的程序,程序记录了单片机的工作流程和指令集。
当单片机上电后,程序存储器中的程序会被加载到CPU中执行。
2. CPU执行程序时,会根据程序中的指令对数据进行处理和计算,并与外部设备进行交互。
3. 输入/输出口用于接收外部设备的输入信号或向外部设备输出数据。
4. 定时器/计数器用于产生定时器事件,实现定时功能。
5. 串行通信接口用于与外部设备进行串行通信,如与PC机进行通信或连接外部模块。
四、单片机的编程语言单片机的编程语言一般包括汇编语言和高级语言两种。
1. 汇编语言:汇编语言是单片机的底层语言,直接对应单片机的指令和硬件操作,编写的程序具有较高的执行效率。
2. 高级语言:高级语言包括C语言、C++等,通常通过编译器将高级语言程序转换成汇编语言程序,再通过汇编器生成最终的机器语言程序。
五、单片机的编程工具1. 编译器:用于将高级语言程序转换成汇编语言程序。
(完整版)单片机知识点总结
(完整版)单⽚机知识点总结单⽚机考点总结1.单⽚机由CPU、存储器及各种I/O接⼝三部分组成。
2.单⽚机即单⽚微型计算机,⼜可称为微控制器和嵌⼊式控制器。
3.MCS-51系列单⽚机为8位单⽚机,共40个引脚,MCS-51基本类型有8031、8051和8751.(1)I/O引脚(2)8031、8051和8751的区别: 8031⽚内⽆程序存储器、8051⽚内有4KB程序存储器ROM、8751⽚内有4KB程序存储器EPROM。
(3)4.MCS-51单⽚机共有16位地址总线,P2⼝作为⾼8位地址输出⼝,P0⼝可分时复⽤为低8位地址输出⼝和数据⼝。
MCS-51单⽚机⽚外可扩展存储最⼤容量为216=64KB,地址范围为0000H—FFFFH。
(1.以P0⼝作为低8位地址/数据总线;2.以P2⼝作为⾼8位地址线)5.MCS-51⽚内有128字节数据存储器(RAM),21个特殊功能寄存器(SFR)。
(1)MCS-51⽚内有128字节数据存储器(RAM),字节地址为00H—7FH;00H—1FH: ⼯作寄存器区;00H—1FH: 可位寻址区;00H—1FH: ⽤户RAM区。
(2)21个特殊功能寄存器(SFR)(21页—23页);(3)当MCS-51上电复位后,⽚内各寄存器的状态,见34页表2-6。
PC=0000H, DPTR=0000H, Acc=00H, PSW=00H, B=00H, SP=07H,TMOD=00H, TCON=00H, TH0=00H, TL0=00H, TH1=00H,TL1=00H, SCON=00H, P0~P3=FFH6. 程序计数器PC:存放着下⼀条要执⾏指令在程序存储器中的地址,即当前PC值或现⾏值。
程序计数器PC是16位寄存器,没有地址,不是SFR.7. PC与DPTR的区别:PC和DPTR都⽤于提供地址,其中PC为访问程序存储器提供地址,⽽DPTR为访问数据存储器提供地址。
单片机知识点总结
单片机知识点总结单片机(Microcontroller Unit, MCU)是一种集成电路芯片,其中包含了处理器核心、内存、输入/输出接口和时钟等功能。
它被广泛应用于电子产品中,如手机、电视、汽车、家电等。
掌握单片机的知识可以让我们更好地理解和应用电子产品,下面是对单片机的知识点总结。
一、单片机的基础知识1.单片机的定义及优势:单片机是一种集成电路芯片,它集成了处理器核心、内存、输入/输出接口和时钟等功能,具有体积小、功耗低、可靠性高等优点。
2.单片机的分类:按照处理器核心的位数可以分为8位、16位和32位单片机;按照内存的类型可以分为片内存和片外存储器的单片机。
3.单片机的工作模式:包括运行模式、睡眠模式和停机模式等。
4.单片机的内存结构:包括程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)和特殊功能寄存器(SFR)等。
二、单片机的体系结构1.CPU:中央处理单元,负责执行指令。
2.存储器:包括程序存储器、数据存储器和特殊功能寄存器。
3.输入/输出接口:用于与外部设备进行数据交换。
4.时钟和定时器:用于控制单片机的时序和计时功能。
5.中断系统:用于处理外部中断和内部中断。
三、单片机的编程语言1.汇编语言:基于指令的二进制码编写,直接控制硬件。
2.C语言:结构化的高级语言,可以方便地编写复杂的程序。
3.嵌入式C:为了适应单片机特点而进行的扩展和优化。
四、单片机的IO口1.数字IO口:用于实现数字信号的输入和输出。
2.模拟IO口:用于实现模拟信号的输入和输出。
3.串口通信:基于异步串行通信协议,用于与计算机或其他外部设备进行数据交换。
4.并行口:用于实现并行数据的输入和输出。
五、单片机的时钟和定时器1.系统时钟:单片机中的主时钟,用于控制单片机的工作频率。
2.定时器:用于生成定时时间间隔,实现延时等功能。
3.看门狗定时器:用于监控系统的运行状态,防止死锁现象。
六、单片机的中断系统1.中断的概念:在程序运行过程中,由外部事件触发的异常处理机制。
单片机复习知识点
单片机复习知识点单片机(Microcontroller)是一种集成了处理器核心、存储器、输入/输出接口和其他辅助功能的微型计算机系统。
它具有体积小、功耗低、成本低等优点,广泛应用于各个领域。
单片机的学习与掌握对于电子工程师而言至关重要。
本文将回顾一些常见的单片机复习知识点,帮助读者巩固基础知识,提高应用能力。
1. 单片机基础知识1.1 单片机的定义单片机是一种包含处理器核心、存储器、输入/输出接口和其他辅助功能的微型计算机系统。
1.2 单片机的特点- 体积小、功耗低、成本低。
- 集成度高、可编程性强。
- 可以完成复杂的控制任务。
1.3 单片机的工作原理单片机通过执行指令集中的指令来完成特定的任务。
它使用时钟信号控制指令的执行速度,通过读写存储器和与外部设备进行通信来完成输入/输出操作。
2. 单片机体系结构2.1 单片机的组成部分单片机包含中央处理器(CPU)、存储器、输入/输出接口和时钟模块等组成部分。
2.2 单片机的存储器单片机的存储器包括程序存储器(ROM)和数据存储器(RAM)。
程序存储器用于存储程序指令,数据存储器用于存储程序运行时所需的数据。
2.3 单片机的输入/输出接口单片机通过输入/输出接口与外部设备进行通信。
输入接口将外部信号输入到单片机,输出接口将单片机处理后的信号输出到外部设备。
3. 单片机编程3.1 单片机编程语言常见的单片机编程语言包括汇编语言和高级编程语言。
汇编语言直接操作单片机的指令集,高级编程语言通过编译器将代码转化为机器指令。
3.2 单片机编程流程单片机编程一般包括以下步骤:- 编写程序代码。
- 使用编译器将代码转化为机器指令。
- 将机器指令烧录到单片机的存储器中。
- 运行单片机,执行程序。
4. 常见的单片机应用4.1 家电控制单片机广泛应用于家电控制领域,如空调、洗衣机、电视等。
通过单片机的控制,可以实现家电的自动化控制和智能化操作。
4.2 工业自动化在工业生产中,单片机被广泛用于各种控制系统,如温度控制、压力监测和流量控制等。
单片机知识点整理
单片机知识点1.单片机就是在一片半导体芯片上,集成了中央处理单元(CPU)、存储器(RAM数据、ROM程序)、串、并行口、定时器/计数器、中断系统、系统时钟电路及系统总线的用于测控领域的微型计算机。
2.程序状态字寄存器PSW:P203.单片机存储空间:1.程序存储空间2.数据存储空间3.特殊功能寄存器区4.位地址空间4.特殊功能寄存器P23,在片内RAM的80H~FFH5.时钟、机器、指令周期P30 机器周期=12*时钟周期指令周期按字节分为单字节,双字节以及三字节,指令周期只有1、2、4这几个机器周期6.C51与C相比扩展的数据类型:1.位变量bit2.特殊功能寄存器sfr3.特殊功能寄存器sfr164.特殊功能位sbit7.P42~46 数据类型,变量的定义以及存储模式8.P48程序题的稍改9.P58 C51的指针10.中断允许寄存器IE11.中断响应的条件:1.总中断允许开关接通(EA=1)2.该中断源发出中断请求(中断请求标志位为“1”)3.该中断源中断允许位=14.无同级或者更高级终端正在被服务12.定时器方式2的特点:1.可省去用户软件中重装初值的指令执行时间2.简化定时初值的计算方法3.相当精确地确定定时时间4.特别适用于做串行口波特率发生器13.P99方式3下得工作原理及实现如何启动停止及其控制14.P104例6-4和P105例6-615.P112串行口的四种工作方式及其波特率的计算16.P124方式1的应用17.P134单片机接受计算机发送的数据18.P153和15519.I/O口数据传送方式:同步(无条件),查询(异步、有条件)和中断20.如何消除按键抖动:1.用软件掩饰来消除2.采用专用的键盘/显示器接口芯片。
单片机相关知识点,最强科普总结!(一)2024
单片机相关知识点,最强科普总结!(一)引言概述单片机是一种集成电路芯片,具有处理器核心、存储器、输入输出设备和各种外设接口等功能。
它被广泛应用于电子设备、通信系统、工业控制、汽车电子等领域。
本文将围绕单片机相关的知识点展开,为读者提供一份最强科普总结。
一、硬件基础知识1. 单片机架构:介绍单片机是如何组成的,包括处理器核心、存储器、IO口等组件的功能和作用。
2. 内部总线:解释内部总线的作用,包括数据总线和地址总线的基本原理和功能。
3. 外部设备接口:介绍单片机与外部设备进行通信的接口方式,如串口、并口、SPI和I2C等。
4. 时钟和复位:讲解单片机的时钟源和复位电路,包括内部时钟和外部时钟稳定电路的原理和配置方法。
5. 电源与电源管理:讨论单片机电源的选择和管理,包括如何设计合理的电源电路和电源管理模块。
二、编程基础知识1. C语言基础:介绍C语言的基础知识,包括数据类型、变量、运算符、控制流语句等,以及如何在单片机上用C语言进行编程。
2. 寄存器编程:解释寄存器编程的概念和优势,以及如何通过直接访问寄存器进行单片机的配置和控制。
3. 中断编程:介绍单片机中断的基本原理和编程方法,包括中断向量表的设置和中断服务程序的编写。
4. 定时器和计数器:讲解单片机中的定时器和计数器的工作原理和编程方法,包括定时延时、计时测量等应用。
5. 脉冲宽度调制(PWM):详细介绍PWM技术和应用,包括如何通过PWM控制电机速度、灯光亮度等。
三、常用外设知识1. 数字输入输出(GPIO):讨论单片机的通用IO口的原理和使用方法,包括输入输出模式、上下拉电阻控制等。
2. 串行通信(UART):介绍UART通信的基本原理和编程方法,包括串口配置、发送和接收数据等。
3. 并行通信(并口):讨论并口通信的工作原理和编程方法,包括并口模式选择、数据传输等相关知识。
4. 存储器扩展(SD卡):详细介绍SD卡的工作原理和接口标准,包括SD卡的读写操作和文件系统的访问方法。
单片机重点知识点
单片机重点知识点单片机是嵌入式系统开发中的重要组成部分,广泛应用于各种领域,如家电、汽车、医疗等。
本文将对单片机重点知识点进行介绍。
一、单片机的基础知识点1. 单片机的定义单片机是一种集成了处理器、存储器和输入/输出接口的微型计算机系统,具有体积小、功耗低、成本低等特点。
常用的单片机有AVR、PIC、STM32等。
2. 单片机的组成单片机由以下几个部分组成:- 中央处理器- 存储器- 输入/输出接口- 时钟电路- 辅助电路3. 单片机的工作原理单片机的工作原理可分为以下几个步骤:- 程序存储器中的指令被取出并送到中央处理器中执行;- 执行指令时,进行数据读取和存储;- 中央处理器将结果写入存储器或输出到外部设备。
二、单片机编程的知识点1. 单片机编程语言单片机编程语言主要有汇编语言和高级语言两种。
常用的高级语言有C语言和Basic语言。
2. 单片机的寄存器单片机寄存器是指内部的用于存储数据和控制单元的设备。
常用的寄存器有通用寄存器、状态寄存器、计数寄存器等。
3. 单片机的输入/输出单片机的输入/输出通常使用端口操作来实现。
输入操作可以通过读取端口输入的信号,输出操作可以通过向端口输出信号来实现。
4. 单片机的中断中断是指单片机在执行程序时遇到某些事件时,暂停程序的执行,跳转到中断服务程序中去处理该事件。
常见的中断有外部中断、定时中断和任务间中断等。
三、单片机应用的知识点1. 单片机应用领域单片机应用广泛,涉及的领域包括:- 家电控制- 汽车电子- 机器人控制- 医疗器械等。
2. 单片机的通信方式单片机的通信方式有多种,常用的有串口通信、并口通信、SPI通信、I2C通信等。
其中串口通信应用最为广泛。
3. 单片机的电源管理单片机的电源管理是指如何控制单片机系统的供电,以保证单片机正常工作。
常见的电源管理方式有降压稳压和电源管理芯片等。
4. 单片机的调试与测试单片机的调试与测试是指如何验证单片机系统的正确性,包括硬件测试和软件测试。
微机原理-单片机知识点整理
3、(10011.101)B=1×24+0×23+0×22+1×21+1×20+1×2-1+0×2-2+1×2-34、常用的ASCII码字符:0—9的ASCⅡ码30H—39H;A—Z的ASCⅡ码41H—5AH;a—z的ASCⅡ码61H—7AH。
5、十进制的15,压缩BCD码为0001 0101,非压缩BCD码为0000 0001 0000 0101。
6、正数:原,反,补相同;负数:原,反,补不同,但最高位为1。
负数: 原→反,符号位不变,尾数按位求反原→补,符号位不变,尾数按位求反+1补→原,符号位不变,尾数求反+1反→原,符号位不变,尾数求反.7、振荡周期: 也称时钟周期, 是指为单片机提供时钟脉冲信号的振荡源的周期。
单片机外接晶振的倒数,例如12MHz的晶振,时钟周期是1/12μs。
状态周期: 每个状态周期为时钟周期的 2 倍, 是振荡周期经二分频后得到的。
机器周期: 一个机器周期包含 6 个状态周期S1~S6, 也就是12 个时钟周期。
在一个机器周期内, CPU可以完成一个独立的操作。
晶振是12MHz,一个机器周期就是1μs,晶振是6MHz,机器周期是2μs。
指令周期: 它是指CPU完成一条操作所需的全部时间。
每条指令执行时间都是有一个或几个机器周期组成。
MCS - 51 系统中, 有单周期指令、双周期指令和四周期指令。
8、单片机的控制口线包括片外取指信号(片外程序存储器读)输出端,低电平有效。
通过P0口读回指令或常数。
控制的是片外程序存储器。
在访问外部程序存储器时,该信号自动产生,每个机器周期输出2个脉冲。
访问片外数据存储器时,不会有脉冲输出。
地址锁存信号。
ALE低电平时,P0口出现数据信息;ALE高电平时,P0口出现地址信息。
用下降沿锁存P0口的低8位地址到外部锁存器程序存储器选择信号。
=0时,选外部ROM,=1时,地址小于4k时,选内部ROM;地址大于4k时,选外部ROM。
单片机知识总结
1. 单片机:在一片硅片上集成了CPU、RAM、ROM、定时/计数器和多种I/O(如并行、串行及A/D 变换器等)的一个完整的微机处理系统2. 单片机的主要硬件资源1.一个8位CPU 2.一个时钟电路3. 4KB 片内ROM(EPROM)4. 128B (256B)片内 RAM5. 4个8位并行 I/O 端口 6. 2个16位定时器/计数器 7.五个中断源,包括两个优先级嵌套中断 8. 一个可编程串行I/O 口 9. 64KB 扩展总线控制电路 3. CPU 是微型计算机的核心部件,由运算器、控制器组成。
(寄存器组)4. 片内RAM 及地址范围:工作寄存器区:00H~1FH 位寻址区:20H~2FH 用户RAM 区30H~7FH5. 特殊功能寄存器(SFR)特殊功能寄存器分类: 1. 用于CPU 控制和运算的专用寄存器:A、B、PSW、SP、DPTR(DPH,DPL) 2. 用于并行I/O 接口寄存器:P0、P1、P2、P3 3. 用于中断控制的寄存器IP、IE、TCON、SCON 4. 用于定时/计数器的寄存器TMOD、TCON、TH0、TL0、TH1、TL1 5. 用于串行通信的寄存器SCON、SBUF、PCON6. 指令周期=1-4机器周期=6状态周期=2振荡周期7. 指令系统: 数据传送类、算术操作类、逻辑运算类、布尔变量操作类、控制转移类。
8. 寻址方式:立即寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、相对寻址、位寻址 9. 判零转移指令JZ、判Cy 转移指令JC rel;Cy=1则转移,Cy=0不转移、比较不相等转移指令CJNEA,direct,rel XRL A,#0C0H;将累加器A 的内容D7、D6取反 ORL A,#03H;将累加器A 的内容D1、D0置1 ANL A,#0E7H;将累加器A 的内容D4、D3清0 10. TMOD 定时计数器工作方式(模式)寄存器C/T=0,定时功能,计数内部机器周期脉冲;=1,计数功能,计数引脚T0(T1)输入的脉冲下降沿(负脉冲)。
单片机初级教程知识点总结
单片机初级教程知识点总结一、单片机的基本概念1. 什么是单片机单片机是一种嵌入式微处理器,集成了中央处理器、存储器、输入输出接口和定时器等功能的微型计算机系统。
它能够完成特定的功能,包括数字信号处理、控制、通信等。
2. 单片机的特点单片机主要有以下几个特点:(1)集成度高,封装紧凑;(2)内置存储器、输入输出接口,可直接控制外部设备;(3)资源丰富,包括中央处理器、定时器、串口、模拟数字转换器等;(4)功耗低,适合嵌入式应用。
3. 单片机的分类根据指令系统架构,单片机一般分为CISC(复杂指令集计算机)和RISC(精简指令集计算机)两种类型;根据应用领域,单片机可以分为通用单片机和专用单片机;根据架构,单片机可以分为8位、16位和32位单片机。
二、单片机的基本原理1. 单片机的内部结构单片机一般包括中央处理器、存储器、输入输出接口和定时器等部分。
中央处理器(CPU)负责执行指令集,控制运算与逻辑单元,实现数据处理功能;存储器包括程序存储器和数据存储器,用于存放程序和数据;输入输出接口用于与外部设备进行数据交换;定时器用于产生定时和计数。
2. 单片机的工作原理单片机的工作主要分为两个阶段,即指令执行阶段和数据操作阶段。
指令执行阶段主要是根据程序计数器获取指令,经过译码和执行产生结果;数据操作阶段主要是执行算术和逻辑运算,读写存储器,进行输入输出操作。
3. 单片机的编程逻辑单片机的编程逻辑主要包括输入指令、存储指令、执行指令和输出结果等步骤。
程序员需要根据硬件特性编写程序,利用指令集和寄存器进行数据处理,最终实现特定功能。
三、单片机的主要应用1. 工业控制单片机在工业控制领域得到广泛应用,可用于控制电机、传感器、执行器等设备,实现自动化生产和制造。
2. 仪器仪表单片机可以用于制造各种仪器仪表,包括数字示波器、多功能电表、数据采集卡等,用于科研、实验和测试。
3. 通信设备单片机可以用于设计各种通信设备,包括调制解调器、路由器、交换机等,实现数据传输和通信功能。
单片机硬件知识点汇总
第一章绪论第一节单片机单片机即单片机微型计算机,是将计算机主机(CPU、内存和I/O接口)集成在一小块硅片上的微型机。
第二节单片机的历史与现状第一阶段(1976〜1978年):低性能单片机的探索阶段。
以Intel公司的MCS-48为代表,采用了单片结构,即在一块芯片内含有8位CPU、定时/计数器、并行I/O 口、RAM 和ROM等。
主要用于工业领域。
第二阶段(1978〜1982年):高性能单片机阶段,这一类单片机带有串行I/O 口,8 位数据线、16位地址线可以寻址的范围达到64K字节、控制总线、较丰富的指令系统等。
这类单片机的应用范围较广,并在不断的改进和发展。
第三阶段(1982〜1990年):16位单片机阶段。
16位单片机除CPU为16位外,片内RAM和ROM容量进一步增大,实时处理能力更强,体现了微控制器的特征。
例如Intel 公司的MCS-96主振频率为12M,片内RAM为232字节,ROM为8K字节,中断处理能力为8级,片内带有10位A/D转换器和高速输入/输出部件等。
第四阶段(1990年〜):微控制器的全面发展阶段,各公司的产品在尽量兼容的同时,向高速、强运算能力、寻址范围大以及小型廉价方面发展。
第三节单片机的应用领域一、单片机在仪器仪表中的应用二、单片机在机电一体化中的应用三、单片机在智能接口和多机系统中的应用四、单片机在生活中的应用第二章硬件结构第一节MCS-51单片机及其演变特点(1) 一个8位微处理器CPU 。
(2)数据存储器RAM 和特殊功能寄存器SFR 。
(3)内部程序存储器ROM 。
(4)两个定时/计数器,用以对外部事件进行计数,也可用作定时器。
(5)四个8位可编程的I/O (输入/输出)并行端口,每个端口既可做输入,也可做输出。
(6)一个串行端口,用于数据的串行通信。
(7)中断控制系统。
(8)内部时钟电路。
第二节80C51单片机的基本结构1)中央处理器(CPU )中央处理器是单片机的核心,完成运算和控制功能。
单片机入门知识点总结大全
单片机入门知识点总结大全概述单片机(Microcontroller)是指在一个芯片上集成了CPU、ROM、RAM、I/O端口、定时/计数器、串口等功能的微型计算机。
它具有体积小、功耗低、价格低廉等特点,广泛应用于嵌入式系统、智能家居、工业控制等领域。
本文将从单片机的基本原理、开发环境、编程语言、常用接口及应用等方面进行总结,帮助初学者了解单片机的基本知识,并进行入门学习。
一、单片机基本原理1. 单片机的结构单片机通常由CPU、存储器、I/O端口、定时器/计数器、串行通信接口等基本部分组成。
其中CPU是单片机的核心部件,负责执行程序指令;存储器用于存储程序和数据;I/O端口用于与外部设备进行通信;定时器/计数器用于产生定时和计数功能;串行通信接口用于实现串行数据通信。
2. 单片机的工作原理单片机通过执行存储在ROM中的程序来完成特定的功能。
当单片机上电后,CPU会从ROM中读取程序指令,并按照指令执行对应的操作,包括读取数据、处理数据、输出结果等。
通过与外部设备的I/O端口进行通信,单片机可以与外部世界进行数据交换和控制。
3. 单片机的特点单片机具有体积小、功耗低、价格低廉等特点,适合于嵌入式系统、智能家居、工业控制等领域。
它可以通过编程来实现各种功能,具有较强的灵活性和可扩展性。
二、单片机开发环境1. 开发工具单片机的开发工具主要包括开发板、编译器、调试器等。
开发板是用于搭建单片机开发环境的硬件平台,通常包括单片机芯片、外围电路、通信接口等;编译器用于将高级语言代码编译成可执行的机器码;调试器用于单步跟踪程序运行状态、查看变量数值等,帮助开发人员进行程序调试。
2. 开发流程单片机的开发流程主要包括编写程序、编译程序、下载程序、调试程序等步骤。
开发人员首先编写程序,并通过编译器将程序编译成可执行的机器码,然后将机器码下载到单片机的ROM中,最后通过调试器对程序进行调试和优化。
3. 常用开发环境常用的单片机开发环境包括Keil、IAR、CodeWarrior等,它们提供了丰富的开发工具和示例代码,帮助开发人员更快地进行单片机开发。
单片机知识点总结
第一章1、单片机就是在一片半导体硅片上,集成了中央处理单元(CPU)、存储器(RAM、ROM)、并行I/O、串行I/O、定时器/计数器、中断系统、系统时钟电路及系统总线的,用于测控领域的单片微型计算机,简称单片机。
2、国际上通常把单片机称为嵌入式控制器或微控制器。
3、单片机的发展历史可大致分为4个阶段:单片机初级阶段、低性能单片机阶段、高性能单片机阶段和8位单片机巩固发展及16位、32位单片机推出阶段。
4、单片机的特点:简单方便,易于掌握和普及;功能齐全,应用可靠,抗干扰能力强;发展迅速,前景广阔;嵌入容易,用途广泛。
5、单片机具有体积小、性价比高、灵活性强等特点。
6、单片机的发展趋势将是向大容量、高性能、外设部件内装化等方面发展。
具体发展见课本P4.7、单片机的应用范围:工业控制与检测、仪器仪表、消费类电子产品、通信、武器装备、各种终端及计算机外部设备、汽车电子设备、分布式多机系统。
8、片内程序存储器普遍采用闪烁(Flash)存储器。
9、MCS-51系列单片机是最早进入我国并在我国得到广泛应用的机型。
10、AT89C51工作频率的上限为24MHZ,AT89S51为33MHZ.11、AT89S51片内有4KB Flash存储器、128B的RAM、5个中断源以及2个定时器/计数器。
AT89S52片内有8KB的Flash程序存储器、256B的RAM、6个中断源、3个定时器(比AT89S51多出的1个定时器,具有捕捉功能)。
12、AT89系列单片机的型号说明。
课本P713、STC系列单片机的主要性能及特点。
课本P8习题填空1. 除了单片机这一名称之外,单片机还可称为或。
答:微控制器,嵌入式控制器.2.单片机与普通微型计算机的不同之处在于其将、、和三部分,通过内部连接在一起,集成于一块芯片上。
答:CPU、存储器、I/O口、总线3. AT89S51单片机工作频率上限为 MHz。
答:33MHz。
4. 专用单片机已使系统结构最简化、软硬件资源利用最优化,从而大大降低和提高。
单片机知识总结
单片机复习资料一、单片机的硬件结构及工作原理1、什么叫单片机?什么是单片机最小系统?单片机就是单片微型计算机的简称。
它是将计算机的微处理器,存储器,定时计数器,中断,串行口和I/O接口等电路集成在一块电路芯片上,形成了芯片级的计算机。
单片机的最小系统就是让单片机能正常工作并发挥其功能时所必须的最少的组成部分,最小系统一般应该包括:单片机、时钟电路(晶振电路)、复位电路、输入/ 输出设备等。
2、单片机的主流产品Intel的MCS-51系列:8051ATMEL的系列:AT89C51,AT89S518051与AT89S51的主要区别:AT89S51的程序存储器采用4KB Flash ROM,支持在线编程。
8051的程序存储器采用4KB EPROM,不支持在线编程。
3、引脚的功能电源引脚Vcc(40脚):电源端,为5VVss(20脚):接地端,GND时钟电路引脚(外接晶振引脚)XTAL1:外接晶振的一个引脚,采用外部时钟信号,此脚接地XTAL2:外接晶振的一个引脚,采用外部时钟信号,此脚接入控制信号引脚ALE(30脚):地址锁存信号端,用于控制把P0口输出的低8位地址送入锁存器锁存起来,实现低位地址和数据的输送PSEN(29脚):外部程序存储器的读选通信号端,实现外部ROM单元的读操作,每个机器周期两次有效EA(31脚):访问程序存储器控制信号,EA=1,访问内部程序存储器,当PC值超过范围,访问外部程序存储器,EA=0,访问外部程序存储器。
RST(9脚):复位信号输入端,高电平有效,完成单片机复位输入输出端口P0:双向8位三态I/O口,此口为地址总线(低8位)及数据总线分时复用口,可驱动8个LS型TTL负载P1:8位准双向I/O口,可驱动4个LS型TTL负载P2:8位准双向I/O口,与地址总线(高8位)复用,可驱动4个LS型TTL负载P3:8位准双向I/O口,双功能复用口,可驱动4个LS型TTL负载片外总线结构4、时钟电路内部振荡电路的组成:两个电容(30PF)和一个晶振(1.2MHz~12MHz)。
单片机常考知识点总结高中
单片机常考知识点总结高中一、单片机基础知识1. 单片机的基本结构和工作原理单片机由中央处理器、存储器和输入输出设备等组成,其工作原理是通过控制指令对数据进行处理和操作,实现各种功能。
2. 单片机的指令系统单片机的指令系统包括操作码、地址码和寄存器等部分,掌握单片机的指令系统对理解单片机的工作原理和编程非常重要。
3. 单片机的存储器结构单片机的存储器主要包括程序存储器(ROM)和数据存储器(RAM),理解单片机的存储器结构对编程和调试非常重要。
4. 单片机的通信接口单片机的通信接口包括串行通信接口、并行通信接口等,理解单片机的通信接口对于实现外部设备和单片机的通信非常重要。
二、单片机编程1. 单片机的编程语言单片机的编程语言主要包括汇编语言和C语言,对单片机的编程语言有一定的了解对于学习单片机编程非常重要。
2. 单片机的编程工具单片机的编程工具包括编译器、调试器、仿真器等,掌握单片机的编程工具对于进行单片机的开发和调试非常重要。
3. 单片机的程序设计单片机的程序设计主要包括输入输出程序设计、通信程序设计、控制程序设计等,掌握单片机的程序设计对于实现各种功能非常重要。
4. 单片机的应用开发单片机的应用开发主要包括控制系统开发、嵌入式系统开发、智能仪器开发等,掌握单片机的应用开发对于实际应用非常重要。
三、单片机的应用1. 控制系统单片机在控制系统中广泛应用于工业生产、机械设备、家电产品等领域,掌握单片机在控制系统中的应用对于理解单片机的实际应用非常重要。
2. 嵌入式系统单片机在嵌入式系统中广泛应用于汽车电子、智能家居、智能穿戴等领域,掌握单片机在嵌入式系统中的应用对于理解单片机的实际应用非常重要。
3. 智能仪器单片机在智能仪器中广泛应用于医疗设备、科学仪器、通信设备等领域,掌握单片机在智能仪器中的应用对于理解单片机的实际应用非常重要。
总之,掌握单片机的常考知识点对于学习和应用单片机非常重要,希望同学们能够认真学习和理解单片机的知识,提高自己的编程能力和应用能力,为将来的学习和工作做好准备。
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单片机考点总结1. 单片机由CPU 存储器及各种I/O 接口三部分组成。
2. 单片机即单片微型计算机,又可称为微控制器和嵌入式控制器。
___3. MCS-51系列单片机为8位单片机,共40个引脚,MCS-51基本类型有8031、8051和8751. (1) I/O 引脚(2) 8031、8051和8751的区别:8031片内无程序存储器、8051片内有4KB 程序存储器ROM 8751片内有4KB 程序存储器 EPROM4 * RST/VPD (9脚)复位输入信号端。
❖高电平有效。
命当振荡器运行时,在此引脚输入最少两个机器周期 以上的高电平,将使单片机复位。
❖复位后单片机将从程序计数器PC=OOOOHM 址开始 执行瞬口*对HMOS 工艺的单片机此引脚还有备用电源VPD 功能。
些该引脚接上备用电源,在VCC 掉电期间,可以保持 片内RAM 的数据不丢失。
昏控制引脚包SALE/PROG EA /VPP. RST/VPD OLALE/(30W ):地址锁存使能信号输出端。
f 存取片外存储器时,用于锁存低8位地址。
定频率向外输出脉冲信号,因此,它可用作对外输 -要注意的是:每当访问片外存储器时,有些指令将 跳过一个ALE 脉冲口f ALE 端可以驱动8个LSTTL 负载口—融5是对于EPROM 型单片机,在EPROM^程期间,此 优脚用于输入编程脉冲。
(3)f 即使不访问片外存储器,仍以时钟振荡频率1/6的2•恋(29脚):程序存储器输出使能端。
❖它是片外程序存储器的读选通信号;斗低电平有效;❖在由片外程存存储器取指(或常数)期间,每个机器周期更丽两次有效:❖在访问片外数据存储器时,这两次的丽将不出现更丙同样可以驱动8个LSTIL负载。
3 .EA/VPPC31脚):片内程序存储器屏蔽控制端。
寺低电平有效。
当臥端保持低电平时,将屏蔽片内的程序存储器,只艺问片外程序存储器.当耳端保持高电平时,执行(访问)片内程序存储器, 但在PC(程序计数器)值超过OFFFH (对51子系列)或1FFFH (对52子系列)时,将自动转向执行片外程序存储器内的程序口些VPP加入编程电压端。
对EPROM型单片机,在EPKOM^ 程期间,此引脚用于施加21V的编程电压(VPP).4. MCS-51单片机共有16位地址总线,P2 口作为高8位地址输出口, P0 口可分时复用为低8位地址输出口和数据口。
MCS-51单片机片外可扩展存储最大容量为216=64KB,地址范围为0000H— FFFFH。
( 1.以P0 口作为低8位地址/数据总线;2.以P2 口作为高8位地址线)5. MCS-51片内有128字节数据存储器(RAM, 21个特殊功能寄存器(SFR。
(1)MCS-51片内有128字节数据存储器(RAM,字节地址为 OOH— 7FH;00H —仆H:工作寄存器区;00H—仆H:可位寻址区; OOH— 1FH:用户 RAM区。
(2)21个特殊功能寄存器(SFR( 21页一23页);(3)当MCS-51上电复位后,片内各寄存器的状态,见34页表2-6。
PC=0000H, DPTR=0000H, Acc=00H,_ PSW=00H,_ B=00H, SP=07H,_ TMOD=00H, TCON=00H, TH0=00H,TL0=00H, TH1=00H,TL仁 00H, SCON=00H, P0_ 〜P3=FFH6. 程序计数器PC存放着下一条要执行指令在程序存储器中的地址,即当前PC值或现行值。
程序计数器 PC是 16位寄存器,没有地址,不是SFR.7. PC与DPTR的区别:PC和DPTR都用于提供地址,其中 PC为访问程序存储器提供地址,而DPTR为访问数据存储器提供地址。
8. MCS-51内部有2个16位定时/计数器T0、T1, 1个16位数据指针寄存器 DPTR其中MOVEDPTR, #data16是唯一的16位数据传送指令,用来设置地址指针DPTR (46页)定时/计数器T0和T1各由2个独立的8位寄存器组成,共有 4个独立寄存器:TH1、TL1、TH0 TL0,可以分别对对这 4个寄存器进行字节寻址,但不能吧T0或T1当作1个16 位寄存器来寻址。
即:MOV TO, #data16 ; MOV T1,#data16 都是错的,MOV THO, #data ; MOV TLO ,,#data 是正确的。
9. 程序状态字寄存器 PSW( 16页)(1)PSW的格式:Cy:进位标志位,也可以写为CoAc:辅助进位标志位。
P为奇偶标志位:该标志位用来表示累加器A中为1的位数的奇偶数P=1, A中1的个数为奇数;P=0, A中1的个数为偶数。
另:使用加法指令时,累加器A中的运算结果对各个标志位的影响:(1)如果位7有进位,则置1进位标志位Cy,否则清0 Cy ;(2)如果位3有进位,置1辅助进位标志位 Ac,否则清0 Ac ;(3)如果位6有进位,而位7没有进位,或者位 7有进位,而位6没有,则溢出标志位 OV置1,否则清0 OV。
即只要位7和位6中有一个进位,而另一个没进位,OV就置1. 10. MCS-51指令系统的七种寻址方式,熟练掌握各寻址方式。
(40页)。
11. 访问MCS-51单片机中:(1)访问片内 RAM应使用MOV旨令;(2)访问片外 RAM应使用 MOVX旨令;(3 )访问程序存储器应使用 MOVC 旨令。
12. MCS-51有5个中断源,2级中断优先级。
5个中断源名称及其中断入口地址分别是什么? 哪些中断源的中断请求标志位在响应中断时由硬件自动清除?那些中断源的中断请标志位 必须使用软件清除?记住各个中断请求标志位,优先级标志位,触发方式标志位。
(102页—108 页) 中断源 入口地址 响应中断时 中断请求标志位外部中断0 0003H 硬件自动清除 IE0定时器/计数器T0 000BH 硬件自动清除 TF0外部中断1 0013H 硬件自动清除 IE1定时器/计数器T1 001BH 硬件自动清除 TF1串行口中断0023H软件清除TI 或 RI前面4种都是硬件自动清0,串行中断必须使用软件清除,因为串行接收和发送 共享串行中断,在中断处理中必须使用 T1和R1判断串行接收还是发送中断。
13. MCS-51的串行口为全双工的异步串行通信口,串行口有几种工作方式?每种工作方式 的帧格式和波特率是什么? 串行口有4种工作方式:SM0 SM1 方式1 功能说明0 0 0 冋步异位寄存器方式(用于扩展 I/O 口)波特率固定,为 fosc/120 1 1 8位异步收发,波特率可变(有定时器控制) 129位异步收发,波特率为 fosc/64 或fosc/321 13 9位异步收发,波特率可变(有定时器控制) (1)方式0:帧格式及波特率D0 D1D2 D3 D4 D5 D6 D7线结构(程序存储器和数据存储器的空间是截然分开的) ,按其功能通常把系统总线分为三组:(1)、地址总线(Address Bus ,简写AB ) 地址总线用于传送单片机发出的地址信号,以便进行存储单元和I/O 端口的选择。
地址总线是单向的,只能由单片机向外送出。
地址总线的数目决定着可直接访问的存储单元数目。
MCS-51单片机最多可以扩展 64KB,即65536个地址单元,因此,地址总线为16条。
方式1的波特率是固定的,为 fosc/12 (2) 方式1:帧格式及波特率___ 起始位方式1的波特率为 酬0电3女定时器 T3 的-溢出率 (3)D5D6D7停止位方式 (4: 2的波特率方式3 笆为0 : ‘:!SMO [)/6[2(〔特)scD3 D4D5D6 D7D8起始位方式 14. 8 3的波特率1255A 可笆为0 : 广展!S M O 〔)/3缸立并时器j T I/O 口1D 的溢 (PA 出D5 】、PE D6 ;口和 D7PC 口) D8,其中P停止位C 口具有按位置为/复位功能。
15.系统总线(仅了解) 停止位(2 )、数据总线(Data Bus,简写DB数据总线用于单片机与存储器之间或单片机与I/O之间传送数据。
MCS-51单片机是8位字长,所以,数据总线的位数也是8位的。
数据总线是双向的,可以进行2个方向的传送。
(3)、控制总线(Control Bus ,简写 CB)控制总线实际上就是一组控制信号线,包括单片机发出的,以及从其它部件传送给单片机的。
15. 单片机外部扩展存储器地址分配的方法线选法和译码法。
外部扩展存储器容量大小的确定方法(1)由该存储器芯片上的地址根数决定,如程序存储器芯片27128有AO— A13共14根地址线,故27128的存储容量=214=16KB; (2)用存储器芯片型号后面的数字十 8即可得到该芯片的存储容量,如 27128的存储容量=128- 8=16KB;16. 存储器扩展的读写控制:(做最后一题时需要用到)外扩的RAM芯片既能读出又能写入,所以通常都有读写控制引脚,记为OE和WE 外扩的RAM的读写控制引脚分别与 MCS-51的R D和WR引脚相连。
外扩的EPRO在正常使用中只能读出,不能写入,故-EPROM的芯片没有写入控制引脚,只有读出引脚,记为 OE该引脚与 MCS-51的PSEN相连。
17. 在MCS-51单片机系统中,外接程序存储器和数据存储器共用16位地址线和八8位数据线,为何不发生冲突?外接程序存储器和数据存储器虽然共用16位地址线和8位数据线,但由于访问程序存储器时是PSEN信号有效,而访问数据存储器时是 R D或WR信号有效。
而这些控制信号是由MCS=51执行访问外部外序存储器和或访问外部数据存储器的指令产生,任何时候只能执行1种指令,只产生1种控制信号,所以不会产生数据冲突的问题。
17. 8 段共阴极数码管的断码如何编写。
(227页)记两点即可:(1)共阴极时1为亮0不亮;(2) abcdef是按照顺时针走的,知道 g,dp的位置。
18. 单片机晶振频率fosc与机器周期Tcy的关系式:1Tcy=12/fosc 。
19. 编程题(1 )循环程序的编写(即延时程序的编写)(94页例4 —17)例4-17、50ms延时程序。
(注:一条DJNZ指令消耗两个机器周期)DEL: MOV R7 , #200DEL1: MOV R6 , #125DEL2: DJNZ R6 , DEL2MOV R7, DEL1RET(2)中断初始化程序的编写(104页例5 —1,107页例5 — 2)知识点:(1)中断允许寄存器IEMCS-51的CPU的中断源的开放或屏蔽,是由片内的中断允许寄存器IE控制的。
IE的字节地址为A8H,可进行位寻址。