单片机原理与接口技术

合集下载

单片机原理与接口技术

单片机原理与接口技术

单片机原理与接口技术
单片机是一种集成电路的形式,内部包含了中央处理器、存储器、输入输出接口以及各种时钟和定时器等功能模块。

它被广泛应用于各种电子设备中,可以完成各种计算、控制和通信等任务。

单片机的工作原理是通过执行存储在其内部存储器中的指令来完成各种操作。

当电源通电时,单片机会从特定的存储器地址开始执行指令,并根据指令的要求进行数据处理、存储、输入输出等操作。

单片机可以通过外部信号的输入和输出来与外部设备进行通信。

单片机的接口技术是指单片机与外部设备之间进行数据传输和控制的方法和技术。

常见的接口技术包括并行接口、串行接口、通信接口等。

并行接口可以同时传输多位数据,传输速度较快,常用于连接外部存储器等设备;串行接口逐位地传输数据,传输速度较慢,但可以节省引脚资源,常用于连接显示器、键盘等设备;通信接口常用于与其他设备进行数据交换,如串行通信接口、总线接口等。

单片机的接口技术多种多样,可以根据具体的应用需求选择合适的接口技术。

在设计单片机系统时,需要考虑接口技术的稳定性、可靠性、传输速度等因素,以确保系统的正常运行和性能优化。

同时,还需要合理规划接口引脚的分配和使用,避免冲突和干扰,确保接口电路的正常工作。

总的来说,单片机原理与接口技术是单片机系统设计中至关重
要的部分,对于实现各种功能和与外部设备通信至关重要。

了解和掌握单片机原理和接口技术,有助于提高系统的性能和稳定性,满足不同应用需求。

单片机原理及接口技术pdf

单片机原理及接口技术pdf

单片机原理及接口技术pdf单片机(Microcontroller Unit, MCU)是一种集成了中央处理器(CPU)、内存和输入输出接口等功能的微型计算机,它被广泛应用于嵌入式系统中。

在本文中,我们将介绍单片机的基本原理及接口技术。

一、单片机的基本原理单片机的基本原理是通过中央处理器(CPU)来执行程序代码,它包含了指令寄存器和程序计数器等关键部件。

通过程序计数器,CPU能够自动读取存储器中的指令,并根据指令中的操作码进行相应的操作。

同时,单片机还包含了一些寄存器,用于存放数据和临时结果。

单片机的工作过程可以大致分为以下几个步骤:1.初始化:在程序开始执行之前,单片机需要进行一些初始化操作,例如设置时钟源、端口方向等。

2.读取指令:单片机从存储器中读取一条指令,并将其存入指令寄存器中。

3.解码指令:CPU解析指令包含的操作码,并根据操作码执行相应的操作。

4.执行指令:根据指令中的操作码,CPU执行相应的操作,例如运算、存储数据等。

5.更新程序计数器:在执行一条指令后,CPU将程序计数器的值递增,以指向下一条指令。

二、单片机的接口技术单片机的接口技术是指单片机与外部设备之间的连接和通信方式。

常见的单片机接口技术包括串口、并口、I2C、SPI等。

1. 串口(Serial Port Interface):串口是单片机与其他设备之间进行数据传输的一种常见接口技术。

串口通信包括异步串口和同步串口两种方式。

异步串口通信适用于短距离和低速度传输,同步串口通信适用于长距离和高速度传输。

2. 并口(Parallel Port Interface):并口是一种广泛应用的单片机接口技术,它能够同时传输多位数据。

并口通常通过其中一种并口控制器与其他设备相连,该控制器负责将单片机内部的并行信号转换为相应的串行信号。

3. I2C(Inter-Integrated Circuit):I2C是一种双线制的串行总线接口,用于连接单片机与其他设备。

单片机原理及接口技术

单片机原理及接口技术

单片机原理及接口技术
单片机(Microcontroller)是集成了微处理器核心、存储器、输入输出接口和定时器等外设功能于一芯片之中的微型计算机。

单片机的工作原理是通过中央处理器(CPU)来执行存储于存储器中的程序,根据程序中的指令进行运算和控制。

它的输入输出接口用于与外部设备连接,如传感器、执行器等,完成信号的输入、输出和控制操作。

单片机的工作流程通常包括以下几个步骤:
1. 初始化:单片机启动时对各个外设进行初始化设置。

2. 输入数据:通过输入接口从外部设备或传感器中接收数据。

3. 运算处理:CPU对接收到的数据进行运算和处理,执行程序指令。

4. 输出数据:通过输出接口将处理后的数据送给外部设备
或执行器进行控制。

单片机的接口技术包括以下几种:
1. 数字输入输出(Digital I/O):用于处理数字信号的输
入和输出,通过高低电平的变化来进行数据传输和控制。

2. 模拟输入输出(Analog I/O):用于处理模拟信号的输
入和输出,通过模数转换器(ADC)将模拟信号转换为数
字信号进行处理。

3. 串口通信(Serial Communication):通过串口接口与外部设备进行数据的收发和通信,如RS-232、RS-485等。

4. 并口通信(Parallel Communication):通过并口接口与外部设备进行数据的并行传输和通信,如打印机接口。

5. 定时器计数器(Timer/Counter):用于生成定时和计
数功能,可实现时间的测量、延时等操作。

单片机的接口技术可以根据应用需求进行选择和配置,以实现与外部设备的连接和通信,完成各种控制和数据处理任务。

单片机原理及接口技术

单片机原理及接口技术

单片机原理及接口技术在当今数字化时代,单片机已经成为嵌入式系统设计中不可或缺的重要组成部分。

本文将介绍单片机的工作原理以及与外部设备进行通信的接口技术。

单片机工作原理单片机是一种集成了处理器、存储器和输入输出设备等功能模块的微型计算机系统。

它通常由中央处理器(CPU)、存储器(RAM和ROM)、计时器(Timer)、串行通信接口(UART)和引脚(Port)组成。

单片机的工作原理可以简要描述为以下几个步骤:1.初始化:单片机在上电时会执行初始化程序,设置各种工作模式、配置寄存器等。

2.执行程序:单片机会根据存储器中存储的程序指令序列来执行相应的操作,包括算术逻辑运算、控制流程等。

3.输入输出操作:单片机通过输入输出接口与外部设备进行通信,如传感器、执行器等。

4.中断处理:单片机可以在特定条件下触发中断请求,暂停当前执行的程序,转而执行中断服务程序,处理相应的事件或信号。

单片机接口技术单片机与外部设备的通信主要依赖于接口技术,包括数字输入输出接口、模拟输入输出接口以及通信接口等。

数字输入输出接口数字输入输出接口用于与二进制设备进行通信,通过配置相应的引脚工作在输入或输出模式,实现信号的采集与输出。

常用的数字输入输出方式包括GPIO口、SPI接口、I2C接口等。

模拟输入输出接口模拟输入输出接口用于处理模拟信号,包括模拟输入端口和模拟输出端口。

模拟输入端口通过模数转换器将模拟信号转换为数字信号,模拟输出端口则通过数模转换器将数字信号转换为模拟信号。

通信接口通信接口是单片机与外部设备进行数据交换的重要手段,主要有串行通信接口(UART)、并行通信接口(Parallel)、CAN接口等。

通过这些通信接口,单片机可以实现与其他设备的数据交换与通信。

结语单片机原理及接口技术是嵌入式系统设计的基础知识,通过深入了解单片机的工作原理和接口技术,可以更好地应用单片机进行系统设计与开发。

希望本文对读者有所帮助,谢谢!以上是关于单片机原理及接口技术的简要介绍,希望能对读者有所启发。

单片机原理及接口技术

单片机原理及接口技术

单片机原理及接口技术单片机(Microcontroller)是一种集成了微处理器核心、存储器、输入/输出端口和定时器等功能于一体的计算机系统。

它具有成本低廉、体积小巧、功耗低等优点,广泛应用于各个领域。

本文将介绍单片机的原理及接口技术。

一、单片机原理1. 单片机的组成结构单片机通常由CPU、存储器、输入/输出口、定时/计数器、中断系统等组成。

其中,CPU是单片机的核心,负责执行程序指令;存储器用于存储程序和数据;输入/输出口用于与外部设备进行数据交互;定时/计数器用于计时和计数;中断系统可以处理外部事件。

2. 单片机的工作原理单片机工作时,先从存储器中加载程序指令到CPU的指令寄存器中,然后CPU执行指令并根据需要从存储器中读取数据进行计算和操作,最后将结果写回存储器或输出到外部设备。

3. 单片机的编程语言单片机的程序可以使用汇编语言或高级语言编写。

汇编语言是一种低级语言,直接使用机器码进行编程,对硬件的控制更加精细,但编写和调试难度较大。

而高级语言(如C语言)可以将复杂的操作用简单的语句描述,易于编写和阅读,但对硬件的控制相对较弱。

二、单片机的接口技术1. 数字输入/输出接口(GPIO)GPIO是单片机与外部设备进行数字信号交互的通道。

通过配置GPIO的输入或输出状态,可以读取外部设备的状态或者输出控制信号。

GPIO的配置包括引脚的模式、电平状态和中断功能等。

应根据具体需求合理配置GPIO,以实现与外部设备的稳定通信。

2. 模拟输入/输出接口单片机通常具有模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),用于模拟信号的输入和输出。

ADC将模拟信号转换为数字信号,以便单片机进行处理。

而DAC则将数字信号转换为模拟信号,用于驱动模拟设备。

模拟输入/输出接口的配置需要考虑转换精度、采样率和信噪比等因素。

3. 串行通信接口串行通信接口允许单片机与其他设备进行数据交换。

常见的接口包括UART(通用异步收发器)、SPI(串行外设接口)和I2C(串行外设接口),它们具有不同的通信速率和传输协议。

单片机原理及接口技术

单片机原理及接口技术

单片机原理及接口技术单片机原理及接口技术(上)一、单片机基本原理单片机(Microcontroller)是由中央处理器(CPU)、存储器(ROM、RAM)、输入/输出接口(I/O)和定时/计数器等模块所组成的一个微型计算机系统。

单片机通过程序控制,能够完成各种控制任务和数据处理任务。

目前,单片机已广泛应用于计算机、通讯、电子、仪表、机械、医疗、军工等领域。

单片机的基本原理是程序控制。

单片机执行的程序,是由程序员以汇编语言或高级语言编制而成,存放在存储器中。

当单片机加电后,CPU按指令序列依次从存储器中取得指令,执行指令,并把执行结果存放到存储器中。

程序员通过编写的程序,可以对单片机进行各种各样的控制和数据处理。

单片机的CPU是整个系统的核心,它负责执行指令、处理数据和控制系统的各种操作。

CPU通常包括运算器、控制器、指令译码器和时序发生器等模块。

其中,运算器主要用于执行算术和逻辑运算;控制器用于执行指令操作和控制系统的运行;指令译码器用于识别指令操作码,并将操作码转化为相应的操作信号;时序发生器用于产生各种时序信号,确保系统按指定的时间序列运行。

存储器是单片机的重要组成部分,用于存储程序和数据。

存储器一般包括ROM、EPROM、FLASH和RAM等类型。

其中,ROM是只读存储器,用于存储程序代码;EPROM是可擦写可编程存储器,用于存储不经常改变的程序代码;FLASH是可擦写可编程存储器,用于存储经常改变的程序代码;RAM是随机存储器,用于存储数据。

输入/输出接口(I/O)用于与外部设备进行数据交换和通信。

单片机的I/O口可分为并行I/O和串行I/O两类。

并行I/O通常包括数据总线、地址总线和控制总线等,用于与外部设备进行高速数据传输。

串行I/O通常通过串口、I2C总线、SPI总线等方式实现,用于与外部设备进行低速数据传输。

定时/计数器是单片机中的重要组成部分,它可以产生各种时间、周期和脉冲信号,用于实现各种定时和计数操作。

2024版单片机原理及其接口技术胡汉才

2024版单片机原理及其接口技术胡汉才

•单片机概述•单片机内部结构•指令系统与程序设计目录•中断系统与外部扩展技术•接口电路设计与应用实例•调试方法与技巧01单片机概述单片机定义与特点定义特点单片机发展历程及趋势发展历程发展趋势8051系列PIC系列AVR系列ARM系列常见单片机类型介绍应用领域与前景展望应用领域工业自动化、智能仪表、汽车电子、智能家居、医疗设备、通信设备等领域。

前景展望随着物联网、人工智能等技术的不断发展,单片机的应用领域将进一步拓展,市场需求将持续增长。

同时,单片机的性能将不断提高,功能将不断完善,开发工具和支持将更加丰富,使得单片机的设计和开发更加便捷和高效。

02单片机内部结构CPU结构与功能运算器控制器寄存器组控制单片机各部分协调工作暂存数据和地址执行算术和逻辑运算程序存储器存放程序和常数数据存储器存放变量和中间结果特殊功能寄存器控制单片机的特定功能存储器组织与访问方式I/O端口及扩展方法并行I/O端口串行I/O端口I/O端口扩展方法定时器/计数器原理及应用定时器原理计数器原理定时器/计数器应用03指令系统与程序设计指令格式及寻址方式指令格式寻址方式寻址方式是指如何找到操作数的地址或数据。

常见的寻址方式有直接寻址、间接寻址、寄存器寻址、立即寻址等。

数据传送指令用于在单片机内部或外部存储器之间,以及存储器和累加器之间传送数据。

算术运算指令包括加、减、乘、除等基本算术运算,以及求补、比较等扩展运算。

逻辑运算指令用于执行与、或、非等逻辑运算,以及位操作等。

控制转移指令用于改变程序的执行流程,如条件转移、无条件转移、子程序调用等。

常见指令类型介绍汇编语言程序设计基础伪指令与宏定义的可读性和可维护性。

程序结构与设计执行效率。

调试与仿真实用程序设计技巧中断处理中断是单片机处理外部事件的重要方式,合理设计中断处理程序可以提高系统的实时性和响应速度。

资源优化单片机资源有限,需要合理规划和使用资源,如内存、I/O端口、定时器等,以提高系统的性能和稳定性。

单片机原理及接口技术张毅刚

单片机原理及接口技术张毅刚

单片机原理及接口技术张毅刚单片机原理及接口技术。

单片机(Microcontroller)是一种集成了微处理器、存储器和各种输入输出端口的微型计算机系统,广泛应用于各种电子设备中。

单片机的原理和接口技术是单片机应用中的核心知识,掌握了这些知识,才能更好地进行单片机的开发和应用。

首先,我们来了解一下单片机的原理。

单片机的核心是微处理器,它具有运算能力和控制能力,可以执行各种指令,完成特定的功能。

此外,单片机还包括存储器,用于存储程序和数据;输入输出端口,用于与外部设备进行通信;时钟电路,用于提供时序信号。

这些组成部分共同构成了单片机的基本原理。

在单片机的开发过程中,接口技术是至关重要的。

接口技术是指单片机与外部设备进行通信和交互的技术,包括数字接口和模拟接口两种。

数字接口主要是通过数字信号进行通信,包括并行接口、串行接口、总线接口等;模拟接口则是通过模拟信号进行通信,包括模数转换、数模转换等。

掌握了接口技术,单片机才能与外部设备进行有效的交互,实现各种功能。

单片机的原理和接口技术是紧密相关的,原理决定了单片机的基本架构和功能,而接口技术则是实现这些功能的关键。

在单片机的开发过程中,我们需要根据具体的应用需求,选择合适的单片机型号和接口技术,进行系统设计和软件开发。

只有深入理解单片机的原理和接口技术,才能更好地应用单片机,实现各种功能。

总的来说,单片机的原理及接口技术是单片机应用中的重要知识点,掌握了这些知识,才能更好地进行单片机的开发和应用。

希望通过本文的介绍,能够让大家对单片机的原理及接口技术有更深入的了解,为单片机的应用打下坚实的基础。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《单片机原理与接口技术》课程复习资料一、单项选择题:1.带符号的十进制数-8的8位补码是 [ ]A.10000101B.11111011C.11111101D.111110002.补码11111011 的真值是 [ ]A.-5B.-8C.5D.83.补码11111000 的真值是 [ ]A.-5B.-8C.5D.84.将十进制数25转换成二进制数是 [ ]A.11001B.10011C.10101D.100015.已知某带符合的数的8位补码是 11111011B,该数的真值是 [ ]A.-1B.2C.-5D.-76.MCS-51 片内程序存储器容量是 [ ]A.1kBB.2kBC.3kBD.4kB7.MCS-51 芯片的8位并行数据输入输出接口个数是 [ ]A.1B.2C.3D.48.MCS-51 片内通用寄存器个数是 [ ]A.4B.8C.7D.69.MCS-51 的无条件转移指令个数是 [ ]A.1B.2C.3D.410.MCS-51 片内定时/计数器的个数是 [ ]A.1B.2C.3D.411.MCS-51 系统的中断源个数是 [ ]A.2B.3C.4D.512.MCS-51 片内专用寄存器个数是 [ ]A.8B.16C.21D.2413.作为堆栈操作的指示栈顶位置的寄存器是 [ ]A.SPB.IPC.BPD.CS 1000H TAB1:DB 10H,‘A’ TAB2:DW TAB1 以1000H为首字节的连续4个字节单元中内容依次是 [ ]A.10H,41H,10H,0B.10H,41H,0,10HC.41H,10H,10H,0D.41H,10H,0,10H15.对于输入端口,应具有 [ ]A.应具备数据缓冲功能B.应具备数据锁存功能C.应同时具备数据缓冲功能肯和数据锁存功能D.应具备缓冲功能和锁存功能中的任一种16.外部中断0的中断服务程序入口地址是 [ ]A.0003HB.000BHC.0013HD.0023H17.用于中断控制的定时计数控制器是 [ ]A.SCONB.IEC.IPD.TCON18.能实现外设和内存直接进行数据交换的数据传输方式是 [ ]A.查询方式B.无条件传送方式C.中断方式D.DMA方式19.在异步通信中,数据传输的单位是 [ ]A.字节B.字C.帧D.位20.用于中断控制的中断允许寄存器是 [ ]A.SCONB.IEC.IPD.TCON21.MCS-51 外部数据存储器可扩展的最大存储空间是 [ ]A.16kBB.32kBC.64kBD.256kB22.MCS-51 位寻址区的位地址范围是 [ ]A.00H—7FHB.00—1FHC.20H—2FHD.30H—7FH23.在MCS-51 中,SP用于存放栈顶指针值。

当数据压入堆栈时,SP 自动 [ ]A.加 1B.减 1C.不变D.加 224.在MCS-51 中,SP用于存放栈顶指针值。

当数据弹出堆栈时,SP 自动 [ ]A.加 1B.减 1C.不变D.加 225.现用容量为2KB的2817A EEPROM 芯片组成16KB 的 EEPROM,需该种芯片的数量是 [ ]A.2B.4C.6D.826.MCS-51 接收串行数据的引脚是 [ ]A.P3.0B.P3.1C.P3.2D.P3.327.单片机与I/O设备的数据传送方式有 [ ]A.条件传送、查询状态传送、中断传送、直接存储器存取(DMA)B.无条件传送、查询状态传送、中断传送、直接存储器存取(DMA)C.无条件传送、查询状态传送、中断传送D.无条件传送、查询状态传送、直接存储器存取(DMA)28.波特率表示每秒传送的数据 [ ]A.位数B.字数C.字节数D.帧数29.循环控制指令DJNZ Rn ,REL终止循环的条件是 [ ]A.(Rn)-1≠0B.(Rn)-1=0C.(Rn)+1≠0D.(Rn)+1=030.条件转移指令JZ产生转移的条件是 [ ]A.(A)=0B.(A)=1C.(C)=0D.(C)=131.利用定时器T1的方式2 对外部信号计数,要求每计满100次发生溢出中断,T1的计数初值是[ ]A.9CHB.8BHC.8DHD.1EH32.MCS-51 串行口可设置的工作方式种数是 [ ]A.1B.2C.3D.433.数据定义伪指令 DW,()存放在低地址单元,()存放在高地址单元。

[ ]A.低16位,高16位B.低8位,高8位C.高16位,低16位D.高8位,低8位34.当利用单片机进行双机通信时,需先执行乙机中的程序是 [ ]A.中断程序B.子程序C.发送程序D.接收程序35.决定定时/计数器的工作的寄存器是 [ ]A.TCONB.SCONC.IED.TMOD36.决定定时器0的定时时间间隔的寄存器是 [ ]A.TH0,TL0B.TH1,TL1C.TH0,TL1D.TH1,TL037.已知 DA1 DW ‘D’,’E’以DA1为首字节的连续4个字节单元的内容依次是 [ ]A.44H,0,45H,0B.0,44H,0,45HC.0,0,44H,45HD.44H,45H,0,038.ADC0809是一种模拟输入的逐次逼近式A/D转换器件,它的输入是 [ ]A.1 路B.2 路C.4 路D.8 路39.已知 835AH:SJMP 35H,该指令执行后,程序转移到的地址是 [ ]A.835AHB.838FHC.8391HD.8381H40.D/A转换器DAC0832的转换位数是 [ ]A.1B.2C.4D.841.8255A并行I/O接口的工作方式种类个数是 [ ]A.1B.2C.3D.442.某异步通信接口,其帧格式由1个起始位、7个数据位,1个奇偶校验位和1个停止位组成,该接口每分钟传送1800个字符,该接口传送的波特率是 [ ]A.240B.300C.320D.400二、判断题:1.MCS-51常用的寻址方式有立即寻址、直接寻址、寄存器、寄存器间接寻址、变址寻址。

[ ]2.MCS-51内部程序存储器(ROM)容量4KB,地址从0000H开始,用于存放程序和表格常数。

[ ]3.SRAM是不用刷新的RAM。

[ ]4.IP是EU 中的寄存器。

[ ]5.堆栈是处在CPU内部的一个部件。

[ ]6.中断是指CPU执行程序过程被意外暂停。

[ ]7.MCS-51外部数据存储器可扩展的最大存储空间是256KB [ ]8.中断初始化时,对中断控制寄存器的状态设置,只能使用位操作指令,而不能使用字节操作指令。

[ ]9.EPROM是电可擦除的PROM。

[ ]10.EEPROM 中存储的数据不会因掉电而丢失。

[ ]11.主程序调用子程序,是通过子程序调用指令来实现的。

[ ]12.MCS-51的中断系统有5个中断源,包括3个外部中断源和2个内部中断源。

[ ]13.每个特殊功能寄存器都既有字节地址,又有位地址。

[ ]14.MCS-51外部数据寻址空间64KB。

[ ]15.IP中存放的是正在执行的指令的偏移地址。

[ ]16.全地址译码法是指存储器芯片上的所有地址均参加译码。

[ ]17.ROM 具有掉电后信息不丢失的特性。

[ ]18.片内总线包括AB、DB、CB。

[ ]19.只要有中断出现,CPU 就立即响应中断。

[ ]20.MCS-51,有5个中断源,分为2个优先级。

[ ]21.总线周期是指CPU通过总线访问一次内存或外设的时间。

[ ]22.DRAM 需要刷新。

[ ]23.MCS-51对每一个中断源请求,都对应有一个中断请求标志位。

[ ]24.根据信息的传递方向,串行通信通常有3 种:单工、半单工和全双工。

[ ]三、填空题:1.已知X= -1011010,则[X]原=________,[X]反=________,[X]补=________。

2.CPU的基本时间计量单位称为________周期。

3.MCS-51单片机指令系统由________指令组成。

4.MCS-51单片机内有________单元程序存储器(ROM)和________片内数据存储器(RAM)。

5.电可擦除的可编程只读存储器的英文简写为________。

6.同步传输的含义是________,异步传输的含义是________。

7.SP总是指向堆栈的________。

8.CPU访问一次存储器或I/O端口所花的时间称为一个________。

9.指令是CPU根据人的意图来执行某种操作的命令,单片机所能执行的全部指令的集合称为单片机的________。

10.接口芯片中状态寄存器的内容由________总线传送到CPU中。

11.某存储器芯片的存储容量为32k×8,则该芯片有________个存储单元。

12.MCS-51单片机存储器在物理结构上共分为4个存储空间:________、片外程序存储器、片内数据储存器和________。

13.字节是由________位二进制数组成的数据存储单元。

14.为了保存动态RAM的信息,每隔一定时间需对其进行________。

15.某个存储器芯片有2048个存储单元,每个存储单元能存储4位二进制数,则容量为________。

16.EPROM称为________。

17.在程序设计中,常常要求某一段程序重复执行多次,这时可以采用________,以简化程序。

18.在总线操作周期的________状态,若CPU检测到READY引脚的信号为低电平,则会在此状态后插入一个Tw。

19.在实际应用中,程序常常需要按照不同情况进行不同处理,因而在程序设计中需要加入判断,然后根据判断结果执行不同的流向。

这种程序结构称为________。

20.D/A转换器的作用是________,A/D转换器的作用是________。

21.DMA的传送原理是________。

22.8255A是________芯片。

23.将单位信息的各位数据同时传送的通信方式称为________。

24.将单位信息的各位数据分时、顺序传送的通信方式称为________。

四、阅读程序题:1.外部RAM(2100H)=80H,在执行下列指令MOV P2,#21HMOV R0,#00HMOVX A,@R0以后,(A) =__________。

2.设(A)=30H,(B)=31HMOV SP,#3FHPUSH APUSH BPOP APOP B该组指令执行后,(A)=__________,(B)=__________。

3.已知(A)=83H,(R0)=17H (17H)=34HANL A,#17HORL 17H,AXRL A,@R0CPL A该组指令执行后,(A)=__________。

4.该段程序执行后,(A)=__________,(CY)=__________。

相关文档
最新文档