单片机复习资料整理总结

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第1章单片机概述1、单片机简介一片半导体硅片集成: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微型计算机。

2、M CS-51系列单片机基本型典型产品:8031/8051/875108031内部包括1个8位CPU、128B RAM, 21个特殊功能寄存器(SFR)、4个8位并行I/O 口、1个全双工串行口,2个16位定时器/计数器,5个中断源,但片内无程序存储器, 需外扩程序存储器芯片。

8051是在8031的基础上,片内乂集成有4KB ROM作为程序存储器。

表1-1 MCS-51系列单片机的片内哽件资源3、AT89系列单片机的型号说明(1)前缀字母“AT”组成,表示ATMEL公司产品。

(2)型号由“89CX XXX ”或“89LVX XXX” 或“89SX XXX” 等表示。

“89CXXXX”中,8表示单片,9表示内部含有Flash存储器,C表示CMOS产品。

a89LVX XXX ”中,LV 为低电压产品,可在2.5V电压下工作。

“89SXXXX”中,S表示含有串行下载的Flash存储器,而“ XXXX”表示器件的型号, 如51、52、2051> 8052 等。

(3)后缀后缀由最后4个“XX XX”参数组成,每个参数意义不同。

在型号与后缀部分由“一” 号隔开。

(a)后缀第1个“X”表示时钟频率:x=12,时钟频率为12MHz;x=16,时钟频率为16MHz;x=20,时钟频率为20MHz:x=24,时蚀频率为24MHZo(b)后缀第2个“X”表示封装:x=P,塑料双列直插DIP封装;x二D,陶瓷封装;x=Q, PQFP 封装;x=J, PLV 封装;x=A, TQFP 封装;x=S, SOIC 封装;x=W,表示裸芯片。

(c)后缀第3个“X”表示芯片温度范围:x=C,表示商业用产品,温度范围为0〜+70°C;x=l,表示工业用产品,温度范围为-40〜+85°C;x=A,表示汽车用产品,温度范围为-40〜+125°C;x=M,表示军用产品,温度范圉为-55~+150°C;(d)后缀中的第4个“X”表示工艺:x为空,表示处理工艺是标准工艺;x=/883,表示处理工艺采用MIL-STD-883标准。

单片机常考知识点总结归纳

单片机常考知识点总结归纳

单片机常考知识点总结归纳单片机(Microcontroller Unit,简称MCU)是一种集成了微处理器和其他电子器件的芯片,具有处理数据、控制外设、执行程序等功能。

在电子领域,单片机是一种重要的组件,在各种应用中得到广泛的应用。

本文将总结和归纳单片机的常考知识点,帮助读者系统地了解单片机的基础知识。

1. 单片机的基本概念和分类单片机是嵌入式系统中最常见的计算机组成部分之一。

它由微处理器核心、存储器、定时器、I/O接口等多个模块组成。

基于不同的应用需求,单片机可以分为多种不同的类型,例如8位单片机、16位单片机和32位单片机等。

2. 单片机的基本结构和工作原理单片机的基本结构包括中央处理器(CPU)、存储器、输入/输出(I/O)接口、定时器/计数器和串行通信接口等。

单片机通过执行程序来完成特定的任务,程序存储在存储器中,通过CPU的指令执行功能来实现各种操作。

3. 单片机的编程和开发环境单片机的编程可以使用汇编语言、C语言等多种编程语言实现。

在开发单片机应用程序时,需要选择适当的开发环境,例如Keil、IAR等集成开发环境(IDE)。

同时,还需要学习如何使用编译器、调试器和仿真器等工具。

4. 单片机的输入/输出和中断机制单片机通过I/O接口与外部设备进行通信,包括输入设备(如按键、传感器等)和输出设备(如LED、LCD等)。

单片机还支持中断机制,可以在特定事件发生时中断当前程序的执行并跳转到中断服务程序进行处理。

5. 单片机的定时器和计数器定时器和计数器是单片机的重要功能模块,用于生成精确的时间延迟和计数操作。

通过定时器和计数器,可以实现精准的定时任务、PWM输出、脉冲计数等功能。

6. 单片机的串行通信和总线系统单片机支持多种串行通信接口,包括UART、SPI、I2C等,用于与其他设备进行数据交换。

此外,单片机还可以通过总线系统与外部存储器、外设进行数据传输和控制。

7. 单片机的电源管理和低功耗设计在实际应用中,单片机的功耗管理非常重要。

单片机期末复习重点总结

单片机期末复习重点总结

一、单片机:就是在一片半导体硅片上集成了中央处理单元、存储器、并行接口I/O、串行I/O口、定时器/计数器、终端系统、系统时钟电路及系统总线的微型计算机。

二、单片机的硬件结构:8位微处理器、数据存储器(128B)、程序存储器、4个8位可编程并行I/O口、1个串行口、2个16位定时/计数器、1个看门狗、5个中断源和中断向量、特殊功能寄存器26个、低功耗节电模式、3个程序加密锁定位。

其图如下:三、单片机引脚:单片机共有40个引脚;按其功能可分为3类:●电源及时钟引脚●控制引脚●I/O口引脚四、单片机存储器结构●程序存储器16位●数据存储器8位●特殊功能寄存器●位地址空间五、四组并行I/O端口1、P0口1)P0口是一个双功能的8位并行口,字节地址在80H,位地址为80H—87H。

2)P0口特点:地址/数据复用口和通用I/O口●当P0口用作地址/数据复用口时,是一个真正的双向口,用作与外部存储器的连接,片外必须要接上拉电阻。

●当P0口作为通用I/O口时,由于有高阻抗,所以在端口外要接上上拉电阻,它是一个准双向口。

2、P1口1)P1口是单功能的I/O口,字节地址为90H,位地址为90H---97H.2)P1口特点:●由于P1口内部有上拉电阻,没有高阻抗输入状态,所以不需要在片外接上拉电阻。

●P1口“读引脚”输入时,必须先向锁存器写入。

3、P2口1)P2口是一个双功能口,字节地址为A0H,位地址为A0H---A7H.2)P2口特点:与P1口的一样。

4、P3口略六、时钟电路与时序1、时钟电路设计图在书上35页图2-13.2、时钟周期:若时钟晶体的振荡频率为f osc,则时钟周期T=1/f osc。

3、机器周期:一个机器周期包括12个时钟周期。

即:T cy=12/f osc。

4、指令周期:单字节和双字节指令周期一般为单机器周期和双机器周期。

三字节指令周期都是双机器周期;乘、除指令周期4个机器周期。

七、复位操作和复位电路1、复位电路设计在书上37页图2-18或图2-19或图2-20.八、单片机最小系统设计如图九、keilC的使用方法:步骤:1、点击桌面快捷键Uv4,打开软件2、单击project出现下拉菜单,单击New uVison Project新建一个文件,在弹出的窗口下方文件名随便写(自定义),并保存好。

单片机常考知识点总结归纳

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。

(完整版)单片机知识点总结

(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。

单片机基础知识点总结

单片机基础知识点总结

单片机基础知识点总结以下是单片机基础知识点的总结:1.单片机概念:单片机是一种集成电路,集中了微处理器、存储器和各种输入/输出接口电路,可作为嵌入式系统的核心控制器。

2.单片机的组成:单片机主要由中央处理器(CPU)、存储器(ROM、RAM)、输入/输出端口(I/OPort)、定时器/计数器、串行通信接口等组成。

3.单片机的工作原理:单片机通过运行存储在ROM中的程序指令,执行各种计算和控制操作。

输入/输出端口用于与外部设备进行数据交互。

4.单片机的编程:单片机程序通常使用汇编语言或高级语言(如C语言)编写,并通过专门的开发工具进行编译、烧录和调试。

5.I/O控制:单片机的输入/输出端口用于与外部设备连接和数据交互,可以实现数字输入/输出、模拟输入/输出和串行通信等功能。

6.定时器/计数器:单片机的定时器/计数器可以生成精确的时间延迟和计数功能,用于控制任务的执行时间和计数操作。

7.中断处理:单片机支持中断功能,可以在特定事件发生时中断当前程序的执行,转而执行中断服务程序,提高系统的响应速度和实时性。

8.存储器管理:单片机的存储器包括ROM(只读存储器)和RAM (随机访问存储器),用于存储程序指令、数据和临时变量。

9.时钟管理:单片机需要一个时钟源来提供时序和同步信号,通常使用晶体振荡器或外部时钟源。

10.低功耗设计:单片机通常需要在电池供电或功耗敏感的应用中使用,因此需要进行低功耗设计,包括睡眠模式、时钟管理、外设关闭等。

这些是单片机基础知识的一些重要点,了解这些知识可以为学习和应用单片机提供基础。

单片机是嵌入式系统的核心,广泛应用于各种领域,如家电控制、工业自动化、汽车电子等。

深入学习和实践单片机编程能够帮助您掌握嵌入式系统的开发和控制技术。

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51单片机内部结构:
集成了中央处理器(CPU)、存储器系统(RAM和ROM)、定时/计数器、并行接口、串行接口、中断系统和一些特殊功能寄存器
中央处理器:
单片机cpu包含运算部件和控制部件算数逻辑ALU为8位运算器
ALU有位计算器可以对一位二进制数据进行置位、清零、求反、测试转移及位逻辑与,或等处理
累加器ACC为8位寄存器是CPU中使用最频繁的存储器
程序计数器PC是16位寄存器,它存放下一条要执行的指令的地址
堆栈指针SP用来控制堆栈段内容的入栈(输入)与出栈(输出),51单片机中SP始终指向栈底位置
数据指针DPTR是16位寄存器,通常用DPTR实现对片外数据存储器64KB空间的访问
程序存储器:
程序存储器外部内部共用64KB存储空间8031,8032内部没有程序存储器,只能外部扩展64KB。

8051,8751内部有4KB程序存储器地址范围0000H-0FFFH;8052,8752内部有8KB程序存储器,地址范围0000H-1FFFH,外部最多可扩展64KB
EA引脚接低电平从片外程序存储器取命令,高电平从片内程序存储器取命令8031,8032的EA只能保持低电平(指令只能从片外程序存储器取得)
51单片机片内随机存储块128字节编址00H-7FH 特殊功能寄存器128字节编址80H-0FFH
工作寄存器组区:
00H-1FH单位为工作寄存器组区共32字节
工作寄存器有0,1,2,3四组,每组8个寄存器,依次用R0-R7表示和使用
堆栈在存储器中按(先入后出,后入先出)原则进行管理的一段的存储区域,通过堆栈指针SP管理
堆栈主要是为子程序调用和中断调用设立的,用于保护断点地址和保护现场状态
根据入栈方向堆栈分为向上,向下生长型
向上生长型堆栈入栈时SP指针先加1,指向下一个高地址单元,出栈时先把SP指针指向单元的数据送出,再把SP指针减1,数据是向高地址单元储存的;向下生长型堆栈入栈时SP指针先减1,指向下一个低地址单元,再把数据送入当前SP指针指向的单元,出栈时先把SP指针指向单元的数据送出,再把SP指针加1,数据是向低地址单元储存的
51单片机堆栈是向上生长型,位于片内随机储存块中,堆栈指针SP为8位
51单片机当数据存储器不够时,可扩展外部数据存储器,扩展外部数据存储器最多为64KB 51单片机输入/输出接口:
P0口是三态双向口,可作为地址/数据分时复用接口,也可作为通用I/O接口
P1口是准双向口,它只能作为通用I/O接口使用
P2口是准双向口,用途为:通用I/O接口和高8位地址线
P3口作为通用I/O接口,第二功能输出线为高电平,与非门3的输出取决于锁存器状态,
作为第二功能使用时,锁存器Q输出端必须高电平,否则V1管导通引脚将被钳位在低电平
外部引脚:
外接晶体引脚:XTAL1、XTAL2(19、18引脚) 控制线:ALE/PROG(30引脚)、PSEN(29引脚)、RST/Vpd(9引脚)、EA/Vpp(31引脚)
51单片机工作方式:复位方式、程序执行方式、单步执行方式(调试)
每一个机器周期包含12个时钟周期,每个机器周期ALE信号固定出现两次,分别在(S1P2、S4P2)每出现一次信号,CPU就进行一次取指令的操作
51单片机的寻址方式按操作数的类型分为数的寻址和指令寻址,数的寻址根据数的种类有常数寻址(立即寻址)、寄存器数寻址(寄存器寻址)、存储器数寻址(直接寻址方式、寄存器间接寻址方式、变址寻址方式)和位数据寻址(位寻址)。

指令的寻址得到转移的目的地址,根据目的地址的提供方式有绝对寻址和相对寻址
算数运算指令:涉及8个助记符(ADD、ADDC、INC、SUBB、DEC、MUL、DIV、DA)分为五组(加、减、乘、除、十进制调整指令)
逻辑操作指令:涉及9个助记符(ANL、ORL、XRL、CLR、CPL、RL、RR、RLC、RRC)分为五组(逻辑与、或、异或、清0、清反以及循环移位指令)
中断的基本概念:由于计算机内外部的原因或软硬件的原因,使CPU从当前正在执行的程序中暂停下来,而自动转去执行预先安排好的为处理该原因所对应的服务程序
中断系统:实现中断的硬件系统和软件系统称为中断系统
51单片机中断系统结构;包含5个(或6个)硬件中断源,两级中断允许控制,两级中断优先级控制
51单片机中断源:
外部中断源INT0和INT1有两种触发方式:电平触发及跳变(边沿)触发
两级优先级控制:51单片机每个中断源的优先等级有两级:高优先级和低优先级
对于同级中断源,系统有默认的优先权顺序(从最高到最低为:外部中断0--定时/计数器T0中断--外部中断1--定时/计数器T1中断--串行口中断--定时/计数器T2中断)
定时/计数器T0、T1结构及工作原理:
定时/计数器的核心是16位加法计数器初值X=最大计数值(满值)M-计数值N
当T0或T1溢出时,由硬件置TF0或TF1为1,向CPU发送中断请求,CPU相应后自动清除定时/计数器的方式寄存器TMOD:用于设定定时/计数器T0和T1的工作方式
51单片机串行口的功能与结构:方式0称为同步移位寄存器方式,用于外接移位寄存器芯片扩充I/O接口;方式1称为8位的异步通信方式,用于双机通信;方式2和方式3称为9位异步通信方式,用于多机通信
中断响应时间:51单片机响应中断的最短时间为3个机器周期,若CPU检测到中断请求信号时间正好是一条指令的最后一个机器周期,则不需要等待就可以立即响应
51单片机最小系统:所谓最小系统是指一个真正可用的微型计算机的最小配置系统
8051/8751最小系统:
1.由于片外没有扩展存储器和外设,P0、P1、P2、P3都可作为用户I/O接口使用
2.片内数据存储器有128B,地址空间为00H-7FH,没有片外数据存储器
3.内部有4KB的程序存储器,地址空间为0000H-0FFFH,没有片外数据存储器,EA用高平
4.可以使用两个定时/计数器T0和T1,一个全双工的串行通信接口,5个中断源
8段发光二极管的内部连接有两种结构:共阴极和共阳极
LT:灯测试端,加高电平时,显示器正常显示;加低电平时,显示器一直显示数码8
动态显示方式:公共端通过相应I/O接口线控制
键盘基本原理:按键开关未按下时,开关处于断开状态,向P1.1输入高电平;当按键开关按下时,开关处于闭合状态,向P1.1输入低电平
硬件消抖是通过在按键输出电路上添加一定的硬件线路来消除抖动,软件消抖是利用延时程序消除抖动
单片机应用系统的键盘可分为两类:独立式键盘和行列键盘
行列键盘:又叫矩阵键盘,用两组I/O接口线排列成行、列结构,一组设定为输入,一组设定为输出
答案:【+53】原=00110101,【+53】反=00110101,【+53】补=00110101
【-88】原=11011000,【-88】反=10100111,【-88】补=10101000
【-7】原=10000111,【-7】反=11111000,【-7】补=11111001
【+104】原=01101000,【+104】反=01101000,【+104】补=01101000
简述PSEN、EA、RST、ALE引脚的功能
ALE:地址锁存信号输出端。

ALE 在每个机器周期内输出两个脉冲。

下降沿
用于控制锁存 P0 输出的低 8 位地址。

PSEN :片外程序存储器读选通信号输出端,低电平有效。

在从外部程序存储器
读取指令或常数期间,该信号有效。

RST:复位信号。

当单片机振荡器工作时,该引脚上出现持续两个机器周期的高
电平,就可实现复位操作,使单片机回复到初始状态。

EA :片外程序存储器选用端。

该引脚为低电平时,选用片外程序存储器,高电
平或悬空时选用片内程序存储器。

时钟周期的频率为6MHz,机器周期和ALE信号的频率为多少机器周期0.5MHz,ALE信号频率1MHz。

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