MCS-51单片机控制系统的设计解析


5. 硬件和软件的具体设计
(1)硬件设计:根据系统总体框图,设计 出系统电气原理图,再按照电气原理图着 手元件的选购和开始施工设计工作。 (2)软件设计:①实时性。 ②针对性。 ③灵活性和通用性。 ④可靠性。
6. 系统联调
系统联调是要把已调好的各程序功能 块按照总体设计要求连成一个完整的程序。 程序调试完成后,还要进行在线仿真,然 后进行试运行。经过一段考机和试运行后, 即可投入正式运行。
变送器由毫伏变送器和电流/电压变送器组成: 毫伏变送器用于把热电偶输出的0~41.32mV变换 成0~10mA范围内的电流;电流/电压变送器用于 把毫伏变送器输出的0~10mA电流变换成0~5V范 围内的电压。
表6-1 温度-数字量对照表
2. 接口电路
8031 的 接 口 电 路 有 ADC0809 、 8155 和 2732等。本系统采用ADC0809型A/D转换器, 该 芯 片 为 8 位 逐 次 逼 近 型 A/D 转 换 器 。 ADC0809 为 温 度 测 量 电 路 的 输 入 接 口 ; 8155 用 于 键 盘 和 显 示 接 口 ; 2732 作 为 8031 外部程序(ROM)存储器。
-
图 6 1 控 制 系 统 设 计 步 骤 流 程 图
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6.3 微机控制系统设计举例
6.3.1 硬件电路 6.3.2 数字控制器的数学模型 6.3.3 控制系统程序设计
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8031
P2.4 P2.3 P2.2 P2.1 P2.0 ALE
..
P0
红
P1.2
绿
P1.1
PSEN
红
3. 温度控制电路如图
双向可控硅和加热丝串接在交流回路,因 此可控硅导通时间决定加热丝的 加热功率。图 6-3给出了可控硅在给定周期T内具有不同导通 时间的情况。过零信号是正弦交流电压过零时 刻的同步脉冲,可使可控硅在交流电压正弦波 过零后触发导通。过零同步脉冲由过零触发电 路产生,如图6-4所示。
6.3.2 数字控制器的数学模型
闭环调节系统可近似看成一阶惯性环节加一个延迟环节。
U
(k)
K P {E (k
)
KL
T TI
k E( j) TD [E(k ) E(k 1)]}
j0
T
用扩充响应曲线法选择PID参数
(1)断开数字控制器,使系统在手动状态下工作;将 被调量调节到给定值附近,并使之稳定下来;然后 突然改变给定值,给对象一个阶跃输入信号。
第六章 微型计算机控制系统的设计 与实践
6.1 微机控制系统设计的基本要求和特点 6.2 微机控制系统的设计方法及步骤 6.3 微机控制系统设计举例 6.4 单片机系统的抗干扰技术 6.5 数 字 滤 波
典型单片机应用系统结构
6.1 微机控制系统设计的基本要求 和特点
1. 设计的基本要求 (1)系统操作性能要好 (2)通用性好、便于扩充 (3)可靠性要高
EOC
.
.. .
键盘与显示
过零信号发生器
MC 14528
LM311
~ 220V
..
.
.
光 耦
驱 动 器
74LS00 TIL117
加热丝
.
变送器
热电偶
图6-2 电阻炉炉温控制系统原理图
1. 检测元件及变送器
检测元件选用镍铬-镍铝热电偶,分度号为 EU,适用于0℃~1000℃的温度测量范围,相应 输出电压为0mV~41.32mV。
1. 确定系统整体控制方案
第一:要从系统构成上考虑,是采用开环控 制还是闭环控制。 第二:考虑执行机构采用什么方案,是采用 电机驱动、液压驱动还是其他方式驱动,比 较各种方案,择优而用。 第三:考虑是否有特殊控制要求。
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2. 确定控制算法
(1)确定算法能否满足控制速度、精度和系 统稳定性的要求。 (2)确定某些情况下要进行修改与补充。 (3)确定为设计、调试方便,可将控制算法 作合理的简化,逐步将控制算法完善,直到获 得最好的控制效果。
P1.0
T0 T1
P1.3
EA
WR
RD P3.3
.
... .
6.3.1 硬件电路
CE 1/2
74LS 373
A0 A1 A2
2732
A7~ 0 OC D7~ 0
.
ALE CE IO/M
8155
WR RD A7~ 0
. ..
CLK D7~ 0
OE ALE START C IN0
B ACD A 0809
(2)用记录仪表记录被调量在阶跃输入下的整个变化 过程曲线。
(3)在曲线最大斜率处作切线,求
y
得滞后时间τ、被控对象时间常数
Tτ,以及它们的比值Tτ/τ。
(4)根据所求得的Tτ、τ和它们
的比值Tτ/τ,选择一个控制度,
查表即可求得控制器的KP、TI、 TD和采样周期T。表中的控制 度的求法与扩充临界比例度
3. 选择微型计算机和外围设备
(1)较完善的中断系统 (2)足够的存储容量 (3)完备的输入输出通道和实时时钟 (4)字长 (5)速度 (6)指令种类和数量 (7)寻址范围和寻址方式 (8)内部存储器的种类和数量
4. 系统总体设计
(1)估计内存容量、进行内存分配 (2)过程通道和中断处理方式的确定 (3)系统总线的选择 (4)操作台的控制
u 12.5% t
u 25% t
u 50% t
u 100% t
图6-3 输出功率与通断时间的关系
. ..
. ..... ...
+5V +5V
+12V
..
A
LM 311
.
MC 1 14528
Q1 Q2
74LS00 TIL117 P1.3
...
加热器
~220V
.
..
+5V
图6-4 过零触发电路
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①采用双机系统。 ②采用集散控制系统。
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பைடு நூலகம்
2. 设计特点
在进行微机控制系统设计时,系统设计人 员必须把系统要执行的任务和应具备的功能合 理地分配给硬件和软件来实现,做到合理权衡 硬件、软件的配置,并尽量节省机器时间和内 存空间。硬件设计主要采用大规模集成电路。
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6.2 微机控制系统的设计方法及步骤
开始 控制对象的功能和工作过程分析
估算及分配I/O口,存储器 容量及外围设备
画系统工艺流程图
硬件设计
软件设计
I/O口的具体分配
画系统程序框图
系统部件的详细设计
部件芯片老化 筛选和测试
布线及安装
调试硬件 是
硬件错否?
系统试运行 否
完成否?
否
是
结束设计
编制源程序
汇编
形成目标程序 调试和仿真 否 完成否? 是 写入EPROM
合集下载

MCS-51单片机程序设计

MCS-51单片机程序设计

+1
,当X>0
Y= 0
,当X=0
开始
-1
,当X<0
X=0
N
程序流程框图如图4.1所示。 Y
Y←0
X>0 Y
Y←1
N Y←-1
结束
程序如下: ORG
MOV CJNE MOV AJMP MP1: JB MOV LJMP MP2: MOV HERE: SJMP
1000H A,R0 A,#00H,MP1 R1,#00H HERE ACC.7 MP2 R1,#01H HERE R1,#0FFH HERE
1000H DPTR,#2000H DPL DPH DPTR,#3000H R2,DPL R3,DPH
;源数据区首地址 ;源首址暂存堆栈
;目的数据区首地址 ;目的首址暂存寄存器
LOOP:
POP POP MOVX INC PUSH PUSH MOV MOV MOVX MOV MOV DJNZ SJMP
;源数据区首地址 ;目的数据区首地址 ;循环次数 ;取数据 ;数据传送 ;源地址加1 ;目的地址加1 ;循环控制 ;结束
例4.8 外部RAM之间的数据传送程序。
把外部RAM 2000H开始单元中的数据传送到外部RAM 3000H开始的单 元中,数据个数在内部RAM的35H单元中。
START:
ORG MOV PUSH PUSH MOV MOV MOV
K=?
K=0
K=1
转向 0 分支 转向 1 分支
K= n-1
K=n
转向 n-1 分支 转向 n 分支
例4.5 设内部RAM的30H单元有一个数,根据该数值的不同 转移到不同的程序段进行处理,设数值的范围为0~10的 无符号数。

MCS-51单片机原理与应用教学设计

MCS-51单片机原理与应用教学设计

MCS-51单片机原理与应用教学设计介绍MCS-51单片机是一种微型计算机芯片,广泛应用于许多嵌入式系统中。

单片机课程是电子信息类专业的重要课程之一,是培养学生嵌入式系统设计能力的基本环节,也是学生熟练掌握C语言编程技能的关键课程。

本文主要介绍MCS-51单片机原理与应用教学设计的相关内容。

教学目标本教学设计旨在通过讲解MCS-51单片机的基本原理及其应用,培养学生以下几个能力:1.理解MCS-51单片机的基本架构和指令系统。

2.掌握MCS-51单片机的编程工具和编程方法,熟练使用Keil软件。

3.能够完成基本的嵌入式系统设计和开发任务,包括输入输出控制、中断处理、定时器计数、串口通信等。

4.能够将所学知识应用于具体的嵌入式系统设计任务中,并在实践中不断提高自己的技能和分析问题的能力。

教学内容第一章:MCS-51单片机体系结构1.1 MCS-51单片机的基本组成介绍MCS-51单片机的基本构成和各部分的功能,包括CPU、存储器、输入输出接口等。

1.2 MCS-51单片机的寄存器介绍MCS-51单片机的寄存器及其作用,包括通用寄存器、特殊功能寄存器、状态寄存器等。

1.3 MCS-51单片机的指令系统介绍MCS-51单片机的指令系统,包括指令格式、指令类型、指令执行时间等。

第二章:Keil软件的使用2.1 Keil软件的介绍介绍Keil软件的基本功能和使用方法。

包括新建、编译、下载和调试程序等。

2.2 Keil软件的项目管理介绍Keil软件的项目管理功能,包括添加、删除、修改源文件,设置编译选项等。

2.3 Keil软件的调试功能介绍Keil软件的调试功能,包括单步执行、断点调试、变量监视等。

第三章:MCS-51单片机的应用3.1 输入输出控制介绍MCS-51单片机的输入输出控制方法,包括端口输入输出、LED和数码管控制等。

3.2 中断处理介绍MCS-51单片机的中断处理机制,包括硬件中断和软件中断,中断优先级等。

MCS-51单片机应用系统设计

MCS-51单片机应用系统设计

6 通信电路的设计 单片机应用系统一般需要其具有数据通信的能力,通常采用RS-
232C、RS-485、I2C、CAN、工业以太网、红外收发等通信标准。
7 印刷电路板的设计与制作 电路原理图和印制电路板常采用专业设计软件进行设计, 如
Protel、Proteus、OrCAD等。设计印制电路板需要有很多的技巧和经 验。设计好印制电路板图后,应送到专业厂家制作生产,在生产出来 的印制电路板上安装好元件,则完成硬件设计和制作。
3. 程序设计 1 建立数学模型:描述出各输入变量和各输出变量之间 的数 学关系。
2 绘制程序流程图:以简明直观的方式对任务进行描述。 3 程序的编制:选择语言、数据结构、控制算法、存储 空间 分配,系统硬件资源的合理分配与使用,子程序的入/出口 参 数的设置与传递。
4. 软件装配 各程序模块编辑之后,需进行汇编或编译、调试,当满足设
单 片 机 应 用 系 统 设 计 的 一 般 过 程
7.1 MCS-51单片机应用系统设计过程
1. 总体设计 2. 硬件设计 3. 软件设计 4. 可靠性设计 5. 单片机应用系统的调试、测试
7.1.1 总体设计
1.明确设计任务 单片机应用系统的设计是从确定目标任务开始的。 认真进行目标分析,根据应用场合、工作环境、具体用途,
2. 程序设计技术
软件结构实现结构化,各功能程序实行模块化、子程序化。 一般有以下两种设计方法:
1 模块程序设计:优点是单个功能明确的程序模块的设 计和 调试比较方便,容易完成,一个模块可以为多个程序所共 享 。其缺点是各个模块的连接有时有一定难度。
2 自顶向下的程序设计:优点是比较符合于人们的日常 思维 ,设计、调试和连接同时按一个线索进行,程序错误可以 较早的发现。缺点是上一级的程序错误将对整个程序产生影响, 一处修改可能引起对整个程序的全面修改。

MCS-51单片机系统结构

MCS-51单片机系统结构
*缓存发给外设的数据、控制命令和外设提供 的运行状态信息;
*提供驱动外设的电压或电流; *DMA(直接存储器存取)控制和中断控制。
16
1.1 单片微型计算机
一、单片机的发展历史
第一阶段(1976-1978):单片机的探索阶段。探索
计算机的单芯片集成,单片机(Single Chip Microcomputer) 的定名即缘于此。产品以Intel公司的MCS-48为代表。
9
➢数据总线 DB:CPU与存储器、I/O接口之间 (双向)传送数据的公共通路。 * 数据总线的条数决定CPU一次最多可以传送的
数据宽度(位数)。 如:8位机的DB有8条,CPU一次可读写8位数据
16位机的DB有16条,CPU一次可读写16位
➢控制总线 CB:用来传送各种控制或状态信号 * CPU送出和接受的对存储器、I/O接口读写
运算器 控制器 寄存器组
内存储器
输入输出 接口电路
总线
外部设备
软件
7
二、微型计算机的结构
AB: Address Bus DB: Data Bus CB: Control Bus
微
处
内
存
理
储
器
器
CPU
地址总线 AB
I/O
输
I/O
接
入
接
口
设口备源自输 出 设 备I/O 接 口
数据总线 DB
控制总线 CB
特点: • 以微处理器(CPU)为核心 • CPU与其他部件间通过三总线连接
BUS
I/O接口
C/T
4
系统级——微型计算机系统
• 以微型计算机为中心,配以相应的外围设 备以及控制微型计算机工作的软件,就构 成了完整的微型计算机系统。

MCS51单片机芯片反向解剖以及正向设计的研究

MCS51单片机芯片反向解剖以及正向设计的研究

二、MCS51单片机芯片正向设计
4、调试过程:调试是整个设计过程中必不可少的一环。通过调试,可以发现 和纠正硬件和软件中的问题,确保系统的正常运行。在调试过程中,通常需要利 用开发板、仿真器和调试软件等工具进行测试和验证。
三、实例分析
三、实例分析
在设计一个基于MCS51单片机的温度传感器系统时,以下问题可能会遇到:
关键词
关键词
1、MCS51单片机:本系统的主要控制器,负责处理输入信号、发出控制指令 等。
关键词
2、温度传感器:用于监测环境温度,将温度信号转换为电信号,再传输给单 片机。
关键词
3、继电器:一种电气开关设备,根据单片机的指令来控制加热装置的电源通 断。
关键词
4、加热装置:用于加热物体,可根据温度传感器的反馈调节加热功率。
二、MCS51单片机芯片正向设计
二、MCS51单片机芯片正向设计
在进行MCS51单片机芯片正向设计时,需要考虑以下几个方面:电路设计、软 件设计、硬件设计和调试过程。
二、MCS51单片机芯片正向设计
1、电路设计:首先需要定义芯片的功能和性能要求,然后根据需求进行逻辑 设计和电路布局。同时,需要考虑电源、时钟和复位等基本模块的设计。最后, 通过仿真和调试来验证电路设计的正确性。
三、实例分析
3、利用MCS51单片机的I/O端口和SCI接口实现数据的传输和处理。定义通信 协议,编写相关的软件代码,通过串口发送采样数据至计算机或其他设备进行处 理和显示。
三、实例分析
该温度传感器系统已经成功应用于实际生产中,具有测量准确、稳定性好、 易于维护等特点。但同时也存在一些不足之处,例如成本相对较高,不适用于大 规模普及等。因此,在后续设计中需要考虑如何降低成本和提高实用性等问题。

ppt答辩基于MCS-51单片机智能小车控制器设计

ppt答辩基于MCS-51单片机智能小车控制器设计

本设计在传统小车控制器的基础上, 引入了MCS-51单片机,实现了更高 效、智能的控制。
技术背景
随着智能化技术的发展,智能小车在各 个领域的应用越来越广泛,而控制器作 为小车的核心部件,其设计至关重要。
目的和目标
目的
通过本次设计,旨在提高智能小 车的控制精度、响应速度和稳定 性,以满足不同应用场景的需求 。
感谢观看
THANKS
无线通信
实验四验证了小车的无线通 信功能稳定可靠,数据传输 速度快,满足实时控制要求。
结果讨论与改进建议
结果讨论
总体来说,基于MCS-51单片机的智能小车 控制器设计在速度、转向、障碍物识别和无 线通信等方面表现良好,但在曲线行驶和复 杂环境下的障碍物识别方面仍有改进空间。
改进建议
针对转向控制精度和复杂环境下的障碍物识 别问题,建议优化算法以提高控制精度和识 别率;同时,为提高小车的整体性能,可考 虑采用更先进的传感器和通信模块。
控制器软件设计
主程序流程
描述了主程序的运行流程,包括初始化、传 感器数据采集、运动控制等环节。
数据融合算法
采用适当的算法对传感器数据进行融合,提 高控制精度。
中断服务程序
针对不同中断源,设计了相应的中断服务程 序,提高系统实时性。
运动控制算法
采用PID控制算法实现智能小车的速度和方 向控制。
传感器和执行器的选择与连接
目标
实现基于MCS-51单片机的智能 小车控制器的设计,并进行实际 测试和验证。
02
MCS-51单片机简介
MCS-51单片机的特点
高性能
采用高速、高可靠性的 CMOS技术,运算速度
比普通单片机快。
低功耗
集成度高

第三章MCS51系列单片机指令系统及汇编语言程序设计

AJMP addr11 绝对转移指令为2K地址范围内的转移指令,对转移目的地址的要求与 ACALL指令中对子程序入口地址的要求相同。 【3】短转移指令
SJMP rel ;PC+ 2 + rel→PC 短转移指令为一页地址范围内的相对转移指令。因为rel为1字节补码 偏移量,且SJMP rel指令为2字节指令,所以转移范围为-126D~+ 129D 【4】间接转移指令
表3.4 程序存储器空间中的32个基本2K地址范围
0000H~07FFH 0800H~0FFFH 1000H~17FFH 1800H~1FFFH 2000H~27FFH 2800H~2FFFH 3000H~37FFH 3800H~3FFFH 4000H~47FFH 4800H~4FFFH 5000H~57FFH
3. 寄存器寻址
以通用寄存器的内容为操作数的寻址方式。通用寄存 器包括:A,B,DPTR,R0~R7。其中,R0~R7必须在 工作寄存器组之中。
例如:INC R0 ;(R0)+1→R0
需要注意的是,A和B既是通用寄存器,又是具有直 接地址的特殊功能寄存器。
4. 寄存器间接寻址
以寄存器中的内容为地址,该地址中的内容为操作数的寻址方式。能够 用于寄存器间接寻址的寄存器有:R0,R1,DPTR,SP。其中,R0,R1必 须在工作寄存器组之中,SP仅用于堆栈操作。
MCS-51单片机共有111条指令,按功能分类, MCS-51指令系统可分为5大类:
➢ 数据传送类指令(共29条) ➢ 算术操作类指令(共24条) ➢ 逻辑操作类指令(共24条) ➢ 控制转移类指令(共17条) ➢ 布尔变量操作类指令(共17条)
1.数据传送类指令(共29条)
以累加器A为目的操作数类指令(4条)

MCS—51单片机学习开发系统设计-单片机原理及接口技术课程设计说明书

MCS—51单片机学习开发系统设计-单片机原理及接口技术课程设计说明书单片机原理及接口技术课程设计说明书姓名xx所在院(系)电气工程与自动化学院专业班级电气学号指导教师xxx时间MCS—51单片机学习开发系统设计摘要:该MCS--51单片机学习开发系统集成多个资源模块,每个模块各自可以成为独立的单元,也可以相互组合,可完成MCS-51单片机学习过程中的大部分实验。

将MCS-51 设计为多功能可编程接口,该系统工具是初学单片机及单片机爱好者快速掌握51系列单片机不可多得的工具,可以为他们提供不同的开发学习环境。

集成系统主要功能模块组成如下:+5V、-5V、+12V、-12V直流稳压电源模块、8位发光二极管、四位LED数码管、点阵式LCD 液晶显示器、4*4键盘、ISP下载线、并行口扩展控制线接口、A/D、D/A转换接口、串行口通信、PC标准键盘的PS/2接口、继电控制模块等。

关键字:MCS-51单片机系统设计功能模块程序设计目录第1章系统综述 (1)第2章硬件设计 (2)2.1 单片机最小系统 (2)2.2 电源电路 (4)2.3 程序下载口 (4)2.4 LED显示模块 (5)2.5 LCD液晶显示器及PC标准键盘接口 (6)2.6 键盘电路 (7)2.7 DAC0832D/A转换电路 (9)2.8 ADC0809A/D转换电路 (10)2.9 8255输入/输出(或数据总线)扩展 (11)2.10串行通信模块 (12)2.11 继电器控制模块 (14)2.12系统总图 (15)第3章软件设计 (18)3.1 8255并行扩展设计 (18)3.2 8255键盘及显示设计 (19)3.3 串行通信口设计 (20)3.4 A/D转换设计 (22)3.5 D/A转换设计 (24)第4章系统实验 (25)4.1 数码管循环计数显示实验 (25)4.2 串行口两单片机双机通信实验 (26)4.3 简单键盘控制显示实验 (27)4.4 键盘控制位循环显示实验 (27)第5章设计总结 (28)第6章参考文献 (29)附录系统模块程序设计清单 (31)1. 8255并行扩展程序设计 (31)2. 8255键盘及显示控制程序设计 (32)3. A/D转换实验程序设计 (36)4. D/A转换程序设计 (37)5. 双机通信实验程序设计 (40)6. 键盘控制位循环显示实验程序设计 (43)第1章系统综述目前,单片机已广泛应用到工业测控、智能仪表、数据采集、人工智能等领域。

基于MCS-51单片机的洗衣机控制系统设计【文献综述】

文献综述电气工程及其自动化基于MCS-51单片机的洗衣机控制系统设计前言单片机是集成在一个芯片上的计算机,由运算器、控制器、存储器、输入输出设备构成,诞生于20世纪70年代末,经历了SCM、MCU、SoC三大阶段,它是计算机技术、控制技术和大规模集成电路技术的综合产物。

单片机具有优良的硬件特性,它集成度高,系统结构简单,实现模块化,可靠性高,处理能力强,速度快。

同时它的质量轻、体积小、价格便宜等优点也为学习和应用提供了便利条件。

由于这些优点,单片机已经成为世界上数量最多的计算机,在我们的日常生活中随时都可以看见它的身影,我们所用的几乎每件机械和电子产品中都有单片机的存在。

从我们现在用的手机、各种智能IC卡、全自动滚筒洗衣机等家用电器到仪器仪表、医用设备及航空航天的智能化管理过程控制等领域都有着广泛的应用。

目前得到广泛应用的单片机是MCS-51 8位系列高档单片机,它在RAM容量、系统扩展和I/O口功能等方面都比其它单片机有很大的提高,并且它具有兼容性强、品种齐全以及软硬件资源丰富等特点。

洗衣机是现代人们日常生活中最为常见的家用电器,它的出现大大改善了人们的生活质量,使人们在家务劳动方面的压力得到了很好的缓解。

现在的洗衣机主要有强弱洗涤功能、进排水系统故障自动诊断功能、暂停等七大功能,但由于人们对于洗衣机的需求越来越大,要求也越来越高,洗涤方式也发生了很大的变化,由原先大多侧重于动力的加大、水流的改变,到现在的超音波、电解水、蒸汽洗涤的运用,向更高层次的环保健康洗涤方式转变。

单片机以其体积小、集成度高、运行可靠等优点被很好的运用在了洗衣机的研制上,基于单片机的自动洗衣机控制系统具有功能强、精度高、经济性好等特点。

无论是在提高产品质量还是产品数量,改善劳动条件还是节约能源等方面都显示出很好的优越性。

主题洗衣机控制器是洗衣机的大脑,洗衣机的洗涤、漂洗、脱水等动作均由控制器加以控制,目前的洗衣机主要有强弱洗涤功能、浸泡功能、进排水系统故障自动诊断功能、暂停等七大功能,但这些并不能完全满足现在人们的需求,这就需要设计出功能更全面、更人性化的全自动洗衣机。

mcs-51系列单片机基本结构与工作原理


▪
1)电源引脚VCC和VSS
▪
VCC:40脚,电源端,+5V
▪
VSS:20脚,接地端(GND)
▪
2)时钟电路引脚
▪
XTAL1:19脚,外接晶振输入引脚。
▪
XTAL2:18脚,外接晶振输出引脚。
▪
3)控制线引脚
▪
共4根,其中3根为双功能
▪
①RST/VPD :9脚,复位/备用电源。
▪
RST---通过外接复位电路实现上电复位或按键复位。
直接寻址 寄存器寻址
(4)MOV 60H,@R1 直接寻址 寄存器间接寻址
表2-2 特殊功能寄存器SFR的名称及地址(一)
§ MCS-51的扩展应用
▪ 一、单片机Байду номын сангаас展的基本概念 ▪ 1、单片机最小系统:使单片机运行的最少器件构成的 ▪ 系统,就是最小系统。 ▪ 无ROM芯片:8031 必须扩展ROM,复位、晶振电路 ▪ 有ROM芯片:89C51等,不必扩展ROM,只要有复位、 ▪ 晶振电路 ▪ 2、扩展使用的三总线:
▪ 清零,用来选择8051的工作寄存器区。其选择方法见表2-1
▪ OV、( PSW.2)溢出标志位。当带符号数运算(加法或减法)结果超 ▪ 出范围(-127-+127)时,有溢出,OV=1;否则OV=0。 ▪ --、( PSW.1)用户定义标志位。 ▪ P、( PSW.0)奇偶校验位。在每个指令周期由硬件按累加器A中“1”的 ▪ 个数为奇数或偶数而为“1”或“0”。因此,P可用指示操作结果(累加器
direct
8 位内部RAM单元的地址
#data:
指令中的8 位常数。
#data16
指令中的16位常数。
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