单片机2

合集下载

单片机2

单片机2

图2-1 MCS-51的外部引脚
8
单片机原理与应用
EA /VPP:片外ROM访问允许信号输 出引脚/片内 EPROM编程电压输入引脚。 它的功能是: (1)当 EA =0时,允许单片机访问片外 ROM(不允许使用片内ROM)。所以, 对于无片内ROM的单片机(如8031)此 引脚应接地。 (2)当 EA =1时,允许单片机使用片内 ROM。对于具有片内ROM的单片机, 若该引脚为高电平,则CPU在访问片内 ROM时,当访问地址超过所配置容量的 最大值时,会自动转向访问片外ROM。 (3)在对片内EPROM进行编程时,用 于输入编程电压。
23
单片机原理与应用
7.其他主要部件
暂存寄存器TMP1、TMP2:用于暂时存放从 数据总线或ACC送来的操作数。 程序地址寄存器:用于存放当前指令的地址, 具体数据由程序计数器送入。 指令寄存器:用于存放当前正在执行的指令操 作码(指令的构成在下一章中介绍)。 指令译码器:用于对指令寄存器中的指令操作 码进行分析,并把译码结果送给定时与控制部件, 作为产生微操作控制信号的依据。 内部总线:包括地址总线、数据总线和控制总 线,分别用于传递与它们的名称相对应的信号, 内部总线是各部件间进行信息传递的公共通道, 信号传递过程由CPU全盘控制,分时操作,不会 发生冲突。
1.电源引脚
VCC:+5V电源。 Vss:地线。
图2-1 MCS-51的外部引脚
4
单片机原理与应用
2.外接晶振引脚
XTAL1、2: 用于连接晶体振荡器 和微调电容,以便与 单片机内部的振荡器 构成内部时钟电路, 当采用外部时钟时, 作为外部振荡信号的 输入端。
图2-1 MCS-51的外部引脚
20

单片机2修改

单片机2修改

8、已知程序执行前有A=01H,SP=42H,(41H)=FFH,(42H)=FFH。

下述程序执行后:POP DPHPOP DPLMOV DPTR,#3000HRL AMOV B,AMOVC A,@A+DPTRPUSH AMOV A,BINC AMOVC A,@A+DPTRPUSH ARETORG 3000HDB 10H,80H,30H,80H,50 H,80H请问:A= 80H ,SP= 42H,(41H)= 30H ,(42H)= 80H 。

9、在存储器扩展中,无论是线选法还是译码法,最终都是为了扩展芯片的片选端提供信号。

10、在MCS-51中,PC和DPTR都用于提供地址,但PC是为了访问程序存储器提供地址,而DPTR是为访问数据存储器提供地址。

11、16KB RAM存储器的首地址若为3000H,则末地址为 6FFF H。

二.选择题(每题2分,共16分)1、8051与8751的区别是:A、内部数据存储但也数目的不同B、内部程序存储器的类型不同C、内部数据存储器的类型不同D、内部的寄存器的数目不同2、判断以下有关PC和DPTR的结论是否正确?A、DPTR是可以访问的,而PC不能访问。

对B、它们都是8位的存储器错C、它们都有加1的功能。

错D、DPTR可以分为两个8位的寄存器使用,但PC不能。

对3、PC的值是A、当前正在执行指令的前一条指令的地址B、当前正在执行指令的下一条指令的地址C、当前正在执行指令的地址D、控制器中指令寄存器的地址4、判断下列说法是否正确A、 8031共有21个特殊功能寄存器,它们的位都是可以用软件设置的,因此,是可以进行位寻址的。

错B、内部RAM的位寻址区,只能供位寻址使用,而不能供字节寻址使用。

错C、程序计数器PC不能为用户编程时直接使用,因为它没有地址。

对5、下列说法错误的是:A、各中断发出的中断请求信号,都会标记在MCS -51系统的IE寄存器中。

B、各中断发出的中断请求信号,都会标记在MCS -51系统的TCON与SCON寄存器中。

单片机指令大全(二)2024

单片机指令大全(二)2024

单片机指令大全(二)引言概述:本文是关于单片机指令大全的第二部分。

在上一部分中,我们介绍了一些常用的单片机指令和其功能。

本文将继续介绍更多的单片机指令,包括数据传输、逻辑运算、算术运算、位操作以及状态寄存器等方面的指令。

这些指令将帮助您更好地理解和使用单片机。

1. 数据传输指令1.1. MOV指令:将一个数据从源操作数传送到目的操作数。

1.2. LDI指令:将一个立即数传送到一个寄存器。

1.3. LDS和STS指令:将数据从SRAM传送到寄存器或将寄存器的数据传送到SRAM。

1.4. IN和OUT指令:将数据从端口传送到寄存器或从寄存器传送到端口。

2. 逻辑运算指令2.1. AND、OR和XOR指令:进行逻辑与、逻辑或和逻辑异或运算。

2.2. NOT指令:对一个寄存器的数据进行逻辑非运算。

2.3. CLR指令:将一个寄存器的数据清零。

3. 算术运算指令3.1. ADD和SUB指令:对两个操作数进行加法或减法运算。

3.2. INC和DEC指令:对一个寄存器的数据进行加1或减1操作。

3.3. MUL和DIV指令:进行乘法和除法运算。

4. 位操作指令4.1. ANDI、ORI和XORI指令:对一个寄存器的数据进行与、或和异或运算。

4.2. SBI和CBI指令:设置或清除一个I/O端口的某个位。

4.3. SBIC和SBIS指令:跳转指令,根据指定的I/O端口位是否被设置或清除执行跳转操作。

5. 状态寄存器相关指令5.1. SEI和CLI指令:设置或清除全局中断。

5.2. SREG指令:用于保存和恢复状态寄存器的值。

5.3. IJMP和EIJMP指令:用于从程序中直接跳转到任意存储器位置。

总结:本文介绍了单片机指令大全的第二部分内容,包括数据传输、逻辑运算、算术运算、位操作以及状态寄存器等方面的指令。

这些指令的功能与用法将有助于您更好地理解和应用单片机。

通过熟练掌握这些指令,您将能够更加灵活地进行单片机程序的设计与开发。

单片机2

单片机2

6年,Alexander Graham Bell(贝尔)发明电话以来,世界各国的电话网络发展非常迅速。

进十年来,中国的固定电话业务呈现出举世瞩目的快速增长。

1997年8月局用电话交换机总容量突破1亿门,网络规模跃居世界第二位,2004年7月固定电话用户总数突破2亿户。

随着通讯产业的发展,电话机已经走进了千家万户;随着现代科学技术的发展,利用电话机进行远程控制的技术也日益用于生活中。

现代电话网络是由交换机和电话传输线共同组成,它的性能已经有了很大的进展,而且可靠性非常高。

遥控技术是通过一定的手段对被控物体实施一定距离的控制,常用的方式有无线电遥控、有线遥控、红外线和超声波遥控等。

无线电遥控既是利用无线电信号对被控物体实施远距离控制。

无线电遥控不可避免的须占用一定的无线电频率资源,造成电磁污染;常规的有线遥控需进行专门的布线,增加了投入;而红外线、超声波遥控则受距离所限。

现有的遥控方式中,还有载波通信控制手段和基于无线寻呼的遥控方式。

载波方式即通过电力线传递信息,该方式只能局限于同一变电所、同一变压器所辖范围内。

因此也存在距离问题,应用范围有限。

基于无线寻呼的遥控方式利用了现有的寻呼频率资源,不需占用额外的频谱。

而且,随着寻呼网的全国联网,其遥控的距离基本不受限制。

但该方式的受控方动作滞后于控制方的操作,不具备实时性,而且不具备很高的可靠性。

随着科技的进步及对生活质量要求的不断提高,人们对家电的选择和使用,己经从只关心家电的单项功能转向追求家电品位和控制的便捷性。

信息技术和网络化技术发展,为家用电器居家环境集中控制和远程遥控提供了可能。

将信息技术与家电控制技术融合,在很大程度上实现家庭生活的信息化和自动化,满足人们舒适、快节奏的生活需要。

鉴于这种数字化家庭的发展趋势,远程监控作为一种理想的有效的而且快捷方便的实现途径己被广泛采用。

家电控制的智能化已成为社会需求的新趋势。

基于微机控制系统的智能化家电使我们的生活更加便利。

单片机 (2)

单片机 (2)

单片机1. (一)选择题50道1.51单片机芯片是双列直插式封装的,有(C)个引脚 [单选题] *A、24B、30C、40(正确答案)D、502. 一个机器周期等于()个振荡周期。

[单选题] *A、2B、4C、8D、12(正确答案)3. 单片机中,程序状态字CY、OV、P分别为()。

[单选题] *A、进位、溢出、奇偶标志位B、溢出、进位、奇偶标志位C、进位、溢出、A累加器1的奇偶标志位(正确答案)D、奇偶标志位、进位、溢出位4. 在单片机应用系统中,LED数码管显示电路通常有()显示方式。

[单选题] *A、静态B、动态C、静态和动态(正确答案)D、查询5. 启动定时器0开始计数的指令是使TCON的() [单选题] *A、TF0位置1B、TR0位置1(正确答案)C、TR0位置0D、TR1位置06. 单片机中断允许寄存器中的定时器T1允许或禁止控制位是()。

[单选题] *A、ET0B、ET1(正确答案)C、EX0D、EX17. 在串行通信中,数据传输沿两个方向,但需要分时进行传输的是()传输模式。

[单选题] *A、单工B、半双工(正确答案)C、全双工8. 提高单片机的晶振频率,则机器周期() [单选题] *A、不变B、变长C、变短(正确答案)D、不定9. C51编译器中不支持的存储模式是() [单选题] *A、Xdata(正确答案)B、SmallC、CompactD、Large10. 以下不是构成单片机的部件() [单选题] *A、微处理器B、存储器C、I/O接口D、打印机(正确答案)11. 单片机中断允许寄存器中的串行中断允许或禁止控制位是()。

[单选题] *A、ET0B、ET1C、ES(正确答案)D、EA12. D/A转换器所使用的数字量位数越多,则它的转换精度() [单选题] *A、越高(正确答案)B、越低C、不变D、不定13. 共阴极数码管是将所有发光二极管的( )连接在一起,数码管的动态显示是利用发光二极管的(),让人感觉数码管是同时点亮。

2004单片机(PIC) 2 单片机工作方式

2004单片机(PIC) 2 单片机工作方式
单片机原理及应用
第二章 单片机结构和流水线指令工作方式
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 PIC单片机的哈佛结构及引脚说明 PIC单片机的哈佛结构及引脚说明 流水线指令结构 程序储存器 寄存器结构和寻址方式 CPU内部寄存器 CPU内部寄存器
2.1 PIC单片机的哈佛结构及引脚说明 PIC单片机的哈佛结构及引脚说明
程 序 存 储 器
14 13 8
CPU
8
2.2 流水线指令结构
周期 从地址N 从地址N中读 取第n 取第n条指令 周期 执行第n 执行第n条 指令
从地址N+1读取 从地址N+1读取 第n+1条指令
周期
周期
执行第N+1条 执行第N+1条 指令
从地址N+2 从地址N+2 读取第n 读取第n条指令
执行第n 执行第n+2条 指令
从地址N 从地址N+3读 பைடு நூலகம்第n 取第n+3条指令
2.3 程序存储器
• PIC16f87x 有1个13位宽的程序计数器PC, 13位宽的程序计数器PC,
其最大寻址范围为:2 其最大寻址范围为:213=8K;(8k×14) (8k× • 系统复位时,PC自动指向0x0000; 系统复位时,PC自动指向0x0000; ORG 0H • 程序结构:
MOVF 0,0
FSR间接寻址
STATUS
位助记符

Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6
说明
进位/ 进位/借位标志 辅助进位/ 辅助进位/借位标志 零标志位 降耗标志位 超时标志位 RAM数据存储器体选位,用于直接寻址 RAM数据存储器体选位,用于直接寻址
RP0 0 0 1 1 RP1 0 1 0 1 说明 选中体0 选中体0 选中体1 选中体1 选中体2 选中体2 选中体3 选中体3

单片机课件2

单片机课件2

5.2 定时/计数器51机内置了二个16位的定时/计数器,分别称为T0、T1(T2只在52机以上才有)。

5.2.2 定时/计数功能概述其中,T2只有52以上机才有。

每个定时/计数器均由两个独立的8位寄存器构成,分为高8位(H )和低8位(L )。

他们可以通过CPU 对工作方式寄存器TMOD 设置为16位寄存器使用,最大计数值为FFFFH ;也可独立作为8位寄存器使用,最大计数值为FFH 。

2.工作方式寄存器TMOD (89H ,不可位寻址)TMOD 上、下半字节对称,分别对应T0、T1的工作状态。

以T0为例,各位的意义如下: C/T :此位为0,为定时模式,此位为1,为计数模式。

M1、M0:工作方式选择。

该2位可组成00、01、10、11四种数字组合,对应为工作方式0、1、2、3。

注意:T1没有工作方式3。

GA TE ——定时/计数器启动方式控制位。

3.控制字寄存器TCON (88H ,可位寻址)TF1:定时器1的溢出标志;TF0:定时器0的溢出标志。

CPU 响应定时/计数器中断,标志自动清零;若CPU 不响应此中断,则此标志需用软件清除。

TR0:定时器0运行控制位,靠软件置位或清除。

置位时,定时/计数器0接通工作,TR0=0,定时器0停止工作。

TR1:是关于定时器1的,含义与TR0类似。

TCON 的低四位与外部中断相关,待讨论。

4.定时/计数器T0、T1工作方式及内部结构(1)工作方式0(13位定时/计数器,M1M0=00H)(少用)当 C/T =0时,计数脉冲来自CPU 内部分频器,为定时,标准51计数脉冲频率是时钟信号的12分频(而STC 系列有“6时钟/机器周期”和“12时钟/机器周期”两种模式,计数脉冲是系统时钟信号的6或12分频),当 C/T =1时,计数脉冲来自T0或T1引脚,即处于计数方式。

D0D1D2D3D4D5D6D7M0M0M1M1C/T C/T GATE GATE T1方式字段T0方式字段图5-8 定时/计数器工作方式寄存器TMOD D0D1D2D3D4D5D6D7IT0TR0IE0TF0TF1IE1图5-9定时/计数器控制寄存器TCON TR1IT1(2)工作方式1 (16位定时/计数器,M1M0=01H) (常用)(3)方式2 (M1M0=10) (常用) 此方式下,TLx 作为可自动重装8位计数器,TLx 的溢出不仅置位TFx ,而且将THx 的内容装入TLx 。

单片机 实验2-外部中断程序设计-中断按键按下次数计数数码管显示-硬件和程序设计参考

单片机 实验2-外部中断程序设计-中断按键按下次数计数数码管显示-硬件和程序设计参考

硬件电路参考如下:程序参考如下:#pragma sfr#pragma interrupt INTP0 LED_INTP0 /* 定义使用INTP0中断,中断函数名LED_INTP0*/ #pragma di /*禁止使用中断功能声明*/#pragma ei /*允许使用中断功能声明*//*数码管编码数组*/unsigned char LED_light[10]={0x30,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x3F}; unsigned char j=0; /*按键次数变量*/void hdinit() /*硬件初始化*/{PM1=0; /*P1口输出数码管字型码,所以设置为输出*/PU1=0XFF; /*由于P1口直接驱动数码管显示,为增大驱动,设置为内部上拉*/PM12.0=0; /*P12.0口线要作为中断多功能,设置为输出和内部上拉 */PU12.0=1;PIF0=0; /*中断请求标志,没有中断请求*/PMK0=0; /*中断屏蔽标志,允许中断*/PPR0=1; /*中断优先级,低优先级*/EGP.0=1; /*与EGN组合,上升沿有效*/EGN.0=0;}void main (void){DI(); /*首先做准备,禁止中断*/IMS=0XCC;IXS=0X00;hdinit();EI(); /*准备完成,允许中断*/while(1){ /*啥也不干,就等待中断,仅是在这个实验中使用中断,实际不是这样/*}}__interrupt void LED_INTP0() /*中断函数*/{ P1= LED_light[j]; /*P1赋值,数码管显示相应数值*/j++; /*按键次数加一*/if(j==10) /*如果按键次数达到十次,按键计数归0*/{j=0;} }思考: 如果用两位数码管,从0—99循环计数又该怎样设计硬件和软件呢?。

  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)。

单片机是指一个集成在一块芯片上的完整计算机系统。

尽管它的大部分功能集成在一块小芯片上,但是它具有一个完整计算机所需要的大部分部件:CPU、内存、内部和外部总线系统,目前大部分还会具有外存。

同时集成诸如通讯接口、定时器,实时时钟等外围设备。

而现在最强大的单片机系统甚至可以将声音、图像、网络、复杂的输入输出系统集成在一块芯片上。

单片机也被称为微控制器(Microcontroller),是因为它最早被用在工业控制领域。

单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。

最早的设计理念是通过将大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,使计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对体积要求严格的控制设备当中。

INTEL的Z80是最早按照这种思想设计出的处理器,从此以后,单片机和专用处理器的发展便分道扬镳。

早期的单片机都是8位或4位的。

其中最成功的是INTEL的8031,因为简单可靠而性能不错获得了很大的好评。

此后在8031上发展出了MCS51系列单片机系统。

基于这一系统的单片机系统直到现在还在广泛使用。

随着工业控制领域要求的提高,开始出现了16位单片机,但因为性价比不理想并未得到很广泛的应用。

90年代后随着消费电子产品大发展,单片机技术得到了巨大的提高。

随着INTEL i960系列特别是后来的ARM系列的广泛应用,32位单片机迅速取代16位单片机的高端地位,并且进入主流市场。

而传统的8位单片机的性能也得到了飞速提高,处理能力比起80年代提高了数百倍。

目前,高端的32位单片机主频已经超过300MHz,性能直追90年代中期的专用处理器,而普通的型号出厂价格跌落至1美元,最高端的型号也只有10美元。

当代单片机系统已经不再只在裸机环境下开发和使用,大量专用的嵌入式操作系统被广泛应用在全系列的单片机上。

而在作为掌上电脑和手机核心处理的高端单片机甚至可以直接使用专用的Windows和Linux操作系统。

单片机比专用处理器更适合应用于嵌入式系统,因此它得到了最多的应用。

事实上单片机是世界上数量最多的计算机。

现代人类生活中所用的几乎每件电子和机械产品中都会集成有单片机。

手机、电话、计算器、家用电器、电子玩具、掌上电脑以及鼠标等电脑配件中都配有1-2部单片机。

而个人电脑中也会有为数不少的单片机在工作。

汽车上一般配备40多部单片机,复杂的工业控制系统上甚至可能有数百台单片机在同时工作!单片机的数量不仅远超过PC机和其他计算的综合,甚至比人类的数量还要多。

单片机介绍单片机又称单片微控制器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。

概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。

它的体积小、质量轻、价格便宜、为学习、应用和开发提供了便利条件。

同时,学习使用单片机是了解计算机原理与结构的最佳选择。

单片机内部也用和电脑功能类似的模块,比如CPU,内存,并行总线,还有和硬盘作用相同的存储器件,不同的是它的这些部件性能都相对我们的家用电脑弱很多,不过价钱也是低的,一般不超过10元即可......用它来做一些控制电器一类不是很复杂的工作足矣了。

我们现在用的全自动滚筒洗衣机、排烟罩、VCD等等的家电里面都可以看到它的身影!......它主要是作为控制部分的核心部件。

它是一种在线式实时控制计算机,在线式就是现场控制,需要的是有较强的抗干扰能力,较低的成本,这也是和离线式计算机的(比如家用PC)的主要区别。

单片机是靠程序的,并且可以修改。

通过不同的程序实现不同的功能,尤其是特殊的独特的一些功能,这是别的器件需要费很大力气才能做到的,有些则是花大力气也很难做到的。

一个不是很复杂的功能要是用美国50年代开发的74系列,或者60年代的CD4000系列这些纯硬件来搞定的话,电路一定是一块大PCB板!但是如果要是用美国70年代成功投放市场的系列单片机,结果就会有天壤之别!只因为单片机的通过你编写的程序可以实现高智能,高效率,以及高可靠性!由于单片机对成本是敏感的,所以目前占统治地位的软件还是最低级汇编语言,它是除了二进制机器码以上最低级的语言了,既然这么低级为什么还要用呢?很多高级的语言已经达到了可视化编程的水平为什么不用呢?原因很简单,就是单片机没有家用计算机那样的CPU,也没有像硬盘那样的海量存储设备。

一个可视化高级语言编写的小程序里面即使只有一个按钮,也会达到几十K的尺寸!对于家用PC的硬盘来讲没什么,可是对于单片机来讲是不能接受的。

单片机在硬件资源方面的利用率必须很高才行,所以汇编虽然原始却还是在大量使用。

一样的道理,如果把巨型计算机上的操作系统和应用软件拿到家用PC上来运行,家用PC的也是承受不了的。

可以说,二十世纪跨越了三个“电”的时代,即电气时代、电子时代和现已进入的电脑时代。

不过,这种电脑,通常是指个人计算机,简称PC机。

它由主机、键盘、显示器等组成。

还有一类计算机,大多数人却不怎么熟悉。

这种计算机就是把智能赋予各种机械的单片机(亦称微控制器)。

顾名思义,这种计算机的最小系统只用了一片集成电路,即可进行简单运算和控制。

因为它体积小,通常都藏在被控机械的“肚子”里。

它在整个装置中,起着有如人类头脑的作用,它出了毛病,整个装置就瘫痪了。

现在,这种单片机的使用领域已十分广泛,如智能仪表、实时工控、通讯设备、导航系统、家用电器等。

各种产品一旦用上了单片机,就能起到使产品升级换代的功效,常在产品名称前冠以形容词——“智能型”,如智能型洗衣机等。

现在有些工厂的技术人员或其它业余电子开发者搞出来的某些产品,不是电路太复杂,就是功能太简单且极易被仿制。

究其原因,可能就卡在产品未使用单片机或其它可编程逻辑器件上。

单片机历史单片机诞生于20世纪70年代末,经历了SCM、MCU、SoC三大阶段。

1.SCM即单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)阶段,主要是寻求最佳的单片形态嵌入式系统的最佳体系结构。

“创新模式”获得成功,奠定了SCM与通用计算机完全不同的发展道路。

在开创嵌入式系统独立发展道路上,Intel公司功不可没。

2.MCU即微控制器(Micro Controller Unit)阶段,主要的技术发展方向是:不断扩展满足嵌入式应用时,对象系统要求的各种外围电路与接口电路,突显其对象的智能化控制能力。

它所涉及的领域都与对象系统相关,因此,发展MCU的重任不可避免地落在电气、电子技术厂家。

从这一角度来看,Intel逐渐淡出MCU的发展也有其客观因素。

在发展MCU方面,最著名的厂家当数Philips 公司。

Philips公司以其在嵌入式应用方面的巨大优势,将MCS-51从单片微型计算机迅速发展到微控制器。

因此,当我们回顾嵌入式系统发展道路时,不要忘记Intel和Philips的历史功绩。

3.单片机是嵌入式系统的独立发展之路,向MCU阶段发展的重要因素,就是寻求应用系统在芯片上的最大化解决;因此,专用单片机的发展自然形成了SoC 化趋势。

随着微电子技术、IC设计、EDA工具的发展,基于SoC的单片机应用系统设计会有较大的发展。

因此,对单片机的理解可以从单片微型计算机、单片微控制器延伸到单片应用系统。

单片机的应用领域目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。

导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡,民用豪华轿车的安全保障系统,录像机、摄像机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。

更不用说自动控制领域的机器人、智能仪表、医疗器械了。

因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用与智能化控制的科学家、工程师。

单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域,大致可分如下几个范畴:1.在智能仪器仪表上的应用单片机具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点,广泛应用于仪器仪表中,结合不同类型的传感器,可实现诸如电压、功率、频率、湿度、温度、流量、速度、厚度、角度、长度、硬度、元素、压力等物理量的测量。

采用单片机控制使得仪器仪表数字化、智能化、微型化,且功能比起采用电子或数字电路更加强大。

例如精密的测量设备(功率计,示波器,各种分析仪)。

2.在工业控制中的应用用单片机可以构成形式多样的控制系统、数据采集系统。

例如工厂流水线的智能化管理,电梯智能化控制、各种报警系统,与计算机联网构成二级控制系统等。

3.在家用电器中的应用可以这样说,现在的家用电器基本上都采用了单片机控制,从电饭褒、洗衣机、电冰箱、空调机、彩电、其他音响视频器材、再到电子秤量设备,五花八门,无所不在。

4.在计算机网络和通信领域中的应用现代的单片机普遍具备通信接口,可以很方便地与计算机进行数据通信,为在计算机网络和通信设备间的应用提供了极好的物质条件,现在的通信设备基本上都实现了单片机智能控制,从手机,电话机、小型程控交换机、楼宇自动通信呼叫系统、列车无线通信、再到日常工作中随处可见的移动电话,集群移动通信,无线电对讲机等。

5.单片机在医用设备领域中的应用单片机在医用设备中的用途亦相当广泛,例如医用呼吸机,各种分析仪,监护仪,超声诊断设备及病床呼叫系统等等。

6.在各种大型电器中的模块化应用某些专用单片机设计用于实现特定功能,从而在各种电路中进行模块化应用,而不要求使用人员了解其内部结构。

如音乐集成单片机,看似简单的功能,微缩在纯电子芯片中(有别于磁带机的原理),就需要复杂的类似于计算机的原理。

如:音乐信号以数字的形式存于存储器中(类似于ROM),由微控制器读出,转化为模拟音乐电信号(类似于声卡)。

在大型电路中,这种模块化应用极大地缩小了体积,简化了电路,降低了损坏、错误率,也方便于更换。

7.单片机在汽车设备领域中的应用单片机在汽车电子中的应用非常广泛,例如汽车中的发动机控制器,基于CAN总线的汽车发动机智能电子控制器,GPS导航系统,abs防抱死系统,制动系统等等。

此外,单片机在工商,金融,科研、教育,国防航空航天等领域都有着十分广泛的用途。

学习应用六大重要部分单片机学习应用的六大重要部分一、总线:我们知道,一个电路总是由元器件通过电线连接而成的,在模拟电路中,连线并不成为一个问题,因为各器件间一般是串行关系,各器件之间的连线并不很多,但计算机电路却不一样,它是以微处理器为核心,各器件都要与微处理器相连,各器件之间的工作必须相互协调,所以需要的连线就很多了,如果仍如同模拟电路一样,在各微处理器和各器件间单独连线,则线的数量将多得惊人,所以在微处理机中引入了总线的概念,各个器件共同享用连线,所有器件的8根数据线全部接到8根公用的线上,即相当于各个器件并联起来,但仅这样还不行,如果有两个器件同时送出数据,一个为0,一个为1,那么,接收方接收到的究竟是什么呢?这种情况是不允许的,所以要通过控制线进行控制,使器件分时工作,任何时候只能有一个器件发送数据(可以有多个器件同时接收)。

相关文档
最新文档