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第八章 单片机系统扩展 8.1 程序存储器扩展 8.2 数据存储器扩展? 8.3 并行I/O口扩展 8.1 程序存储器扩展 图8.2 单片机扩展2732 EPROM电路 图8.3 EPROM 2732管脚及说明 图8.4 2817A的管脚 图8.5 单片机扩展2817A EEPROM电路 图8.6 常用EPROM芯片管脚图 图8.8 单片机扩展2764 EPROM电路 2) 用译码法扩展一片2764 ? 图8.9 常用EEPROM管脚图 图8.10 单片机扩展2864A EEPROM作为数据存储器电路 8.2 数据存储器扩展 图8.11 6116管脚图 图8.13 6264管脚 图8.14 单片机与6264 SRAM的连接 图8.15 iRAM2186、2187管脚图 8.3 并行I/O口扩展 图8.16 简单I/O口扩展电路 表8.3 8255C口联络信号分配表 图8.19 8051和8255的接口电路 图8.20 8155的引脚图和结构框图 图8.22 8155的状态字 图8.23 8155方式4时的逻辑结构 表8.7 定时/计数器的工作情况 图8.24 8155和8051的接口电路 C口的工作方式和各位的关系见表8.5 。 表8.5 C口的工作方式 ? 方式1 方式2 方式3 方式4 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 全部为 输入 ? ? 全部为 输出 A口中断请求 A口缓冲器满 A口选通 输出 输出 输出 A口中断请求 A口缓冲器满 A口选通 B口中断请求 B口缓冲器满 B口选通 5. 定时/计数器使用 8155的可编程定时/计数器是一个14位的减法计数器,在TIMERIN端输入计数脉冲,计满时由 输出脉冲或方波,输出方式由定时器高8位寄存器中的M2、M1两位来决定。当TIMERIN接外脉冲时为计数方式,接系统时钟时为定时方式,实际使用时一定要注意芯片允许的最高计数频率! 定时/计数器的初始值和输出方式由高、低8位寄存器的内容决定,初始值14位,其余两位定义输出方式。其中,低8位寄存器存放计数初始值的低8位,高8位寄存器的格式如下: 1) 定时/计数器的输出方式 定时器的输出方式见表8.6。 ? 输出方式 计数初始值高6位 M2 M1 输出控制信号由P2.0和相“或”后形成。当二者都为0后,74LS273的控制端有效,选通74LS273,P0上的数据锁存到74LS273的输出端,控制发光二极管LED,当某线输出为0时,相应的LED发光。 3. ?I/O口地址确定 因为74LS244和74LS273都是在P2.0为0时被选通的,所以二者的口地址都为FEFFH(这个地址不是惟一的,只要保证P2.0=0,其它地址位无关)。但是由于分别由和控制,因而两个信号不可能同时为0(执行输入指令,如MOVX A,@DPTR或MOVX A,@Ri时,有效;执行输出指令,如MOVX @DPTR,A或MOVX @Ri,A时,有效),所以逻辑上二者不会发生冲突。 4. 编程应用 下述程序实现的功能是按下任意键,对应的LED发光。 CONT:MOV DPTR,#0FEFFH ;数据指针指向口地址 ??? MOVX A,@DPTR ;检测按键,向74LS244 读入数据 ??? MOVX @DPTR,A ;向74LS273输出数据, 驱动LED ??? SJMP CONT ;循环 8.3.3 采用8255扩展I/O口 所谓可编程的接口芯片是指其功能可由微处理机的指令来加以改变的接口芯片,利用编程的方法,可以使一个接口芯片执行不同的接口功能。目前,各生产厂家已提供了很多系列的可编程接口,MCS-51单片机常用的两种接口芯片是8255以及8155,本书
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