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8C并行存储扩展p副本概论

第6章 单片机并行存储器扩展;6.1 单片机并行外扩展系统; 单片机系统的扩展是以单片机芯片为核心进行的。;图6.1表明了单片机扩展的内容和方法: ;MCS - 51外部三总线示意图 ;1. 并行扩展总线的组成;(重点);;1. 单片机外扩展地址空间;◆ 8051单片机与一般微机的存储器配置方式很不相同。 ◆ 51单片机的存储器在物理结构上分为程序存储空间和数据存储空间,共有四个:片内和片外程序存储空间以及片内和片外数据存储空间,这种在物理结构上把程序存储器和数据存储器分开的结构形式称为哈佛结构。;2. 片选技术(包括线选法和译码法);1. 线选法寻址 ;各芯片的地址范围如下: ; 2. 译码法寻址 译码法寻址就是利用地址译码器对系统的片外高位地址进行译码, 以其译码输出作为存储器芯片的片选信号, 将地址划分为连续的地址空间块, 避免了地址的间断。 译码法??用低位地址线对每片内的存储单元进行寻址, 而高位地址线经过译码器译码后输出作为各芯片的片选信号。常用的地址译码器是 3/8 译码器 74LS138。 译码法又分为完全译码和部分译码两种。 ; 例 要求用 2764 芯片扩展 8031 的片外程序存储器空间, 分配的地址范围为 0000H~3FFFH。 本例采用完全译码方法。 (1) 确定片数。 因0000H ~ 3FFFH的存储空间为16 KB, 则 所需芯片数=实际要求的存储容量/单个芯片的存储容量 = 16 KB/ 8 KB = 2(片) ;(2) 分配地址范围。 ;(3) 存储器扩展连接如图 所示。 ;6.2 存储器分类;6.3 存储器并行扩展;常用EPROM芯片;EPROM2764引脚图 ;常用静态RAM芯片的引脚图;6264引脚图和工作方式;表 7.3 6264的工作方式 ; 扩展6264 静态RAM; 6264的8 KB地址范围不唯一(因为A14A13可为任意值), 6000H~7FFFH是一种地址范围。当向该片6000H单元写一个数据DATA时, 可用如下指令: MOV A, #DATA MOV DPTA, #6000H MOVX @DPTR, A 从7FFFH单元读一个数据时, 可用如下指令: MOV DPTR, #7FFFH MOVX A, @DPTR ;扩展存储器所需芯片数目的确定 若所选存储器芯片字长与单片机字长一致,则只需扩展容量。所需芯片数目按下式确定:;6.3 存储器并行扩展;多片程序存储器扩展;用线选发编址。以P2.7作为片选信号。 当P2.7=0时选左片,P2.7=1时通过反相器选右片。 左片地址范围: A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000H 0 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1FFFH 右片地址范围: A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 1 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000H 1 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9FFFH;6.3.2 数据存储器并行扩展;6.3.3 使用RAM芯片扩展可读/写的程序存储器;2764用于存放监控程序,2664用于存放用户程序。 ;扩展电路实例;线选;;;6264 管脚图 ;MCS - 51 数据存储器的扩展示意图 ;线选;地址空间——地址段不惟一;全译码;3——8译码器的其它输出端代表的地址是什么?;? 线选法选址 ? 电路连接简单 ? 地址空间利用率低 ? 地址空间重叠严重 ? 译码法选址 ? 采用译码器电路 ? 部分译码仍有重叠的地址空间 ? 全译码地址空间利用率高,地址惟一;6.4 80C51单片机存储器系统的特点和使用方法;END

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