第2章MCS_51系列单片机的结构.pptVIP

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第2章MCS_51系列单片机的结构

*;*;*;*;*;*;*;  (1) 程序计数器PC(Program Counter)   PC是一个16位的专用寄存器,并具有自动加1的功能。当CPU要取指令时,PC的内容送到地址总线上,从而指向程序存储器中存放当前指令的单元地址,以便从存储器中取出指令,加以分析、执行,同时PC内容自动加1,指向下一条指令,以保证程序按顺序执行。也可以通过控制转移指令改变PC值,实现程序的转移。  (2) 指令寄存器IR(Instruction Register)   指令寄存器是一个8位寄存器,用于暂存待执行的指令,等待译码。指令译码电路是对指令寄存器中的指令进行译码,将指令转变为执行此指令所需要的电信号,再经定时控制电路定时产生执行该指令所需要的各种控制信号。 ;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*; RST/VPD:RST为复位信号输入端。 当RST引脚持续接入两个机器周期(24个时钟周期)以上的高电平时,使单片机完成复位操作。此引脚还可以接入备用电源。当主电源Vcc 一旦发生断电(称掉电或失电),降到一定低电压值时,可由VPD向内部RAM提供电源,以保护片内RAM中的信息不丢失,使上电后能继续正常运行(有关此方面的电路可查阅其它书籍)。 :外部程序存储器ROM 的选通信号。 当从外部程序存储器取指令(或数据)期间,其产生负脉冲作为外部ROM的选通信号。而在访问外部数据RAM或片内ROM时,不会产生有效的 信号。 可驱动8个LSTTL负载。; /VPP :访问外部程序存储器控制信号。 对8051和8071,当 为高电平时,若访问的地址空间在0~4KB(0000H~0FFFH)范围内,CPU访问片内程序存储器;若访问的地址超出4KB时,CPU将自动执行外部程序存储器的程序,即访问片外程序存储器;当 为低电平时,只能访问片外程序存储器。对于8031, 必须接地,只能访问片外程序存储器。第二功能为对8751的EPROM编程期间,接+21V编程电源。;*;*;*;*;*;*;*; (2) 位寻址区 片内RAM 的20H~2FH为可位寻址区域,这16B的每一位都有一个位地址,共有128位,其位地址为00H~7FH,由程序对它们直接进行清零、置位、取反和测试等操作。同样,位寻址区的RAM单元也可按字节寻址,作为一般的数据缓冲器使用。 (3) 数据缓冲区和堆栈区 片内RAM 的30H~7FH共有80B,作为数据缓冲区和堆栈区使用。堆栈原则上可以设在内部RAM的任意区域,但由于00H~1FH为工作寄存器区,20H~2FH为位寻址区,所以堆栈一般设在30H~7FH的范围之内,这个区域只能字节寻址。 图2-5为内部RAM 地址空间分布图。;*;*; 每一个SFR都会有字节地址,并定义了符号名。其中有11个SFR具有位地址(可位寻址),对应的位也定义了位名。由表2-3可知,凡是字节地址能被8整除的SFR都具有位地址,在SFR中共有83位可以位寻址。 对于具有位地址的SFR,在表示其某一位时,可以用位地址,也可以用位定义名,或者用“寄存器名.位”的形式表示。 例如: D3H (位地址) RS0 (位定义名) PSW.3 (寄存器.位) 都表示程序状态寄存器PSW中的D3位。;*;*;*;*;*;*;*; 当P0口作为地址/数据总线使用时,可分为两种情况,一种是从P0输出地址或数据,此时控制信号应为高电平1,转换开关把地址/数据信号输入所用的反相器输出端与下拉场效应管V2接通,同时与门开锁。输出的地址或数据信号既通过与门去驱动上拉场应管,又通过反相器去驱动下拉场应管。另一种是从P0输入数据,此时信号仍从输入缓冲??进入内部总线。;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;本 章 结 束

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