单片机原理二.三-一演示幻灯片.ppt

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单片机原理与应用 723202828 zenithchen@126.com 情景三 解剖单片机 单元一 解剖单片机的I/O口 单元二 单片机的解剖图 补充:单片机的数制和码制 单元三 半导体存储器 单元四 单片机的程序存储器 单元五 单片机的数据存储器 单元六 单片机的特殊功能寄存器 本章知识网络 情景三 解剖单片机 解剖单片机的I/O口 单片机的解剖图 1、单片机外扩存储器芯片时,4个I/O口中用作数据总线的是? 复习 答:P0口,在总线应用模式下,单片机需扩展外部ROM,P0和P2端用于扩展外部总线以构成8位数据总线和16位地址总线 P85 2、89S51/52单片机的内部硬件包括了CPU、RAM、ROM和定时器/计数器以及并行I/O口、串行口、 、时钟电路,这些部件通过 相连接。 复习 中断源 总线 P85 本章知识网络 情景三 解剖单片机 解剖单片机的I/O口 单片机的解剖图 单片机的数制和码制 数制转换 符号二进制 常用码制 第一节 数制转换 二进制 Binary 十六进制 Hexadecimal 十进制 Decimal 重点掌握整数之间的运算,了解小数之间的运算 预备知识 数制转换表 一、二进制与十六进制的互换 二进制整数转换为十六进制数整数可从小数点开始向左,每四位为一组转换为一位的十六进制数。 二进制小数转换为十六进制数小数则从小数点开始向右,同样以四位为一组,每四位小数转换为一位的十六进制小数。 十六进制整数转换为二进制数,则一位十六进制数可转换为四位二进制数。 同样十六进制小数转换为二进制小数,也是一位十六进制小数转换为四位二进制小数。 二进制 十六进制 例题 1、二-十六进制转换 1)1011B转换成16进制数 1010 0110 .1011 6 A . BH 2)把111001111.111B转换成16进制数 0001 1100 1111 .1110 C F 1 . EH 例题 3、二-十进制转换 1)把10110B转换成十进制数 2)把173转换成二进制数 10110B=1*16+1*4+1*2=22 173B 三、十六进制与十进制数的互换 十六进制整数转换为十进制整数可按各位数的权,即底数为16的 n 次幂来确定, n表示该数的位数。例如: 十进制整数转为十六进制整数采用逐次除以16,余数反序排列的方法。例如:将13562转换成十进制数 13562÷16=847 ……余10(记作0AH) 847÷16=52 ……余15(记作0FH) 52÷16=3 ……余4 3÷16=0 ……余3 可得13562=34FAH 十六进制整数 十进制整数 十六进制小数转换为十进制小数,则按小数点以后各位的权,用底数为16的负 n次幂来确定,n 同样表示位数。 十进制小数转为十六进制小数采用小数部分逐次乘16,每次乘积若产生整数,则将所得整数按正序排列,例如十进制小数0.359375转换为十六进制数: 0.359375×16=5.75 …… 小数点左边整数为5 0.75×16=12.0 …… 小数点左边整数为0CH 可得 0.359375=0.5CH 十六进制小数 十进制小数 例题 4、十六-十进制转换 1)把0DCBH转换成十进制数 2)把1023转换成十六进制数 0DCBH=13*16*16+12*16+11=3531 1023=3FFH 第二节 带符号的二进制数 一、 带符号二进制数的表示方法 原码表示法:规定最高位为符号位,其余表示数值。 反码表示法:规定最高位为符号位,对于正数,其余各位表示数值。对于负数,其余各位应将1换成0,将0换成1,即所谓逐位取反。 补码表示法:仍然规定最高位定为符号位,对于正数,其余各位表示数值。对于负数,除符号位外,其余按原码的各位值,逐位取反,全部取反后再加1,简称为取反加1。 带符号二进制数表示方法举例: 可见正数的反码和补码与原码完全相同。 第三节 常用码制 一、BCD码(Binary Coded Decimal Code) BCD 码以4位为一组,选用 0000B至1001B的十种状态代表0-9共10个数,舍弃二进制表示法中的其余6种状态。例如十进制数84.7的BCD码为: 8 4 . 7 0

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