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微机原理及应用培训2.ppt
* * 读操作码 E0H 地址 数据 访问外部存储器 不取指 不取指 无ALE OSC ALE P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 机器周期 机器周期 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S1 S2 S3 S4 S5 S 读下一个操作码(丢掉)PC不增“1” (d) 单字节双周期指令 如: MOVX A,@DPTR MOVX @DPTR,A OP E0H ROM PC XTAL2 MOVX类指令: * * 在S1P2期间读入操作码并锁存在指令寄存器中 在S5期间送出外部数据存储器地址,随后在S6 直到下一机器周期的S3期间送出或读入数据 在第2周期的S6P2期间执行完毕 2.5 复位及复位电路 2.5.1 复位工作状态 当RST引脚上出现2个机器周期以上的高电平,就进入复位 。 单片机的初始化状态: * * 寄存器 初始状态值 寄存器 初始状态值 PC 0000H TMOD 00H ACC 00H TCON 00H B 00H TH0 00H PSW 00H TL0 00H SP 07H TH1 00H DPTR 0000H TL1 00H P1、P2P3、P4 0FFH SCON 00H IP XXX00000B PCON 0XX00000B IE 0XX00000B SBUF 不定 2.5.2 常用复位电路 上电自动复位电路 手动复位电路 看门狗复位电路 * * 上电自动复位电路 通过外部复位电路的电容来实现的。 * * 这种电路利用电容上电压不能突变而是按指数规律上升或下降的特性 ,产生所需的复位脉冲 优点:使用最为普遍且成本低廉的复位电路 缺点:在电源出现瞬时跌落的情况下,将无法获得参数符合要求的复位脉冲或根本无法产生复位脉冲。 手动复位电路 * * 对系统进行复位,以避免对硬件经常加电或断电而造成的伤害。具体的电路如图所示。 按键复位是通过按压键使复位端经电阻与VCC接通得到短时的高电平。 * * 8031 8051 8751 VSS VCC RST 40 9 20 0.47μF R1 51k R2 51k +5V 复位电路 手动复位 KR KR 高电平要保持2个机器周期以上 +5V RESET高电平有效 看门狗复位电路 * * RST MCS-51 R2 R1 ﹠ MAX813L PFI MR RESET WDO WDI 未稳压电源 P1.0 2.6 输入/输出端口 四个8位并行I/O口,并行输入/输出8位数据,也可按位输入/输出。 每个端口包括一个输出锁存器,一个输出驱动器和输入缓冲器。 无片外RAM,可用作通用的双向I/O口;有片外RAM扩展,P2送出高8位地址,P0为双向总线,分时送出低8位地址和数据的输入/输出。 * * (1)P0 地址数据总线 输出地址/数据 输入数据 通用的输入/输出口 输入口 输出口 * * * * 地址/数据 控制 读锁存器 写锁存器 D CL Q Q P0.x 锁存器 T0 T1 MUX P0.x 引脚 内部总线 读引脚 P0口位结构 Vcc 1 1 0 0 1 “读” 0 1 1 0 0 P0口作地址/数据复用总线 D0~D7 A0~A7 * * P0口作地址/数据复用总线 从P0口输出数据或地址信息的过程: 控制端高电平 MUX接反相器输出端 输出级T1连接 与门开锁 信号驱动T0 驱动电路接通 P0口输出数据/地址信息 从P0口输入数据信息: 引脚信号从输入三态缓冲器进入内部总线 * * P0口:作通用I/O口使用 地址/数据 控制 读锁存器 写锁存器 D CL Q Q P0.x 锁存器 T0 T1 MUX P0.x 引脚 内部总线 读引脚 P0口位结构 Vcc 外接上拉电阻 0 1 0 0 读 读-修改-写功能 1 ANL P0,A (P0) ^ (A) P0 “读” Vcc * * 控制端低电平 与门输出低电平 T0截止 输出漏级开路 外接上拉电阻 MUX接锁存器Q端 P0口作通用I/O口使用输出时: P0口作通用I/O口使用输入时: 先将锁存器写“1” T0、T1截止 读引脚信号 P0~P3口线上的“读-修改-写” 是通过上面一个三态门实现的。 P0的驱动能力: 驱动8个TTL门 锁存器Q与 T1连接 * * (2)P1口:准双向口 读锁存器 写锁存器 内部总线 读引脚 D CL Q Q P1.x 锁存器 T P1.x 引脚 Vcc 内部上拉电阻 0 1 0 1 0 1 输出 输入 “读引脚” P1口位结构 * * 作通用I/O口输出时: 将“1”写入锁存器 输出高电平 将“0”写入锁存器 Q =1, T导通 输出低电平 作通用I/O口输入时
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