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第2章 MCS-51单片机结构与原理;2.1 MCS-51单片机内部结构及CPU ;2.1.1 MCS-51单片机的功能结构及特点 ; ;2.1.1 MCS-51单片机的功能结构及特点 ;2.1.2 MCS-51单片机的内部原理结构; ;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.1.3 MCS-51单片机的CPU;2.2 MCS-51单片机引脚与总线结构 ;2.2.1 MCS-51单片机引脚信号及功能 ;2.2.1 MCS-51单片机引脚信号及功能 ;2.2.1 MCS-51单片机引脚信号及功能 ;2.2.1 MCS-51单片机引脚信号及功能 ;2.2.1 MCS-51单片机引脚信号及功能 ;2.2.1 MCS-51单片机引脚信号及功能 ;2.2.1 MCS-51单片机引脚信号及功能 ;2.2.2 MCS-51单片机总线结构;2.2.2 MCS-51单片机总线结构;2.3 MCS-51单片机的存储器结构; ; ;2.3.1 程序存储器结构;2.3.1 程序存储器结构;2.3.1 程序存储器结构;2.3.1 程序存储器结构;2.3.2 片内数据存储器结构;2.3.2 片内数据存储器结构; ; 既可作为一般RAM单元使用,进行字节操作,也可以对单元中每一位进行位操作。
共16个RAM单元,共128位。;2.3.2 片内数据存储器结构;2.3.2 片内数据存储器结构;2.3.2 片内数据存储器结构;2.3.2 片内数据存储器结构;2.3.2 片内数据存储器结构;☆离散分布有21个特殊功能寄存器SFR。;2.3.2 片内数据存储器结构;2.3.2 片内数据存储器结构;2.3.3 片外数据存储器结构;2.4 MCS-51单片机的输入/输出端口;并行I/O口电路结构;VCC;P1口的结构 ;P1口只能作为通用I/O口使用,是准双向口。
P1口作为输出口使用时,无需再外接上拉电阻。
P1口作为输入口使用时,必须先向电路中的锁存器写入“1”. P1=0xff;
单片机端口输入前必须先向端口输出1这种特性,称为准双向口。
MCS-51单片机的P0~P3口作为通用I/O口使用时,都是准双向口。
;P2口的结构 ;P2口是准双向口,能作为通用I/O口使用。
P2口作为通用I/O口的输出口使用时,与P1口一样无需再外接上拉电阻。
P2口作为通用I/O口的输入口使用时,应必须先向锁存器写入“1”。 P2=0xff;
在并行扩展外存储器或I/O口情况下,
P2口用于高8位地址总线。
;P3口的结构 ;P3口是准双向口,可以作为通用I/O口使用,还可以作为第二功能使用。作为第二功能使用的端口,不能同时当作通用I/O口使用,但其他未被使用的端口仍可作为通用I/O口使用。
P3口作为通用I/O的输出口使用时,不用外接上拉电阻。;P0口的结构 ;P0口是准双向口,通用I/O口使用。
P0口作为输出口使用时,需再外接上拉电阻。
P0口作为输入口使用时,必须先向电路中的锁存器写入“1”. P0=0xff;
在并行扩展外存储器或I/O口情况下,
P0口用于低8位地址总线和数据总线(分时传送);※ 有4个8位并行I/O口,共32条端线:
P0、P1、P2和P3口。
每一个I/O口都能用作输入或输出。;2.4.5 端口负载能力和接口要求;2.4.5 端口负载能力和接口要求;2.4.5 端口负载能力和接口要求;2.5 MCS-51单片机的时钟及CPU时序;单片机最小系统;2.5.1 时钟电路及时钟信号;微调电容C1和C2取30pF。
晶体的振荡频率范围是1.2MHz~12 MHz。
通常应用情况下,使用振荡频率为的6MHz或12MHz的晶振.
如果系统中使用了单片机的串行口通信,则一般采用振荡频率为11.059MHz的晶振。;2.5.1 时钟电路及时钟信号;2.5.1 时钟电路及时钟信号;2.
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