单片机原理与应用 -胡辉 第1章.ppt

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(1)单片机的基本概念 主要介绍单片机的发展概况(现状、未来的发展)、特点、应用和当前单片机的系列产品。 (2)单片机的数制表示法 主要介绍数制的转换、原码、反码、补码 及计算机中常用的编码。 (3)单片机常用逻辑电路简介 包括基本门电路、触发器、寄存器、计数器、三态门与缓冲器、译码器。 1.1.5 二进制的运算 1.二进制加法 2.二进制减法 2.反码 8位二进制反码表示的数的范围为:-127~+127 (1)正数 正数的反码与正数的原码相同。 (2)负数 负数的反码为数值位的值按位求反,符号位取“1”。 (3)0的反码表示 0在反码中也有两种表示法,正0和负0。 [+0]反 [-0]反 3.补码 8位二进制补码表示的数的范围为:-128~+127。 补码概念举例: (1)正数 正数的补码与正数的原码相同。 (2)负数 负数的补码由它的绝对值求反加1后得到。 (3)0的补码表示 0的补码表示只有一种,其表达式为: [+0]补=[-0]补 补码的加法规则是: [X+Y]补=[X]补+[Y]补 补码的减法规则是: [X-Y]补=[X]补+[-Y]补 补码运算举例1: 求十进制数76-28的运算 76的2进制是28的2进制是- 28的补码是补码运算举例2: 求十进制数36-52的运算 总结: 对于正数:[x]原=[x]反=[x]补 对于负数:[x]反=[x]原数值位取反,符号位不变。 [x]补=[x]反+1 采取求补运算,可以将计算机中的减法运算转换成加法运算,从而节约了计算机的硬件成本。 1.1.4 计算机中常用的编码 1.BCD(8421)码 采用二进制数对每一位十进制数字编码,这种编码方式称为BCD码(Binary coded Decimal Code)。 表1-2十进制与二进制的对照 (2)BCD码的换算 (3)BCD码加法 :“逢十进一” ,若各位的和均在0~9之间,则其加法运算规则完全同二进制数加法的规则一样;若相加后的低4位(或高4位)二进制数大于9,或大于15(即低4位或高4位的最高位有进位),则应对低4位(或高4位)加6修正。 例如:BCD码X=59,Y=78,求X+Y X=0101 1001,Y=0111 1000 (4)BCD码减法 BCD码进行减法时,也会出现需要修正的现象,BCD码减法修正的条件和方法是:低4位向高4位借位,或低4位出现非法码,低4位减6修正;高4位出现非法码,或高4位向更高的借位,高4位减6修正。 例如:BCD码X=55,Y=38,求X-Y X=0101 0101,Y=0011 1000 2.ASCⅡ码 ASCⅡ编码表(American standard Code for information interchange美国信息交换标准代码) ASCⅡ码用7位二进制数表示,可表达128个字符,其中包括数码0~9,英文大小写字母,标点符号和控制字符。7位ASCⅡ码分成二组:高3位一组,低4位一组,分别表示这些符号的列序和行序, ASCⅡ码的分组如图1-3所示。 常用的与门电路有2输入与门、3输入与门、4输入与门。常用的TTL电路的与门芯片有74LS08(四2输入正与门)、74LS09(四2输入正与门)、74LS11(三3输入正与门)、74LS21(二4输入正与门)等。 1.2 单片机常用逻辑电路简介 1.2.1 基本门电路 1.与门电路 电路符号: 或门电路的形式也有许多种,常用的或门电路有2输入或门。TTL电路的或门芯片有74LS32(四2输入正或门)。 1.2 单片机常用逻辑电路简介 1.2.1 基本门电路 2.或门电路 电路符号: TTL电路的非门芯片有74LS04(六反相器)、74LS05(集电极开路型六反相器)。 1.2 单片机常用逻辑电路简介 1.3.1 基本门电路 3.非门电路 电路符号: 常用的TTL电路的与非门芯片有74LS00(四2输入正与非门)、74LS10(三3输入正与非门)、74LS20(二4输入正与非门)、74LS30(8输入正与非门)、74LS01/03(集电极开路型四2输入正与非门)。 或非门芯片有74LS02(四2输入正或非门)、74LS27(三3输入正或非门)、74LS25(带选通端二4输入正或非门)。 4.与非门和或非门电路 电路符号: RS触发器的工作状态

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