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单片机原理与接口技术——第1章研讨
单片机原理与接口技术 电信学院 什么是单片机 在半导体硅片上集成了微处理器(CPU),存储器(RAM、ROM、 EPROM)和各种输入、输出接口。具有一台计算机的属性。 也称为:微控制器 MCU(MicroController Unit) 嵌入式控制器 EMCU(Embedded icroController Unit)。 我国,习惯使用“单片机”这一名称。 《单片机基础》课程介绍 1先修课程: 计算机基础、微机原理、数字电路; 2后续课程:PLC、EDA、DSP; 3本学期大纲要求的课程安排; 4学习方法: ①加强单片机应用的训练,多做实验,探索单片机应用的新领域; 硬件电路,提高系统可靠性; ②应用时要注意硬件和软件相结合,一般情况下尽可能减少 ③在老师指导下循序渐进,大胆创新,主动提出课题用单片机去解决。 第1章 计算机基础知识 1.1 二进制数及其在计算机中的使用 1.2 二进制数的算术运算和逻辑运算 1.3 供程序设计使用的其他进制数 1.4 计算机中使用的编码 1.5 计算机系统的组成 1.6 微型计算机概述 1.1 二进制数及其在计算机中的使用 在计算机中只能使用二进制数。指令、数据、字符和地址的表示以及它们的存储、处理和传送,都是以二进制的形式进行的。 没有二进制也就没有电子计算机。 1.1.1 二进制数的进位计数特性 1. 进位计数制:按进位的方法进行计数,称为进位计数制。 常用数制:十进制、二进制、十六进制。 2.十进制数 十进制数具有下列特点: (1)有十个不同的数码符号0,1,2,3,4,5,6,7, 8,9。 (2)每一个数码符号根据它在这个数中所处的位置(数位), 按 “逢十进一”来决定其实际数值。 例如: 1234.45=1×103+2×102+3×101+4×100+ 4×10- 1+5×10-2 3. 二进制数 二进制数具有下列特点: (1)有两个不同的数码符号0,1。 (2)每个数码符号根据它在这个数中的数位,按“逢二进一”来决定其实际数值。 4.十六进制数 十六进制数具有下列两个特点: (1) 它有十六个不同的数码符号0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F。由于数字只有0~9十个,而十六进制要使用十六个数字,所以用A~F六个英文字母分别表示数字10~15。 (2) 每个数码符号根据它在这个数中的数位,按“逢十六进一”来决定其实际的数值。 十进制、二进制、十六进制数比较表 1.1.2 机器数与机器数表示形式 计算机中使用的二进制数称为机器数。 有多种表示形式。 2.符号数和无符号数 需要计算机处理的数有符号数和无符号数之分。 (1)符号数的表示方法: 带符号数就是带有正、负号的数,如+75、-75。 在计算机中只能用数字化信息来表示数的正、 负,规定如下: 1) 一个数的最高位为符号位 2) 0——+, 1—— - +75的机器数表示为 0表示正数) (2)无符号数在计算机中的表示方法: 无符号数是逻辑数,没有正负的概念。 用二进制数本身表示。 如:存储器地址就是一串无符号的二进制数。 3.定点数与浮点数 由于计算机所处理的数据(二进制数表示)可能 既有整数部分,又有小数部分。这就提出了一个小 数点位置如何表示的问题,所以就出现了数的定点 表示和浮点表示方法。 定点数中小数点的位置固定(又可分为定点小数和 定点整数两种表示方法),而浮点数的小数点位置 不固定。 4.原码、反码和补码 机器数有原码、反码、补码3种表示方法。 (1)原码 机器数的原始表示,原码的符号位用0表示正号, 用1表示负号,数值位用二进制形式表示。设有一 数为X,则原码表示可记作[X]原。 如: [+4]原 [-4]原 (2)反码 正数的反码与原码相同,负数的反码由原码转换 得到,符号位不变,数值位按位取反。设有一数 X,则X的反码表示记作[X]反。 如: [+4]反 [-4]反( 3)补码 正数的补码与原码相同,负数的补码是把反码的最 低位加1。设有一数X,则X的补码表示记作[X]补。 如:[+4]补 [-4]补注意: 1.目前微机中的带符号数一律用补码表示。 2.补码与真值的互算 正
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