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第2章180C51单片微机的基本结构
第二章 80C51单片微机的基本结构 2.1 80C51单片微机的内部结构 2.2 80C51单片微机的引脚及其功能 2.3 80C51 CPU的结构和特点 ALU有两个输出: ⑴ 数据经过运算后,其结果又通过内部总线送回到累加器A中; ⑵ 数据运算后产生的标志位输出至程序状态字 PSW。 对于MUL乘法,当A、B两个乘数的积超过255时OV置位;否则,OV=0。若OV=0时,只需从A寄存器中取积。 对于DIV除法,若除数为0时,OV=1;否则,OV=0。 ●振荡器的工作频率一般在1.2~12 MHz之间,有些单片微机的频率范围高端可达40 MHz,低端可达0Hz。 ●在由多片单片微机组成的系统中,为了各单片微机之间时钟信号的同步,应当引入唯一的公用外部脉冲信号作为各单片微机的振荡脉冲。 (4)????? 指令周期 执行一条指令所需要的时间称为指令周期。它是最大的时序定时单位。80C51的指令周期根据指令的不同,可包含有1、2、3、4个机器周期。 2.4 存储器结构和地址空间 2.4.l 程序存储器 2.5 并行输入/输出端口 2.5.1 P0口 2.6 布尔(位)处理器 2.7 80C51单片微机的工作方式 2.7.1 复位方式 2.7.3 低功耗工作方式 图2–2 80C51/80C52的封装及逻辑图 图2–3 非总线型单片微机引脚示意图 图2–4 指令寄存器和指令译码器 图2–5 算术逻辑运算单元ALU 图2–6 80C51单片微机的时钟电路 图2–7 振荡器的结构和振荡电路原理 图2–8 80C51单片微机指令时序 图2–9 80C51单片微机存储器映象图 图2–10 片内数据存储器各部分地址空间分布图 图2-11 P0口位结构原理图 图2–12 P1口位结构原理图 图2-13 P2口位结构原理图 图2–14 P3口位结构原理图 图2–15 复位电路结构图 图2–16 复位电路 图2–17 80C51单片微机低功耗方式的内部结构 图2–18 89C51的闪速存储器编程和校验 表2–1 工作寄存器组 表2–2 字节地址和位地址的关系 表2–3 特殊功能寄存器SFR的名称和地址 表2–4 特殊功能寄存器(SFR)的位地址 表2-5 80C51并行I/O接口的异同 表2–6 特殊功能寄存器SFR的复位状态 表2–7 待机和掉电保护方式时引脚状态 表2–8 89C51闪速存储器的编程方式 18H~1FH 3组 1 1 10H~17H 2组 0 1 08H~0FH 1组 1 0 00H~07H 0组 0 0 寄存器 R0~R7地址 组号 RS0 RS1 输出工作过程: ?? 当替代输出功能B点置1时,输出锁存器的输出可以顺利通到引脚P3.i。其工作状况与P1口相类似。这时P3口的工作状态为I/O口,显然此时该口具有准双向口的性质。 ? 当输出锁存器的输出置1时,替代输出功能可以顺利通到引脚P3.i。 若替代输出为0时,因与非门的C点已置l,现B点为0,故与非门的输出为l,使Q0导通,从而使A点也为0。若替代输出为1时,与非门的输出为0,Q0截止,从而使A点也为高电平。这时P3口的工作状态处于替代输出功能状态。 ⒉ P3口的功能 ⑴可作I/O口使用,为准双向口。 既可以字节操作,也可以位操作;既可以8位口操作,也可以逐位定义口线为输入线或输出线;既可以读引脚,也可以读锁存器,实现“读一修改一输出”操作。 ⑵ 可以作为替代功能的输入、输出。 替代输入功能: P3.0: RXD,串行输入口。 P3.2:INT0,外部中断0的请求。 P3﹒3:INT1,外部中断1的请求。 P3.4:T0,T0外部计数脉冲输入。 P3.5:T1,T1外部计数脉冲输入。 替代输出功能: P3.l:TXD,串行输出口。 P3.6:WR外部数据存储器或I/O端口写选通。 P3.7:RD 外部数据存储器或I/O端口读选通。 一个完整的一位微计算机,它具有自已的CPU、寄存器、I/O、存储器和指令集。一位机在开关决策、逻辑电路仿真和实时控制方面非常有效。 位处理器系统包括以下几个功能部件: ⑴ 位累加器:借用进位标志位CY。 在布尔运算中CY是数据源之一,又是运算结果的存放处,位数据传送的中心。 根据CY的状态实现程序条件转移:JC rel、JNC rel。 ⑵
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