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补充总线外部扩展.ppt

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补充总线外部扩展

1、 使用C语言进行编程,一般情况下,我们用到外部RAM时,只关心存储空间是否够大,而并不关心所使用的存储单元的具体地址。这是只需要定义变量,并指定存储空间为外部RAM即可。 例如:unsigned char xdata ucTable[255]; …… for(i=0;i255;i++) { ucTable[i] = I; } …… 外部RAM读写的C语言编程 2、 在某些场合我们希望指定所使用的外部RAM的具体地址,这时可使用XBYTE关键字 例如:XBYTE[0x5000] = 0x25; 向地址0x5000的存储单元写入数据0x25 或:#define ADDR1 XBYTE[0x1FF0] …… ADDR1 = 0x25; a = ADDR1; ……   这种方法在单片机扩展外部IO资源和其他可编程资源时应用相当广泛,如可编程外围并行接口8255、外部锁存器、并行A/D、并行D/A等. 外部RAM读写的C语言编程 小结 单片机扩展外部ROM和RAM的步骤: 1、根据外部总线的连接原则,连接单片机和存储器芯片;重点是根据地址分配的要求,设计地址总线的连接。 2、在Keil软件中,设置好外部ROM和RAM的地址范围 3、编程,基本不需要考虑外部程序存储器的地址 编程,可以使用xdata存储类型或XBYTE[绝对地址]对外部数据存储器进行访问。 * 第三章 MCS-51单片机的 外部存储器扩展 单片机与应用 内容概要 许多情况,片内的存储器资源还不能满足需要,为此需AT89S51单片机进行外部程序存储器和外部数据存储器的扩展。 由于有时需要扩展多片芯片,首先介绍AT89S51单片机的两个外部存储器空间的地址分配的两种方法,即线选法和译码法。最后介绍扩展外部程序存储器和外部数据存储器的具体设计。 256B Max 64KB 4KB Max 64KB 程序存储器的扩展 2.5.2 存储器资源的扩展 数据存储器的扩展 256B Max 64KB 4KB Max 64KB AT89S51单片机采用总线结构,使扩展易于实现,AT89S51单片机系统扩展结构如图所示 图1 AT89S51单片机的系统扩展结构 1、系统扩展结构 系统扩展主要包括存储器扩展和I/O接口扩展。 AT89S51单片机的存储器扩展即包括程序存储器扩展又包括数据存储器扩展。AT89S51单片机采用程序存储器空间和数据存储器空间截然分开的哈佛结构。扩展后,系统形成了两个并行的外部存储器空间。 系统扩展是以AT89S51为核心,通过总线把单片机与各扩展部件连接起来。因此,要进行系统扩展首先要构造系统总线。 系统总线按功能通常分为3组。 (1)地址总线(Address Bus,AB):用于传送单片机发出的地址信号,以便进行存储单元和I/O接口芯片中的寄存器单元的选择。 (2)数据总线(Data Bus,DB):用于单片机与外部存储器之间或与I/O接口之间传送数据,数据总线是双向的。 (3)控制总线(Control Bus,CB):控制总线是单片机发出的各种控制信号线。 三组系统总线: 如何来构造系统的三总线。 1.P0口作为低8位地址/数据总线 AT89S51受引脚数目限制,P0口既用作低8位地址总线,又用作数据总线(分时复用),因此需增加一个8位地址锁存器。AT89S51访问外部扩展的存储器单元或I/O接口寄存器时,先发出低8位地址送地址锁存器锁存,锁存器输出作为系统的低8位地址(A7~ A0)。随后,P0口又作为数据总线口(D7~ D0),如图2所示。 2.P2口的口线作为高位地址线 P2口用作系统的高8位地址线,再加上地址锁存器提供的低8位地址,便形成了系统完整的16位地址总线。 使单片机系统的寻址范围达到64KB。 图2 AT89C51单片机扩展的片外三总线 3.控制信号线 除地址线和数据线外,还要有系统的控制总线。这些信号有的就是单片机引脚的第一功能信号,有的则是P3口第二功能信号。包括: (1) 作为外扩程序存储器的读选通控制信号。 (2) 和 为外扩数据存储器和I/O的读、写选通控制信号。 (3)ALE作为P0口发出的低8位地址锁存控制信号。 (4) 为片内、片外程序存储器的选择控制信号。 可见,AT89S51的4个并行I/O口,但进行外部总线扩展时,真正作为数字I/O用,就剩下P1和P3的部分引脚了。 本节讨论如何进行存储器空间的地址分配,并介绍用于输出低8位地址的常用的地址锁存器。 2.1 存储器地址空间分配 实际系统设计中,既需要扩展程序存储器,

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