单片机基础(第3版)——复习.ppt

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单片机基础(第3版)——复习

单片机复习;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;;一、二进制、十进制和十六进制数;⒉ 二进制数 主要特点: ① 基数是2。只有两个数码:0 和 1。 ② 进位规则是“逢二进一”。 每左移一位,数值增大一倍;右移一位,数值减小一半。 二进制数用尾缀B作为标识符。 【例】 111.11B = 1×22 +1×21 +1×20 +1×2-1+1×2-2 = 7.75 其中,22、21、20、2-1、2-2 称为二进制数各数位的“ 权 ” ;4 十六进制数 主要特点: ① 基数是16。共有16个数符构成: 0、1、…、9、A、B、C、D、E、F。其中, A、B、C、D、E、F 代表的数值分别为 10、11、12、13、14、15。 ② 进位规则是“逢十六进一”。 十六进制数用尾缀H表示。 【例】A3.4H = 10×161+3×160+4×16-1 = 160+3+0.25 = 163.25 其中,163、162、161、160、16-1、16-2 称为十六进制数各数位的“权”。;二、数制转换 ⒈ 二进制数与十六进制数相互转换 ⑴ 二进制数转换成十六进制数 ① 整数部分: 自右向左,四位一组,不足四位,向左填零,各部分用相应的十六进制数替代; ② 小数部分: 自左向右,四位一组,不足四位,向右填零,各部分用相应的十六进制数替代; ;② 十进制数整数转换成十六进制数的方法: 除16取余法 ; 1)二进制数转换成十进制数 方法是:将二进制数按“位权”展开再相加即可。 例1—1   1011.11B = 1×23+0×22+1×21+1×20+1×2-1+1×2-2 = 8+0+2+1+0.5+0.25=11.75D ;例1—2 将152. 0.375D转换为二进制数 结果为: 152. 0.375D =.011B;原码、反码和补码 1. 原码:机器数的原始表示,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 [+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 [+4]补 [-4]补;§1-4 常用编码 ;⒈ 编码方法 二-十进制数是十进制数,逢十进一,只是数符0~9用4位二进制码 0000 ~ 1001 表示而已; 每4位以内按二进制进位;   4位与4位之间按十进制进位。 ⒉ 转换关系 ⑴ BCD码与十进制数相互转换关系 ⑵ BCD码与二进制数相互转换关系 BCD码与二进制数之间不能直接相互转换,通常要先转换成十进制数。 ;【例】将二进制转换成BCD码。;第2章 80C51 单片机的硬件结构;2.1 单片机的概念;2.2 80C51单片机的逻辑结构及信号引脚;80C51芯片逻辑结构图; 运算器 运算器主要用于实现算术和逻 辑运算,它由ALU(算术及逻辑单 元)、A(累加器)、B寄存器、 PSW状态字寄存器和两个暂存器组 成。 ;; 内部存储器 存储器是用来存放程序和数据的部件,在单片机中程序存储器和数据存储器是分开寻址的。 (1) 内部程序存储器 由ROM和程序地址寄存器组成,称内部ROM。; (2)内部数据存储器 80C51共有256个RAM单元,其 中后128单元被专有寄存器占用,能 供用户使用的只是前128单元,称内 部RAM。用于存放可读写的数据。; 定时器/计数器 MCS-51共有2个16位的定时器/计数器,用于实现定时或计数功能,并可用定时计数结果对单片机及系统进行控制。 并行I/0口 MCS-51共有4个8位的I/0口(P0、P1、P2、P3),以实现数据的并行输入输出。;串行口 MCS-51有一个全双工的串行 口,以实现单片机与其它数据设备 之间的串行数据传递。该串行口的 功能较强,既可作为全双工异步通 讯收发器使用,也可作为同步移位 器使用。;中断控制系统 MCS-51设有五个中断源(外中断2个,定时/计数中断2

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