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第2章89C51单片机引脚和其功能.ppt
第二章 89C51单片机硬件结构和原理;第2章89C51单片机硬件结构和原理;§2.1 89C51单片机芯片内部结构及特点;§2.1.1 89C51单片机的基本组成;2.1.1 89C51单片机的基本组成;2.1.1 89C51单片机的基本组成;§2.1.2 89C51单片机芯片内部结构;一、结构图;P0驱动器;二、结构组成;1、中央处理单元(89C51CPU);1)运算器;2)控制器;(1)程序计数器PC(16位);(2)指令寄存器IR及指令译码器ID;(3)振荡器和定时电路;2、存储器;1)程序存储器(ROM);2)数据存储器(RAM);3、I/O接口;§2.2.1 89C51单片机引脚;;一、电源引脚:Vcc和Vss;二、时钟电路引脚:XTAL1和XTAL2;三、控制信号引脚: RST、ALE、PSEN和EA;三、控制信号引脚: RST、ALE、PSEN和EA;三、控制信号引脚: RST、ALE、PSEN和EA;三、控制信号引脚: RST、ALE、PSEN和EA;EA/Vpp(31脚):
Vpp:对89C51片内 Flash ROM固化编程时,编程电压输入端(12-21V)。;四、输入/输出端口P0、P1、P2、P3准双向;漏极开路的8位准双向I/O口,每位能驱动8个LS型TTL负载。
在CPU访问片外存储器时,P0口为分时复用的低8位地址总线和8位数据总线。
在Flash ROM编程时,P0端口接受指令字节;而在校验程序时,则输出指令字节。
;2、P1口:;3、P2口:;4、P3口:;表2-1 P3端口引脚与复用功能表;§2.3 89C51存储器配置;1、普林斯顿结构;2、89C51-物理结构(哈佛结构);3、用户角度;3、用户角度-存储器的空间配置;1、片内、外统一编址的64K程序存储器地址空间。CPU访问片内、片外ROM指令用MOVC。;一、用途:
二、编址:
三、寻址方式:;一、用途:;三、寻址方式:;;三、寻址方式:;三、寻址方式:;三、寻址方式:;三、寻址方式:;四.执行外部程序时硬件连接图;一、用途:;二、片外RAM: ;1.片内128字节RAM:用MOV指令;(1)片内RAM地址空间;FFH;(2)工作寄存器区(00H~1FH);低128字节RAM(00H~7FH);表2-4 工作寄存器地址表;低128字节RAM-寻址方式;(3)高128字节RAM(80H~FFH);;(三)高128字节RAM(80H~FFH)-寻址方式;部分特殊功能寄存器介绍;部分特殊功能寄存器介绍;部分特殊功能寄存器介绍;PSW各位的含义;PSW各位的含义;PSW各位的含义;PSW各位的含义;RS1 RS0 寄存器组 片内RAM地址
0 0 第0组 00H~07H
0 1 第1组 08H~0FH
1 0 第2组 10H~17H
1 1 第3组 18H~1FH ;PSW各位的含义;PSW各位的含义;部分特殊功能寄存器介绍;堆栈有两中操作:数据压入,数据弹出
若有8个RAM单元,每个单元都在其右面编有地址,栈顶由堆栈指针SP自动管理。每次进行压入弹出操作后,堆栈指针便自动调整以保持指示堆栈顶部的位置。
栈底:在使用堆栈之前
;;部分特殊功能寄存器介绍;部分特殊功能寄存器介绍;;§2.4 时钟电路及89C51 CPU时序;§2.4.1 片内时钟信号的产生;电容器C1和C2通常取30 pF左右,可稳定频率并对振荡频率有微调作用。振荡脉冲频率范围为fOSC=0~24 MHz。;§2.4.1 片内时钟信号的产生;1、节拍与状态周期 ;图2-12 89C51的片内振荡器及时钟发生器 ;2、机器周期和指令周期;2、机器周期和指令周期;3、基本时序定时单位;4种时序单位中,振荡周期和机器周期是单片机内计算其他时间值
(例如,波特率、定时器的定时时间等)的基本时序单位。
4个时序单位从小到大依次是节拍(振荡脉冲周期,1/fOSC)、状态 周期(时钟周期)、机器周期和指令周期,如图2-13所示。
单片机外接晶振频率12 MHz时的各种时序单位的大小。;§2.4.2 CPU取指、执指时序;冬头倔唉赂梯毖阵涯沫捏窒公堵搽氢头螟谩任壕柱税氦给慷养富抖锥梯搬第2章89C51单片机引脚和其功能第2章89C51单片机引脚和其功能;§2.5 复位操作;§2.5.1 复位操作的主要功能;2.5.1复位操作主要功
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