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单片机课程设计项目五硬件扩展课件.ppt
在设计地址译码器电路时, 如果采用地址译码关系图的话, 将会带来很大的方便。 所谓地址译码关系图, 就是一种用简单的符号来表示全部地址译码关系的示意图。 例如: A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 . 0 1 0 0 X X X X X X X X X X X 从地址译码关系图上可以看出以下几点: ① 属完全译码还是部分译码; ② 片内译码线和片外译码线各有多少根; ③ 所占用的全部地址范围为多少。 例如在上面的关系图中, 有1个“·”(A15不接), 表示为部分译码, 每个单元占用2个地址。 片内译码线有11根(A10~A0), 片外译码线有4根。 其所占用的地址范围如下: 当A15为0时,所占用地址为0010000000000000~0010011111111111,即2000H~27FFH。 当A15为1时,所占用地址为1010000000000000~1010011111111111, 即A000H~A7FFH。 即,共占用了两组地址,这两组地址在使用中同样有效。 应该指出的是, 随着半导体存储器的不断发展, 大容量、 高性能、 低价格的存储器不断推出, 这就使得存储器的扩展变得更加方便, 译码电路也越来越简单了。 . 0 1 0 0 X X X X X X X X X X X A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 以下分3种情况说明程序存储器的扩展方法。 (1) 不用片外译码的单片程序存储器的扩展。 例1: 试用 EPROM 2764 构成8031的最小系统。 解: 由于8031无片内程序存储器,因此必须外接程序存储器以构成最小系统。 其连接方法是如图1―10所示。 将2764按3总线的要求连接, 其连接的关键在于地址译码。 由于一般所采用的芯片其字节数均超过256个单元,也就是说片内地址线超过8条,故地址译码的核心问题是高8位地址线的连接。 § 3.3 程序存储器扩展举例 图3.3 2764与8031的连接图 (2) 采用线选法的多片程序存储器的扩展。 例2: 在图1―11所示的连接图中, 使用了两片2764, 一共构成了8 K×2=16 K的有效地址。 现采用线选法编址, 以P2.7(A15)直接作为片选信号, 当P2.7= 0 时, 选中左边1片2764, 其地址范围为0000H~1FFFH; 当P2.7=1 时, 选中右边1片 2764 , 其地址范围为8000H~9FFFH。 这是部分译码, 有2根地址线未接, 1个单元要占用22=4个地址号。 以上只是4组地址中的1组。 若需地址连续的话, 可取如下1组地址: 6000H~ 7FFFH 和8000H~9FFFH。 图3.4 两片程序存储器扩展连接图 (3) 采用地址译码器的多片程序存储器的扩展。 例3: 要求用2764芯片扩展 8031 的片外程序存储器空间, 分配的地址范围为 0000H~3FFFH。 解: 本例采用完全译码的方法, 即所有地址线全部连接, 每个单元只占用唯一的1个地址。 现采用3-8译码器74LS138。片外译码只有3根线(P2.7, P2.6, P2.5), 分别接至译码器的C、 B、 A输入端。 控制端 G1 、 、 不参与译码,直接接成常有效。 如图3.5 所示。 8051 单片机应用系统设计 ____硬件扩展技术 内容介绍 §1.单片机最小应用系统及其扩展述 §1.0 80C51单片微机的内部结构概况 §1.1 单片机最小应用系统 §1. 2 系统扩展的内容与方法 §2 常用的扩展器件简介 §3 存储器的扩展 §3.1 存储器扩展概述 §3.2 程序存储器的扩展 §3.3 数据存储器的扩展 §3.4 全地址范围的存储器最大扩展系统 §4 I/O口的扩展 §5 典型的单片机应用扩展系统实例 §1.单片机最小应用系统及其扩展概述 §1.0 80C51单片微机的内部结
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