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单片机原理及其_应用课件
单片机原理及其应用;第1章,,,,,概述
第2章,,,,,MCS-51单片机硬件结构
第3章,,,,,MCS-51寻址方式和指令系统
第4章,,,,,MCS-51汇编程序设计
第5章,,,,,中断系统
第6章,,,,,定时器/计数器及串行口
第7章,,,,,存储器扩展
第8章,,,,,接口电路扩展
第9章,,,,,应用举例;第7章 MCS-51单片机系统扩展技术 ;7.1 MCS-51单片机系统扩展的基本概念;7.1.1 MCS-51单片机最小应用系统;2.8031最小应用系统
8031片内无程序存储器,其最小应用系统应在片外
扩展EPROM。图7-2为用8031外接程序存储器构成的
最小系统。;7.1.2 MCS-51单片机的外部扩展性能 ;图7-4,,,,,,,,,,8031单片机总线构造;(1)P0口作为低8位地址/数据总线;(3)控制总线
ALE: 低8位地址锁存信号
/PSEN: 程序存储器读信号
/EA: 内/外部程序存储器选择信号
/RD: 外部数据存储器读信号
/WR: 外部数据存储器写信号;3.MCS-51单片机的系统扩展能力
* 当系统要大量配置外围设备(扩展较多的I/O口)时,将占去大量的RAM地址。
* 串行扩展技术:用并行3总线扩展是单片机应用中的主要方法。但是,扩展时,连线多,器件占据电路板空间较大。串行接口器件体积小,连线少(3-4根),可以简化器件的连接。串行接口有三线的SPI, 双线的 I2C。
* 当应用系统存储扩展容量或扩展I/O口地址超过单片机地址总线范围时,可用换体法解决。如图7-6所示。 ;图7-6,,,,,,,,,,用I/O线来控制片外存储器换体;7.2 存储器地址空间分配;1)线选法扩展存储器; 某单片机系统需扩展8KB的EPROM(2732×2), 4KB的
RAM(6116×2)。地址连线见下图。;地址范围确定;2)译码法扩展存储器;扩展8片8KB的RAM6264, 只需将64KB分成8个8KB空间。;如何把64KB划分成每块4KB的空间?
4×8=32KB, 需15根地址参加译码。12根用于片
内单元译码,3根用于片选译码。P2.7未参与译码,
但它决定了选择前32KB还是后32KB。可能造成空间重
叠。
下图用P2.7控制138,选择了前32KB空间。;7.2.2 外部地址锁存器;7.3 程序存储器扩展技术 ;7.3.1 程序存储器简介;2. 常用EPROM芯片;/CE: 片选 /OE: 输出允许
读出:/CE=0 ,未选中: /CE=1, /OE=X ;图7-13 外部程序存储器操作时序;;G;2.27128,,,,,EPROM扩展电路;地址分配:27128(1) : 0000H~3FFFH
27128(2) : 4000H~7FFFH
27128(3) : 8000H~BFFFH
27128(4) : C000H~FFFFH;7.4 数据存储器扩展 ;,,,,,,,,,,,,,,,常用的静态RAM芯片有6116(2k×8),6264(8k×8),
62128,,,,,(16k×8),62256(32k*8)等。;7.4.2 数据存储器操作时序;1.,,,,,,,,,,ALE高电平期间,地址变为有效。下降沿锁存低8位地址。
2.,,,,,在第一周期S6状态,P0浮空。
3.,,,,,在第二周期S1状态起,/WR有效。CPU输出数据到P0,在地址译码和/WR作用下,P0上数据进入相应的存储单元。
4.,,,,,S3状态末,,,,,/WR变无效。;7.4.3 静态RAM扩展电路;IC1地址:1100 0000 0000 0000~1101 1111 1111 1111 (C000H~DFFFH)
IC2地址:1010 0000 0000 0000~1011 1111 1111 1111 (A000H~BFFFH)
IC3地址:0110 0000 0000 0000~0111 1111 1111 1111 (6000H~7FFFH);IC1地址: 0000 0000 0000 0000~0011 1111 1111 1111 (0000H~3FFFH)
IC2地址: 0100 0000 0000 0000~0111 1111 1111 1111 (4000H~7FFFH)
IC3地址: 1000 0000 0000 0000~1011 1111 1111 1111 (8000H~BFFFH)
IC4地址: 1100 0000 0000 0000~1111 1111 1111 1111 (C000H~FFFFH)
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