用單片機(jī)設(shè)計(jì)電子音樂門鈴
上傳時(shí)間: 2013-11-03
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用C18編譯器進(jìn)行Microwire串行EEPROM與PIC18單片機(jī)的接口設(shè)計(jì) AN1004中文資料 目前市場(chǎng)上有許多種單片機(jī)用在嵌入式控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,這些嵌入式控制系統(tǒng)中的很大一部分都要用到非易失性存儲(chǔ)器。由于串行EEPROM 具有封裝尺寸小,存儲(chǔ)容量靈活,對(duì)I/O 引腳要求低,和低功耗低成本等特點(diǎn),已成為非易失性存儲(chǔ)器的首選。 為了滿足市場(chǎng)需求, Microchip Technology 已經(jīng)推出了一整套符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的串行EEPROM,覆蓋了2 線式(I2C™)、3 線式(Microwire)和SPI 通信標(biāo)準(zhǔn),并提供了不同的存儲(chǔ)容量、工作電壓范圍和封裝形式。
標(biāo)簽: Microwire EEPROM C18 PIC
上傳時(shí)間: 2013-10-22
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PCA9546A 是一款I(lǐng)2C 多路復(fù)用器和開關(guān),能實(shí)現(xiàn)I2C 總線擴(kuò)展、電平轉(zhuǎn)換及總線功能恢復(fù)
上傳時(shí)間: 2013-11-07
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單片機(jī)入門基礎(chǔ)知識(shí)大全免費(fèi)下載 單片機(jī)第八課(尋址方式與指令系統(tǒng)) 通過前面的學(xué)習(xí),我們已經(jīng)了解了單片機(jī)內(nèi)部的結(jié)構(gòu),并且也已經(jīng)知道,要控制單片機(jī),讓它為我們干學(xué),要用指令,我們已學(xué)了幾條指令,但很零散,從現(xiàn)在開始,我們將要系統(tǒng)地學(xué)習(xí)8051的指令部份。 一、概述 1、指令的格式 我們已知,要讓計(jì)算機(jī)做事,就得給計(jì)算機(jī)以指令,并且我們已知,計(jì)算機(jī)很“笨”,只能懂得數(shù)字,如前面我們寫進(jìn)機(jī)器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一種格式就是機(jī)器碼格式,也說是數(shù)字的形式。但這種形式實(shí)在是為難我們?nèi)肆耍y記了,于是有另一種格式,助記符格式,如MOV P1,#0FFH,這樣就好記了。 這兩種格式之間的關(guān)系呢,我們不難理解,本質(zhì)上它們完全等價(jià),只是形式不一樣而已。 2、匯編 我們寫指令使用匯編格式,而計(jì)算機(jī)只懂機(jī)器碼格式,所以要將我們寫的匯編格式的指令轉(zhuǎn)換為機(jī)器碼格式,這種轉(zhuǎn)換有兩種方法:手工匯編和機(jī)器匯編。手工匯編實(shí)際上就是查表,因?yàn)檫@兩種格式純粹是格式不同,所以是一一對(duì)應(yīng)的,查一張表格就行了。不過手工查表總是嫌麻煩,所以就有了計(jì)算機(jī)軟件,用計(jì)算機(jī)軟件來替代手工查表,這就是機(jī)器匯編。 二、尋址 讓我們先來復(fù)習(xí)一下我們學(xué)過的一些指令:MOV P1,#0FFH,MOV R7,#0FFH這些指令都是將一些數(shù)據(jù)送到相應(yīng)的位置中去,為什么要送數(shù)據(jù)呢?第一個(gè)因?yàn)樗腿氲臄?shù)可以讓燈全滅掉,第二個(gè)是為了要實(shí)現(xiàn)延時(shí),從這里我們可以看出來,在用單片機(jī)的編程語言編程時(shí),經(jīng)常要用到數(shù)據(jù)的傳遞,事實(shí)上數(shù)據(jù)傳遞是單片機(jī)編程時(shí)的一項(xiàng)重要工作,一共有28條指令(單片機(jī)共111條指令)。下面我們就從數(shù)據(jù)傳遞類指令開始吧。 分析一下MOV P1,#0FFH這條指令,我們不難得出結(jié)論,第一個(gè)詞MOV是命令動(dòng)詞,也就是決定做什么事情的,MOV是MOVE少寫了一個(gè)E,所以就是“傳遞”,這就是指令,規(guī)定做什么事情,后面還有一些參數(shù),分析一下,數(shù)據(jù)傳遞必須要有一個(gè)“源”也就是你要送什么數(shù),必須要有一個(gè)“目的”,也就是你這個(gè)數(shù)要送到什么地方去,顯然在上面那條指令中,要送的數(shù)(源)就是0FFH,而要送達(dá)的地方(目的地)就是P1這個(gè)寄存器。在數(shù)據(jù)傳遞類指令中,均將目的地寫在指令的后面,而將源寫在最后。 這條指令中,送給P1是這個(gè)數(shù)本身,換言之,做完這條指令后,我們可以明確地知道,P1中的值是0FFH,但是并不是任何時(shí)候都可以直接給出數(shù)本身的。例如,在我們前面給出的延時(shí)程序例是這樣寫的: MAIN: SETB P1.0 ;(1) LCALL DELAY ;(2) CLR P1.0 ;(3) LCALL DELAY ;(4) AJMP MAIN ;(5) ;以下子程序 DELAY: MOV R7,#250 ;(6) D1: MOV R6,#250 ;(7) D2: DJNZ R6,D2 ;(8) DJNZ R7,D1 ;(9) RET ;(10) END ;(11) 表1 MAIN: SETB P1.0 ;(1) MOV 30H,#255 LCALL DELAY ; CLR P1.0 ;(3) MOV 30H,#200 LCALL DELAY ;(4) AJMP MAIN ;(5) ;以下子程序 DELAY: MOV R7,30H ;(6) D1: MOV R6,#250 ;(7) D2: DJNZ R6,D2 ;(8) DJNZ R7,D1 ;(9) RET ;(10) END ;(11) 表2 這樣一來,我每次調(diào)用延時(shí)程序延時(shí)的時(shí)間都是相同的(大致都是0.13S),如果我提出這樣的要求:燈亮后延時(shí)時(shí)間為0.13S燈滅,燈滅后延時(shí)0.1秒燈亮,如此循環(huán),這樣的程序還能滿足要求嗎?不能,怎么辦?我們可以把延時(shí)程序改成這樣(見表2):調(diào)用則見表2中的主程,也就是先把一個(gè)數(shù)送入30H,在子程序中R7中的值并不固定,而是根據(jù)30H單元中傳過來的數(shù)確定。這樣就可以滿足要求。 從這里我們可以得出結(jié)論,在數(shù)據(jù)傳遞中要找到被傳遞的數(shù),很多時(shí)候,這個(gè)數(shù)并不能直接給出,需要變化,這就引出了一個(gè)概念:如何尋找操作數(shù),我們把尋找操作數(shù)所在單元的地址稱之為尋址。在這里我們直接使用數(shù)所在單元的地址找到了操作數(shù),所以稱這種方法為直接尋址。除了這種方法之外,還有一種,如果我們把數(shù)放在工作寄存器中,從工作寄存器中尋找數(shù)據(jù),則稱之為寄存器尋址。例:MOV A,R0就是將R0工作寄存器中的數(shù)據(jù)送到累加器A中去。提一個(gè)問題:我們知道,工作寄存器就是內(nèi)存單元的一部份,如果我們選擇工作寄存器組0,則R0就是RAM的00H單元,那么這樣一來,MOV A,00H,和MOV A,R0不就沒什么區(qū)別了嗎?為什么要加以區(qū)分呢?的確,這兩條指令執(zhí)行的結(jié)果是完全相同的,都是將00H單元中的內(nèi)容送到A中去,但是執(zhí)行的過程不同,執(zhí)行第一條指令需要2個(gè)周期,而第二條則只需要1個(gè)周期,第一條指令變成最終的目標(biāo)碼要兩個(gè)字節(jié)(E5H 00H),而第二條則只要一個(gè)字節(jié)(E8h)就可以了。 這么斤斤計(jì)較!不就差了一個(gè)周期嗎,如果是12M的晶振的話,也就1個(gè)微秒時(shí)間了,一個(gè)字節(jié)又能有多少? 不對(duì),如果這條指令只執(zhí)行一次,也許無所謂,但一條指令如果執(zhí)行上1000次,就是1毫秒,如果要執(zhí)行1000000萬次,就是1S的誤差,這就很可觀了,單片機(jī)做的是實(shí)時(shí)控制的事,所以必須如此“斤斤計(jì)較”。字節(jié)數(shù)同樣如此。 再來提一個(gè)問題,現(xiàn)在我們已知,尋找操作數(shù)可以通過直接給的方式(立即尋址)和直接給出數(shù)所在單元地址的方式(直接尋址),這就夠了嗎? 看這個(gè)問題,要求從30H單元開始,取20個(gè)數(shù),分別送入A累加器。 就我們目前掌握的辦法而言,要從30H單元取數(shù),就用MOV A,30H,那么下一個(gè)數(shù)呢?是31H單元的,怎么取呢?還是只能用MOV A,31H,那么20個(gè)數(shù),不是得20條指令才能寫完嗎?這里只有20個(gè)數(shù),如果要送200個(gè)或2000個(gè)數(shù),那豈不要寫上200條或2000條命令?這未免太笨了吧。為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的狀況?是因?yàn)槲覀冎粫?huì)把地址寫在指令中,所以就沒辦法了,如果我們不是把地址直接寫在指令中,而是把地址放在另外一個(gè)寄存器單元中,根據(jù)這個(gè)寄存器單元中的數(shù)值決定該到哪個(gè)單元中取數(shù)據(jù),比如,當(dāng)前這個(gè)寄存器中的值是30H,那么就到30H單元中去取,如果是31H就到31H單元中去取,就可以解決這個(gè)問題了。怎么個(gè)解決法呢?既然是看的寄存器中的值,那么我們就可以通過一定的方法讓這里面的值發(fā)生變化,比如取完一個(gè)數(shù)后,將這個(gè)寄存器單元中的值加1,還是執(zhí)行同一條指令,可是取數(shù)的對(duì)象卻不一樣了,不是嗎。通過例子來說明吧。 MOV R7,#20 MOV R0,#30H LOOP:MOV A,@R0 INC R0 DJNZ R7,LOOP 這個(gè)例子中大部份指令我們是能看懂的,第一句,是將立即數(shù)20送到R7中,執(zhí)行完后R7中的值應(yīng)當(dāng)是20。第二句是將立即數(shù)30H送入R0工作寄存器中,所以執(zhí)行完后,R0單元中的值是30H,第三句,這是看一下R0單元中是什么值,把這個(gè)值作為地址,取這個(gè)地址單元的內(nèi)容送入A中,此時(shí),執(zhí)行這條指令的結(jié)果就相當(dāng)于MOV A,30H。第四句,沒學(xué)過,就是把R0中的值加1,因此執(zhí)行完后,R0中的值就是31H,第五句,學(xué)過,將R7中的值減1,看是否等于0,不等于0,則轉(zhuǎn)到標(biāo)號(hào)LOOP處繼續(xù)執(zhí)行,因此,執(zhí)行完這句后,將轉(zhuǎn)去執(zhí)行MOV A,@R0這句話,此時(shí)相當(dāng)于執(zhí)行了MOV A,31H(因?yàn)榇藭r(shí)的R0中的值已是31H了),如此,直到R7中的值逐次相減等于0,也就是循環(huán)20次為止,就實(shí)現(xiàn)了我們的要求:從30H單元開始將20個(gè)數(shù)據(jù)送入A中。 這也是一種尋找數(shù)據(jù)的方法,由于數(shù)據(jù)是間接地被找到的,所以就稱之為間址尋址。注意,在間址尋址中,只能用R0或R1存放等尋找的數(shù)據(jù)。 二、指令 數(shù)據(jù)傳遞類指令 1) 以累加器為目的操作數(shù)的指令 MOV A,Rn MOV A,direct MOV A,@Ri MOV A,#data 第一條指令中,Rn代表的是R0-R7。第二條指令中,direct就是指的直接地址,而第三條指令中,就是我們剛才講過的。第四條指令是將立即數(shù)data送到A中。 下面我們通過一些例子加以說明: MOV A,R1 ;將工作寄存器R1中的值送入A,R1中的值保持不變。 MOV A,30H ;將內(nèi)存30H單元中的值送入A,30H單元中的值保持不變。 MOV A,@R1 ;先看R1中是什么值,把這個(gè)值作為地址,并將這個(gè)地址單元中的值送入A中。如執(zhí)行命令前R1中的值為20H,則是將20H單元中的值送入A中。 MOV A,#34H ;將立即數(shù)34H送入A中,執(zhí)行完本條指令后,A中的值是34H。 2)以寄存器Rn為目的操作的指令 MOV Rn,A MOV Rn,direct MOV Rn,#data 這組指令功能是把源地址單元中的內(nèi)容送入工作寄存器,源操作數(shù)不變。
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上傳時(shí)間: 2013-10-13
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4.1 編程的步驟、方法和技巧4.1.2 編程的方法和技巧 4.1.3 匯編語言程序的基本結(jié)構(gòu) 4.2 匯編語言源程序的編輯和匯編 4.2.1 源程序編輯 4.2.2 源程序的匯編 4.2.3 偽指令 計(jì)算機(jī)在完成一項(xiàng)工作時(shí),必須按順序執(zhí)行各種操作。這些操作是程序設(shè)計(jì)人員用計(jì)算機(jī)所能接受的語言把解決問題的步驟事先描述好的,也就是事先編好計(jì)算機(jī)程序,再由計(jì)算機(jī)去執(zhí)行。匯編語言程序設(shè)計(jì),要求設(shè)計(jì)人員對(duì)單片機(jī)的硬件結(jié)構(gòu)有較詳細(xì)的了解。編程時(shí),對(duì)數(shù)據(jù)的存放、寄存器和工作單元的使用等要由設(shè)計(jì)者安排;而高語言程序設(shè)計(jì)時(shí),這些工作是由計(jì)算機(jī)軟件完成的,程序設(shè)計(jì)人員不必考慮。 4.1.1 編程步驟 一、分析問題 首先,要對(duì)需要解決的問題進(jìn)行分析,以求對(duì)問題有正確的理解。例如,解決問題的任務(wù)是什么?工作過程是什么?現(xiàn)有的條件,已知的數(shù)據(jù),對(duì)運(yùn)算的精確和速度方面的要求是什么?設(shè)計(jì)的硬件結(jié)構(gòu)是否方便編程等等。 二、確定算法 算法就是如何將實(shí)際問題轉(zhuǎn)化成程序模塊來處理。 解決一個(gè)問題,常常有幾種可選擇的方法。從數(shù)學(xué)角度來描述,可能有幾種不同的算法。在編制程序以前,先要對(duì)不同的算法進(jìn)行分析、比較,找出最適宜的算法。 ? 三、畫程序流程圖 程序流程圖是使用各種圖形、符號(hào)、有向線段等來說明程序設(shè)計(jì)過程的一種直觀的表示,常采用以下圖形及符號(hào):橢圓框( )或桶行框( )表示程序的開始或結(jié)束。 矩形框( )表示要進(jìn)行的工作。 菱形框( )表示要判斷的事情,菱形框內(nèi)的表達(dá)式表示要判斷的內(nèi)容。 圓圈( )表示連接點(diǎn)。 指向線(→)表示程序的流向。 流程圖步驟分得越細(xì)致,編寫程序時(shí)也就越方便。
標(biāo)簽: 匯編語言 程序設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-10-10
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用51單片機(jī)設(shè)計(jì)的時(shí)鐘電路畢業(yè)論文第一章電路原理分析1-1 顯示原理1-2 數(shù)碼管結(jié)構(gòu)及代碼顯示1-3 鍵盤及讀數(shù)原理1-4 連擊功能的實(shí)現(xiàn)第 二 章 程序設(shè)計(jì)思想和相關(guān)指令介紹2-1 數(shù)據(jù)與代碼轉(zhuǎn)換2-2 計(jì)時(shí)功能的實(shí)現(xiàn)與中斷服務(wù)程序2-3 時(shí)間控制功能與比較指令2-4 時(shí)鐘誤差的分析附錄A 電路圖附錄B 存儲(chǔ)單元地址表附錄C 輸入輸出口功能分配表附錄D 定時(shí)中斷程序流程圖附錄F 調(diào)時(shí)功能流程圖附錄G 程序清單
標(biāo)簽: 51單片機(jī) 時(shí)鐘電路 畢業(yè)論文
上傳時(shí)間: 2013-10-29
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摘要:本文介紹了一簡(jiǎn)易流水燈的軟硬件設(shè)計(jì)過程,重點(diǎn)給出了其軟件編程的思想方法,以期給單片機(jī)學(xué)習(xí)者以啟發(fā)。關(guān)鍵字:?jiǎn)纹瑱C(jī);流水燈;編程1.引言當(dāng)今時(shí)代是一個(gè)新技術(shù)層出不窮的時(shí)代,在電子領(lǐng)域尤其是自動(dòng)化智能控制領(lǐng)域,傳統(tǒng)的分立元件或數(shù)字邏輯電路構(gòu)成的控制系統(tǒng),正以前所未見的速度被單片機(jī)智能控制系統(tǒng)所取代。單片機(jī)具有體積小、功能強(qiáng)、成本低、應(yīng)用面廣等優(yōu)點(diǎn),可以說,智能控制與自動(dòng)控制的核心就是單片機(jī)。目前,一個(gè)學(xué)習(xí)與應(yīng)用單片機(jī)的高潮正在工廠、學(xué)校及企事業(yè)單大規(guī)模地興起。學(xué)習(xí)單片機(jī)的最有效方法就是理論與實(shí)踐并重,本文筆者用AT89C51 單片機(jī)自制了一款簡(jiǎn)易的流水燈,重點(diǎn)介紹了其軟件編程方法,以期給單片機(jī)初學(xué)者以啟發(fā),更快地成為單片機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)秀人才。
標(biāo)簽: 用單片機(jī) 流水燈 控制設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-11-09
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PCA9544A 是NXP 公司生產(chǎn)的I2C 總線多路復(fù)用器,通過該器件可以將一路I2C 總線擴(kuò)展為4 路I2C 總線。將1 路上行SDA/SCL 通道擴(kuò)展為4 路下行通道。通過對(duì)內(nèi)部可編程寄存器進(jìn)行配置,在同一時(shí)間可以任意選擇一對(duì)SCx/SDx 線。器件擁有四路輸入中斷,INT0到INT3,分別對(duì)應(yīng)著四路下行通道。該器件還有一個(gè)輸出中斷,輸出中斷的狀態(tài)由四個(gè)輸入中斷通過“與”邏輯控制。
上傳時(shí)間: 2013-11-17
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PCA9546A 是一款I(lǐng)2C 多路復(fù)用器和開關(guān),能實(shí)現(xiàn)I2C 總線擴(kuò)展、電平轉(zhuǎn)換及總線功能恢復(fù)
上傳時(shí)間: 2013-12-02
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PCA9547 是一款通過I2C 總線控制的八進(jìn)制雙向轉(zhuǎn)換開關(guān)。它的每對(duì)SCL/ SDA 上行通道可以擴(kuò)展為八對(duì)下行通道。但在某一時(shí)刻,由可編程控制寄存器中的內(nèi)容來決定只有一路SCx/SDx 被選擇。由多路復(fù)用器的通門,VDD 管腳可以用來限制PCA9547 通過的最高電壓,這使得每一對(duì)SCL/SDA 可以使用不同的總線電壓,因此1.8V、2.5V 或3.3V 的器件都可以在無其它保護(hù)的情況下與5V 的器件進(jìn)行通信。它的外部上拉電阻將總線拉高至每個(gè)通道所要求的電壓電平,所有I/O 管腳都可以承受5V 的電壓。設(shè)備上電時(shí)由通道0 連接,并且允許主機(jī)和下行設(shè)備進(jìn)行直接的通信
上傳時(shí)間: 2014-12-28
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