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  • 單片機(jī)入門基礎(chǔ)知識大全免費(fèi)下載

    單片機(jī)入門基礎(chǔ)知識大全免費(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?,太難記了,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  ?。唬ǎ罚?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  ?。唬ǎ叮?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,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。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) 免費(fèi)下載 基礎(chǔ)知識

    上傳時(shí)間: 2013-10-13

    上傳用戶:3294322651

  • PCA9517低電壓I2C總線中繼器

    PCA9517 是一款基于CMOS 工藝的低電壓I2C 中繼器,在I2C 總線或SMBus 應(yīng)用中進(jìn)行高低電壓轉(zhuǎn)換。PCA9517 能夠在電平轉(zhuǎn)換期間保持總線所有的操作模式和特性,通過數(shù)據(jù)線(SDA)和時(shí)鐘線(SCL)的雙向緩存實(shí)現(xiàn)I2C 總線擴(kuò)展,總線最大容性負(fù)載為400pF。PCA9517 能夠隔離器件總線兩端的電壓和容性負(fù)載。SDA 和SCL 引腳具有過壓保護(hù)功能,在掉電的情況下為高阻狀態(tài)。

    標(biāo)簽: 9517 PCA I2C 低電壓

    上傳時(shí)間: 2013-10-08

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  • PCA9519 4通道I2C-bus SMBus 中繼器

    PCA9519 是一個(gè)4 通道的I2C 總線/SMBus 中繼器,可以實(shí)現(xiàn)將低電壓兩線串行總線接口的處理器與標(biāo)準(zhǔn)的I2C 總線或SMBus I/O 相連。該中繼器在電平轉(zhuǎn)換中保持I2C 總線系統(tǒng)所有的模式和特點(diǎn)的同時(shí),允許通過給數(shù)據(jù)總線(SDA)和時(shí)鐘總線(SCK)提供雙向緩沖區(qū)來擴(kuò)展I2C 總線,從而使I2C 總線或SMBus 在高電壓下最大容限電容為400PF。SDA 和SCL 引腳具有耐壓保護(hù)功能,當(dāng)PCA9519 掉電時(shí),均呈現(xiàn)出高阻抗特性。

    標(biāo)簽: C-bus SMBus 9519 PCA

    上傳時(shí)間: 2013-11-23

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  • RSM-4055 8通道隔離數(shù)字量輸入輸出模塊

    RSM-4055 是帶隔離的數(shù)字量輸入輸出模塊。模塊有8 路隔離數(shù)字量輸入,8 路隔離數(shù)字量輸出。數(shù)字量輸入可支持開關(guān)觸點(diǎn)信號或電平信號,數(shù)字量輸出采用開漏輸出,最大負(fù)載可達(dá)50V,50mA,同時(shí)模塊的DI 通道還具有計(jì)數(shù)功能,能對小于2kHz 的數(shù)字脈沖信號進(jìn)行計(jì)數(shù),DI 輸入檢測和計(jì)數(shù)都具有數(shù)字濾波功能能有效濾掉干擾信號,數(shù)字輸入檢測和計(jì)數(shù)可同時(shí)使用。模塊適用于采集工業(yè)現(xiàn)場的數(shù)字量信號以及控制功率繼電器等。

    標(biāo)簽: 4055 RSM 隔離 數(shù)字量

    上傳時(shí)間: 2013-11-10

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  • MSP430F413實(shí)現(xiàn)的智能遙控器設(shè)計(jì)

    MSP430F413實(shí)現(xiàn)的智能遙控器設(shè)計(jì):MSP430F413 單片機(jī)是TI 公司最近推出的超低功耗混合信號16 位單片機(jī)系列中的一種。它采用16 位精簡指令系統(tǒng),125ns 指令周期,大部分的指令在一個(gè)指令周期內(nèi)完成,16 位寄存器和常數(shù)發(fā)生器,發(fā)揮了最高的代碼效率,而且片內(nèi)含有硬件乘法器,大大節(jié)省運(yùn)算的時(shí)間。該芯片采用低功耗設(shè)計(jì),具有五種低功耗模式,供電電壓范圍為1.8~3.6V,在工作模式下:2.2 伏工作電壓1MHz 工作頻率時(shí)電流為225uA;在待機(jī)模式電流為0.7uA;掉電模式(RAM 數(shù)據(jù)保持不變)電流為0.1uA。所以特別適用長期使用電池工作的場合。它采用數(shù)字控制振蕩器(DCO),使得從低功耗模式到喚醒模式的轉(zhuǎn)換時(shí)間小于6us。該芯片具有8KB+256B Flash Memory,256B RAM,采用串行在線編程方式,為用戶編譯程序和控制參數(shù)提供靈活的空間,內(nèi)部的安全保密熔絲可使程序不必非法復(fù)制。此外,MSP430F413 具有強(qiáng)大的中斷功能,48 個(gè)通用I/O 引腳,96 段LCD 驅(qū)動(dòng)器,一個(gè)16 位定時(shí)器,這樣提高了對外圍設(shè)備的開發(fā)能力。

    標(biāo)簽: 430F F413 MSP 430

    上傳時(shí)間: 2013-11-08

    上傳用戶:bruce5996

  • 如何設(shè)置使SPMC75F2413A進(jìn)入節(jié)電模式

    SPMC75低功耗操作:本應(yīng)用例介紹如何設(shè)置使SPMC75F2413A進(jìn)入節(jié)電模式。1.2 模式簡介SPMC75F2413A有標(biāo)準(zhǔn)模式和兩種節(jié)電模式(等待模式和就緒模式),相應(yīng)功能如下:􀂾 標(biāo)準(zhǔn)模式(Normal)芯片在標(biāo)準(zhǔn)模式下運(yùn)行耗電最大,所有的外設(shè)都可用。􀂾 等待模式(Wait)等待模式下,只有CPU掉電停止工作以降低功耗。其它外設(shè)保持著先前的狀態(tài)并且功能可用。一旦喚醒,CPU將繼續(xù)工作,執(zhí)行接下去的指令。􀂾 就緒模式(Standby)就緒模式下所有的模塊都變?yōu)闊o效,此時(shí)功耗達(dá)到最小。喚醒后,CPU復(fù)位并回到標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行模式。其它外設(shè)可以通過軟件分別設(shè)置關(guān)閉。就緒模式下所有功能都會(huì)關(guān)閉,只有系統(tǒng)時(shí)鐘仍在工作。如果按鍵喚醒功能為有效,這兩種模式都可以通過按鍵喚醒。具體喚醒源的分類及喚醒功能的介紹請參考《SPMC75F2413A編程指南》?!咀⒁狻咳绻鸐CP定時(shí)器3或定時(shí)器4已經(jīng)處于PWM輸出模式時(shí),芯片不會(huì)進(jìn)入等待或就緒模式。同樣在仿真模式下也無法進(jìn)入等待或就緒模式。

    標(biāo)簽: 2413A F2413 SPMC 2413

    上傳時(shí)間: 2013-11-20

    上傳用戶:ming52900

  • 完整單板EMC設(shè)計(jì)(中英翻譯文章)

    在現(xiàn)代電子設(shè)計(jì)中EMI是一個(gè)主要的問題。為抗干擾,設(shè)計(jì)者要么除掉干擾源,要么保護(hù)受影響的電路,最終的目的都是為了達(dá)到電磁兼容的目的。僅僅達(dá)到電磁兼容也許還不夠。 雖然電路工作在板級, 但它有可能對系統(tǒng)的其他部件輻射噪音、干擾,從而引起系統(tǒng)級的問題。 此外,系統(tǒng)級或者設(shè)備級的EMC不得不滿足某些輻射標(biāo)準(zhǔn),以便不影響其他設(shè)備。

    標(biāo)簽: EMC 單板 翻譯

    上傳時(shí)間: 2013-11-04

    上傳用戶:xingyuewubian

  • CoPIC 5X PIC16C5X/12C5XX單片機(jī)生產(chǎn)用

    CoPIC 5X 是專門為批量生產(chǎn)時(shí)大量燒錄PIC16C5X 和PIC12C5XX 系列OTP型單片機(jī)而設(shè)計(jì)的專用設(shè)備,無論是燒寫速度,還是燒寫的可靠性,均達(dá)到了目前市場上的一流水平,在一般情況下,對一片PIC16C57 進(jìn)行編程所需的時(shí)間,約2 秒鐘左右(取決于程序容量),而編程的故障率,則因低于芯片生產(chǎn)廠家所提供的其芯片自身的故障率而變得無法統(tǒng)計(jì)和可以忽略不計(jì)。CoPIC 5X 是在我公司CoPIC V1.0 及V2.1 的基礎(chǔ)上改進(jìn)發(fā)展而來的,它繼承了CoPIC V2.1 的高速、高可靠性的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)重新設(shè)計(jì)了機(jī)殼、彩色控制面板、校驗(yàn)和顯示等,使其更加美觀和易于操作。除此之外,還對軟硬件進(jìn)行了改進(jìn),除了自身保證燒寫的高可靠性外,跟老機(jī)型相比,更可防止由于使用人員操作失誤而造成的損失。CoPIC 5X 采用了MICROCHIP 公司新的編程算法,可以確保完全支持最新批號的芯片。

    標(biāo)簽: CoPIC PIC 5X 16

    上傳時(shí)間: 2013-11-22

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  • PIC單片機(jī)設(shè)計(jì)電子密碼鎖

    介紹用PIC16F84單片機(jī)制作的電子密碼鎖。PIC16F84單片機(jī)共18個(gè)引腳,13個(gè)可用I/O接口。芯片內(nèi)有1K×14的FLASHROM程序存儲器,36×8的靜態(tài)RAM的通用寄存器,64×8的EEPROM的數(shù)據(jù)存儲器,8級深度的硬堆棧。 用PIC單片機(jī)設(shè)計(jì)的電子密碼鎖微芯公司生產(chǎn)的PIC8位COMS單片機(jī),采用類RISC指令集和哈弗總線結(jié)構(gòu),以及先進(jìn)的流水線時(shí)序,與傳統(tǒng)51單片機(jī)相比其在速度和性能方面更具優(yōu)越性和先進(jìn)性。PIC單片機(jī)的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是片上硬件資源豐富,集成常見的EPROM、DAC、PWM以及看門狗電路。這使得硬件電路的設(shè)計(jì)更加簡單,節(jié)約設(shè)計(jì)成本,提高整機(jī)性能。因此PIC單片機(jī)已成為產(chǎn)品開發(fā),尤其是產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研制階段的首選控制器。本文介紹用PIC16F84單片機(jī)制作的電子密碼鎖。PIC16F84單片機(jī)共18個(gè)引腳,13個(gè)可用I/O接口。芯片內(nèi)有1K×14的FLASHROM程序存儲器,36×8的靜態(tài)RAM的通用寄存器,64×8的EEPROM的數(shù)據(jù)存儲器,8級深度的硬堆棧。硬件設(shè)計(jì)  電路原理見圖1。Xx8位數(shù)據(jù)線接4x4鍵盤矩陣電路,面板布局見表1,A、B、C、D為備用功能鍵。RA0、RA7輸出4組編碼二進(jìn)制數(shù)據(jù),經(jīng)74LS139譯碼后輸出逐行掃描信號,送RB4-RB7列信號輸入端。余下半個(gè)139譯碼器動(dòng)揚(yáng)聲器。RB2接中功率三極管基極,驅(qū)動(dòng)繼電器動(dòng)作。有效密碼長度為4位,根據(jù)實(shí)際情況,可通過修改源程序增加密碼位數(shù)。產(chǎn)品初始密碼為3345,這是一隨機(jī)數(shù),無特殊意義,目的是為防止被套解。用戶可按*號鍵修改密碼,按#號鍵結(jié)束。輸入密碼并按#號確認(rèn)之后,腳輸出RB2腳輸出高電平,繼電器閉合,執(zhí)行一次開鎖動(dòng)作。  若用戶輸入的密碼正確,揚(yáng)聲器發(fā)出一聲稍長的“滴”提示聲,若輸入的密碼與上次修改的不符,則發(fā)出短促的“滴”聲。連續(xù)3次輸入密碼錯(cuò)誤之后,程序鎖死,揚(yáng)聲器報(bào)警。直到CPU被復(fù)位或從新上電。軟件設(shè)計(jì)  軟件流程圖見圖3。CPU上電或復(fù)位之后將最近一次修改并保存到EEPROM的密碼讀出,最為參照密匙。然后等待用戶輸入開鎖密碼。若5分鐘以內(nèi)沒有接受到用戶的任何輸入,CPU自動(dòng)轉(zhuǎn)入掉電模式,用戶輸入任意值可喚醒CPU。每次修改密碼之后,CPU將新的密碼存入內(nèi)部4個(gè)連續(xù)的EEPROM單元,掉電后該數(shù)據(jù)任有效。每執(zhí)行一次開鎖指令,CPU將當(dāng)前輸入密碼與該值比較,看是否真確,并給出相應(yīng)的提示和控制。布     局  所有元件均使用SMD表貼封裝,縮小體積,便于產(chǎn)品安裝,60X60雙面PCB板,頂層是一體化輸入鍵盤,底層是元件層。成型后的產(chǎn)品體積小巧,能很方便的嵌入防盜鐵門、保險(xiǎn)箱柜。

    標(biāo)簽: PIC 單片機(jī)設(shè)計(jì) 電子密碼鎖

    上傳時(shí)間: 2013-10-31

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  • MCS51系列單片機(jī)軟件控制復(fù)位的可靠方法

    MCS51系列單片機(jī)軟件控制復(fù)位的可靠方法:文章指出了一種廣泛流傳的誤解:在MCS-51系列單片機(jī)中,只要用指令使程序從起始地址開始執(zhí)行,就可以復(fù)位單片機(jī),擺脫干擾。通過實(shí)驗(yàn),揭示了軟件控制復(fù)位的可靠方法。有的單片機(jī)(如8098)有專門的復(fù)位指令,某些增強(qiáng)型MCS-51系統(tǒng)單片機(jī)雖然沒有復(fù)位指令,但片內(nèi)集成了WATCHDOG電路,故抗干擾也不成問題。而普及型MCS-51系列單片機(jī)(如8031和8032)既然無復(fù)位指令,又不帶硬件WATCHDOS,如果沒有外接硬件WATCHDOG電路,就必須采用軟件抗干擾技術(shù)。常用的軟件抗干擾技術(shù)有:軟件陷阱、指令冗余、軟件WATCHDOG等,它們的作用是在系統(tǒng)受干擾時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn),再用軟件的方法使系統(tǒng)復(fù)位。所謂軟件復(fù)位就是用一系列指令來模仿復(fù)位操作,這就是MCS-51系列單片機(jī)所特有的軟件復(fù)位技術(shù)?,F(xiàn)用一簡單的實(shí)驗(yàn)說明。接于P1.0的發(fā)光二極管LED0用來表示主程序的工作情況,接于P1.1的發(fā)光二極管LED1用于表示低級中斷子程序的工作情況,接于P1.2的發(fā)光二極管LED2用來表示高級中斷子程序的工作情況,接于P3.2口的按鈕用來設(shè)立干擾標(biāo)志,程序檢測到干擾標(biāo)志后故意進(jìn)入死循環(huán)或掉進(jìn)陷井,模仿受干擾的情況,從而檢驗(yàn)各種復(fù)位方法的實(shí)際效果。實(shí)驗(yàn)初始化程序如下:

    標(biāo)簽: MCS 51 單片機(jī) 軟件控制

    上傳時(shí)間: 2013-11-03

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