PIC16F877 單片機(jī)的鍵盤和LED 數(shù)碼顯示接口 1 PIC16F877單片機(jī)與鍵盤和LED數(shù)碼顯示的硬件接口電路單片機(jī)的許多應(yīng)用都需要進(jìn)行人機(jī)對話,最簡單的人機(jī)對話需要LED 數(shù)碼管顯示數(shù)字和少量字符;鍵盤是解決計算機(jī)輸入的簡單手段;借此可以向計算機(jī)輸入程序、置數(shù)、送操作命令、控制程序的執(zhí)行等等,所以使用非常廣泛。圖1 鍵盤、LED數(shù)碼顯示與PIC16F877 單片機(jī)的接口電路本例中采用8 個按鍵組成的小鍵盤,4 只共陰極的LED 數(shù)碼管,采用4 片74LS373 驅(qū)動數(shù)碼管,采用的驅(qū)動方法是靜態(tài)方式。使用1 片74LS245 作為鍵盤的接口;這些外圍器件與PIC16F877 單片機(jī)的接口電路如圖1 所示,這種連接方法與51 系列的單片機(jī)連接方法一樣,其他的連接方法還有好幾種,PIC16F877 單片機(jī)的鍵盤輸入接法還有其他特殊而十分方便好用的方式。8 鍵鍵盤通過74LS245 與單片機(jī)相連,鍵盤按鍵狀態(tài)的數(shù)據(jù)輸入由RC3 輸出腳控制;當(dāng)RC3=“0”時,鍵盤狀態(tài)從74LS245 的A 端輸出到單片機(jī)的PORTB口,此時讀PORTB口的數(shù)據(jù)即為鍵盤狀態(tài)。為了及時地響應(yīng)鍵盤操作,需要經(jīng)常對鍵盤進(jìn)行掃描;掃描的方式有許多種,我們將鍵盤的掃描程序安排在主程序的循環(huán)執(zhí)行過程中的方式,并采用20ms延遲來消除按鍵的抖動問題,此外,為了實(shí)現(xiàn)每按鍵一次只響應(yīng)一次的功能,在執(zhí)行相應(yīng)的按鍵程序之前,必須確保按鍵已經(jīng)松開;在本例中這一措施有效的防止了數(shù)據(jù)抖動過快的問題。LED 數(shù)碼顯示有動態(tài)掃描和靜態(tài)顯示兩種方式(圖1 采取的方式為靜態(tài)方式),在動態(tài)掃描方式中,各數(shù)碼顯示是輪流點(diǎn)亮的,即控制數(shù)碼顯示的位選信號和相應(yīng)的要顯示的數(shù)碼的字形代碼同時逐一送出,反復(fù)不已,由于視覺的暫留現(xiàn)象,卻好象全都點(diǎn)亮著,這種電路的接法以后再介紹。在靜態(tài)方式中,只要將數(shù)據(jù)送出鎖存以后,各數(shù)碼顯示的數(shù)據(jù)不需要刷新,只要數(shù)據(jù)不需改變,就可以不去管他,所以稱為靜態(tài)顯示。在圖1 電路中,輸出顯示的操作簡化為對74LS373 的并口操作而已。由于靜態(tài)方式的工作原理比較簡單,編程也比較直觀簡單,程序間的相互關(guān)聯(lián)很少。因此編程容易,但要增加硬件,成本較高;與之相比,動態(tài)掃描的編程雖然要復(fù)雜一些,但因其所用硬件少,成本低。由數(shù)碼轉(zhuǎn)化為字形代碼可采用軟件譯碼、硬件譯碼等兩種方式。軟件譯碼是將各數(shù)碼的字形代碼構(gòu)成一個表格存儲于內(nèi)存之中,在顯示數(shù)碼時,通過執(zhí)行查表程序而得到相應(yīng)的字形代碼,再將之送入數(shù)碼顯示輸出電路進(jìn)行顯示,本例即采用這種方式,這種方式的編程與單片機(jī)有關(guān),在程序中給出了PIC16F877 的編程例程,對需要熟悉PIC16F877 單片機(jī)的人員有一定的參考價值。硬件譯碼則采用CD4511、74LS46、74LS47、74LS48、74LS49等BCD 碼—7段鎖存、譯碼、驅(qū)動芯片直接譯出字形代碼,點(diǎn)亮LED。74LS373 由LE 端對要顯示的數(shù)據(jù)進(jìn)行鎖存控制,實(shí)現(xiàn)LED 的靜態(tài)顯示。采用了PIC16F877 的端口輸出操作,模擬74LS373 的數(shù)據(jù)鎖存時序,即由軟件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)鎖存,這種方法可以十分容易的改變時序和延遲長短,使高速設(shè)備可以與低速設(shè)備聯(lián)系配合好,設(shè)計簡單方便,不好的地方是編程較長和稍微復(fù)雜一點(diǎn)。這種編程方法在下面的程序中有很好的體現(xiàn)。
上傳時間: 2013-10-29
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單片機(jī)原理及應(yīng)用實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書 第一部分 系統(tǒng)介紹一、系統(tǒng)的特點(diǎn)EL 型微機(jī)教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)旨在提高實(shí)驗(yàn)者的動手能力、分析解決問題的能力,系統(tǒng)具有以下特點(diǎn):1、系統(tǒng)采用了模塊化設(shè)計,實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)功能齊全,涵蓋了微處理器教學(xué)實(shí)驗(yàn)課程的大部分內(nèi)容。2、系統(tǒng)采用了開放式的結(jié)構(gòu)設(shè)計,通二組相對獨(dú)立的總線最多可同時擴(kuò)展二塊應(yīng)用實(shí)驗(yàn)板,用戶可根據(jù)需要購置相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)板,降低了成本,提高了靈活性,便于升級換代。3、配有兩塊可編程器件EPM7064/ATF1502,一塊被系統(tǒng)占用。另一塊供用戶實(shí)驗(yàn)用。兩塊器件皆可通過JTAG 接口在線編程。使用十分方便。4、系統(tǒng)配有LED 數(shù)碼管顯示和點(diǎn)陣式液晶顯示模塊,二者的接口都對用戶開放,方便用戶靈活使用。5、系統(tǒng)配有完善的輸入鍵盤,方便用戶靈活編程。6、靈活的電源接口:配有PC 機(jī)電源插座,可有PC 提供電源。另外還配有外接開關(guān)電源,提供所需的+5V、±12V,其輸入為220V 的交流電。7、系統(tǒng)的聯(lián)機(jī)運(yùn)行模式:配有系統(tǒng)調(diào)試軟件,系統(tǒng)調(diào)試軟件分為DOC 版和WINDOWS 版兩種,均為中文多窗口界面。調(diào)試程序時可以同時打開寄存器窗口、內(nèi)存窗口、變量窗口、反匯編窗口、波形顯示窗口等等,極大的方便了用戶的程序調(diào)試。該軟件集源程序編輯、編譯、鏈接、調(diào)試于一體,每項功能均為中衛(wèi)下拉菜單,簡明易學(xué)。經(jīng)常使用的功能均備有熱鍵,這樣可以提高程序的調(diào)試效率。調(diào)試軟件不僅支持匯編語言,而且還支持C 語言編輯、編譯調(diào)試。8、系統(tǒng)的單機(jī)運(yùn)行模式:系統(tǒng)在沒有與計算機(jī)連接的情況下,自動運(yùn)行在單機(jī)模式,在此模式下,用戶可通過鍵盤輸入運(yùn)行程序(機(jī)器碼),和操作指令,同時將輸入信息及操作的結(jié)果在LED 數(shù)碼管上顯示出來。9、系統(tǒng)的功能齊全,可擴(kuò)展性(數(shù)據(jù)總線、地址總線、控制總線為用戶開放)亦能輕松滿足其課程設(shè)計、畢業(yè)設(shè)計使用等。二、系統(tǒng)概述1、微處理器: 8031,它的P1 口、T0、EX0、EX1、RXD、TXD、RD、WR 皆對用戶開放,供用戶使用。2、時鐘頻率:6.0MHz3、存儲器:程序存儲器與數(shù)據(jù)存儲器統(tǒng)一編址,最多可達(dá)64K,板載ROM(監(jiān)控程序27C256)16K,RAM(程序存儲器6264)8K 供用戶下載實(shí)驗(yàn)程序,可達(dá)到32K;RAM(數(shù)據(jù)存儲器6264)8K 供用戶程序使用,可擴(kuò)展達(dá)32K。(RAM 程序存儲器與數(shù)據(jù)存儲器不可同時擴(kuò)展至32K,具體與廠家聯(lián)系)。(見圖1-1:存儲器組織圖)。在程序存儲器中:20000H----2FFFFH 為監(jiān)控程序存儲器區(qū),用戶不可使用,3000H----3FFFH 為用戶數(shù)據(jù)存儲區(qū)。4000H----7FFFH 為實(shí)驗(yàn)程序存儲器區(qū),供用戶下載實(shí)驗(yàn)程序8000H----CF9FH,CFF0H------FFFFH 為用戶CPLD 實(shí)驗(yàn)區(qū)段,用戶可在此段空間編程。CFA0H----CFDFH 系統(tǒng)I/O 區(qū),用戶可用但不可更改。
標(biāo)簽: 單片機(jī)原理 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書
上傳時間: 2013-10-21
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單片機(jī)入門知識手冊 說到單片機(jī),首先想到的是中央處理器(CPU),學(xué)過微型計算機(jī)的人都知道,CPU是計算機(jī)最核心的部分,它可以完成算術(shù)運(yùn)算和邏輯運(yùn)算,CPU再配上外部存儲器,輸入輸出單元就構(gòu)成一臺微型計算機(jī)。其實(shí)單片機(jī)可以看成一臺微型計算機(jī),它具有CPU的功能,并且自身帶有存儲器,帶有輸入輸出接口(如串行UART、AD轉(zhuǎn)化、PWM控制),單片機(jī)配上一些簡單的外圍電路,就可以完成智能控制或數(shù)據(jù)采集等。所以,單片機(jī)的英文名叫MCU(Micro Chip Uint),翻譯成中文是微控制單元。 單片機(jī)能干什么?通俗一點(diǎn)講,單片機(jī)只有兩個功能:一個是數(shù)據(jù)采集,另一個是控制。其實(shí)都很好理解,數(shù)據(jù)采集實(shí)際上是從外間輸入,如從AD(模數(shù)轉(zhuǎn)化)口讀入一個電壓值,從串口接收一個數(shù)據(jù)等等。控制實(shí)際上是輸出,51單片機(jī)有32個IO口,每個IO口可以驅(qū)高或驅(qū)低,單片機(jī)以此來實(shí)現(xiàn)對外間的控制。一個單片機(jī)系統(tǒng)都可以用下面這個框圖來說明:
上傳時間: 2013-10-26
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AVR單片機(jī)Bootloader使用手冊(Atmega16) 目前單片機(jī)的使用越來越趨于靈活,資源越來越豐富,這一點(diǎn)我們可以在它的下載方式中可以看到。傳統(tǒng)的單片機(jī)(51系列)下載方式基本上就是使用高壓(12V)編程器,雖然效率高,但是使用不便,成本很高。而新型單片機(jī)可以使用ISP下載,使得芯片的編程變得更加容易和低成本,但是效率較低,同時要占用單片機(jī)一定的功能口,在設(shè)計時必須考慮這些。目前,高檔單片機(jī)都有一種類似于PC機(jī)中BIOS功能的下載方式:IAP(在應(yīng)用編程),用戶可以根據(jù)需要直接使用串口,SPI口,I2C口等各類適合用戶開發(fā)的資源口來實(shí)現(xiàn)芯片的程序下載,要實(shí)現(xiàn)以上功能,我們就必須要用到Bootloader。
標(biāo)簽: Bootloader Atmega AVR 16
上傳時間: 2013-10-28
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PCA9306是一款支持I2C總線和SMBus的雙向電平轉(zhuǎn)換器,支持從1.0V~3.6V(Vref(1))到1.8V~5.5V(Vbias(ref)(2))的電平轉(zhuǎn)換,并且?guī)в惺鼓茌斎搿?/p>
上傳時間: 2013-11-25
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PCF8535是一款低功耗的CMOS點(diǎn)陣液晶驅(qū)動器,能以1:17,1:24,1:34、1:49和1:65的多路復(fù)用速率驅(qū)動點(diǎn)陣液晶顯示器,驅(qū)動點(diǎn)陣能力可達(dá)65×133點(diǎn)。PCF8535將液晶驅(qū)動器所須的全部功能(包括產(chǎn)生LCD偏置電壓的產(chǎn)生等)都集成在芯片里面,這樣做可以大大地減少外部器件并降低功耗。
標(biāo)簽: 8535 PCF LCD 圖形點(diǎn)陣
上傳時間: 2013-11-25
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PIC單片機(jī)實(shí)用教程基礎(chǔ)篇+提高篇 PIC單片機(jī)(Peripheral Interface Controller)是一種用來開發(fā)的去控制外圍設(shè)備的集成電路(IC)。一種具有分散作用(多任務(wù))功能的CPU。與人類相比,大腦就是CPU,PIC 共享的部分相當(dāng)于人的神經(jīng)系統(tǒng)?! IC 單片機(jī)是一個小的計算機(jī) PIC單片機(jī)有計算功能和記憶內(nèi)存像CPU并由軟件控制允行。然而,處理能力—存儲器容量卻很有限,這取決于PIC的類型。但是它們的最高操作頻率大約都在20MHz左右,存儲器容量用做寫程序的大約1K—4K字節(jié)。 時鐘頻率與掃描程序的時間和執(zhí)行程序指令的時間有關(guān)系。但不能僅以時鐘頻率來判斷程序處理能力,它還隨處理裝置的體系結(jié)構(gòu)改變(1*)。如果是同樣的體系結(jié)構(gòu),時鐘頻率較高的處理能力會較強(qiáng)。 這里用字來解釋程序容量。用一個指令(2*)表示一個字。通常用字節(jié)(3*)來表示存儲器(4*)容量。一個字節(jié)有8位,每位由1或0組成。PIC16F84A單片機(jī) 的指令由14位構(gòu)成。當(dāng)把1K個子轉(zhuǎn)換成位為:1 x 1,024 x 14 = 14,336位。再轉(zhuǎn)換為字節(jié)為:14,336/(8 x 1,024) = 1.75K。在計算存儲器的容量時,我們規(guī)定 1G 字節(jié) = 1,024M 字節(jié), 1M 字節(jié) = 1,024K 字節(jié), 1K 字節(jié)= 1,024 字節(jié). 它們不是以1000為倍數(shù),因?yàn)檫@是用二進(jìn)制計算的緣故。 1*計算機(jī)的物理結(jié)構(gòu),包括組織結(jié)構(gòu)、容量、該計算機(jī)的CPU、存儲器以及輸入輸出設(shè)備間的互連。經(jīng)常特指CPU的組織結(jié)構(gòu),包括它的寄存器、標(biāo)志、總線、算術(shù)邏輯部件、指令譯碼與執(zhí)行機(jī)制以及定時和控制部件?! ?*指出某種操作并標(biāo)識其操作數(shù)(如果有操作數(shù)的話)的一種語言構(gòu)造 3*作為一個單位來操作(運(yùn)算)的一個二進(jìn)制字符串,通常比計算機(jī)的一個字短?! ?*處理機(jī)內(nèi)的所有可尋址存儲空間以及用于執(zhí)行指令的其它內(nèi)存儲器?! ≡谟嬎愦鎯ζ鞯娜萘繒r,我們規(guī)定 1G 字節(jié) = 1,024M 字節(jié), 1M 字節(jié) = 1,024K 字節(jié), 1K 字節(jié)= 1,024 字節(jié). 它們不是以1000為倍數(shù),因?yàn)檫@是用二進(jìn)制計算的緣故。 用PIC單片機(jī)使電路做的很小巧變得可能。 因?yàn)镻IC單片機(jī)可以把計算部分、內(nèi)存、輸入和輸出等都做在一個芯片內(nèi)。所以她工作起來效率很高、功能也自由定義還可以靈活的適應(yīng)不同的控制要求,而不必去更換不同的IC。這樣電路才有可能做的很小巧。
標(biāo)簽: PIC 單片機(jī) 實(shí)用教程
上傳時間: 2013-10-15
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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)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,要讓計算機(jī)做事,就得給計算機(jī)以指令,并且我們已知,計算機(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,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,所以就有了計算機(jī)軟件,用計算機(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?第一個因?yàn)樗腿氲臄?shù)可以讓燈全滅掉,第二個是為了要實(shí)現(xiàn)延時,從這里我們可以看出來,在用單片機(jī)的編程語言編程時,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)編程時的一項重要工作,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,第一個詞MOV是命令動詞,也就是決定做什么事情的,MOV是MOVE少寫了一個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“源”也就是你要送什么數(shù),必須要有一個“目的”,也就是你這個數(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)用延時程序延時的時間都是相同的(大致都是0.13S),如果我提出這樣的要求:燈亮后延時時間為0.13S燈滅,燈滅后延時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),很多時候,這個數(shù)并不能直接給出,需要變化,這就引出了一個概念: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個周期,而第二條則只需要1個周期,第一條指令變成最終的目標(biāo)碼要兩個字節(jié)(E5H 00H),而第二條則只要一個字節(jié)(E8h)就可以了。 這么斤斤計較!不就差了一個周期嗎,如果是12M的晶振的話,也就1個微秒時間了,一個字節(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)時控制的事,所以必須如此“斤斤計較”。字節(jié)數(shù)同樣如此。 再來提一個問題,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? 看這個問題,要求從30H單元開始,取20個數(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,那么下一個數(shù)呢?是31H單元的,怎么取呢?還是只能用MOV A,31H,那么20個數(shù),不是得20條指令才能寫完嗎?這里只有20個數(shù),如果要送200個或2000個數(shù),那豈不要寫上200條或2000條命令?這未免太笨了吧。為什么會出現(xiàn)這樣的狀況?是因?yàn)槲覀冎粫训刂穼懺谥噶钪?,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寄存器單元中,根據(jù)這個寄存器單元中的數(shù)值決定該到哪個單元中取數(shù)據(jù),比如,當(dāng)前這個寄存器中的值是30H,那么就到30H單元中去取,如果是31H就到31H單元中去取,就可以解決這個問題了。怎么個解決法呢?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,比如取完一個數(shù)后,將這個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,把這個值作為地址,取這個地址單元的內(nèi)容送入A中,此時,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,此時相當(dāng)于執(zhí)行了MOV A,31H(因?yàn)榇藭r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,把這個值作為地址,并將這個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
上傳時間: 2013-10-13
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ARM處理器的工作模式 ARM處理器狀態(tài) ARM微處理器的工作狀態(tài)一般有兩種,并可在兩種狀態(tài)之間切換:第一種為ARM狀態(tài),此時處理器執(zhí)行32位的字對齊的ARM指令;第二種為Thumb狀態(tài),此時處理器執(zhí)行16位的、半字對齊的Thumb指令。在程序的執(zhí)行過程中,微處理器可以隨時在兩種工作狀態(tài)之間切換,并且,處理器工作狀態(tài)的轉(zhuǎn)變并不影響處理器的工作模式和相應(yīng)寄存器中的內(nèi)容。但ARM微處理器在開始執(zhí)行代碼時,應(yīng)該處于ARM狀態(tài)。 ARM處理器狀態(tài) 進(jìn)入Thumb狀態(tài):當(dāng)操作數(shù)寄存器的狀態(tài)位(位0)為1時,可以采用執(zhí)行BX指令的方法,使微處理器從ARM狀態(tài)切換到Thumb狀態(tài)。此外,當(dāng)處理器處于Thumb狀態(tài)時發(fā)生異常(如IRQ、FIQ、Undef、Abort、SWI等),則異常處理返回時,自動切換到Thumb狀態(tài)。 進(jìn)入ARM狀態(tài):當(dāng)操作數(shù)寄存器的狀態(tài)位為0時,執(zhí)行BX指令時可以使微處理器從Thumb狀態(tài)切換到ARM狀態(tài)。此外,在處理器進(jìn)行異常處理時,把PC指針放入異常模式鏈接寄存器中,并從異常向量地址開始執(zhí)行程序,也可以使處理器切換到ARM狀態(tài)。ARM處理器模式 ARM微處理器支持7種運(yùn)行模式,分別為:用戶模式(usr):ARM處理器正常的程序執(zhí)行狀態(tài)??焖僦袛嗄J?fiq):用于高速數(shù)據(jù)傳輸或通道處理。外部中斷模式(irq):用于通用的中斷處理。管理模式(svc):操作系統(tǒng)使用的保護(hù)模式。數(shù)據(jù)訪問終止模式(abt):當(dāng)數(shù)據(jù)或指令預(yù)取終止時進(jìn)入該模式,可用于虛擬存儲及存儲保護(hù)。系統(tǒng)模式(sys):運(yùn)行具有特權(quán)的操作系統(tǒng)任務(wù)。定義指令中止模式(und):當(dāng)未定義的指令執(zhí)行時進(jìn)入該模式,可用于支持硬件協(xié)處理器的軟件仿真。ARM處理器模式 ARM微處理器的運(yùn)行模式可以通過軟件改變,也可以通過外部中斷或異常處理改變。大多數(shù)的應(yīng)用程序運(yùn)行在用戶模式下,當(dāng)處理器運(yùn)行在用戶模式下時,某些被保護(hù)的系統(tǒng)資源是不能被訪問的。 除用戶模式以外,其余的所有6種模式稱之為非用戶模式,或特權(quán)模式;其中除去用戶模式和系統(tǒng)模式以外的5種又稱為異常模式,常用于處理中斷或異常,以及需要訪問受保護(hù)的系統(tǒng)資源等情況。ARM寄存器 ARM處理器共有37個寄存器。其中包括:31個通用寄存器,包括程序計數(shù)器(PC)在內(nèi)。這些寄存器都是32位寄存器。以及6個32位狀態(tài)寄存器。 關(guān)于寄存器這里就不詳細(xì)介紹了,有興趣的人可以上網(wǎng)找找,很多這方面的資料。異常處理 當(dāng)正常的程序執(zhí)行流程發(fā)生暫時的停止時,稱之為異常,例如處理一個外部的中斷請求。在處理異常之前,當(dāng)前處理器的狀態(tài)必須保留,這樣當(dāng)異常處理完成之后,當(dāng)前程序可以繼續(xù)執(zhí)行。處理器允許多個異常同時發(fā)生,它們將會按固定的優(yōu)先級進(jìn)行處理。當(dāng)一個異常出現(xiàn)以后,ARM微處理器會執(zhí)行以下幾步操作:進(jìn)入異常處理的基本步驟:將下一條指令的地址存入相應(yīng)連接寄存器LR,以便程序在處理異常返回時能從正確的位置重新開始執(zhí)行。將CPSR復(fù)制到相應(yīng)的SPSR中。根據(jù)異常類型,強(qiáng)制設(shè)置CPSR的運(yùn)行模式位。強(qiáng)制PC從相關(guān)的異常向量地址取下一條指令執(zhí)行,從而跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的異常處理程序處。如果異常發(fā)生時,處理器處于Thumb狀態(tài),則當(dāng)異常向量地址加載入PC時,處理器自動切換到ARM狀態(tài)。 ARM微處理器對異常的響應(yīng)過程用偽碼可以描述為: R14_ = Return LinkSPSR_= CPSRCPSR[4:0] = Exception Mode NumberCPSR[5] = 0 ;當(dāng)運(yùn)行于 ARM 工作狀態(tài)時If == Reset or FIQ then;當(dāng)響應(yīng) FIQ 異常時,禁止新的 FIQ 異常CPSR[6] = 1PSR[7] = 1PC = Exception Vector Address異常處理完畢之后,ARM微處理器會執(zhí)行以下幾步操作從異常返回:將連接寄存器LR的值減去相應(yīng)的偏移量后送到PC中。將SPSR復(fù)制回CPSR中。若在進(jìn)入異常處理時設(shè)置了中斷禁止位,要在此清除。
上傳時間: 2013-11-15
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• 8255的控制字• 8255的工作方式1和工作方式2• DAC0832工作方式• ADC0809工作方式@ 要求 掌握 :• 8255接口芯片 • MCS-51單片機(jī)與D/A轉(zhuǎn)換器的接口連接 • MCS-51單片機(jī)與A/D轉(zhuǎn)換器的接口連接 • 初始化編程及應(yīng)用了解:• I/O口擴(kuò)展的原因 • 簡單I/O口的擴(kuò)展 • 單片機(jī)的鍵盤技術(shù) 8.1 I/O口擴(kuò)展概述 8.2 簡單I/O口擴(kuò)展8.3 8255可編程通用并行接口芯片8.4 8155可編程通用并行接口芯片8.1 I/O口擴(kuò)展概述 8.1.1 I/O口擴(kuò)展的原因MCS-51系列單片機(jī)共有四個并行I/O口,分別是P0、P1、P2和P3。其中P0口一般作地址線的低八位和數(shù)據(jù)線使用;P2口作地址線的高八位使用;P3是一個雙功能口,其第二功能是一些很重要的控制信號,所以P3一般使用其第二功能。這樣供用戶使用的I/O口就只剩下P1口了。另外,這些I/O口沒有狀態(tài)寄存和命令寄存的功能,因此難以滿足復(fù)雜的I/O操作要求。由于MCS-51系列單片機(jī)I/O口數(shù)量和功能有限,所以在實(shí)際應(yīng)用中不得不使用擴(kuò)展的方法,來增加I/O口的數(shù)量,增強(qiáng)I/O口的功能。 8.1.2 I/O口的編址技術(shù)用戶可以通過對I/O口進(jìn)行讀和寫操作來完成數(shù)據(jù)的輸入和輸出。例如:P0口的地址為80H。用戶可以使用MOV指令對P0口進(jìn)行寫操作。 MOV P0, A 8.1.3 單片機(jī)I/O傳送的方式單片機(jī)為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的輸入/輸出傳送,通常使用3種控制方式。1. 無條件傳送方式 當(dāng)外設(shè)和單片機(jī)能夠同步工作時,可以采用無條件方式進(jìn)行傳送,即數(shù)據(jù)可以隨時進(jìn)行傳送。2. 查詢方式 查詢方式又稱為有條件傳送方式,即數(shù)據(jù)的傳送是有條件的。在進(jìn)行I/O操作之前,用戶要通過軟件查詢外設(shè)是否為數(shù)據(jù)傳送做好準(zhǔn)備,只有確認(rèn)外設(shè)為數(shù)據(jù)傳送做好準(zhǔn)備。單片機(jī)才能執(zhí)行數(shù)據(jù)的輸入/輸出(I/O)操作。3. 中斷方式 當(dāng)外設(shè)和計算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時,外設(shè)向單片機(jī)發(fā)出中斷請求(即通知單片機(jī))。單片機(jī)接到中斷請求后,就作出響應(yīng),暫停正在執(zhí)行的程序,而轉(zhuǎn)去為設(shè)備的數(shù)據(jù)輸入/輸出服務(wù)。當(dāng)服務(wù)完成后,程序返回,單片機(jī)再繼續(xù)執(zhí)行被中斷的程序。 中斷方式大大提高了單片機(jī)系統(tǒng)的工作效率,所以在單片機(jī)中被廣泛應(yīng)用。
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