CPU周期與微指令周期的關系 在串行方式的微程序控制器中: 微指令周期 = 讀出微指令的時間 + 執行該條微指令的時間 為了保證整個機器控制信號的同步,可以將一個微指令周期時間設計得恰好和CPU周期時間相等.下圖示出了某小型機中CPU周期與微指令周期的時間關系:
標簽: CPU 周期 指令周期
上傳時間: 2013-11-14
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單片機指令周期:時序是用定時單位來描述的,MCS-51的時序單位有四個,它們分別是節拍、狀態、機器周期和指令周期,接下來我們分別加以說明。節拍與狀態:我們把振蕩脈沖的周期定義為節拍(為方便描述,用P表示),振蕩脈沖經過二分頻后即得到整個單片機工作系統的時鐘信號,把時鐘信號的周期定義為狀態(用S表示),這樣一個狀態就有兩個節拍,前半周期相應的節拍我們定義為1(P1),后半周期對應的節拍定義為2(P2)。機器周期:MCS-51 有固定的機器周期,規定一個機器周期有6 個狀態,分別表示為S1-S6,而一個狀態包含兩個節拍,那么一個機器周期就有12個節拍,我們可以記著S1P1、S1P2……S6P1、S6P2,一個機器周期共包含12個振蕩脈沖,即機器周期就是振蕩脈沖的12 分頻,顯然,如果使用6MHz的時鐘頻率,一個機器周期就是2us,而如使用12MHz的時鐘頻率,一個機器周期就是1us。指令周期:執行一條指令所需要的時間稱為指令周期,MCS-51的指令有單字節、雙字節和三字節的,所以它們的指令周期不盡相同,也就是說它們所需的機器周期不相同,可能包括一到四個不等的機器周期(這些內容,我們將在下面的章節中加以說明)。
標簽: 單片機 指令周期
上傳時間: 2013-10-15
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用51匯編語言設計的DTMF發生器程序 輸出到PI的每次間隔是52個指令周期 主頻:6M,6M/12=0.5M,每個指令周期:2uS 即每次輸出到P1的時間間隔是122uS 指令周期數:52 + 9 = 61
標簽: DTMF 匯編語言 發生器 主頻
上傳時間: 2015-03-27
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芯片為EM78P153 P64,P65接晶振,振蕩模式為4MHz晶振 看門狗關,指令周期為2個CLOCK,P63為復位腳
標簽: CLOCK 4MHz P153 153
上傳時間: 2015-08-24
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用VB寫的程序用以在使用面積等效法算法時計算出IGBT的開通時間,2407的指令周期,以及相對應的Q15格式數據.
標簽: IGBT 2407 Q15 程序
上傳時間: 2013-12-26
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(中斷子程序)計時子程序----------------CLOCK 功能:①TMR1每50000指令周期(即50000微秒)中斷一次, 進入本程序后重裝定時器 TMR1, 并清除TMR1溢出標志(PIR1,0).
標簽: 50000 TMR1 程序 TMR
上傳時間: 2016-09-18
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LPC2114工作機制及指令周期的測試源碼
標簽: 2114 LPC 機制 指令周期
上傳時間: 2016-10-14
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最新的功能齊全、單指令周期的全中文單片機資料
標簽: 指令周期 單片機資料
上傳時間: 2017-01-17
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FFT算法的DSP的實現。DSP芯片的出現使FFT的實現方法變得更為方便.由于多數DSP芯片都能在一個指令周期內完成一次乘法和一次加法,而且提供專門的FFT指令,使得FFT算法在DSP芯片上實現的速度更快
標簽: FFT DSP 芯片 算法
上傳時間: 2017-07-15
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時序是用定時單位來描述的,MCS-51的時序單位有四個,它們分別是節拍、狀態、機器周期和指令周期,接下來我們分別加以說明。
標簽: MCS 51 單片機 指令
上傳時間: 2013-11-11
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