單片機學(xué)習知識點全攻略(一)
〈單片機復(fù)位電路〉
?、?復(fù)位后CPU狀態(tài)
PC: 0000H TMOD: 00H
Acc: 00H TCON: 00H
B: 00H TH0: 00H
PSW: 00H TL0: 00H
SP: 07H TH1: 00H
DPTR:0000H TL1: 00H
P0~P3:FFH SCON: 00H
IP:×××00000B SBUF: 不定
IE:0××00000B PCON: 0×××0000B
任何單片機在工作之前都要有個復(fù)位的過程,復(fù)位是什么意思呢?它就象是我們上課之前打的預(yù)備鈴。預(yù)備鈴一響,大家就自動地從操場、其它地方進入教室了,在這一段時間里,是沒有老師干預(yù)的,對單片機來說,是程序還沒有開始執(zhí)行,是在做準備工作。顯然,準備工作不需要太長的時間,復(fù)位只需要5ms的時間就能了。如何進行復(fù)位呢?只要在單片機的RST管腳上加上高電平,就能了,按上面所說,時間不少于5ms。為了達到這個要求,能用很多種辦法,這里供給一種供參考,見圖1。實際上,我們在上一次實驗的圖中已見到過了。
這種復(fù)位電路的工作原理是:通電時,電容兩端相當于是短路,于是RST管腳上為高電平,然后電源通過電阻對電容充電,RST端電壓慢慢下降,降到一定程序,即為低電平,單片機開始正常工作。
6:單片機并行口結(jié)構(gòu)
上兩次我們做過兩個實驗,都是讓P1.0這個管腳使燈亮,我們能設(shè)想:既然P1.0能讓燈亮,那么其它的管腳可不能呢?看一下圖1,它是8031單片機管腳的說明,在P1.0旁邊有P1.1,P1.2….P1.7,它們是否都能讓燈亮呢?除了以P1開頭的外,還有以P0,P2,P3開頭的,數(shù)一下,一共是32個管腳,前面我們以學(xué)過7個管腳,加上這32個這39個了。它們都以P字開頭,只是后面的數(shù)字不一樣,它們是否有什么聯(lián)系呢?它們能不能都讓燈亮呢?在我們的實驗板上,除了P10之外,還有P11 -》 P17都與LED相連,下面讓我們來做一個實驗,程序如下:
MAIN: MOV P1,#0FFH
LCALL DELAY
MOV P1,#00H
LCALL DELAY
LJMP MAIN
DELAY:MOV R7,#250
D1: MOV R6,#250
D2: DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET
END
將這段程序轉(zhuǎn)為機器碼,用編程器寫入單片機中,結(jié)果如何?通電以后我們能看到8只LED全部在閃動。因此,P10-》P17是全部能點亮燈的。事實上,凡以P開頭的這32個管腳都是能點亮燈的,也就是說:這32個管腳都能作為輸出使用,如果不用來點亮LED,能用來控制繼電器,能用來控制其它的執(zhí)行機構(gòu)。
程序分析:這段程序和前面做過的程序比較,只有兩處不一樣:第一句:原來是SETB P1.0,現(xiàn)在改為MOV P1,#0FFH,第三句:原來是CLR P1.0,現(xiàn)在改為MOV P1.0,#00H。從中能看出,P1是P1.0-》P1.7的全體的代表,一個P1就表示了所有的這八個管腳了。當然用的指令也不一樣了,是用MOV指令。為什么用這條指令?看圖2,我們把P1作為一個整體,就把它當作是一個存儲器的單元,對一個單元送進一個數(shù)能用MOV指令。
二、第四個實驗
除了能作為輸出外,這32個管腳還能做什么呢?下面再來做一個單片機實驗,源程序如下:
MAIN: MOV P3,#0FFH
LOOP: MOV A,P3
MOV P1,A
LJMP LOOP
先看一下這個實驗的結(jié)果:所有燈全部不亮,然后我按下一個按鈕,第(1)個燈亮了,再按下另一個按鈕,第(2)個燈亮了,松開按鈕燈就滅了。從這個實驗現(xiàn)象結(jié)合電路來分析一下程序。
從硬件電路的連線能看出,有四個按鈕被接入到P3口的P32,P33,P34,P35。第一條指令的用途我們能猜到:使P3口全部為高電平。第二條指令是MOV A,P3,其中 MOV已經(jīng)知道,是送數(shù)的意思,這條指令的意思就是將P3口的數(shù)送到A中去,我們能把A當成是一個中間單元(看圖3),第三句話是將A中的數(shù)又送到P1口去,第四句話是循環(huán),就是持續(xù)地重復(fù)這個過程,這我們已見過。當我們按下第一個按鈕時,第(3)只燈亮了,所以P12口應(yīng)當輸出是低電平,為什么P12口會輸出低電平呢?我們看一下有什么被送到了P1口,只有從P3口進來的數(shù)送到A,又被送到了P1口,所以,肯定是P3口進來的數(shù)使得P12位輸出電平的。P3口的P32位的按鈕被按下,使得P32位的電平為低,通過程序,又使P12口輸出低電平,所以P3口起來了一個輸入的作用。驗證:按第二、三、四個按鈕,同時按下2個、3個、4個按鈕都能得到同樣的結(jié)論,所以P3口確實起到了輸入作用,這樣,我們能看到,以P字開頭的管腳,不僅能用作輸出,還能用作輸入,其它的管腳是否能呢?是的,都能。這32個管腳就稱之為并行口,下面我們就對并行口的結(jié)構(gòu)作一個分析,看一下它是怎樣實現(xiàn)輸入和輸出的。
并行口結(jié)構(gòu)分析:
1、輸出結(jié)構(gòu)
《并行口結(jié)構(gòu)圖》
先看P1口的一位的結(jié)構(gòu)示意圖(只畫出了輸出部份):從圖中能看出,開關(guān)的打開和合上代表了管腳輸出的高和低,如果開關(guān)合上了,則管腳輸出就是低,如果開關(guān)打開了,則輸出高電平,這個開關(guān)是由一根線來控制的,這根數(shù)據(jù)總線是出自于CPU,讓我們回想一下,數(shù)據(jù)總線是一根大家公用的線,很多的器件和它連在一起,在不一樣的時候,不一樣的器件當然需要不一樣的信號,如某一時刻我們讓這個管腳輸出高電平,并要求保持若干時間,在這段時間里,計算機當然在忙個不停,在與其它器件進行聯(lián)絡(luò),這根控制線上的電平未必能保持原來的值不變,輸出就會發(fā)生變化了。怎么解決這個問題呢?我們在存儲器一節(jié)中學(xué)過,存儲器中是能存放電荷的,我們不妨也加一個小的存儲器的單元,并在它的前面加一個開關(guān),要讓這一位輸出時,就把開關(guān)打開,信號就進入存儲器的單元,然后馬上關(guān)閉開關(guān),這樣這一位的狀態(tài)就被保存下來,直到下一次命令讓它把開關(guān)再打開為止。這樣就能使這一位的狀態(tài)與別的器件無關(guān)了,這么一個小單元,我們給它一個很形象的名字,稱之為“鎖存器”。
2、輸入結(jié)構(gòu)
這是并行口的一位的輸出結(jié)構(gòu)示意圖,再看,除了輸出之外,還有兩根線,一根從外部管腳接入,另一根從鎖存器的輸出接出,分別標明讀管腳和讀鎖存器。這兩根線是用于從外部接收信號的,為什么要兩根呢?原來,在51單片機中輸入有兩種方式,分別稱為‘讀管腳’和‘讀鎖存器’,第一種方式是將管腳作為輸入,那是真正地從外部管腳讀進輸入的值,第二種方式是該管腳處于輸出狀態(tài)時,有時需要改變這一位的狀態(tài),則并不需要真正地讀管腳狀態(tài),而只是讀入鎖存器的狀態(tài),然后作某種變換后再輸出。
請注意輸入結(jié)構(gòu)圖,如果將這一根引線作為輸入口使用,我們并不能保證在任何時刻都能得到正確的結(jié)果(為什么?)參考圖2輸入示意圖。接在外部的開關(guān)如果打開,則應(yīng)當是輸入1,而如果閉合開關(guān),則輸入0,但是,如果單片機內(nèi)部的開關(guān)是閉合的,那么不管外部的開關(guān)是開還是閉,單片機接受到的數(shù)據(jù)都是0??梢姡屵@一端口作為輸入使用,要先做一個‘準備工作’,就是先讓內(nèi)部的開關(guān)斷開,也就是讓端口輸出‘1’才行。正因為要先做這么一個準備工作,所以我們稱之為“準雙向I/O口”。
以上是P1口的一位的結(jié)構(gòu),P1口其它各位的結(jié)構(gòu)與之相同,而其它三個口:P0、P2、P3則除入作為輸入輸出口之外還有其它用途,所以結(jié)構(gòu)要稍復(fù)雜一些,但其用于輸入、輸出的結(jié)構(gòu)是相同的??磮D()。對我們來說,這些附加的功能不必由我們來控制,所以我們就不去關(guān)心它了。
7:單片機的特殊功能寄存器
通過前面的學(xué)習,我們已知單片機的內(nèi)部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了這些東西之外,單片機內(nèi)部究竟還有些什么,這些個零碎的東西怎么連在一起的,讓我們來對單片機內(nèi)部的寄存器作一個完整的功能分析吧!
下圖中我們能看出,在51單片機內(nèi)部有一個CPU用來運算、控制,有四個并行I/O口,分別是P0、P1、P2、P3,有ROM,用來存放程序,有RAM,用來存放中間結(jié)果,此外還有定時/計數(shù)器,串行I/O口,中斷系統(tǒng),以及一個內(nèi)部的時鐘電路。在一個51單片機的內(nèi)部包含了這么多的東西。
《單片機內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖》
對上面的圖進行進一步的分析,我們已知,對并行I/O口的讀寫只要將數(shù)據(jù)送入到對應(yīng)I/O口的鎖存器就能了,那么對于定時/計數(shù)器,串行I/O口等怎么用呢?在單片機中有一些獨立的存儲單元是用來控制這些器件的,被稱之為特殊功能寄存器(SFR)。事實上,我們已接觸過P1這個特殊功能寄存器了,還有哪些呢?
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