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1、单片微型计算机第1页,本讲稿共24页8051的基本功能 8位数据总线16位地址总线的CPU;具有布尔处理能力和位处理能力;采用哈佛结构,程序存储器与数据存储器地址空间各自独立,便于程序设计;相同地址的64KB程序存储器和64KB数据存储器;0-8KB片内程序存储器(8031无,8051有4KB,8052有8KB,89C55有20KB);128字节片内数据存储器(8051有256字节);32根双向并可以按位寻址的I/O线;两个16位定时/计数器(8052有3个);一个全双工的串行I/O接口;(10)6源/5向量中断结构,具有两个中断优先级;(11)片内时钟振荡器。第2页,本讲稿共24页8051内
2、部结构图 第3页,本讲稿共24页单片机单片机结构结构地址总线地址总线 AB AB内内存存储储器器I/OI/O接接口口输输入入设设备备I/OI/O接接口口输输出出设设备备 微微 处处 理理 器器CPU数据总线数据总线 DB DB控制总线控制总线 CB CBI/OI/O接接口口特点:特点:以以微处理器微处理器(CPU)为核心)为核心CPU与其他部件间通过与其他部件间通过三总线三总线连接连接AB:Address BusDB:Data BusCB:Control Bus第4页,本讲稿共24页 8051内部结构图 第5页,本讲稿共24页单片机封装与引脚DIP封装第6页,本讲稿共24页贴片焊封装第7页,本
3、讲稿共24页贴片焊封装第8页,本讲稿共24页8051单片机封装、引脚图、引脚功能第9页,本讲稿共24页8051单片机的端口结构图单片机的端口结构图第10页,本讲稿共24页P0口结构第11页,本讲稿共24页P1口结构第12页,本讲稿共24页P2口结构第13页,本讲稿共24页P3口结构第14页,本讲稿共24页P3口各位的第二功能 第15页,本讲稿共24页8051的时钟电路时钟脉冲是任何计算机芯片内部所有门电路动作的节拍,内部电路就是在时钟脉冲的统一号令下,严格地动作,一步步协调一致地完成所有操作。8051外接晶体振荡器和补偿电容,就能构成时钟产生电路,CPU的所有操作均在时钟脉冲同步下进行。片内振
4、荡器的振荡频率fosc非常接近晶振频率,一般多在1.212MHz之间选取。XTAL2输出约3V左右的正弦波。图中C1和C2是补偿电容,其值在530pF之间选取,其典型值为30pF。改变C1和C2可微调fosc。也可以由外部提供时钟信号,作为振荡器输入信号。第16页,本讲稿共24页8051单片机晶振接法第17页,本讲稿共24页晶振的选购从计算机通信的需要出发,8051单片机的晶振最好选用11.0592MHz的。因为这样可以得到精确的通信波特率。由于这种频率的晶振,是用量最大的晶振,因此,所有卖晶振的柜台都有售。第18页,本讲稿共24页8051单片机外部时钟输入接法第19页,本讲稿共24页复位和复
5、位电路 计算机在启动运行时都需要复位,以便CPU和系统中的其它部件都处于某一确定的初始状态,并从这个状态开始工作。在8051芯片内,有一个施密特触发器介于内部复位电路与外部RST引脚之间。引脚RST是施密特触发器的输入端,施密特电路的输出接复位电路的输入。当主电源VCC已上电且振荡器已起振后,若在RST引脚上保持高电平两个机器周期(即24个振荡周期),就可以使8051复位。若一直保持RST为高电平,就使8051每个机器周期复位一次。复位之后,使ALE、P0、Pl、P2口的输出均为高电平。内部RAM不受复位的影响。VCC上电时,RAM的内容是随机数。第20页,本讲稿共24页8051单片机的复位电路单片机的复位电路第21页,本讲稿共24页复位后寄存器的内容 第22页,本讲稿共24页复位RST变为低电平后,就退出了复位状态,CPU从初始状态开始工作。复位后,程序指针寄存器PC为0000H,因此,8051复位后从0000H执行程序。内部RAM不受复位的影响。VCC上电时,RAM的内容是随机数。第23页,本讲稿共24页本讲内容单片机8051功能结构封装引脚并行口时钟电路复位电路第24页,本讲稿共24页
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