单片机最小系统的熟悉.doc
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1、实验一 单片机最小系统的熟悉一、实验目的在进行其他硬件实验之前,先熟悉实验装置的核心模块单片机最小系统模块。掌握该实验模块的电路原理和接口的使用方法。1掌握单片机振荡器时钟电路及CPU工作时序;掌握复位状态及复位电路设计;掌握单片机各引脚功能及通用I/O口的使用;掌握单片机基本指令的使用。2掌握uVision3 IDE集成开发环境,Proteus仿真软件和STC单片机下载软件ISP的使用。二、实验设备1.51仿真器或者串口线2.单片机系统板三、实验要求1连接实验电路,编写简易单片机汇编程序达到下述工作要求: P3.3口做输入口,外接一脉冲,每输入一个脉冲,P1口按十六进制加一输出,编写程序使P
2、1口接的8个发光二极管L0L7按16进制加一的方式点亮发光二极管。2将编写的程序经过编译后在uVision3 IDE软件中生成*.hex机器语言,通过ISP将*.hex下载到单片机芯片中,观察实验现象。3. 用Proteus仿真软件画出实验电路图,将在uVision3 IDE软件中生成*.hex下载到Proteus仿真电路图中的单片机芯片中,观察实验现象。四、实验原理1 STC89C51引脚说明以常用的单片机芯片STC89C51为教学实例,对其引脚进行简要介绍:P0.0P0.7:P0口的8位双向三态I/O口线;P1.0P1.7:P1口的8位准双向口线;P2.0P2.7:P2口的8位准双向口线;
3、P3.0P3.7:P3口的8位具有双重功能的准双向口线;-ALE:地址锁存控制信号。-PSEN:外部程序存储器读选通信号,读外部ROM时PSEN低电平有效。-EA:访问程序存储器控制信号,当EA为低电平时,对ROM的读操作限制在外部程序存储器;当EA为高电平时,则对ROM的读操作是从内部程序存储器开始,并可延至外部程序存储器。RST:复位信号,复位信号延续2个机器周期以上高电平时即为有效,用以完成单片机的复位初始化操作。XTAL1 和 XTAL2: 外接晶体引线端,当使用芯片内部时钟时,此二引线端用于外接石英晶体和微调电容;当使用外部时钟时,用于接外部时钟脉冲信号。Vss 地线。Vcc +5V
4、电源。图1-1 STC89C51引脚图及逻辑符号图P3口线的第二功能见表1-1,这些特殊功能我们将在以后的实验中进行学习。表1-1 P3口线的第二功能口线第二功能信 号 名 称P3.0RXD串行数据接收P3.1TXD串行数据发送P3.2INT0外部中断0申请P3.3INT1外部中断1申请P3.4T0定时器/计数器0计数输入P3.5T1定时器/计数器1计数输入P3.6WR外部RAM写选通P3.7RD外部RAM读通2 振荡电路、时钟电路和CPU时序(1)振荡电路、时钟电路。如图1- 2所示,外部时钟振荡电路由晶体振荡器和电容C1、C2构成并联谐振电路,连接在XTAL1、XTAL2脚两端。对外部C1
5、、C2的取值虽然没有严格的要求,但电容的大小会影响到振荡器频率的高低、振荡器的稳定性、起振的快速性。C1、C2通常取值C1=C2=30PF左右;8051的晶振最高振荡频率为12M,AT89C51的外部晶振最高频率可到24M。在单片机最小系统板上已经提供了晶振电路,在使用该电路时,应加上跳线帽,并插入合适的晶振。图1-2 片内振荡器等效电路和外接元件AT89C51也可以采用外部时钟方式,外部时钟从XTAL1脚输入,XTAL2脚浮空。可以采用我们板子上提供的外部时钟源作为单片机外部时钟输入。(2) CPU时序晶振(或外部时钟)的振荡频率的确定,就确定了CPU的工作时序。这里介绍几个重要的时序概念,
6、我们在以后的实验中还会经常涉及到: 振荡周期:是指为单片机提供定时信号的振荡器的周期。 时钟周期:振荡周期的两倍,前部分通常用来完成算术逻辑操作;后部分完成内部寄存器和寄存器间的传输。 机器周期:在8051单片机中,一个机器周期由12个振荡周期组成。 指令周期:是指执行一条指令所占用的全部时间。一个指令周期通常含有14个机器周期。机器周期和指令周期是两个很重要的衡量单片机工作速度的值。若外接12MHz晶振时,8051的四个周期的值为:振荡周期=1/12us;时钟周期=1/6us;机器周期=1us;指令周期=14us。在一些应用中,传统的8051的速度显得有些慢,因此,当前很多采用8051内核的
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