嵌入式系统设计.pptx
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1、嵌入式系统设计嵌入式系统设计.ppt1.1 MCS-51系列芯片举例型 号 片内ROM片内RAMI/O口线封 装8031无128B+SFR84DIP 40脚8051掩膜4KB128B+SFR84DIP 40脚8751EPROM 4KB128B+SFR84DIP 40脚AT89C2051FLASH 2KB128B+SFR15DIP 20脚SOIC 20脚AT89C51FLASH 4KB128B+SFR84DIP 40脚PLCC 44脚AT89C52FLASH 8KB256B+SFR84DIP 40脚PLCC 44脚P89C51RD2FLASH 64KBEEPROM 2KB1024B+SFR86D
2、IP 40脚PLCC 68脚本次实验用 MCS-51 单片机P89LV51RD2 的主要性能和特点 增强形增强形增强形增强形INTEL 8052 CPU INTEL 8052 CPU 内核内核内核内核 内部程序存储器内部程序存储器内部程序存储器内部程序存储器ROM ROM:64KB64KB(FLASH FLASH)内部数据存储器内部数据存储器内部数据存储器内部数据存储器RAMRAM:1KB RAM 1KB RAM 寄存器区:有寄存器区:有寄存器区:有寄存器区:有4 4个寄存器区,每个区有个寄存器区,每个区有个寄存器区,每个区有个寄存器区,每个区有R0-R7R0-R7八个工作寄存器八个工作寄存器
3、八个工作寄存器八个工作寄存器 8 8位并行输入输出端口:位并行输入输出端口:位并行输入输出端口:位并行输入输出端口:P0P0、P1P1、P2P2、P3P3 定时定时定时定时/计数器:计数器:计数器:计数器:2 2个个个个1616位的定时位的定时位的定时位的定时/计数器计数器计数器计数器 串型口:全双工的端口(串型口:全双工的端口(串型口:全双工的端口(串型口:全双工的端口(RXDRXD:接收端,:接收端,:接收端,:接收端,TXDTXD发送端)发送端)发送端)发送端)硬件硬件硬件硬件SPISPI:支持程序下载:支持程序下载:支持程序下载:支持程序下载 中断系统:设有中断系统:设有中断系统:设有
4、中断系统:设有5 5个中断源个中断源个中断源个中断源 堆栈:设在内堆栈:设在内堆栈:设在内堆栈:设在内RAMRAM单元中,通过堆栈指针单元中,通过堆栈指针单元中,通过堆栈指针单元中,通过堆栈指针SPSP确定堆栈位置确定堆栈位置确定堆栈位置确定堆栈位置 指令系统:指令系统:指令系统:指令系统:111111条指令。按功能分为数据传送、算术运算、逻辑条指令。按功能分为数据传送、算术运算、逻辑条指令。按功能分为数据传送、算术运算、逻辑条指令。按功能分为数据传送、算术运算、逻辑运算、控制转移和布尔操作运算、控制转移和布尔操作运算、控制转移和布尔操作运算、控制转移和布尔操作5 5大类。大类。大类。大类。1
5、.2 MCS-51 单片机内部方框图时钟电路4KROM程序存储器256BRAM数据存储器2X16位定时/计数器CPU处理器64KB总线扩展控制器可编程I/O端口P0-3可编程串行口1.3:MCS-51单片机的引脚定义lMCS-51单片机有两种封装形式:a.40脚的双列直插DIP封装;b.44脚的PLCC。1,主电源引脚:Vcc(+5V-40脚)和Vss(GND 20脚);2,外接晶体引脚:XTAL1(19脚)、XTAL2(18脚),只要在这两脚之间接入一个晶体震荡器,单片机就可以以此晶体的频率开始工作。常用的晶体频率有0-24M,频率越高,单片机的工作速度就越快,但单片机的功耗就要增加。3,控
6、制或与电源复用引脚:RST/Vpd、ALE/PROG、/PSEN和Vdd RST/Vpd(9脚):在系统上电震荡器开始工作时,在内部加在此引脚上有一个两个时钟周期的高电平使单片机复位。但为了使系统复位可靠,建议外加 一个上电复位电路,延长复位的时间。当单片机掉点时,此引脚可以接入备用电源向单片机内部的RAM供电,以防止RAM中的数据丢失。引脚图l在复位状态下:所有SFR的内容全变为“0”,端口输出“1”。RAM内容不变。MCS-51RSTVccMCS-51RSTVcc1K10tVT延长上电复位时间的电路和RST端上电电压曲线具有手动复位功能 的复位电路RC ALE/PROG(30脚):以一个不
7、变的频率(系统时钟 fosc/6)周期性输出正脉。当单片机使用外部存储器时,此信号可作为低八位地址的锁存信。对于EPROM型的单片机,此脚还是用于写程序时,输入编程脉冲。/PSEN(29脚):外部程序程序存储器的选通信号。当单片机使用外部程序存储器时,此脚在一个机器周期内产生两次负脉冲。注意,访问外部数据存储器时,此信号无效。/EA/Vdd(31脚):外部程序存储器的选择端控制端:当此脚加入“1”电平是,单片机使用内部的程序存储器;当EA加入低电平时,系统只使用外部的程序存储器。但要特别注意:如果EA=1既使用单片机内部的程序存储器时,如果程序计数器PC的值超过0FFFH时,单片机将自动转向外
8、部程序存储器1000H开始的单元。对于EPROM型的单片机,此脚还是用于写程序时,加入21伏的编程电压。引脚图4,并行输入输出端口引脚(P0-P3)P0.0-P0.7 P0端口线(39-32脚):输出能力最强的端口,可以带动8个TTL负载。驱动一个MOS负载时,应接一个10K左右的上拉电阻。如果系统使用外接存储器时,该口还作为地址(低八位)总线和数据总线,注意在这种情况下,P0口就不能通用的I/O端口。P1.0-P1.7 P1端口线(1 8脚):负载能力为4个TTL负载。P2.0 P2.7 P2端口线(21 28脚):通用I/O端口。除了做通用I/O端口外,当系统使用外接存储器时,该口还作为地
9、址(高八位)总线,在这种情况下,P0口就不能通用的I/O端口。负载能力为4个TTL。引脚图lP3.0 P3.7 P3端口线(10 17脚):P3口除了做通用的I/O端口外,同时它还有第二功能),负载能力为4个TTL。口线口线定义定义说明说明口线口线定义定义说明说明P3.0RXD串行数据输入口P3.4T0计数器外部输入信号P3.1TXD串行数据输出口P3.5T1计数器外部输入信号P3.2INT0外部中断输入口P3.6/WR外部数据存储器写信号P3.3INT1外部中断输入口P3.7/RD外部数据存储器读信号P3口第二功能表引脚图 MCS-51单片机外型图(DIP封装)MCS-51单片机的逻辑符号图
10、VCCRSTXTAL1 P0口XTAL2/EA/PSENALE P1口P3口RXDTXD/INT0/INT1 P2口T0T1/WR/RDGND87C51EPROM型AT89C51ATMELFLASH型返回上一次1.4.0 MCS-51单片机的存储器的配置特点(89C51)l在MCS-51单片机的内部集成了4K的程序存储器和256B的数据存储器,同时还可以使用片外的程序存储器和数据存储器,其扩展能力都是64K。l从物理结构的角度讲,51单片机的存储系统可以分为四个存储空间:既片内ROM,RAM和片外ROM、RAM。l从逻辑上讲(既用户编程的角度讲)51单片机的存储系统又可分为三个存储空间。既片内
11、RAM,片外RAM和片内、外的程序存储器ROM。从物理结构上单片机系统的存储器结构图(四个部分)MCS-51单片机片内ROM4K片内RAM256B片外RAM64K片外ROM64K返回上一次1.4.1 程序存储器(片内与片外)l程序存储器是用来存放编好的程序、常数和表格的。l在MCS-51单片机中,当引脚EA=1时,系统使用片内的4KROM来存储程序。EA=0时,系统使用片外的ROM。l无论是使用片内还是使用片外的ROM(既 EA=1或EA=0),其起始地址都是从0000H单元开始。l如果EA=1(使用片内的程序存储器时):程序从0000H开始执行。注意:在这种情况下,如果程序计数器的指针PC值
12、超过0FFFH(4K)时,单片机就要自动的转向片外的ROM存储器(尽管EA=1),且从片外ROM的1000H单元开始执行程序。但单片机是无法使用片外ROM的0000H-0FFFH这4K单元。l本次实验所使用的 P89C52RD2 单片机,其片内即有 64KB 程序存储器,已是全部程序存储空间,该型单片机不会使用片外ROM;但可片外RAM。MCS-51单片机片内、外程序存储器的使用示意图 0FFFH0000H0FFFH0000HFFFFH1000HEA=1时,ROM的使用EA=0时ROM的使用片外程序存储器(最大64K)单片机内部程序存储器(4K)程序存储器六个特殊的单元l在程序存储器中,有六个
13、单元是具有特定功能。编程者是不能随便使用的。0000H单元:上电时,程序计数器PC所指向的单元0003H单元:外部中断/INT0的入口地址;000BH单元:定时器T0的溢出中断入口地址;0013H单元:外部中断/INT1的入口地址;001BH单元:定时器T1的溢出中断入口地址;0023H单元:串行口接收、传送的中断入口地址。1.4.2 内部数据存储器RAMl数据存储器无论在物理上还是逻辑上都分为两个地址空间,既一个内部和一个外部的数据存储空间。l访问内部数据存储单元时,使用 MOV 指令;而访问外部数据存储器时,使用 MOVX 指令。l内部数据存储器从功能上又将256B空间分为二个不同的块:1
14、,低128B的RAM块;2,高128B的SFR(Special Function Register)块。l在低128B的RAM存储单元中又可划分为:工作寄存器区、可位寻址区、通用存储数据的便签区。l高128B的专用寄存器区中仅仅使用了21寄存器(51系列),其它单元未定义不能使用。存储结构图MCS-51 片内、片外 数据存储器示意图 特殊功能寄存器SFR通用数据存储器80H7FH00HFFH片内数据存储器 片外数据存储器256B个字节 64KB个字节片外数据存储器64KB0000HFFFFH注意:1,访问片内RAM20H存储单元;MOV A,20H2,访问片外RAM存储单元;MOV R0,#2
15、0hMOVX A,R03,尽管片内与片外的RAM单元 的00H-FFH地址相重叠但由于指令的不同不会发生地址混乱。片内RAM低 128B 字节功能分配图 位寻址区3区2区1区0区便笺区08H07H00H7FH30H2FH20H1FH18H17H10H0FH四个工作寄存器区每个区中有R0-R7八个工作寄存器位寻址区16个单元20H-2FH,共有128 可寻址位个位。位地址:00H-7FH注意:位地址与字节地址的区别通用的RAM区地址:30H-7FH返回上一次片内 RAM(20H-2FH)中的位寻址区结构图7F7E7D7C7B7A797877767574737271706F6E6D6C6B6A69
16、6867666564636261605F5E5D5C5B5A595857565554535251504F4E4D4C4B4A494847464544434241403F3E3D3C3B3A393837262524232221202F2E2D2C2B2A292827262524232221201F1E1D1C1B1A191817161514131211100F0E0D0C0B0A090807060504030201002FH20H字节地址l位寻址区内的地址是位地址。共有00-7FH(共128个位);l要区分字节地址和位地址这两个不同的地址概念:从物理的角度,每一个字节地址内包含了8个位,既:D7
17、,D6,D5,D4,D3,D2,D1,D0 在一般情况,我们提到的RAM地址都是字节地址。从逻辑的角度讲,字节地址和位地址是靠不同类型的指令来区分的。如:MOV A,20h ;将RAM的20单元内容送累加器A;MOV C,20h ;将RAM位寻址区中20H位送CY中。在这二个例子中,第一条指令为字节传送指令,所以20H为字节地址;第二个例子中的指令为位操作指令,所以20H为位地址。有关详细内容将在第二章中描述。0区工作寄存器区结构图R7R6R5R4R3R2R1R0RAM地址07H06H05H04H03H02H01H00H返回上一次特殊功能寄存器SFRl特殊功能寄存器SFR(Special Fu
18、nction Register)特殊用途寄存器的集合。用来设定单片机内部各个部件的工作方式,存放相关部件的状态,定时器初值寄存器,并行端口的锁存器等等。尽管特殊功能寄存器与RAM在同一个单元中,但不能作为普通的RAM存储单元来使用。只有在编程中根据需要,进行一些特定功能的设定,或者是从中查寻相关部件的状态时,才能进行读、写操作。如中断方式的设定、定时器工作模式的设定,查询串行口发送或接收是否结束等等。标识符名 称地 址ACCBPSWSPDPTRP0P1P2P3IPIETMODTCON累加器B寄存器程序状态字堆栈指针数据指针(包括DPH,DPL)口0口1口2口3中断优先级控制寄存器中断允许控制寄
19、存器定时/计数器方式控制寄存器定时/计数器控制寄存器0E0H0F0H0D0H81H83H,82H80H90H0A0H0B0H0B8H0A8H89H88H特殊功能寄存器特殊功能寄存器 SFR(SFR(表一表一)SFR(表二)标识符名 称地 址TH0TL0TH1TL1SCONSBUFPCON定时/计数器0初值寄存器高8位定时/计数器0初值寄存器低8位定时/计数器1初值寄存器高8位定时/计数器1初值寄存器低8位串行口控制寄存器串行口数据缓冲器(接收,发送)电源控制寄存器8CH8AH8DH8BH98H99H97HSFR高128B低128B0FFH80H7FH00H特殊功能寄存器SFR在片内RAM中的位
20、置注:表中黄色的单元为可按位寻址的字节特殊功能寄存器SFR说明l程序计数器PC:用来存放下一条要执行的指令地址,长度为16位,所以寻址范围为0-65535(64K).在物理上是独立于SFR.l累加器A:最常用的专用寄存器,大多数的指令操作数都来自累加器A.所有的算术运算指令的运算结果都存放在A中.lB寄存器:乘除法指令使用的寄存器.l数据指针DPTR:一个16位的寄存器.由高八位DPH和低八位DPL构成.DPTR主要用来存放片内ROM的地址和片外RAM,ROM的地址.这样单片机可以通过间址的方式来访问片内ROM或片外的RAM,ROM。例如:片外RAM的2000H单元中有一个数x,试将其送到累加
21、器A中.MOV DPTR,#2000h ;DPTR 2000H MOVX A,DPTR ;A xl程序状态字PSW:8位寄存器.表征程序执行的状态信息。CY(PSW.7)进位标志:在加减法运算中,累加器A的最高位A7有进位,则CY=1,否则CY=0.同理,在减法运算中,如果A7有借位,则CY=1.因此CY往往作为无符号数运算是否有溢出的标志。AC(PSW.6):辅助进位位:用来判断加减法运算时,低四位是否向高四位进位或借位(既A3的进位或借位).往往用来判断压缩的BCD码的运算处理.F0(PSW.5)用户标志位:完全由用户来定义和使用。RS1,RS0工作寄存器区选择位:确定工作寄存器R0-R7
22、在哪个区中.单片机在上电或复位后RS1、RS0=00。当需要人为的修改RS1,RS0的值来改变工作寄存器区的位置。CYACF0RS1RS0OV-PRAM分配图OV(PSW.2)溢出标志位:判断符号数加减法运算时是否有溢出.OV的结果可以用一个算法来表示:OV=CP异或CS 其中:CP为A7的进位,CS为A6的进位OV=1表明有溢出。P(PSW.0)奇偶标志位:用来标志累加器A中运算后1的个数。当P=1时,表明A中1的个数为奇数个,反之为偶数个。【举例】:有两个数0FH和F8H,试将两数相加 MOV A,#0FH ;将立即数0f h 送累加器A ADD A,#0F 8H ;A的内容与立即数0f8
23、h相加,结果送A 0000 1111 运算结果:A=07H,CY=1(既CP=1),+1111 1000 CS=1,OV=0(因为CP=1,CS=1)Cy1 0000 0111 AC=1,P=1如何根据PSW来分析运算结果是否正确?是否有溢出?1,若数据为无符号数。既15+248=263=107H 既CY=1,A=07H。2,若数据为有符号数。既+15加-8=+7=07H,OV=0表明无溢出。lSP 堆栈指针:8位寄存器,用来指示堆栈的位置,可由软件修改。在MCS-51单片机的设计中,片内RAM区为堆栈的可用空间。上电或复位时,SP被初始化为07H,既堆栈底部被确定在RAM的07H单元。堆栈操
24、作过程:进栈:PUSH ACC指令 (设 SP=07H),1,SP+1送SP,此时SP=08H;2,ACC送RAM的08H单元;出栈:POP ACC(设SP=08H);1,将RAM 中08H单元内容送A;2,SP-1送SP,此时SP=07H。07HSP08H07HRAMx累加器A堆栈操作示意图l并行端口P0-P3:SFR中的P0-P3实际上就是I/O端口的数据锁存器。与RAM中的任意一个单元一样,P0-P3都有自己的RAM地址:80H、90H、A0H、B0H。所以,在51单片机中的输入、输出操作实际上就是个普通的RAM单元操作一样:如输出指令 MOV 80H,A ;将累加器中的数据送到P0口输
25、出输入指令 MOV A,90H ;将P1口的数据输入到累加器A中 既MCS-51的指令系统中没有专用的输入、输出(IN、OUT)指令,而是把P0-P3作为普通的内存单元来使用。上面的第一个例子实际上就是MCS-51的输出指令;同理后者是MCS-51的输入指令。l串行数据缓冲器SBUF:它是专门用来存放发送或接收的数据,实际上它是两个独立的寄存器。尽管在SFR中的RAM地址只是99H,但根据指令“发送”或“接收”两种不同的操作,硬件会自动的区分,将数据送如对应的缓冲单元。l定时/计数器T0、T1:无论是定时还是计数,对于MCS-51单片机的定时/计数器来说,都是一个“计数器”在计数。这个“计数器
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