1.MCS-51单片机的P0-P4口均是 并行 I/O口,其中的P0口和P2口除了可以进行数据的输入、输出外,通常还用来构建系统的 数据总线 和 地址总线 ,在P0-P4口中, P0 为真正的双向口, P1-P3 为准双向口。
2.MCS-5l单片机的堆栈区只可设置在 片内数据存储区(器) ,堆栈寄存器SP是 8位寄存器。
3.MCS-51单片机外部中断请求信号有电平方式和 脉冲方式 ,在电平方式下,当采集到INT0、INT1的有效信号为 低电平 时,激活外部中断。
4.定时器/计数器的工作方式3是指的将 定时器/计数器0 拆成两个独立的8位计数器。而另一个定时器/计数器此时通常只可作为 串行口的波特率发生器 使用。
5.MCS-96单片机的最大寻址空间是 64K ,该空间的地址范围为 0000H-FFFFH ,系统上电及复位的程序入口地址为 2080H ,芯片配置字节CCB的地址为 2018H 。
1.51系列单片机具有几个中断源,分别是如何定义的?其中哪些中断源可以被定义为高优先级中断,如何定义?
具有5个中断源,分别是外部中断INT0和外部中断INT1、定时器溢出中断0和定时器溢出中断1以及串行中断。通过对中断优先级寄存器IP的设置,每个中断源都可以被定义为高优先级中断。
2.各中断源对应的中断服务程序的入口地址是否能任意设定?
各中断源的入口地址已经在中断地址区中被定义了,不能任意设定。
3.如果想将中断服务程序放置在程序存储区的任意区域,在程序中应该作何种设置?请举例加以说明。
如果要将中断服务程序放置在程序存储区的任意区域,在程序中要通过在中断地址区的对应地址上设置跳转指令才可实现对中断服务程序的执行。
已知一单片机系统的外接晶体振荡器的振荡频率为11.059MHz,请计算该单片机系统的拍节P、状态S、机器周期所对应的时间是多少?指令周期中的单字节双周期指令的执行时间是多少?
答:P=1/f=(1/11.059×106)=0.09×10-6s =90ns S=2P=2×90ns=180ns 机器周期=12P=12×90ns=1.08μs 双指令周期=2×机器周期=2.16μs
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雄伟的假山
1. 10CM 2.数据 3.电缆桥架 4.10 5. 90 6. 工作区子系统、 管理间、设备间、水平、垂直、建筑群、建筑物。 7。大对数电缆 8.信息点 9.多模 单模 10.ST SC FC. ...
1 机构与机器的共同特点为 、 。(1)人为的实体组合。 (2)各相关实体之间具 有相对确定的运动。 2 机构与机器的不同点是 、 。(1)机器:有能量的转 (2)机构:没有能量 的转化。 3 机械就是 与 的总体。 ○机器 机构 4 机器是由 组成。 ○零件 5 机构是由 组成。 ○构件 7 在机械设计中,零件是 单元○制造 8 在机械设计中,构件是 单元。 ○运动 9 在机械设计的设计准则中。强度合格,应符合强度条件 10 在机械设计的设计准则中,刚度合格,应符合刚度条件 13 ZG270-500 表示该铸钢 ,○ 270M 500M 15 球墨铸铁的 500M , 伸长率为 7%,牌号为 。 ○QT500-7 17 为了使材料的晶粒细化 ,消除内应力 ,改善切削性能 ,不作最终处理 ,其 热处理的方法 。 ○退火 18 提高硬度和强度 ,但产生内应力 ,其热处理方
二、填空题 (共 15分,每空 1分) 1.由于钢材强度高,一般钢构件的截面小而壁薄,受压时易为 稳定 和 刚度(变形) 要求所控制,强度难以得到充分的利用。 2.高强度螺栓承压型连接剪切变形大,不得用于承受 动力 荷载的结构中。 3.实际轴心受压构件临界力低于理想轴心受压构件临界力的主要原因有初弯曲、 初偏心和 残余应力 的影响。 4.计算单轴对称截面实腹式轴心受压构件绕对称轴(设为 y轴)的稳定时,应 取考虑 扭转 效应的换算长细比 yz代替 y查表确定 值。 5.对于梁腹板,设置 横向 加劲肋对防止 剪力或局部承压 引起的局部失 稳有效,设置 纵向 加劲肋对防止 弯矩 引起的局部失稳有效。 6.梁的腹板加劲肋作为腹板的可靠支承,所以对加劲肋的截面尺寸和刚度(惯 性矩) 有一定要求。 7.组合钢梁截面高度的确定,由 建筑或工艺要求 确定最大高度;由 用 钢量最省 确定经济高度。 8.承
单片机在电子技术中的开发,主要包括CPU开发、程序开发、 存储器开发、计算机开发及C语言程序开发,同时得到开发能够保证单片机在十分复杂的计算机与控制环境中可以正常有序的进行,这就需要相关人员采取一定的措施,下文是笔者的一些简单介绍:
(1)CPU开发。开发单片机中的CPU总线宽度,能够有效完善单片机信息处理功能缓慢的问题,提高信息处理效率与速度,开发改进中央处理器的实际结构,能够做到同时运行2-3个CPU,从而大大提高单片机的整体性能。
(2)程序开发。嵌入式系统的合理应用得到了大力推广,对程序进行开发时要求能够自动执行各种指令,这样可以快速准确地采集外部数据,提高单片机的应用效率。
(3)存储器开发。单片机的发展应着眼于内存,加强对基于传统内存读写功能的新内存的探索,使其既能实现静态读写又能实现动态读写,从而显着提高存储性能。
(4)计算机开发。进一步优化和开发单机片应激即分析,并应用计算机系统,通过连接通信数据,实现数据传递。
(5)C语言程序开发。优化开发C语言能够保证单片机在十分复杂的计算机与控制环境中,可以正常有序的进行,促使其实现广泛全面的应用。
单片机的发展先后经历了4位、8位、16位和32位等阶段。8位单片机由于功能强,被广泛用于工业控制、智能接口、仪器仪表等各个领域,8位单片机在中、小规模应用场合仍占主流地位,代表了单片机的发展方向,在单片机应用领域发挥着越来越大的作用。 80年代初,Intel公司推出了8位的MCS-51系列的单片机。
MCS-51单片机的逻辑部件,包括一个8位CPU及片内振荡器、 80514B掩膜ROM、87514KBEPROM、8031无ROM、特殊功能寄存 器SFR128BRAM、定时器/计数器T0及T1、并行I/O接口:P0、P1、P2、P3;串行接口:TXD、RXD;中断系统:INT0,INT1。
1.8位数据总线,16位地址总线的CPU;
2.具有布尔处理能力和位处理能力;
3.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;
4.相同地址的64KB程序存储器和64KB数据存储器;
5.0-8KB片内程序存储器(8031无,8051有4KB,8052有8KB,89C55有20KB);
6.128字节片内数据存储器(8051有256字节);
7.32根双向并可以按位寻址的I/O线;
8.两个16位定时/计数器(8052有3个);
9.一个全双工的串行I/O接口;
10.多个中断源的中断结构,具有两个中断优先级;
11.片内时钟振荡器。
单片机的特点可归纳为以下几个方 面:集成度高;存储容量大;外部扩展能力强;控制功能强。
1、从内部的硬件到软件有一套完整的按位操作系统,称作位处理器,处理对象不是字或字节而是位。不但能对片内某些特殊功能寄存器的某位进行处理,如传送、置位、清零、测试等,还能进行位的逻辑运算,其功能十分完备,使用起来得心应手。
2、同时在片内RAM区间还特别开辟了一个双重功能的地址区间,使用极为灵活,这一功能无疑给使用者提供了极大的方便。
3、乘法和除法指令,这给编程也带来了便利。很多的八位单片机都不具备乘法功能,作乘法时还得编上一段子程序调用,十分不便。
(1)单片机的体积比较小, 内部芯片作为计算机系统,其结构简单,但是功能完善,使用起来十分方便,可以模块化应用。
(2)单片机有着较高的集成度,可靠性比较强,即使单片机处于长时间的工作也不会存在故障问题。
(3) 单片机在应用时低电压、低能耗,是人们在日常生活中的首要选择, 为生产与研发提供便利。
(4)单片机对数据的处理能力和运算能力较强,可以在各种环境中应用,且有着较强的控制能力。