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单片机原理及应用第二版张毅刚 课后习题答案.doc

上传人:weiwoduzun 文档编号:2912841 上传时间:2018-09-30 格式:DOC 页数:38 大小:122.50KB
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1、1第 1 章 单片机概述参考答案1答:微控制器,嵌入式控制器2答:CPU、存储器、I/O 口、总线3答:C4答:B5答:微处理器、微处理机和CPU它们都是中央处理器的不同称谓,微处理器芯片本身不是计算机。而微计算机、单片机它们都是一个完整的计算机系统,单片机是集成在一个芯片上的用于测控目的的单片微计算机。嵌入式处理器一般意义上讲,是指嵌入系统的单片机、DSP、嵌入式微处理器。目前多把嵌入式处理器多指嵌入式微处理器,例如ARM7、ARM9等。嵌入式微处理器相当于通用计算机中的CPU 。与单片机相比,单片机本身(或稍加扩展)就是一个小的计算机系统,可独立运行,具有完整的功能。而嵌入式微处理器仅仅相

2、当于单片机中的中央处理器。为了满足嵌入式应用的特殊要求,嵌入式微处理器虽然在功能上和标准微处理器基本是一样的,但在工作温度、抗电磁干扰、可靠性等方面一般都做了各种增强。6答:MCS-51 系列单片机的基本型芯片分别: 8031、8051 和8071。它们的差别是在片内程序存储器上。8031无片内程序存储器、8051片内有4K 字节的程序存储器ROM,而8751片内有集成有4K字节的程序存储器 EPROM。7答:因为MCS-51 系列单片机中的 “MCS”是Intel公司生产的单片机的系列符号,而51系列单片机是指世界各个厂家生产的所有与8051的内核结构、指令系统兼容的单片机。8答:相当于 M

3、CS-51 系列中的 87C51,只不过是 AT89S51 芯片内的 4K 字节 Flash 存储器取代了 87C51 片内的 4K 字节的 EPROM。9单片机体积小、价格低且易于掌握和普及,很容易嵌入到各种通用目的的系统中,实现各种方式的检测和控制。单片机在嵌入式处理器市场占有率最高,最大特点是价格低,体积小。 2DSP 是一种非常擅长于高速实现各种数字信号处理运算(如数字滤波、FFT、频谱分析等)的嵌入式处理器。由于对其硬件结构和指令进行了特殊设计,使其能够高速完成各种复杂的数字信号处理算法。广泛地用于通讯、网络通信、数字图像处理,电机控制系统,生物信息识别终端,实时语音压解系统等。这类

4、智能化算法一般都是运算量较大,特别是向量运算、指针线性寻址等较多,而这些正是 DSP 的长处所在。与单片机相比,DSP 具有的实现高速运算的硬件结构及指令和多总线,DSP 处理的算法的复杂度和大的数据处理流量以及片内集成的多种功能部件更是单片机不可企及的。嵌入式微处理器的基础是通用计算机中的 CPU,它的地址总线数目较多能扩展较大的存储器空间,所以可配置实时多任务操作系统(RTOS)。RTOS 是嵌入式应用软件的基础和开发平台。正由于嵌入式微处理器能运行实时多任务操作系统,所以能够处理复杂的系统管理任务和处理工作。因此,广泛地应用在移动计算平台、媒体手机、工业控制和商业领域(例如,智能工控设备

5、、ATM 机等) 、电子商务平台、信息家电(机顶盒、数字电视)以及军事上的应用。10广义上讲,凡是系统中嵌入了“嵌入式处理器” ,如单片机、DSP、嵌入式微处理器,都称其为“嵌入式系统” 。但多数人把 “嵌入”嵌入式微处理器的系统,称为“嵌入式系统”。 目前“嵌入式系统”还没有一个严格和权威的定义。目前人们所说的“嵌入式系统” ,多指后者。第 2 章 AT89S51 单片机的硬件结构参考答案1答:AT89S51单片机的片内都集成了如下功能部件:(1)1个微处理器(CPU) ;(2 )128 个数据存储器(RAM)单元 ;(3)4K Flash程序存储器;(4)4个8位可编程并行I/O口(P0

6、口、 P1口、P2口、 P3口) ;(5)1个全双工串行口;(6)2个16位定时器/计数器;(7 )1 个看门狗定时器;(8)一个中断系统,5个中断源,2个优先级;(9)25个特殊功能寄存器(SFR) , (10)1个看门狗定时器。2答:当 脚为高电平时,单片机读片内程序存储器(4K 字节Flash)中的内容,但EA在PC值超过0FFFH(即超出4K 字节地址范围)时,将自动转向读外部程序存储器内的程序;当 脚为低电平时,单片机只对外部程序存储器的地址为0000HFFFFH中的内容进行读操3作,单片机不理会片内的4K 字节的Flash 程序存储器。3答:2s4答:1个机器周期等于12个时钟振荡

7、周期。5. 答: 64K程序存储器空间中有5个特殊单元分别对应于5个中断源的中断服务程序入口地址,见下表:表 5个中断源的中断入口地址入口地址 中断源0003H 外部中断0 ( )INT0000BH 定时器0 (T0)0013H 外部中断1 ( )1IT001BH 定时器1 (T1)0023H 串行口6. 答:28H;88H。7答:50H;88H。8答:P 标志位的值为 0。9答:(A)错;(B)错;(C)对;(D)对。10. 答:04H;00H;0 组。11答:(A) 对;(B) 对;(C) 错;(D) 对。12. 答:字节地址 00H-1FH 的单元可作为工作寄存器区。13答:(A) 错;

8、(B) 错;(C) 错;(D) 错。14答: (C)。15. 答:PC;PC。416答:64K 字节。17P0 口每位可驱动 8 个 LSTTL 输入,而 P1、P2、P3 口的每一位的驱动能力,只有 P0口的一半。当 P0 口的某位为高电平时,可提供 400A 的电流;当 P0 口的某位为低电平(0.45V)时,可提供 3.2mA 的灌电流,如低电平允许提高,灌电流可相应加大。所以,任何一个口要想获得较大的驱动能力,只能用低电平输出。18答:按下复位按钮。19. 答:(A) 对; (B) 对;(C )错;(D)错。20. 答:(A) 对; (B) 对;(C )对;(D)错。第 3 章 AT8

9、9S51 的指令系统参考答案1答:(1)错(2)错(3)对(4)错(5)错(6)错(7)错(8)对(9)错(10)对(11)对(12)错。2答:(A)对(B)对(C)错(D)错。3答:A,PC,DPTR。4答:只能使用直接寻址方式。5答:操作码,操作数,操作码。6. 答:1031H。7答:程序,数据。8答:地址。9答:A 的内容与 B 的内容互换。10答:(A)=50H, (SP)=50H, (51H)=30H , (52H)=50H, (PC)5030H511答:(A)ANL A,#87H(B)ANL A,#0C3H(C )ORL A,#0CH12答:(A)=0CBH。13答:(A)=00H

10、, (R3 )=0AAH。14答:(DPH)=3CH, (DPL)=5FH, (SP )=50H15答:(SP)=62H, (61H )=30H, (62H)=70H。16答: MOV R7, APUSH AccMOV A,BMOVX DPTR,A17答:(D ) 。18答:(C ) 。19答:基本型的 51 子系列单片机,由于其片内 RAM 的地址范围为 00H7FH,而 80HFFH 为特殊功能寄存器区,而对特殊功能寄存器寻址,只能使用直接寻址方式。对片内 RAM寻址,当使用寄存器间接寻址是采用 R0 或 R1 作为间接寻址的,因此 R0 或 R1 的内容不能超过 7FH。增强型的 52

11、子系列单片机,片内 RAM 的地址范围为 00HFFH,因此作为间接寻址寄存器的 R0 或 R1 的内容就不受限制。第 4 章 AT89S51 汇编语言程序的设计与调试参考答案1答:伪指令是程序员发给汇编程序的命令,只有在汇编前的源程序中才有伪指令,即在汇编过程中的用来控制汇编过程的命令。所谓“伪”是体现在汇编后,伪指令没有相应的机器代码产生。常用伪指令及其功能如下: ORG(ORiGin)汇编起始地址命令;END(END of assembly)汇编终止命令;EQU(EQUate)标6号赋值命令;DB(Define Byte)定义数据字节命令;DW(Define Word)定义数据字命令;D

12、S(Define Storage)定义存储区命令; BIT 位定义命令2 答:手工汇编:通过查指令的机器代码表(表 3-2) ,逐个把助记符指令“翻译”成机器代码,再进行调试和运行。这种人工查表“翻译”指令的方法称为“手工汇编” 。机器汇编:借助于微型计算机上的软件(汇编程序)来代替手工汇编。通过在微机上运行汇编程序,把汇编语言源程序翻译成机器代码。反汇编:将二进制的机器码程序翻译成汇编语言源程序的过程称为“反汇编” 。3答:从 1000H 开始的各有关存储单元的内容(16 进制)如下:4D 41 49 4E 12 34 30 0000 70 4 在 编 写 子 程 序 时 应 注 意 以 下

13、 问 题 :(1)子程序的第一条指令前必须有标号。(2)主程序调用子程序,有如下两条子程序调用指令: 绝对调用指令 ACALL addr11。被调用的子程序的首地址与绝对调用指令的下一条指令的高 5 位地址相同,即只能在同一个 2KB 区内。 长调用指令 LCALL addr16。addr16 为直接调用的目的地址,被调用的子程序可放置在 64KB 程序存储器区的任意位置。(3)子程序结构中必须用到堆栈,用来保护断点和现场保护。(4)子程序返回时,必须以 RET 指令结束。(5)子程序可以嵌套,但要注意堆栈的冲突。 5答:参考程序如下:MOV A,45H7ANLA,#0FHORL A,#0FH

14、MOV 45H,A6答:A=80H ,SP=40H ,(41H)=50H ,(42H)=80H ,PC=8050H7答:参考程序如下:START: MOV R0,#30HMOV R2,#20HLOOP: MOV A,R0CJNE A,#0AAH,NEXTMOV 51H,#01HLJMP EXITNEXT: INC R0DJNZ R2,LOOPMOV 51H,#00HEXIT: RET8答:参考程序如下:START: MOV 41H,#0MOV R0,#20HMOV R2,#20HLOOP: MOV A,R0JNZ NEXTINC 41HNEXT: INC R0DJNZ R2,LOOPRET9答

15、:参考程序如下:ORG 0100H8MOV R2, #20H 要比较的数据字节数MOV A , #21HMOV R1 , ADEC R2MOV A , R1 LOOP: MOV R3,ADEC R1CLR CSUBB A,R1JNC LOOP1MOV A,R1SJMP LOOP2LOOP1: MOV A,R3 LOOP2: DJNZ R2, LOOPMOV R0,ARET 10答:(1)SP=SP+1=61H (61H)=PC 的低字节=03HSP=SP+1=62H (62H)=PC 的高字节=20H(2)PC=3456H(3)不可以(4)2KB2048 Byte11答:可对程序做如下修改:O

16、RG 0100HDEL: MOV R7, #2009DEL1: MOV R6, #123 ;将原来的立即数 125 改为 123 DEL2: DJNZ R6, DEL2NOP ;增加的指令 DJNZ R7, DEL1RET程序修改后的延时时间为:1+(1+123*2+1+2)*200+2=50003us=50.003ms第 5 章 AT89S51 的中断系统参考答案1答:0013H;001BH2答:外部中断 1,定时器 T13 答:RETI 指令在返回的同时清除相应的优先级触发器,以允许下次中断,而 RET指令则没有这个操作。除了这一点两条指令不同外,其它操作都相同。4答:D5 答:在一个单一

17、中断的系统里,AT89S51 单片机对外部中断请求的响应时间总是在3 8 个机器周期之间。在下述三种情况下,AT89S51 将推迟对外部中断请求的响应:(1)AT89S51 正在处理同级或更高优先级的中断。(2)所查询的机器周期不是当前正在执行指令的最后一个机器周期。(3)正在执行的指令是 RETI 或是访问 IE 或 IP 的指令。如果存在上述三种情况之一,AT89S51 将丢弃中断查询结果,将推迟对外部中断请求的响应。106答:D7答:PC、PC、程序存储器8答: 参考程序段如下:SETB IT1SETB EX1SETB EA9答:(A)10答:一个中断源的中断请求被响应,必须满足以下必要

18、条件:(1)总中断允许开关接通,即 IE 寄存器中的中断总允许位 EA=1。(2)该中断源发出中断请求,即该中断源对应的中断请求标志为“1” 。(3)该中断源的中断允许位=1,即该中断被允许。(4)无同级或更高级中断正在被服务。11答:(A) 、 (C ) 、 (D)12答:参见电路如图 5-10,参考程序如下:ORG 0000HLJMP MAINORG 0013HLJMP INT_EX1ORG 0030HMAIN: CLR IT0 ;采用电平触发,低电平有效中断SETB EX1 ;允许外部中断 111SETB EA;插入一段用户程序WAIT: MOV PCON,#01H ;单片机进入休眠方式

19、等待中断NOPLJMP WAIT;以下为外部中断 1 服务子程序INT_EX1: JB P1.2,NEXT1 ;判断是不是 3 号中断LJMP INT_IR3 ;跳转到 3 号中断处理程序NEXT1: JB P1.1,NEXT2 ;判断是不是 2 号中断LJMP INT_IR2 ;跳转到 2 号中断处理程序NEXT2: LJMP INT_IR1 ;跳转到 1 号中断处理程序ORG 1000HINT_IR3: 相应中断处理程序RETI ;中断返回ORG 1100HINT_IR2: 相应中断处理程序RETI ;中断返回ORG 1200HINT_IR1: 相应中断处理程序RETI ;中断返回第 6

20、章 AT89S51 的定时/计数器参考答案121答:(A)对;(B)错;(C)错;(D)错;2答:因为机器周期:所以定时器/计数器工作方式 0 下,其最大定时时间为同样可以求得方式 1 下的最大定时时间为 262.144ms;方式 2 下的最大定时时间为1024ms。3答:定时/计数器作定时时,其计数脉冲由系统振荡器产生的内部时钟信号 12 分频后提供。定时时间与时钟频率和定时初值有关。4答:由于确认 1 次负跳变要花 2 个机器周期,即 24 个振荡周期,因此外部输入的计数脉冲的最高频率为系统振荡器频率的 1/24。5答:定时器/计数器 T0 在计数和定时工作完成后,均采用中断方式工作。除了

21、第一次计数工作方式设置在主程序完成外,后面的定时或计数工作方式分别在中断程序完成,用一标志位识别下一轮定时器/ 计数器 T0 的工作方式。参考程序如下:ORG 0000HLJMP MAINORG 000BHLJMP IT0PMAIN: MOV TMOD,#06H ;定时器/计数器 T0 为计数方式 2MOV TL0,#156 ;计数 100 个脉冲的初值赋值MOV TH0,#156)(410326sfTOSCcy )(192.84261313 msTCMAX13SETB GATE ;打开计数门SETB TR0 ;启动 T0,开始计数SETB ET0 ;允许 T0 中断SETB EA ;CPU

22、开中断CLR F0 ;设置下一轮为定时方式的标志位WAIT: AJMP WAITIT0P: CLR EA ;CPU 关中断JB F0,COUNT ;F0=1 ,转计数方式设置MOV TMOD,#00H ;定时器/计数器 T0 为定时方式 0MOV TH0,#0FEH ;定时 1ms 初值赋值MOV TL0,#0CHSETB EARETICOUNT: MOV TMOD,#06HMOV TL0,#156SETB EARETI6. 答:定时器/ 计数器的工作方式 2 具有自动恢复初值的特点,适用于精确定时,比如波特率的产生。7. 答:根据题意,从 P1.0 输出的矩形脉冲的高低电平的时间为 10:1

23、,则高低电平的时间分别为 363.63s 和 36.37s。如果系统采用 6MHz 晶振的话, Tcy=2s,因此高低电平输出取整,则约为 364s 和 36s。参考程序如下:ORG 0000H14LJMP MAINORG 000BHLJMP IT0PMAIN: MOV TMOD,#02H ;定时器/计数器 T0 为定时方式 2MOV TL0,#4AH ;定时 364s 初值赋值SETB TR0 ;启动 T0,开始计数SETB ET0 ;允许 T0 中断SETB EA ;CPU 开中断SETB P1.0WAIT: AJMP WAITIT0P: CLR EACLRP1.0 ;关中断MOV R0,

24、#9DLY: DJNZ R0,DLY ;延时 36sMOV TL0,#4AH ;定时 364s 初值赋值SETB P1.0SETB EARETI8. 答:方法 1,在第一个定时器的中断程序里关闭本定时器的中断程序,设置和打开另一个定时器;在另一个定时器的中断程序中关闭本定时中断,设置和打开另一个定时器。这种方式的定时时间为两个定时器定时时间的和。方法 2,一个作为定时器,在定时中断后产生一个外部计数脉冲(比如由 P1.0 接 产INT0生) ,另一个定时器工作在计数方式。这样15两个定时器的定时时间为一个定时器的定时时间乘以另一个定时器的计数值。9. 答:由 TMOD 寄存器的 D6 位“C/

25、T* ”来控制定时器 T1 的启动和关闭。10. 答:采用方式 1 定时工作方式。最大脉冲宽度为 131.072ms。11. 答:将 P1.1 的输入脉冲接入 INT0,即使用 T0 计数器完成对 P1.1 口的脉冲计数。参考程序如下:ORG 0000HLJMP MAINORG 000BHLJMP IT0PMAIN: JNB P1.0,MAINMOV TMOD,#05H ;定时器/计数器 T0 为计数方式 1SETB TR0 ;启动 T0,开始计数SETB ET0 ;允许 T0 中断SETB EA ;CPU 开中断WAIT: JB P1.2,WAITCLR EACLR TR0MOV R1,TH

26、0MOV R0,TL0AJMP $IT0P: INC R2RETI1612. 答:THx 与 TLx (x=0,1)是由特殊功能寄存器构成的计数器,其内容可以随时用指令更改,更改后的新值是立即刷新。但在读 THx、TLx 的值时,应该先读 THx 值,后读 TLx,再读 THx。若两次读得 THx 相同,则可确定读得的内容正确。若前后两次读得的 THx 有变化,再重复上述过程。第 7 章 AT89S51 的串行口参考答案1答:方式 1。2答:相等的。3答:A对;B对;C错;D对;E 对。4答:C5答:C6答:当接收方检测到 RXD 端从 1 到 0 的跳变时就启动检测器,接收的值是 3 次连续

27、采样,取其中 2 次相同的值,以确认是否是真正的起始位的开始,这样能较好地消除干扰引起的影响,以保证可靠无误的开始接受数据。7答:串行口有 4 种工作方式:方式 0、方式 1、方式 2、方式 3;有 3 种帧格式,方式 2 和 3 具有相同的帧格式;方式 0 的发送和接收都以 fosc/12 为固定波特率,方式 1 的波特率=2 SMOD/32定时器 T1 的溢出率方式 2 的波特率=2 SMOD/64fosc方式 3 的波特率=2 SMOD/32定时器 T1 的溢出率8答:字符“B”的 ASCII 码为“42H ”,帧格式如下:9答:因为定时器/计数器在方式 2 下,初值可以自动重装,这样在

28、做串口波特率发生17器设置时,就避免了执行重装参数的指令所带来的时间误差。设定时器 T1 方式 2 的初值为 X,计算初值 X 可采用如下公式:波特率 = SMODosc31(56)f10答:经计算,计数初值为 FAH,初始化程序如下:ANL TMOD,#0F0H ;屏蔽高 4 位ORL TMOD,#20H ;控制字MOV TH1,#0FAH ;写入计数初值MOV TL1,#0FAHMOV SCON,#40H11答:见 7.3 节的介绍。12答:见 7.5.3 小节的介绍13答:串口每秒钟传送的字符为:1800/60=30 个字符/ 秒所以波特率为:30 个字符/秒10 位/个字符=300b/

29、s14答:串行口的方式 0 为同步移位寄存器输入输出方式,常用于外接移位寄存器,以扩展并行 I/O 口,一般不用于两个 MCS-51 之间的串行通信。该方式以 fosc/12 的固定波特率从低为位到高位发送或接受数据。15答:直接以 TTL 电平串行传输数据的方式的缺点是传输距离短,抗干扰能力差。因此在串行传输距离较远时,常采用 RS-232C、RS-422A 和 RS-485 标准串行接口。主要是对传输的电信号不断改进,如 RS-232C 传输距离只有几十米远,与直接以 TTL 电平串行传输相比,采用了负逻辑,增大“0” 、 “1”信号的电平差。而 RS-422A 和 RS-485 都采用了

30、差分信号传输,抗干扰能力强,距离可达 1000 多米。RS-422A 为全双工,RS-485 为半双工。18第 8 章 AT89S51 单片机扩展存储器的设计参考答案1答:程序、数据。2答:80H。3答:片选。4答:16KB。5答:程序、数据。6答:2K , 14。7答:0FFFH。8答:(D)9答:本题主要考察对外部存储器的读、写操作,只要记住正确使用 MOVX 指令就可以了。编程思路:首先读取 2001H 的值,保存在寄存器 A 中,将寄存器 A 的高四位和低四位互换,再屏蔽掉低四位然后将寄存器 A 的值保存到 30H 中,然后再读取 2002H 的值,保存在寄存器 A 中,屏蔽掉高四位,

31、然后将寄存器 A 的值与 30H 进行或运算,将运算后的结果保存在 2002H 中。ORG 0000HMAIN: MOV DPTR,#2001H ;设置数据指针的初值MOVX A,DPTR ;读取 2001H 的值SWAP AANL A,#0F0H ;屏蔽掉低四位MOV 30H,A ;保存 AINC DPTR ;指针指向下一个MOVX A,DPTR ;读取 2002H 的值19ANL A,#0FH ;屏蔽掉高四位ORL A,30H ;进行拼装MOVX DPTR,A ;保存到 2002HEND10答:本题主要考察对外部数据块的写操作;编程时只要注意循环次数和 MOVX 指令的使用就可以了。ORG

32、 0000HMAIN: MOV A,#0 ;送预置数给 AMOV R0,#0FFH ;设置循环次数MOV DPTR,#4000H ;设置数据指针的初值LOOP: MOVX DPTR,A ;当前单元清零INC DPTR ;指向下一个单元DJNZ R0,LOOP ;是否结束END11答:因为控制信号线的不同:外扩的 RAM 芯片既能读出又能写入,所以通常都有读写控制引脚,记为 OE*和 WE*。外扩 RAM 的读、写控制引脚分别与 AT89S51 的 RD*和 WR*引脚相连。外扩的 EPROM 在正常使用中只能读出,不能写入,故 EPROM 芯片没有写入控制引脚,只有读出引脚,记为 OE*,该引

33、脚与 AT89S51 单片机的 PSEN*相连。12答:图中采用了译码法。4 片地址分别为 0000H-3FFFH、4000H-7FFFH、8000H-BFFFH、 C000H-FFFFH。13答:(1)参见图 8-20 或图 8-21,去掉一 片 2764。20(2)指出该应用系统程序存储器空间和数据存储器空间各自的地址范围。14答:(1)A 组跨接端子的内部正确连线图(2)B 组跨接端子的内部正确连线图注意:答案不唯一,还有其他连接方法,也可满足题目要求。第 9 章 AT89S51 扩展 I/O 接口的设计参考答案1答:(A)错,81C55 具有地址锁存功能;(B)错,在 81C55 芯片

34、中,引脚 IO/M*、A2 、A1、A0 决定端口地址和 RAM 单元编址;(C )错, 82C55 不具有三态缓冲器;(D)错,82C55 的 B 口只可以设置成方式 0 和方式 1。2答:I/O 端口简称 I/O 口,常指 I/O 接口电路中具有端口地址的寄存器或缓冲器。 I/O接口是指单片机与外设间的 I/O 接口芯片;I/O 接口功能:(1) 实现和不同外设的速度匹配;(2) 输出数据缓存;(3) 输入数据三态缓冲。3答:3 种传送方式: (1) 同步传送21方式:同步传送又称为有条件传送。当外设速度可与单片机速度相比拟时,常常采用同步传送方式。(2) 查询传送方式:查询传送方式又称为

35、有条件传送,也称异步传送。单片机通过查询得知外设准备好后,再进行数据传送。异步传送的优点是通用性好,硬件连线和查询程序十分简单,但是效率不高。 (3) 中断传送方式:中断传送方式是利用 AT89S51 本身的中断功能和 I/O 接口的中断功能来实现 I./O 数据的传送。单片机只有在外设准备好后,发出数据传送请求,才中断主程序,而进入与外设进行数据传送的中断服务程序,进行数据的传送。中断服务完成后又返回主程序继续执行。因此,中断方式可大大提高工作效率。4答:两种。(1) 独立编址方式:独立编址方式就是 I/O 地址空间和存储器地址空间分开编址。独立编址的优点是 I/O 地址空间和存储器地址空间

36、相互独立,界限分明。但却需要设置一套专门的读写 I/O 的指令和控制信号。(2) 统一编址方式:这种方式是把 I/O 端口的寄存器与数据存储器单元同等对待,统一进行编址。统一编址的优点是不需要专门的 I/O 指令,直接使用访问数据存储器的指令进行 I/O 操作。AT89S51 单片机使用的是 I/O 和外部数据存储器 RAM 统一编址的方式。5答: 82C55 通过写入控制字寄存器的控制字的最高位来进行判断,最高位为 1 时,为方式控制字,最高位为 0 时,为 C 口按位置位/复位控制字。6答:本题主要考察对 82C55 的 C 口的操作。其方式控制字的最高位为 0 时,低四位控装置对 C 口

37、置复位。由题目可知方式控制寄存器的地址为 7FFFH。ORG 0100HMAIN: MOV DPTR,#7FFFH ;控制字寄存器地址 7FFFH 送 DPTRMOV A,#0EH ;将 PC7 置 0MOVX DPTR,AMOV A,#09H ;将 PC4 置 1MOVX DPTR,AEND7答:当外设输入一个数据并送到 PA7PA0 上时,输入设备自动在选通输入线 A向 82C55 发送一个低电平选通信号,则把 PA7-PA0 上输入的数据存入 PA 口的输入数据缓冲/22锁存器;然后使输入缓冲器输出线 IBFA 变成高电平,以通知输入设备,82C55 的 PA 口已收到它送来的输入数据。

38、82C55 检测到联络线 A 由低电平变成了高电平、IBF A 为 1 状态和中断允许触发器 INTEA 为 1 时,使输出线 INTRA(PC3)变成高电平,向 AT89S51 发出中断请求。(INTE A 的状态可由用户通过对 PC4 的置位/ 复位来控制。 AT89S51 响应中断后,可以通过中断服务程序从 PA 口的输入数据缓冲/锁存器读取外设发来的输入数据。当输入数据被 CPU读走后,82C55 撤销 INTRA 上的中断请求,并使 IBFA 变为低电平,以通知输入外设可以送下一个输入数据。8答:81C55 的端口有以下几种:命令 /状态寄存器、PA 口、PB 口、PC 口、计数器的

39、高 8 位寄存器与低 8 位寄存器以及 RAM 单元。引脚 IO/ ,A2、A1、A0 决定端口地址。TIMERIN 是计数脉冲输入引脚,输入脉冲的上跳沿用于对 81C55 片内的 14 位计数器减 1。为计数器输出引脚。当 14 位计数器减为 0 时就可以在该引线上输出脉冲或方波,TIMEROU输出的信号的波形与所选的计数器工作方式有关。9答:电路图可以参考图 9-10,PA 口每一位接二极管的正极,二极管的负极接地。 PB口每 1 位接一开关和上拉电阻,开关另一端直接接地。这样只需要将读到的 PB 口的值送给PA 口就可以满足题目要求了。ORG 0100HMIAN: MOV A,#1000

40、0010B ;设置 PA 口方式 0 输出,PB 口方式 0 输入MOV DPTR,#0FF7FH ;控制口地址送 DPTRMOVX DPTR,A ;送方式控制字MOV DPTR,#0FF7DH ;PB 口地址送 DPTRMOVX A,DPTR ;读入开关信息MOV DPTR,#0FF7CH ;PA 口地址送 DPTRMOVX DPTR,A ;PA 口的内容送 PB 口点亮相应的二极管END10答:81C55 计数器的初值范围是: 3FFFH-2H。当频率为 4MHz,初值为 3FFFH 时,23最大定时时间为:0.004096S11答:将 1MHz 的脉冲改变为 10ms 的方波,实际上就是

41、分频。分频前后频率之比为100:1,这样只要将定时器初值设置为 64H 就可以了。 (假设 I/O 口地址为 7F00H-7F05H)START: MOV DPTR,#7F04H ;指针指向计数器低 8 位MOV A,#64H ;送初值给 AMOVX DPTR,A ;初值送给计数器低 8 位INC DPTR ;指向计数器高 8 位MOV A,#40H ;计数器方波输出MOVX DPTE,AMOV DPTR,#7F00H ;指向命令/状态口MOV A,#0C2H ;设定控制字MOVX DPTE,A ;启动计数器END第 10 章 AT89S51 与键盘、显示器、拨盘、打印机的接口设计参考答案1.

42、 答:A MAX7219 是专用显示器芯片,不用于键盘;B错:CH451 芯片也可用于控制键盘;C对: BUSY 信号可作为查询信号或中断请求信号使用,但此时信号 不用;ACKE错:LED 数码管的字型码是可以变的,例如表 10-1 中 的 “a”段对应段码字节的最高位。“dp”段对应段码字节的最低位,字型码就改变了。2. 答:在按键的闭合和断开过程中,由于开关的机械特性,导致了按键抖动的产生。如果不消除按键的机械抖动,按键的状态读取将有可能出现错误。消除按键抖动一般是采用软件或硬件去抖。软件去抖的原理:在第一次检测到有键按下时,该键所对应的行线是为低24电平,执行一端延时 10ms 的子程序

43、后,确认该行线电平是否仍然为低电平,如果仍为低电平,则确认为该行确实有键按下。3. 答:静态显示时,数据是分开送到每一位 LED 上的。而动态显示则是数据是同时送到每一个 LED 上,再根据位选线来确定是哪一位 LED 被显示。静态显示亮度很高,但口线占用较多。动态显示口线占用较少,适合用在显示位数较多的场合。4. 答:80H(共阴极) ;7FH(共阳极) 。5. 答:按键设置在行、列线交点上,行、列线分别连接到按键开关的两端。行线通过上拉电阻接到+5V 上,无按键按下时,行线处于高电平状态,而当有按键按下时,行线电平状态将由与此行线相连的列线的电平决定。列线的电平如果为低,则行线电平为低;列

44、线的电平如果为高,则行线的电平亦为高。将行、列线信号配合起来并做适当的处理,才能确定闭合键的位置。6. 答:先对 P1 口高四位送低电平,读取 P1 口低四位的值;再对 P1 口低四位送低电平,读取 P1 口高四位的值,将两次读到的值组合在一起就得到了按键的特征码,在根据特征码查找键值。KEYIN: MOV P1,#0FH ;反转读键MOV A,P1ANL A,#0FHMOV B,AMOV P1,#0F0HMOV A,P1ANL A,#0F0HORL A,BCJNE A,#0FFH,KEYIN1RET ;未按键25KEYIN1: MOVB,A ;暂存特征码MOV DPTR,#KEYCOD ;指

45、向特征码表MOV R3,#0FFH ;顺序码初始化KEYIN2: INC R3MOV A,R3MOVC A,A+DPTRCJNE A,B,KEYIN3MOV A,R3 ;找到,取顺序码RETKEYIN3: CJNE A,#0FFH,KEYIN2 ;未完,再查RET ;已查完,未找到,以未按键处理KEYCOD: DB 0E7H,0EBH,0EDH,0EEH ;特征码表DB 0D7H,0DBH,0DDH,0DEHDB 0B7H,0BBH,0BDH,0BEHDB 77H,7BH,7DH,7EH7. 答:(1)编程扫描方式:当单片机空闲时,才调用键盘扫描子程序,反复的扫描键盘,等待用户从键盘上输入命令

46、或数据,来响应键盘的输入请求。 (2)定时扫描工作方式:单片机对键盘的扫描也可用定时扫描方式,即每隔一定的时间对键盘扫描一次。 (3)中断工作方式:只有在键盘有键按下时,才执行键盘扫描程序并执行该按键功能程序,如果无键按下,单片机将不理睬键盘。8. 答:DB0-DB7:数据线,单向传输,由单片机输入给打印机。STB(STROBE):数据选通信号。在该信号的上升沿,数据线上的 8 位并行数据被打印机读入机内锁存。BUSY:打印机忙状态信号。当该信号有效(高电平)时,表示打印机正忙于处理数据。此时,单片机26不得使 STB 信号有效,向打印机送入新的数据。ACK:打印机的应答信号。低电平有效,表明

47、打印机已取走数据线上的数据。ERR:出错信号。当送入打印机的命令格式出错时,打印机立即打印 1 行出错信息,提示出错。在打印出错信息之前。该信号线出现一个负脉冲,脉冲宽度为 30us。单片机与打印机相连时,分为直接相连(图 10-27)和通过扩展的并行 I/O 口 82C55 连接(图 10-28) 。直接相连时(图 10-27) ,打印机在输入电路中有锁存器,在输出电路中有三态门控制, 。没有读、写信号,只有握手线 、BUSY(或 ) ,用一根地址线来控制写STBACK选通信号 STB 和读取 BUSY 引脚状态。图 10-28 所示为通过扩展的并行 I/O 口 82C55 连接的打印机接口

48、电路。采用查询法,即通过读与 82C55 的 PC0 脚的相连的 BUSY 状态,来判断送给打印机的一个字节的数据是否处理完毕。也可用中断法(BUSY 直接与单片机的 引脚INT0相连) 。9答:本程序采用外部中断来进行数据打印,先打印一个数据,当 BUSY 线从高电平变成低电平时,在打印下一个数据ORG 0000HLJMP MAINORG 0003HLJMP INORG 0030HMAIN: SETB EX0 ;允许外部中断SETB IT0SETB EAMOV R0,#7FH ;控制口地址MOV A,#81H ;控制字MOVX R0,A27MOV R1,#20H ;数据区首地址MOV R2,

49、#19 ;计数器MOV A,R1 ;打印内容MOV R0,#7CH ;A 口地址MOVX R0,AMOV R0,#7FHMOV A,#0EHMOVX RO,A ;PC70MOV A,#0FHMOVX R0,A ;PC7=1SJMP $IN: DJNZ R2,EX ;20 个数据都结束了吗?INC R1 ;指向下一个数据MOV A,R1MOV R0,#7CHMOVX R0,AMOV R0,#7FHMOV A,#0EHMOVX RO,AMOV A,#0FHMOVX R0,A28EX: RETI第 11 章 AT89S51 单片机与 D/A 转换器、A/D 转换器的接口参考答案1答:由运算放大器构成的 I/V 转换电路2答:同步3答:(1)错,D/A 转换器也要考虑“转换速度”或“转换时

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