ly《单片机原理与应用》Word文档下载推荐.docx

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学号:

1105094140

专业:

信息对抗

一、实验目的

熟悉MCS-51指令系统,学会使用KeilC编程软件。

熟悉汇编语言编程。

二、实验原理

R6R7

R2R3

R4R5

BA

(B)R2(B+B+A)R3(R4+A+A)R4R5

三、流程图

四、源程序

五、实验结果及分析

(记录单步调试时观察到的各个寄存器变化、遇到的问题及解决方法)

实验二实验题目:

P1口实验

1.学习P1口的输出输入使用方法。

2.学习延时子程序的编写和使用。

P1口为准双向口,P1口的每一位都能独立地定义为输入位或输出位。

作为输入位时,必须向锁存器相应位写入“1”,该位才能作为输入。

8031中所有口锁存器在复位时均置为“1”,如果后来在口锁存器写过“0”,在需要时应写入一个“1”,使它成为一个输入。

可以用第二个实验做一下实验。

先按要求编好程序并调试成功后,可将P1口锁存器中置“0”,此时将P1做输入口,会有什么结果。

再来看一下延时程序的实现。

现常用的有两种方法,一是用定时器中断来实现,一是用指令循环来实现。

在系统时间允许的情况下可以采用后一种方法。

本实验系统晶振为6.144MHZ,则一个机器周期为12÷

6.144us即1÷

0.512us。

现要写一个延时0.1s的程序,可大致写出如下:

MOVR7,#X

(1)

DEL1:

MOVR6,#200

(2)

DEL2:

DJNZR6,DEL2(3)

DJNZR7,DEL1(4)

上面MOV、DJNZ指令均需两个机器周期,所以每执行一条指令需要1÷

0.256us,现求出X值:

0.256+X(1÷

0.256+200×

0.256+1÷

0.256)=0.1×

10⁶

指令

(1)指令

(2)指令(3)指令(4)

所需时间所需时间所需时间所需时间

X=(0.1×

×

10⁶-1÷

0.256)/(1÷

0.256)=127D=7FH

经计算得X=127。

代入上式可知实际延时时间约为0.100215s,已经很精确了。

P1口输出实验

P1口输入实验

循环点亮发光二极管

通过发光二极管将P1口的状态显示

实验三实验题目:

定时器实验

1.学习8031内部计数器的使用和编程方法。

2.进一步掌握中断处理程序的编写方法。

1.定时常数的确定

定时器/计数器的输入脉冲周期与机器周期一样,为振荡频率的1/12。

本实验中时钟频率为6.0MHZ,现要采用中断方法来实现0.5秒延时,要在定时器1中设置一个时间常数,使其每隔0.1秒产生一次中断,CPU响应中断后将R0中计数值减一,令R0=05H,即可实现0.5秒延时。

时间常数可按下述方法确定:

机器周期=12÷

晶振频率=12/(6×

10⁶)=2us

设计数初值为X,则(2e+16-X)×

=0.1,可求得X=15535

化为十六进制则X=3CAFH,故初始值为TH1=3CH,TL1=AFH

2.初始化程序

包括定时器初始化和中断系统初始化,主要是对IP、IE、TCON、TMOD的相应位进行

正确的设置,并将时间常数送入定时器中。

由于只有定时器中断,IP便不必设置。

3.设计中断服务程序和主程序

中断服务程序除了要完成计数减一工作外,还要将时间常数重新送入定时器中,为下一次中断做准备。

主程序则用来控制发光二极管按要求顺序燃灭。

3、流程图

实验四实验题目:

数码显示实验

1.进一步掌握定时器的使用和编程方法。

2.了解七段数码显示数字的原理。

3.掌握用一个段锁存器,一个位锁存器同时显示多位数字的技术。

本试验采用动态显示。

动态显示就是一位一位地轮流点亮显示器的各个位(扫描)。

将8031CPU的P1口当作一个锁存器使用,74LS273作为段锁存器。

利用定时器1定时中断,控制电子钟走时,利用实验箱上的六个数码管显示分、秒,做成一个电子钟。

显示格式为:

分秒

定时时间常数计算方法为:

定时器1工作于方式1,晶振频率为6MHZ,故预置值Tx为:

(2e+16-Tx)x12x1/(6x10e+6)=0.1s

Tx=15535D=3CAFH,故TH1=3CH,TL1=AFH

实验五实验题目:

BCD码与ASCII码转换程序

将本人的班号学号以压缩的BCD码的形式由低到高存放在50H开始的单元中,如11050941班,学号为01的同学,将1150H、0551H、0952H、4153H、0154H。

然后编程将50H~54H中压缩的BCD码转换成ASCII码,并由低到高存放在60H开始的单元中。

实验六实验题目:

A/D转换实验

1.掌握A/D转换与单片机的接口方法。

2.了解A/D芯片ADC0809转换性能及编程方法。

3.通过实验了解单片机如何进行数据采集。

A/D转换器大致有三类:

一是双积分A/D转换器,优点是精度高,抗干扰性好,价格便宜,但速度慢;

二是逐次逼近法A/D转换器,精度、速度、价格适中;

三是并行A/D转换器,速度快,价格也昂贵。

实验用的ADC0809属第二类,是八位A/D转换器。

每采集一次需100us。

ADC0809START端为A/D转换启动信号,ALE端为通道选择地址的锁存信号。

实验电路中将其相连,以便同时锁存通道地址并开始A/D采样转换,故启动A/D转换只需如下两条指令:

MOVDPTR,#PORT

MOVX@DPTR,A

A中为何内容并不重要,这是一次虚拟写。

在中断方式下,A/D转换结束后会自动产生EOC信号,将其与8031CPU板上的INT0相连接。

在中断处理程序中,使用如下指令即可读取A/D转换的结果:

MOVXA,@DPTR

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