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文档简介
刘清书 12307130323地址译码实验报告1、 实验目的:1. 熟悉MCS-51的地址空间2. 掌握MCS-51外部程序空间的访问3. 掌握MCS-51外部数据空间的访问二、 实验内容: 利用A2区的A0-A15,B_RD,B_WR和A3区的74LS138设计译码电路,并用示波器观测选通脉冲并测量宽度。1.利用MOVX指令,产生地址为2003H的外部数据空间地址选通信号,并用示波器观测。(需要读写控制信号参与)。三、实验原理与要求1.原理 在51单片机中,如需进行系统扩展,所需的16条地址线分别由P2和P0口提供,8条数据信号线由P0口提供。P0口是地址/数据复用总线,分时传送低8位地址和数据,由地址锁存允许信号ALE控制地址传送,外部程序存储器读选通信号控制它的数据传送。2.要求 利用A2区的A0-A15,B_RD,B_WR和A3区的74LS138设计译码电路,并用示波器观测选通脉冲并测量宽度。l 利用MOVX指令,产生地址为2003H的外部数据空间地址选通信号(需要读写控制信号参与)。四、实验流程图五、 实验原理图 六、实验代码用MOVX访问外部数据存储器 (1)读取操作ORG0000HLJMP MAINORG0100H MAIN:MOV DPTR, #2003H MOVX A, DPTRSJMP MAINEND(2)写入操作:ORG0000HLJMP MAINORG0100H MAIN:MOV A,#45HMOV DPTR, #2003H MOVX DPTR,ASJMP MAINEND7、 实验修改1. 实验之前误以为单片机P0口已经经过锁存器锁存后引出,所以在实验原理图中并未画出74LS373,修改后的原理图见图1(图中用74HC573作为锁存器,实际中应是74LS373)。 图1.修改后的原理图a2. 实验之前对实验要求中所说的“需要读写控制信号参与”并不十分理解,后来才知道是要将“读”或“写”引入三八译码器选通端用来选通,修改后的电路图中加入了这一要求,相应的就要保持译码器输入端信号不变,所以将P2口的输出引入A0、A1、A2(原理图中对应于A、B、C),见图2。另外,为了体现体现地址2003H低八位,还需要用到预习报告中的原理图,不过修改后的图中加入了锁存器,也就是图1。图2.修改后的原理图b3. 实验之前以为对于外部数据存储器的访问中,WR和RD的观察是独立的,所以分别写了读取和写入的程序用来观察。后来才知道是要用双踪同时观察,所以后来实际中用到的程序读和写先后进行,如下:ORG0000HLJMP MAINORG0100H MAIN:MOV DPTR, #2003H MOVX A, DPTRMOVXDPTR,ASJMP MAINEND九、实验数据:实际中只要求测量访问外部数据存储器时WR、RD和ALE的波形情况,双综观察WR和RD得到如下波形: 注:上为RD、下为WR记录得:RD端低电平持续时间:1080nsWR端低电平持续时间:360ns依据原理图2,双综ALE与Y1得到如下波形: 注:上为ALE、下为Y1记录得:ALE端高电平持续时间:1020nsY1端低电平持续时间:360ns(A.B.C端子分别输入P2.5、P2.6、P2.7的电平,因为P2口输出地址高八位,也就是20H=00100000,所以CBA=001,因此观察Y1引脚)9、 实验分析循环语句中各命令所占机器周期数如下:MAIN:MOV DPTR, #2003H ;2机器周期MOVX A, DPTR;2机器周期MOVXDPTR,A;2机器周期SJMP MAIN;2机器周期所以这几条语句以8个机器周期循环,选通频率应为,但是从上面的截图看到频率为225.9kHz,差不多是计算出来的2倍,因为不明白我们所用的芯片做了怎样的处理,所以对这个现象我也是一筹莫展。从第二幅图可以看到,ALE信号的频率大致为WR的2倍,这是因为在循环语句中既有读操作也有
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