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8051单片机引脚作用

发布时间:2023-02-13 06:35:30

⑴ 51单片机各个引脚的功能

MCS-51单片机引脚功能MCS单片机都采用40引脚的双列直插封装方式。图2-9为引脚排列图, 40条引脚说明如下:1、主电源引脚Vss和Vcc① Vss接地② Vcc正常操作时为+5伏电源2、外接晶振引脚XTAL1和XTAL2① XTAL1内部振荡电路反相放大器的输入端,是外接晶体的一个引脚。当采用外部振荡器时,此引脚接地。 ② XTAL2内部振荡电路反相放大器的输出端。是外接晶体的另一端。当采用外部振荡器时,此引脚接外部振荡源。3、控制或与其它电源复用引脚RST/VPD,ALE/ , 和 /Vpp① RST/VPD 当振荡器运行时,在此引脚上出现两个机器周期的高电平(由低到高跳变),将使单片机复位在Vcc掉电期间,此引脚可接 图2-9 8051引脚排列图上备用电源,由VPD向内部提供备用电源,以保持内部RAM中的数据。② ALE/ 正常操作时为ALE功能(允许地址锁存)提供把地址的低字节锁存到外部锁存器,ALE 引脚以不变的频率(振荡器频率的 )周期性地发出正脉冲信号。因此,它可用作对外输出的时钟,或用于定时目的。但要注意,每当访问外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲,ALE 端可以驱动(吸收或输出电流)八个LSTTL电路。 对于EPROM型单片机,在EPROM编程期间,此引脚接收编程脉冲( 功能)③ 外部程序存储器读选通信号输出端,在从外部程序存储取指令(或数据)期间, 在每个机器周期内两次有效。 同样可以驱动八LSTTL输入。④ /Vpp 、 /Vpp为内部程序存储器和外部程序存储器选择端。当 /Vpp为高电平时,访问内部程序存储器,当 /Vpp 为低电平时,则访问外部程序存储器。对于EPROM型单片机,在EPROM编程期间,此引脚上加21伏EPROM编程电源(Vpp)。4、输入/输出引脚P0.0 - P0.7,P1.0 - P1.7,P2.0 - P2.7,P3.0 - P3.7。① P0口(P0.0 - P0.7)是一个8位漏极开路型双向I/O口,在访问外部存储器时,它是分时传送的低字节地址和数据总线,P0口能以吸收电流的方式驱动八个LSTTL负载。② P1口(P1.0 - P1.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口。能驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载。。③ P2口(P2.0 - P2.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口,在访问外部存储器时,它输出高8位地址。P2口可以驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载。④ P3口(P3.0 - P3.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口。能驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载

⑵ 8051单片机引脚ALE的作用是什么

当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在flash编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。

在平时,ale端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ale脉冲。如想禁止ale的输出可在sfr8eh地址上置0。

此时,ale只有在执行movx,movc指令是ale才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ale禁止,置位无效。

引脚功能

MCS-51是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片,引脚分地布请参照----单片机引脚图:

l P0.0~P0.7 P0口8位双向口线(在引脚的39~32号端子)。

l P1.0~P1.7 P1口8位双向口线(在引脚的1~8号端子)。

l P2.0~P2.7 P2口8位双向口线(在引脚的21~28号端子)。

l P3.0~P3.7 P3口8位双向口线(在引脚的10~17号端子)。

⑶ 80C51单片机引脚有哪些第二功能

P0和P1,除了做I/O口外,还做地址总线(当接外部存储器时)

有第二功能的还有P3口的八个引脚,除此还有两引脚有第二功能。

P3第二功能各引脚功能定义:

P3.0:RXD串行口输入

P3.1:TXD串行口输出

P3.2:INT0外部中断0输入

P3.3:INT1外部中断1输入

P3.4:T0定时器0外部输入

(3)8051单片机引脚作用扩展阅读:

存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器,主存储器又称内存储器(简称内存),辅助存储器又称外存储器(简称外存)。内存储器最突出的特点是存取速度快,但是容量小、价格贵;外存储器的特点是容量大、价格低,但是存取速度慢。内存储器用于存放那些立即要用的程序和数据;外存储器用于存放暂时不用的程序和数据。内存储器和外存储器之间常常频繁地交换信息。

外存通常是磁性介质或光盘,像硬盘,软盘,磁带,CD等,能长期保存信息,并且不依赖于电来保存信息,但是由机械部件带动,速度与CPU相比就显得慢的多。

⑷ 80C51单片机引脚图及引脚功能介绍

单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。

1、电源:

(1)VCC - 芯片电源,接+5V;

(2) VSS - 接地端;

2、时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。

3、控制线:控制线共有4根,

(1)ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲。

ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址。

PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。

(2) PSEN:外ROM读选通信号。

(3)RST/VPD:复位/备用电源。

RST(Reset)功能:复位信号输入端。

VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。

(4)EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。

EA功能:内外ROM选择端。

Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。

(4)8051单片机引脚作用扩展阅读:

80c51单片机简介:

MCS-51具有典型的结构,完善的总线,SFR集中管理模式,位操作系统和丰富的控制功能指令统,为MCU的发展奠定了良好的基础。

MCS-51系列的典型芯片是80C51(CHMOS 8051)。出于这个原因,许多制造商已经开始以80C51为代表的8位微控制器的开发,如飞利浦,达拉斯,ATMEL等。我们将这些公司生产的80C51兼容微控制器称为80C51系列。

特别是近年来,80C51系列取得了很大的进步,并推出了一些新产品,主要是为了提高单片机的控制功能,如高速I / O口,ADCPWM,WDT,低电压,微功耗,电磁兼容性,串行扩展总线和控制网络总线。

此外,ATMEL公司开发的89CXX系列将闪存(EEPROM)集成到80C51作为用户程序存储器,不改变80C51的结构和指令系统。

⑸ 谁能告诉我下单片机80c51的各引脚的作用

VCC:供电电压。 GND:接地。 P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P0口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。 P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。 P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。 P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。 P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示: 口管脚 备选功能 P3.0 RXD(串行输入口) P3.1 TXD(串行输出口) P3.2 /INT0(外部中断0) P3.3 /INT1(外部中断1) P3.4 T0(记时器0外部输入) P3.5 T1(记时器1外部输入) P3.6 /WR(外部数据存储器写选通) P3.7 /RD(外部数据存储器读选通) P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。 RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。 ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。 /PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。 /EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。 XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。 XTAL2:来自反向振荡器的输出。 振荡器特性: XTAL1和XTAL2分别为反向放大器的输入和输出。该反向放大器可以配置为片内振荡器。石晶振荡和陶瓷振荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器件,XTAL2应不接。有余输入至内部时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度。
编辑本段芯片擦除:
整个PEROM阵列和三个锁定位的电擦除可通过正确的控制信号组合,并保持ALE管脚处于低电平10ms 来完成。在芯片擦操作中,代码阵列全被写“1”且在任何非空存储字节被重复编程以前,该操作必须被执行。 此外,AT89C51设有稳态逻辑,可以在低到零频率的条件下静态逻辑,支持两种软件可选的掉电模式。在闲置模式下,CPU停止工作。但RAM,定时器,计数器,串口和中断系统仍在工作。在掉电模式下,保存RAM的内容并且冻结振荡器,禁止所用其他芯片功能,直到下一个硬件复位为止。 串口通讯 单片机的结构和特殊寄存器,这是你编写软件的关键。至于串口通信需要用到那些特殊功能寄存器呢,它们是SCON,TCON,TMOD,SCON等,各代表什么含义呢? SBUF 数据缓冲寄存器这是一个可以直接寻址的串行口专用寄存器。有朋友这样问起过“为何在串行口收发中,都只是使用到同一个寄存器SBUF?而不是收发各用一个寄存器。”实际上SBUF 包含了两个独立的寄存器,一个是发送寄存,另一个是接收寄存器,但它们都共同使用同一个寻址地址-99H。CPU 在读SBUF 时会指到接收寄存器,在写时会指到发送寄存器,而且接收寄存器是双缓冲寄存器,这样可以避免接收中断没有及时的被响应,数据没有被取走,下一帧数据已到来,而造成的数据重叠问题。发送器则不需要用到双缓冲,一般情况下我们在写发送程序时也不必用到发送中断去外理发送数据。操作SBUF寄存器的方法则很简单,只要把这个99H 地址用关键字sfr定义为一个变量就可以对其进行读写操作了,如sfr SBUF = 0x99;当然你也可以用其它的名称。通常在标准的reg51.h 或at89x51.h 等头文件中已对其做了定义,只要用#include 引用就可以了。 SCON 串行口控制寄存器通常在芯片或设备中为了监视或控制接口状态,都会引用到接口控制寄存器。SCON 就是51 芯片的串行口控制寄存器。它的寻址地址是98H,是一个可以位寻址的寄存器,作用就是监视和控制51 芯片串行口的工作状态。51 芯片的串口可以工作在几个不同的工作模式下,其工作模式的设置就是使用SCON 寄存器。它的各个位的具体定义如下: SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI SM0、SM1 为串行口工作模式设置位,这样两位可以对应进行四种模式的设置。串行口工作模式设置。 SM0 SM1 模式 功能 波特率 0 0 0 同步移位寄存器 fosc/12 0 1 1 8位UART 可变 1 0 2 9位UART fosc/32 或fosc/64 1 1 3 9位UART 可变 在这里只说明最常用的模式1,其它的模式也就一一略过,有兴趣的朋友可以找相关的硬件资料查看。表中的fosc 代表振荡器的频率,也就是晶振的频率。UART 为(Universal Asynchronous Receiver)的英文缩写。 SM2 在模式2、模式3 中为多处理机通信使能位。在模式0 中要求该位为0。 REM 为允许接收位,REM 置1 时串口允许接收,置0 时禁止接收。REM 是由软件置位或清零。如果在一个电路中接收和发送引脚P3.0,P3.1 都和上位机相连,在软件上有串口中断处理程序,当要求在处理某个子程序时不允许串口被上位机来的控制字符产生中断,那么可以在这个子程序的开始处加入REM=0 来禁止接收,在子程序结束处加入REM=1 再次打开串口接收。大家也可以用上面的实际源码加入REM=0 来进行实验。 TB8 发送数据位8,在模式2 和3 是要发送的第9 位。该位可以用软件根据需要置位或清除,通常这位在通信协议中做奇偶位,在多处理机通信中这一位则用于表示是地址帧还是数据帧。 RB8 接收数据位8,在模式2 和3 是已接收数据的第9 位。该位可能是奇偶位,地址/数据标识位。在模式0 中,RB8 为保留位没有被使用。在模式1 中,当SM2=0,RB8 是已接收数据的停止位。 TI 发送中断标识位。在模式0,发送完第8 位数据时,由硬件置位。其它模式中则是在发送停止位之初,由硬件置位。TI 置位后,申请中断,CPU 响应中断后,发送下一帧数据。在任何模式下,TI 都必须由软件来清除,也就是说在数据写入到SBUF 后,硬件发送数据,中断响应(如中断打开),这时TI=1,表明发送已完成,TI 不会由硬件清除,所以这时必须用软件对其清零。 RI 接收中断标识位。在模式0,接收第8 位结束时,由硬件置位。其它模式中则是在接收停止位的半中间,由硬件置位。RI=1,申请中断,要求CPU 取走数据。但在模式1 中,SM2=1时,当未收到有效的停止位,则不会对RI 置位。同样RI 也必须要靠软件清除。常用的串口模式1 是传输10 个位的,1 位起始位为0,8 位数据位,低位在先,1 位停止位为1。它的波特率是可变的,其速率是取决于定时器1 或定时器2 的定时值(溢出速率)。AT89C51 和AT89C2051 等51 系列芯片只有两个定时器,定时器0 和定时器1,而定时器2是89C52 系列芯片才有的。 波特率在使用串口做通讯时,一个很重要的参数就是波特率,只有上下位机的波特率一样时才可以进行正常通讯。波特率是指串行端口每秒内可以传输的波特位数。有一些初学的朋友认为波特率是指每秒传输的字节数,如标准9600 会被误认为每秒种可以传送9600个字节,而实际上它是指每秒可以传送9600 个二进位,而一个字节要8 个二进位,如用串口模式1 来传输那么加上起始位和停止位,每个数据字节就要占用10 个二进位,9600 波特率用模式1 传输时,每秒传输的字节数是9600÷10=960 字节。51 芯片的串口工作模式0的波特率是固定的,为fosc/12,以一个12M 的晶振来计算,那么它的波特率可以达到1M。模式2 的波特率是固定在fosc/64 或fosc/32,具体用那一种就取决于PCON 寄存器中的SMOD位,如SMOD 为0,波特率为focs/64,SMOD 为1,波特率为focs/32。模式1 和模式3 的波特率是可变的,取决于定时器1 或2(52 芯片)的溢出速率。那么我们怎么去计算这两个模 式的波特率设置时相关的寄存器的值呢?可以用以下的公式去计算。 波特率=(2SMOD÷32)×定时器1 溢出速率 上式中如设置了PCON 寄存器中的SMOD 位为1 时就可以把波特率提升2 倍。通常会使用定时器1 工作在定时器工作模式2 下,这时定时值中的TL1 做为计数,TH1 做为自动重装值 ,这个定时模式下,定时器溢出后,TH1 的值会自动装载到TL1,再次开始计数,这样可以不用软件去干预,使得定时更准确。在这个定时模式2 下定时器1 溢出速率的计算公式如下: 溢出速率=(计数速率)/(256-TH1) 上式中的“计数速率”与所使用的晶体振荡器频率有关,在51 芯片中定时器启动后会在每一个机器周期使定时寄存器TH 的值增加一,一个机器周期等于十二个振荡周期,所以可以得知51 芯片的计数速率为晶体振荡器频率的1/12,一个12M 的晶振用在51 芯片上,那么51 的计数速率就为1M。通常用11.0592M 晶体是为了得到标准的无误差的波特率,那么为何呢?计算一下就知道了。如我们要得到9600 的波特率,晶振为11.0592M 和12M,定时器1 为模式2,SMOD 设为1,分别看看那所要求的TH1 为何值。代入公式: 11.0592M 9600=(2÷32)×((11.0592M/12)/(256-TH1)) TH1=250 12M 9600=(2÷32)×((12M/12)/(256-TH1)) TH1≈249.49 上面的计算可以看出使用12M 晶体的时候计算出来的TH1 不为整数,而TH1 的值只能取整数,这样它就会有一定的误差存在不能产生精确的9600 波特率。当然一定的误差是可以在使用中被接受的,就算使用11.0592M 的晶体振荡器也会因晶体本身所存在的误差使波特率产生误差,但晶体本身的误差对波特率的影响是十分之小的,可以忽略不计。

⑹ 80c51单片机的RST引脚有什么作用有哪几种复位方式复位后的状态是什么

1、RST:引导内部复位程序或电路。可以看到SFR的复位值,同时等待时钟电路稳定工作,提高抗干扰能力,提供一种有效的重启方式,目的就是单片机重生。

2、复位方式:要求RST保持高电平一段时间,通常上电RC电路或专用电源监控芯片做到。

3、状态:是运行状态,于是CPU从0000H地址开始干活。

51单片机是高电平复位的,如果RST引脚维持2个机器周期时间长的高电平,那么内部寄存器将会被置为合适的数值,使得系统顺序启动,正常工作时,RST 脚保持低电平。

(6)8051单片机引脚作用扩展阅读:

RST引脚是复位端,高电平有效。在该引脚输入至少连续两个机器周期以上的高电平,单片机复位。RST引脚内部有一个斯密特ST触发器以对输入信号整形,保证内部复位电路的可靠,所以外部输入信号不一定要求是数字波形。

使用时,一般在此引脚与VSS引脚之间接一一个约8.2k2的下拉电阻,与VCC引脚之间接一个约10UF的电解电容,即可保证上电自动复位。复位也是使单片机退出低功耗工作方式而进入正常状态一种操作。

⑺ 80c51单片机的RST引脚有什么作用

1、RST,引导内部复位程序或电路。可以看到SFR的复位值。当然PC也在此列啦。同时等待时钟电路稳定工作。提高抗干扰能力。提供一种有效的重启方式。目的就是单片机重生,从新做人。
2、复位方式,就是要求RST保持高电平一段时间。通常上电RC电路,或专用电源监控芯片做到。
3、状态,就是SFR中的内容了。于是CPU从0000H地址开始干活。

⑻ 80C51各引脚的具体功能

80C51的引脚定义及功能

1.主电源引脚VCC(40)和VSS

VCC:电源端。工作电源和编程校验(+5V)。

VSS:接地端。

2.时钟振荡电路引脚XTAL1和XTAL2

XTAL1和XTAL2分别用作晶体振荡器电路的反相器输入和输出端。在使用内部振荡电路时,这两个端子用来外接石英晶体,振荡频率为晶振频率,振荡信号送至内部时钟电路产生时钟脉冲信号。若采用外部振荡电路,则XTAL2用于输入外部振荡脉冲,该信号直接送至内部时钟电路,而XTAL1必须接地。

3.控制信号引脚RST/VPD(9)、ALE/PROG(30)、PSEN(29)和EA/VPP(31)

RST/VPD:为复位信号输入端。当RST端保持2个机器周期(24个时钟周期)以上的高电平时,使单片机完成了复位操作。第二功能VPD为内部RAM的备用电源输入端。主电源一旦发生断电,降到一定低电压值时,可通过VPD为单片机内部RAM提供电源,以保护片内RAM中的信息不丢失,使上电后能继续正常运行。 ALE/PROG:ALE为地址锁存允许信号。在访问外部存储器时,ALE用来锁存P0扩展地址低8位的地址信号;在不访问外部存储器时,ALE也以时钟振荡频率的1/6的固定速率输出,因而它又可用作外部定时或其它需要。但是,在遇到访问外部数据存储器时,会丢失一个ALE脉冲。ALE能驱动8个LSTTL门输入。第2功能PROG是内部ROM编程时的编程脉冲输入端。

PSEN:外部程序存储器ROM的读选通信号。当访问外部ROM时,PSEN产生负脉冲作为外部ROM的选通信号;而在访问外部数据RAM或片内ROM时,不会产生有效的PSEN信号。PSEN可驱动8个LSTTL门输入端。

EA/VPP:访问外部程序存储器控制信号。对80C51而言,它们的片内有4KB的程序存储器,当EA为高电平时,CPU访问片内程序存储器有两种情况:第1种是,访问地址空间在0~4KB范围内,CPU访问片内程序存储器;第2种是,访问的地址超出4KB时,CPU将自动执行外部程序存储器的程序,即访问外部ROM。当EA接地时,只能访问外部ROM。第2种功能VPP为编程电源输入。

4.4个8位I/O端口P0、P1、P2和P3

P0口(P0。0~P0。7)(39---32)是一个8位漏极开路型的双向I/O口。第2功能是在访问外部存储器时,分别提供低8位地址线和8位双向数据总线。在对片内ROM进行编程和校验时,P0口用于数据的输入和输出。

P1口(P1。0~P1。7)(1--8):是一个内部带提升电阻的准双向I/O口。在对片内ROM编程校验时,P1口用于接收低8位地址信号。

P2口(P2。0~P2。7)(21--28):是一个内部带提升电阻的8位准双向I/O口。第2功能是在访问外部存储器时,输出高8位地址信号。在对片内ROM进行编程和校验时,P2口用作接收高8位地址和控制信号。

P3口(P3。0~P3。7):是一个内部带提升电阻的8位准双向I/O口。在系统中,这8个引脚都有各自的第2功能。

⑼ MCS—51单片机的引脚EA的作用

EA引脚的作用,直接影响到单片机程序内部还是外部程序存储器执行,EA = 0低电平动作,也就是说当此引脚接低电平后,系统会取用外部的程序代码(存于外部EPROM中)来执行程序,51单片机,EA一般都是接VCC的。

内部ROM和外部ROM选择端,高电平时访问内部ROM;低电平时访问外部ROM。EA引脚表示存取外部程序代码之意,低电平动作,当此引脚接低电平后,系统会取用外部的程序代码(存于外部EPROM中)来执行程序。EA引脚必须接低电平,因为其内部无程序存储器空间。

(9)8051单片机引脚作用扩展阅读:

EA为高电平时,单片机先访问内部程序存储器,当寻址范围超出内部程序存储器的最大寻址空间时,就自动跳向外不程序存储器。

EA为低电平时,单片机的地址指针直接跳向外部存储器。

数据存储器(RAM):8051内部有128字节数据存储器(RAM)和21个专用寄存器单元,它们是统一编址的,专用寄存器有专门的用途,通常用于存放控制指令数据,不能用作用户数据的存放,用户能使用的RAM只有128个字节,可存放读写的数据,运算的中间结果或用户定义的字型表。

⑽ 8051单片机输入输出各功能引脚的作用

p0口,双向8位三态态I/O口,访问外存时,作为低8位地址线,8位双向数据线。可分时复用,工作最繁忙。
P1口,8位双向I/O口。
P2口,8位双向I/O口,扩展电路高8位地址总线。
P3口,8位双向I/O口,及第二功能。

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