1. 学习单片机要有哪些基础知识
学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。
第一步:数字I/O的使用
使用按钮输入信号,发光二极管显示输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功能,在按下某个按钮后,某发光二极管发亮,这就是数字电路中组合逻辑的功能,虽然很简单,但是可以学习一般的单片机编程思想,例如,必须设置很多寄存器对引脚进行初始化处理,才能使引脚具备有数字输入和输出输出功能。每使用单片机的一个功能,就要对控制该功能的寄存器进行设置,这就是单片机编程的特点,千万不要怕
麻烦,所有的单片机都是这样。
第二步:定时器的使用
学会定时器的使用,就可以用单片机实现时序电路,时序电路的功能是强大的,在工业、家用电气设备的控制中有很多应用,例如,可以用单片机实现一个具有一个按钮的楼道灯开关,该开关在按钮按下一次后,灯亮3分钟后自动灭,当按钮连续按下两次后,灯常亮不灭,当按钮按下时间超过2s,则灯灭。数字集成电路可以实现时序电路,可编程逻辑器件(PLD)可以实现时序电路,可编程控制器(PLC)也可以实现时序电路,但是只有单片机实现起来最简单,成本最低。
定时器的使用是非常重要的,逻辑加时间控制是单片机使用的基础。
第三步:中断
单片机的特点是一段程序反复执行,程序中的每个指令的执行都需要一定的执行时间,如果程序没有执行到某指令,则该指令的动作就不会发生,这样就会耽误很多快速发生的事情,例如,按钮按下时的下降沿。要使单片机在程序正常运行过程中,对快速动作做出反应,就必须使用单片机的中断功能,该功能就是在快速动作发生后,单片机中断正常运行的程序,处理快速发生的动作,处理完成后,在返回执行正常的程序。中断功能使用中的困难是需要精确地知道什么时候不允许中断发生(屏蔽中断)、什么时候允许中断发生(开中断),需要设置哪些寄存器才能使某
种中断起作用,中断开始时,程序应该干什么,中断完成后,程序应该干什么等等
。
中断学会后,就可以编制更复杂结构的程序,这样的程序可以干着一件事,监视着一件事,一旦监视的事情发生,就中断正在干的事情,处理监视的事情,当然也可以监视多个事情,形象的比喻,中断功能使单片机具有吃着碗里的,看着锅里的功能。
以上三步学会,就相当于降龙十八掌武功,会了三掌了,可以勉强护身。
第四步:与PC机进行RS232通信
单片机都有USART接口,特别是MSP430系列中很多型号,都具有两个USART接口。USART接口不能直接与PC机的RS232接口连接,它们之间的逻辑电平不同,需要使用一个MAX3232芯片进行电平转换。
USART接口的使用是非常重要的,通过该接口,可以使单片机与PC机之间交换信息,虽然RS232通信并不先进,但是对于接口的学习是非常重要的。正确使用USART接口,需要学习通信协议,PC机的RS232接口编程等等知识。试想,单片机实验板上的数据显示在PC机监视器上,而PC机的键盘信号可以在单片机实验板上得到显示,将是多么有意思的事情啊!
第五步:学会A/D转换
MAP430单片机带有多通道12位A/D转换器,通过这些A/D转换器可以使单片机操作模拟量,显示和检测电压、电流等信号。学习时注意模拟地与数字地、参考电压、采样时间,转换速率,转换误差等概念。
使用A/D转换功能的简单的例子是设计一个电压表。
第六步:学会PCI、I2C接口和液晶显示器接口
这些接口的使用可以使单片机更容易连接外部设备,在扩展单片机功能方面非常重要。
第七步:学会比较、捕捉、PWM功能
这些功能可以使单片机能够控制电机,检测转速信号,实现电机调速器等控制起功能。
如果以上七步都学会,就可以设计一般的应用系统,相当于学会十招降龙十八掌,可以出手攻击了。
第八步:学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计
学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计是非常重要的,因为这是当前产品开发的发展方向。
到此为止,相当于学会15招降龙十八掌,但还不到打遍天下无敌手的境界。即使如此,也算是单片机大虾了。
2. 学单片机步骤
使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。?
第一步:数字I/O的使用
使用按钮输入信号,发光二极管显示输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功能,在按下某个按钮后,某发光二极管发亮,这就是数字电路中组合逻辑的功能,虽然很简单,但是可以学习一般的单片机编程思想,例如,必须设置很多寄存器对引脚进行初始化处理,才能使引脚具备有数字输入和输出输出功能。每使用单片机的一个功能,就要对控制该功能的寄存器进行设置,这就是单片机编程的特点,千万不要怕麻烦,所有的单片机都是这样。
第二步:定时器的使用
学会定时器的使用,就可以用单片机实现时序电路,时序电路的功能是强大的,在工业、家用电气设备的控制中有很多应用,例如,可以用单片机实 现一个具有一个按钮的楼道灯开关,该开关在按钮按下一次后,灯亮3分钟后自动灭,当按钮连续按下两次后,灯常亮不灭,当按钮按下时间超过2s,则灯灭。数 字集成电路可以实现时序电路,可编程逻辑器件(PLD)可以实现时序电路,可编程控制器(PLC)也可以实现时序电路,但是只有单片机实现起来最简单,成本最低。定时器的使用是非常重要的,逻辑加时间控制是单片机使用的基础。
第三步:中断
单片机的特点是一段程序反复执行,程序中的每个指令的执行都需要一定的执行时间,如果程序没有执行到某指令,则该指令的动作就不会发生,这样就会耽误很多快速发生的事情,例如,按钮按下时的下降沿。要使单片机在程序正常运行过程中,对快速动作做出反应,就必须使用单片机的中断功能,该功能就是在快速动作发生后,单片机中断正常运行的程序,处理快速发生的动作,处理完成后,在返回执行正常的程序。中断功能使用中的困难是需要精确地知道什么时候不允许中断发生(屏蔽中断)、什么时候允许中断发生(开中断),需要设置哪些寄存器才能使某种中断起作用,中断开始时,程序应该干什么,中断完成后,程序应该干什么等等。中断学会后,就可以编制更复杂结构的程序,这样的程序可以干着一件事,监视着一件事,一旦监视的事情发生,就中断正在干的事情,处理监视的事情,当然也可以监视多个事情,形象的比喻,中断功能使单片机具有吃着碗里的,看着锅里的功能。
以上三步学会,就相当于降龙十八掌武功,会了三掌了,可以勉强护身。
第四步:与PC机进行RS232通信
单片机都有USART接口,特别是MSP430系列中很多型号,都具有两个USART接口。USART接口不能直接与PC机的RS232接口连接,它们之间的逻辑电平不同,需要使用一个MAX3232芯片进行电平转换。
USART接口的使用是非常重要的,通过该接口,可以使单片机与PC机之间交换信息,虽然RS232通信并不先进,但是对于接口的学习是非常重要的。正确使用USART接口,需要学习通信协议,PC机的RS232接口编程等等知识。试想,单片机实验板上的数据显示在PC机监视器上,而PC机的键盘信号可以在单片机实验板上得到显示,将是多么有意思的事情啊!
第五步:学会A/D转换
MAP430单片机带有多通道12位A/D转换器,通过这些A/D转换器可以使单片机操作模拟量,显示和检测电压、电流等信号。学习时注意模拟地与数字地、参考电压、采样时间,转换速率,转换误差等概念。使用A/D转换功能的简单的例子是设计一个电压表。
第六步:学会PCI、I2C接口和液晶显示器接口
这些接口的使用可以使单片机更容易连接外部设备,在扩展单片机功能方面非常重要。
第七步:学会比较、捕捉、PWM功能
这些功能可以使单片机能够控制电机,检测转速信号,实现电机调速器等控制起功能。如果以上七步都学会,就可以设计一般的应用系统,相当于学会十招降龙十八掌,可以出手攻击了。
第八步:学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计????
学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计是非常重要的,因为这是当前产品开发的发展方向。
到此为止,相当于学会15招降龙十八掌,但还不到打遍天下无敌手的境界。即使如此,也算是单片机大虾了!!
3. 单片机逻辑或指令在现实中的用法
找个例子程序看看,
逐句分析一下
4. 在单片机中“逻辑与、或、异或操作”是什么意思
根据字面意思就可以理解了。与: 两个二进制位相与。 规则:前后都为1的时候为真,其他都为假。 符号记枝没录为^ 1^1=1 1^0=0 0^1=0 0^0=0 或:两个二进制位相或。规则:前后只要有一个为1的时候就为真。 符号记录为V 1V1=1 1V0=1 0V1=1 0V0=0异或:猛核纳两个二氏罩进制位异或。规则前后只要不相同就为真 符号为XOR或者⊕ 1⊕1=0 1⊕0=1 0⊕1=1 0⊕0=0
5. 单片机内部逻辑部件的基本使用方法
单片机内部逻辑部件的基本使用方法:
在引脚XTAL1和XTAL2外接晶振振荡器或陶瓷谐振器,就构成了单片机的内部振荡方式。由于单片机内部有一个高增益反相放大器,当外接晶振后,就构成了自激振荡器,并产生振荡时钟脉冲。
定时器分的高8位和低8位是分别存在TH0和TL0中的,所以TH0上的1其实代表1乘以二的八次方计256,所以要设置的数65536-500除以256的商就是放在高8位里的,剩下的余数放入低8位就行了。
单片机
也被称为单片微控器,属于一种集成式电路芯片。在单片机中主要包含CPU、只读存储器ROM和随机存储器RAM等,多样化数据采集与控制系统能够让单片机完成各项复杂的运算,无论是对运算符号进行控制,还是对系统下达运算指令都能通过单片机完成。 由此可见,单片机凭借着强大的数据处理技术和计算功能可以在智能电子设备中充分应用。
6. 电子(单片机)
一个设计思路是利用一片可编程逻辑器件(例如FPGA)来实现多路网线的检测。具圆猜中体的实现步骤如下:
1. 将6路网线各自连接到FPGA的输入端口。
2. 每个按钮对应一个数字,按下不同的按钮时,FPGA会根据数字选择对应橘山的通断检测逻辑电路。
3. 每个通断检测电路包括一个比较器和一个LED指示灯。比较器将输入端口的高低电平与预设好的标准进行比较,确定该路网线的通断情况,同时控制LED灯的亮灭。
4. 为了实现线序检测,可以在FPGA内部设置一个状态机,记录每个输入端口上一次的电平状态,以此判断该路网线当前的线序情况。
5. 将6个LED指示灯串联接在一起,通过一个控制器控制指示灯的亮灭状态,实现多路网线共用兆隐一组LED灯的效果。
需要注意的是,由于每条网线可能存在多种不同类型的连接方式(例如直连、交叉、环形等),因此在进行线序检测时需要对不同情况进行分类处理,以确保检测结果正确。
7. 单片机逻辑运算
第一步:
ANL是逻辑与运算
就是说第一步是A与47H里的内容34H进行与运算。 A=10000011 34H=00110100
与运算特点是有“0”则0 运算结果为00000000=00H 此时累加器A中内容为00H
第二步:
ORL是逻辑或运算
这部分是第一部分运算出来的A与47H地址里的34H进行或运算,得出的结果存放在47H单元中。 A=00H=00000000 47H=00110100 或运算特点是有“1”则1
所以运算结果为00110100=34H运算后47H地址中的内容为34H
第三步:
XRL是逻辑异或指令
R0前面的@说明寻址方式是寄存器寻址。特点是将R0中的内容作为地址,在从此地址中寻找出对应的内容作为R0的内容。题干中说到(R0)=47H 就是R0中的内容为47H @R0就是以R0中的内容47H为地址,找出对应的内容。上一部分已经知道了47H里的内容为34H。回到第三步来,就相当于XRL A,34H A=00H=00000000 34H=00110100 逻辑异或运算的特点是相同则为0,不同则为1,所以结果为00110100=34H 此时累加器A中的内容为34H
第四步:
SWAP是高低四位数据值互换(如果是8位的话) 就是将00110100前四位与后四位互换,换完后还是01000011=43H 最后A中内容为43H
参照下面那位大哥,改过来了,要不误导人咯~~呵呵
8. 怎么样使单片机引脚输出为反逻辑用程序怎么实现不用程序的话,用电子器件怎么实现详细点,谢谢!
1、程序实现:在输出语句前加“~”(取反符号)即可。例如:led0为驱动发光二极管亮灭的逻辑信号,正常的语句为P1_0=led0;若要负逻辑,语句为P1_0=~led0;2、硬件实现:使用74ls00或74ls04(非门、与非门),即可输出反逻辑。