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,直接以数字量输出给微处理器,可节省大量的引线和信号调理电路。dsl8b20内部有一个光刻rom。这个rom中存有64位序列号。它可以看作是该ds18b20的地址序列码,所以多路温度传感器可以挂在1条总线上,共同占用单片机的1条i/o线即可实现接口。在提升单片机i/o线驱动能力的前提下,理论上可以任意扩充检测的温度点数。 d12与单片机的接口共有两种方式:多路地址/数据总线方式和单地址/数据总线方式。这里选择了单地址/数据总线方式,因此,d12的ale接为低电平,而a0脚与p89c52x2的端口p3.3相连。该端口控制d12的命令和数据状态:a0=1,表示数据总线上是命令;a0=o,表示数据总线上是数据。d12的数据总线直接与p0口相连,d12的中断引脚int_n与:p89c52x2的into相连。当d12的外部中断有一位为1时,int_n输出低电平,触发p89c52x2的外部中断。因为系统未采用dma,所以d12的dmack_n引脚接高电平,eot_n引脚通过电阻接到usb的+5v,以正确检测到usb连接;int_n引脚加一个上拉电阻。因为d12有片内上电复位电路,故引脚res
功能。该性能一般不需要测试,可以直接阅读仿真器的性能说明或向生产厂商或代理商询问。 ale 信号的关闭/开启 hooks 技术的一个突出优点是能支持增强性能的仿真,而ale 信号的关闭/开启是增强性能的一个典型范例。由于在hooks 技术中,依赖ale 信号能大大简化信号的处理,因此一般采用hooks 技术的仿真器都不能关闭ale 信号,否则会引起仿真时序的全面紊乱。该性能一般在仿真器的性能说明中没有详细说明,因此需要用户自己进行测试。 下面的测试程序以philips 的p89c52x2 仿真芯片为例。 测试程序: org 0000h ljmp teststart teststart: mov p2,#55h /* 先对p1 进行设置 */ testloop: orl auxr,#01h /* 关闭ale 信号 */
。 mc68hc08系列有一个复位状态寄存器,负责记录6种复位标志位:上电复位、引脚复位、看门狗复位、非法指令复位、非法地址复位和欠压复位。spmc65系列有一个系统控制寄存器,负责记录5种复位标志位:上电复位、外部复位、看门狗复位、非法地址复位和欠压复位。51兼容的p89lpc900系列有一个复位源寄存器,负责记录6种复位标志位:欠压复位、上电复位、外部复位、看门狗复位、软件复位和uart收到间隔字符复位(主要作为进入isp监控程序的途径之一)。就连初学者很常用的 at89s51/52和p89c52x2,也在其电源控制寄存器pcon中增设了一个上电标志位pof。 1 复位标志位的设置方法 传统的80c51单片机没有设计复位标志位的记录功能,这应该说是一种遗憾,那么能否通过一定的技术手段来弥补这个缺憾呢?这里给广大80c51单片机用户提供一种启示和引导。 实现复位标志位的记录肯定需要一定的硬件电路支持,而这种电路的设计不存在固定模式。笔者利用一片max813l设计了一种支撑电路,如图1所示,仅供读者参考。 500)this.width=500" border=0>图1 80c
80C51 CPU;8KB Flash;256字节RAM;布尔处理器,全静态操作;12个时钟操作具有可选的6个时钟操作;存储地址能力;达到64KB ROM和64KBRAM;电源控制模式:时钟可以停止和恢复;闲置模式;掉电模式;2个速度范围:0~20MHz具有6个时钟操作;0~33MHz具有12个时钟操作;LQFP,PLCC封装;扩展温度范围;双数据指针;安全位(3位);4个中断优先级别,6个中断源;4个8位I/O端口,全双工增强UART;帧错误检验;自动地址识别;3个16位定时器/计数器T0,T1(标准80C51)和额外的T2(捕获和比较);可编程的时钟输出引脚;异步端口复位;低EMI;通过外部中断从掉电中唤醒
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