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12
9.AT89S52单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器PC的位数所决定的,因为AT89S52单片机的PC是16位的,因此其寻址的范围为KB。
64
10.AT89S52单片机复位时,P0~P3口的各引脚为电平。
高
11.AT89S52单片机使用片外振荡器作为时钟信号时,引脚XTAL1接,引脚XTAL2的接法是。
片外振荡器的输出信号,悬空
二、判断对错
1.使用AT89S52单片机且引脚
=1时,仍可外扩64KB的程序存储器。
2.区分片外程序存储器和片外数据存储器的最可靠的方法是看其位于地址范围的低端还是高端。
3.AT89S52单片机共有32个特殊功能寄存器,它们的位都是可以用软件设置的,因此,都是可以位寻址的。
4.AT89S52单片机进入空闲模式,CPU停止工作。
片内的外围电路(如中断系统、串行口和定时器)仍将继续工作。
1.AT89S52单片机片内都集成了哪些功能部件?
集成了如下部件:
1个微处理器(CPU);
256个数据存储器(RAM)单元;
8KFlash程序存储器;
4个8位可编程并行I/O口(P0口、P1口、P2口、P3口);
1个全双工串行口;
3个16位定时器/计数器;
1个看门狗定时器;
一个中断系统,6个中断源,2个优先级;
32个特殊功能寄存器(SFR)。
2.说明AT89S52单片机的
引脚接高电平或低电平的区别。
当
脚为高电平时,单片机读片内程序存储器(8K字节Flash)中的内容,但在PC值超过1FFFH(即超出8K字节地址范围)时,将自动转向读外部程序存储器内的程序;
脚为低电平时,单片机只对外部程序存储器的地址为0000H~FFFFH中的内容进行读操作,单片机不理会片内的8K字节的Flash程序存储器。
3.AT89S52单片机运行时程序出现“跑飞”或陷入“死循环’时,说明如何利用看门狗来摆脱困境的工作原理。
可采用看门狗定时器。
工作原理如下:
“看门狗”技术就是使用一个“看门狗”定时器来对系统时钟不断计数,监视程序的运行。
当看门狗定时器启动运行后,为防止看门狗定时器的不必要溢出而引起单片机的非正常的复位,应定期地把看门狗定时器清0,以保证看门狗定时器不溢出。
当由于干扰,使单片机程序“跑飞”或陷入“死循环”时,单片机也就不能正常运行程序来定时地把看门狗定时器清0,当看门狗定时器计满溢出时,将在AT89S52的RST引脚上输出一个正脉冲(宽度为98个时钟周期),使单片机复位,在系统的复位入口0000H处重新开始执行主程序,从而使程序摆脱“跑飞”或“死循环”状态,让单片机归复于正常的工作状态。
第4章思考题及习题4参考答案
4.AT89S52单片机复位后,中断优先级最高的中断源是。
外部中断0
5.当AT89S52单片机响应中断后,必须用软件清除的中断请求标志是。
串行中断、定时器/计数器T2中断
二、单选
1.下列说法错误的是()。
A.同一级别的中断请求按时间的先后顺序响应
B.同一时间同一级别的多中断请求,将形成阻塞,系统无法响应
C.低优先级中断请求不能中断高优先级中断请求,但是高优先级中断请求能中断低优先级中断请求
D.同级中断不能嵌套
B
2.在AT89S52的中断请求源中,需要外加电路实现中断撤销的是()。
A.电平方式的外部中断请求
B.跳沿方式的外部中断请求
C.外部串行中断
D.定时中断
A
3.中断查询确认后,在下列各种AT89S52单片机运行情况下,能立即进行响应的是()。
A.当前正在进行高优先级中断处理
B.当前正在执行RETI指令
C.当前指令是MOVA,R3
D.当前指令是DIV指令,且正处于取指令的机器周期
C
4.下列说法正确的是()。
A.各中断源发出的中断请求信号,都会标记在AT89S52的IE寄存器中
B.各中断源发出的中断请求信号,都会标记在AT89S52的TMOD寄存器中
C.各中断源发出的中断请求信号,都会标记在AT89S52的IP寄存器中
D.各中断源发出的中断请求信号,都会标记在AT89S52的TCON、SCON以及T2CON寄存器中
D
1.定时器T0中断可以被外部中断0中断。
2.必须有中断源发出中断请求,并且CPU开中断,CPU才可能响应中断。
3.AT89S52单片机中的同级中断不能嵌套。
4.同为高中断优先级,外部中断0能打断正在执行的外部中断1的中断服务程序。
5.中断服务子程序可以直接调用。
6.在开中断的前提下,只要中断源发出中断请求,CPU就会立刻响应中断。
3.中断响应需要满足哪些条件?
一个中断源的中断请求被响应,必须满足以下条件:
(1)总中断允许开关接通,即IE寄存器中的中断总允许位EA=1。
(2)该中断源发出中断请求,即该中断源对应的中断请求标志为“1”。
(3)该中断源的中断允许位=1,即该中断被允许。
(4)无同级或更高级中断正在被服务。
第6章思考题及习题6参考答案
1、AT89S51的串行异步通信口为(单工/半双工/全双工)。
全双工。
2.串行通信波特率的单位是。
bit/s
3.AT89S52的串行通信口若传送速率为每秒120帧,每帧10位,则波特率为
1200
4.串行口的方式0的波特率为。
fosc/12
5.AT89S51单片机的通讯接口有和两种型式。
在串行通讯中,发送时要把数据转换成数据。
接收时又需把数据转换成数据。
并行,串行,并行,串行,串行,并行
6.当用串行口进行串行通信时,为减小波特率误差,使用的时钟频率为MHz。
11.0592
7.AT89S52单片机串行口的4种工作方式中,和的波特率是可调的,与定时器/计数器T1的溢出率有关,另外两种方式的波特率是固定的。
方式1,方式3
8.帧格式为1个起始位,8个数据位和1个停止位的异步串行通信方式是方式。
方式1。
9.在串行通信中,收发双方对波特率的设定应该是的。
相同的。
10.串行口工作方式1的波特率是。
方式1波特率=(2SMOD/32)×
定时器T1的溢出率
1.通过串行口发送或接收数据时,在程序中应使用。
A.MOVC指令B.MOVX指令C.MOV指令D.XCHD指令
2.AT89S52的串行口扩展并行I/O口时,串行接口工作方式选择。
A.方式0B.方式1C.方式2D.方式3
3.控制串行口工作方式的寄存器是。
A.TCONB.PCONC.TMODD.SCON
1.串行口通信的第9数据位的功能可由用户定义。
2.发送数据的第9数据位的内容是在SCON寄存器的TB8位中预先准备好的。
3.串行通信方式2或方式3发送时,指令把TB8位的状态送入发送SBUF中。
4.串行通信接收到的第9位数据送SCON寄存器的RB8中保存。
5.串行口方式1的波特率是可变的,通过定时器/计数器T1的溢出率设定。
6.串行口工作方式1的波特率是固定的,为fosc/32。
7.AT89S52单片机进行串行通信时,一定要占用一个定时器作为波特率发生器。
8.AT89S52单片机进行串行通讯时,定时器方式2能产生比方式1更低的波特率。
9.串行口的发送缓冲器和接收缓冲器只有1个单元地址,但实际上它们是两个不同的寄存器。
3.假定串行口串行发送的字符格式为1个起始位、8个数据位、1个奇校验位、1个停止位,请画出传送字符“B”的帧格式。
字符“B”的ASCII码为“42H”,帧格式如下:
第5章思考题及习题5参考答案
1.如果采用晶振的频率为3MHz,定时器/计数器Tx(x=0,1)工作在方式0、1、2下,其方式0的最大定时时间为,方式1的最大定时时间为,方式2的最大定时时间为。
32.768ms,262.144ms,1024µ
2.定时器/计数器用作计数器模式时,外部输入的计数脉冲的最高频率为系统时钟频率的。
1/24
3.定时器/计数器用作定时器模式时,其计数脉冲由提供,定时时间与有关。
系统时钟信号12分频后,定时器初值
4.定时器/计数器T1测量某正单脉冲的宽度,采用方式可得到最大量程?
若时钟频率为6MHz,求允许测量的最大脉冲宽度为。
方式1定时,131.072ms。
5.定时器T2有3种工作方式:
、和,可通过对寄存器中的相关位进行软件设置来选择。
捕捉,重新装载(增计数或减计数),波特率发生器,T2CON
6.AT89S52单片机的晶振为6MHz,若利用定时器T1的方式1定时2ms,则(TH1)=,(TL1)=。
FCH,18H。
1.定时器T0工作在方式3时,定时器T1有种工作方式。
A.1种B.2种C.3种D.4种
2.定时器T0、T1工作于方式1时,其计数器为位。
A.8位B.16位C.14位D.13位
3.定时器T0、T1的GATEx=1时,其计数器是否计数的条件。
A.仅取决于TRx状态B.仅取决于GATE位状态
C.是由TRx和
两个条件来共同控制D.仅取决于
的状态
4.定时器T2工作在自动重装载方式时,其计数器为位。
A.8位B.13位C.14位D.16位
5.要想测量
引脚上的正单脉冲的宽度,特殊功能寄存器TMOD的内容应为。
A.87HB.09HC.80HD.00H
1.下列关于T0、T1的哪些说法是正确的。
A.特殊功能寄存器SCON,与定时器/计数器的控制无关。
B.特殊功能寄存器TCON,与定时器/计数器的控制无关。
C.特殊功能寄存器IE,与定时器/计数器的控制无关。
D.特殊功能寄存器TMOD,与定时器/计数器的控制无关。
2.定时器T0、T1对外部脉冲进行计数时,要求输入的计数脉冲的高电平或低电平的持续时间不小于1个机器周期。
特殊功能寄存器SCON与定时器/计数器的控制无关。
3.定时器T0、T1对外部引脚上的脉冲进行计数时,要求输入的计数脉冲的高电平和低电平的持续时间均不小于2个机器周期。
1.定时器/计数器T1、T0的工作方式2有什么特点?
适用于哪些应用场合?
方式2为初值自动装入的8位定时器/计数器,克服了在循环定时或循环计数应用时就存在用指令反复装入计数初值影响定时精度的问题。
2.THx与TLx(x
=0,1)是普通寄存器还是计数器?
其内容可以随时用指令更改吗?
更改后的新值是立即刷新还是等当前计数器计满后才能刷新?
THx与TLx(x
=
0,1)是计数器,其内容可以随时用指令更改,但是更改后的新值要等当前计数器计满后才能刷新。
3.如果系统的晶振的频率为24MHz,定时器/计数器工作在方式0、1、2下,其最大定时时间各为多少?
晶振的频率为24MHz,机器周期为0.5µ
s。
方式0最大定时时间=0.5µ
s×
213=0.5µ
8192=4096µ
方式1最大定时时间=0.5µ
216=0.5µ
65536=327686µ
方式2最大定时时间=0.5µ
28=0.5µ
256=128µ
4.定时器/计数器Tx(x=0,1)的方式2有什么特点?
定时器/计数器的工作方式2具有自动恢复初值的特点,适用于精确定时,例如波特率的产生。
5.一个定时器的定时时间有限,如何用两个定时器的串行定时来实现较长时间的定时?
方法1,在第一个定时器的中断程序里关闭本定时器的中断程序,设置和打开另一个定时器;
在另一个定时器的中断程序中关闭本定时中断,设置和打开另一个定时器。
这种方式的定时时间为两个定时器定时时间的和。
方法2,一个作为定时器,在定时中断后产生一个外部计数脉冲(比如由P1.0接
产生),另一个定时器工作在计数方式。
这样两个定时器的定时时间为一个定时器的定时时间乘以另一个定时器的计数值。
6.当定时器T0用于方式3时,应该如何控制定时器T1的启动和关闭?
由TMOD寄存器的D6位“C/T*”来控制定时器T1的启动和关闭。
7.THx与TLx(x=0,1)是普通寄存器还是计数器?
THx与TLx(x=0,1)是由特殊功能寄存器构成的计数器,其内容可以随时用指令更改,更改后的新值是立即刷新。
但在读THx、TLx的值时,应该先读THx值,后读TLx,再读THx。
若两次读得THx相同,则可确定读得的内容正确。
若前后两次读得的THx有变化,再重复上述过程。
五、编程
1.采用定时器/计数器T0对外部脉冲进行计数,每计数100个脉冲后,T0转为定时工作方式。
定时1ms后,又转为计数工作方式,如此循环不止。
假定AT89S51单片机的晶体振荡器的频率为6MHz,请使用方式1实现,要求编写程序。
定时器/计数器T0在计数和定时工作完成后,均采用中断方式工作。
除了第一次计数工作方式设置在主程序完成外,后面的定时或计数工作方式分别在中断程序完成,用一标志位识别下一轮定时器/计数器T0的工作方式。
参考程序如下:
ORG0000H
LJMPMAIN
ORG000BH
LJMPIT0P
MAIN:
MOVTMOD,#06H;
定时器/计数器T0为计数方式2
MOVTL0,#156;
计数100个脉冲的初值赋值
MOVTH0,#156
SETBGATE;
打开计数门
SETBTR0;
启动T0,开始计数
SETBET0;
允许T0中断
SETBEA;
CPU开中断
CLRF0;
设置下一轮为定时方式的标志位
WAIT:
AJMPWAIT
IT0P:
CLREA;
CPU关中断
JBF0,COUNT;
F0=1,转计数方式设置
MOVTMOD,#00H;
定时器/计数器T0为定时方式0
MOVTH0,#0FEH;
定时1ms初值赋值
MOVTL0,#0CH
SETBEA
RETI
COUNT:
MOVTMOD,#06H
MOVTL0,#156
2.编写程序,要求使用T0,采用方式2定时,在P1.0输出周期为400µ
s,占空比为10:
1的矩形脉冲。
据题意,从P1.0输出的矩形脉冲的高低电平的时间为10:
1,则高低电平的时间分别为363.63μs和36.37μs。
如果系统采用6MHz晶振的话,Tcy=2μs,因此高低电平输出取整,则约为364μs和36μs。
ORG0000H
MOVTMOD,#02H;
定时器/计数器T0为定时方式2
MOVTL0,#4AH;
定时364μs初值赋值
SETBP1.0
WAIT:
IT0P:
CLREA
CLRP1.0;
关中断
MOVR0,#9
DLY:
DJNZR0,DLY;
延时36μs
3.编写程序要求:
当P1.0引脚的电平正跳变时,对P1.1的输入脉冲进行计数;
当P1.2引脚的电平负跳变时,停止计数,并将计数值写入R0、R1(高位存R1,低位存R0)。
将P1.1的输入脉冲接入INT0,即使用T0计数器完成对P1.1口的脉冲计数。
JNBP1.0,MAIN
MOVTMOD,#05H;
定时器/计数器T0为计数方式1
SETBTR0;
SETBET0;
SETBEA;
JBP1.2,WAIT
CLREA
CLRTR0
MOVR1,TH0
MOVR0,TL0
AJMP$
INCR2
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