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单片机最小系统 单片机最小系统

格式:word 上传:2025-12-11 05:11:26
打开程序,如图所示。主菜单图程序界面单击工程菜单下新建工程新建工程,弹出产生新工程对话框,如图所示。图新建工程输入文件名,单击图中保存按钮,选择单片机型号,。单击确定按钮,完成新建工程,程序界面如图所示。编辑窗口工具栏工程窗口运行信息显示窗口图选择单片机型号新建源文件单击文件菜单下新建,新建源程序文件,在空白区输入源程序,单击工具栏中保存文件,保存文件时要手动添加文件扩展名为,如图所示。手动添加扩展名单击滚动条选择图建立源程序文件鼠标右键单击工程窗口中源代码组,在弹出的下拉菜单中选择添加文件到组源代码组中,把刚保存的源程序文件添加到工程组中,如图所示。注意路径及文件类型的修改。图添加源代码程序编译连接和调试单击工程菜单下编译源程序文件或单击工具栏中快捷按钮,其位置在第二行工具栏第个,在输出窗口显示编译结果,如图所示。图输出窗口单击进行连接,为单个源程序文件连接,为工程内所有源程序文件连接。连接的结果显示在输出窗口中。单击调试菜单下选择启动停止调试开始程序调试或单击工具栏中快捷按钮,其位置在第行工具栏倒数第七个,程序主界面如图所示。图调试界面调试工具栏如图所示。图调试工具栏打开各窗口查看机器码各种存储器地址及内容单击视图菜单打开反汇编窗口,如图所示,查看各条指令对应的机器码和存储地址。图反汇编窗口单击视图菜单打开存储器窗口,如图所示,查看各存储器内的数值。图存储器窗口程序主界面左边工程窗口显示特殊寄存器数值,如图所示。图特殊寄存器窗口实验记录根据反汇编窗口记录从标号到之间的指令对应的机器码和存储地址于表中。表指令机器代码存储器地址,机器代码存储器地址字母数字字母分别代表代码存储空间直接寻址的片内存储空间间接寻址的片内存储空间扩展的外部空间数字代表起始位置,实验记录根据图存储器窗口把各地址单元里存储的机器代码记录于表中。表实验记录执行跟踪操作命令,逐条执行指令,在图特殊寄存器窗口观察等寄存器里数据的变化,在图存储器窗口中打开数据存储空间,如图所示,观察,里的数据。并记录于表中。图数据存储器表通过表中的数据,说明数据块传送单片机是如何工作的实验记录执行运行操作命令,然后再执行停止命令,在图中观察代码存储器地址机器代码代码存储器地址机器代码和里的数据记录于表中表通过表中的数据,概述程序的执行结果延时子程序的调试每条指令执行的时间机器周期数个机器周期时间执行次数个机器周期时间个时钟周期个时钟周期晶振频率的倒数本实验晶振频率为实验程序,注延时时间等于延时子程序执行时间。实验操作新建工程和源程序文件,步骤同上。时钟设置。在工程菜单下选择为目标设置选项,弹出设置选项卡,将时钟改为,如图所示。数据存储器地址数值数据存储器地址指令实现跳转的根据实验记录说明调用子程序时堆栈的工作过程。延时子程序延时时间如何计算试编写个能延时秒的延时子程序。使用仿真软件调试程序的基本操作步骤在实验程序调试中,使用了哪些执行程序的方法如何操作在实验程序调试中,使用了软件中哪些窗口来观察数据变化和结果各窗口的作用是什么表和表中的地址有什么不同其中的数据有什么本质的区别其他。实验报告要求实验题目实验人姓名班级学号实验时间实验地点实验所使用的仪器设备和软件调试工具实验内容实验操作实验记录与分析实验总结。数值数据存储器地址数值数据存储器地址数值图时钟设置编译连接和连接,步骤同上。执行跟踪操作命令,观察调用子程序的工作过程,在图所示的特殊寄存器窗口观察指针的变化,在数据存储器窗口观察堆栈里的数据,并将它们记录于表中。表堆栈数据和数据的记录指针指向指令,根据表中的数据说明单片机调用子程序的工作过程。用单步命令执行程序,在执行命令前后,观察图寄存器窗口中的数据,说明延时时间是多少单击外围设备菜单选择口,如图所示。用单步命令执行程序,观察和说明口是如何变化的图窗口单击逻辑分析仪快捷图标工具栏第二行倒数第三个,弹出窗口如图所示。单击图中设置按钮,在弹出的设置窗口中输入。图逻辑分析仪在图中选择调试选项卡,选中根据真实时间控制速度,如图所示。图调试选项卡运行程序在图逻辑分析仪窗口中,运用放大缩小按钮调整横坐标观察程序运行波形图,如图所示。图口波形图如果要求口周期变化次的时间为,程序如何修改并运行程序测试延时时间是否达到要求。二进制数转换十进制数子程序的调试将二进制数值转换成位十进制数,百位十位个位分别放在以地址开始的中。实验程序定义数据存储区起始地址给定转换的数据指向数据存储区的起始地址除以,求得百位值百位值存放在存储区的起始地址单元中把余数放,除数放除以,求得十位值十位值放在存储区起始地址单元中个位放在存储区起始地址单元中实验操作输入源程序,进行编译连接,加载调试单步运行程序,观察里数据的变化,并记录转换结果于表中。任给的数值,并记录转换结果于表中。令并改换数据存储单元起始地址为,连续运行程序,观察和记录转换结果于表中。如果程序中的百位除数和十位除数都用十六进制数表示应该为何值,修改后再运行程序,观察运行结果与修改前是否样。表二十进制数转换结果记录二进制数存储器数值十进制数双字节无符号数加法程序调试选作实验程序被加数低位字节存储地址加数低位字节存储地址字节数为被加数地址指针为加数地址指针字节数为和的字节数取被加数取加数与被加数相加存和被加数地址指针加加数地址指针加和的字节数加未加完继续加法结果有进位无进位,指向和的高位字节处理进位实验操作输入源程序,编译连接加载调试用单步命令执行程序,观察并记录数据于表中改变加数与被加数,用连续运行命令执行程序,观察并记录加法结果于表中修改程序为双字节码加法程序,在,指令后,增加指令,任给两个双字节码的数,验证程序的正确性,并记录加法结果于表中。表第次第二次,加法结果双字节无符号数加法双字节码加法实验总结通过实验熟悉了哪些指令的应用这些指令的作用实验程序中使用了哪些程序结构循环结构中是由哪条指令实现程序跳转的分支结构中是由哪条要能正确输入信号,先使端口置。可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的状态让相应的二极管指示,也可以次性检测四路开关状态,然后让其指示。布板中元件布局的分析布板中元件布局的原理元件排列规则在通常条件下,所有的元件均应布置在印制电路的同面上,只有在顶层元件过密时,才能将些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻贴片电容贴等放在底层。在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐美观,般情况下不允许元件重叠元件排列要紧凑,输入和输出元件尽量远离。元器件或导线之间可能存在较高的电位差,应加大它们的距离,以免因放电击穿而引起意外短路。带高电压的元件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。位于板边缘的元件,离板边缘至少有个板厚的距离元件在整个板面上应分布均匀疏密致。按照信号走向布局原则通常按照信号的流程逐个安排各个功能电路单元的位置,以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它进行布局。元件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持致方向。多数情况下,信号的流向安排为从左到右或从上到下,与输入输出端直接相连的元件应当放在靠近输入输出接插件或连接器的地方。防止电磁干扰对辐射电磁场较强的元件,以及对电磁感应较灵敏的元件,应加大它们相互之间的距离或加以屏蔽,元件放置的方向应与相邻的印制导线交叉。尽量避免高低电压器件相互混杂强弱信号的器件交错在起。对于会产生磁场的元件,如变压器扬声器电感等,布局时应注意减少磁力线对印制导线的切割,相邻元件磁场方向应相互垂直,减少彼此之间的耦合。对干扰源进行屏蔽,屏蔽罩应有良好的接地。在高频工作的电路,要考虑元件之间的分布参数的影响。抑制热干扰对于发热元件,应优先安排在利于散热的位置,必要时可以单独设置散热器或小风扇,以降低温度,减少对邻近元件的影响。些功耗大的集成块大或中功率管电阻等元件,要布置在容易散热的地方,并与其它元件隔开定距离。热敏元件应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件影响,引起误动作。双面放置元件时,底层般不放置发热元件。可调元件的布局对于电位器可变电容器可调电感线圈或微动开关等可调元件的布局应考虑整的结要求,若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应若是机内调节,则应放置在印制电路板于调节的地方。关于元器件布局检查规则布板过程,对系统布局完毕以后,要对图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察系统布局是否保证布线的合理或者最优,是否能保证布线的可靠进行,是否能保证电路工作的可靠性。在布局的时候需要对信号的走向以及电源和地线网络有整体的了解和规划。印制板尺寸是否与加工图纸尺寸相符,能否符合制造工艺要求有无行为标记。这点需要特别注意,不少板的电路布局和布线都设计得很漂亮合理,但是疏忽了定位接插件的精确定位,导致设计的电路无法和其他电路对接。元件在二维三维空间上有无冲突。注意器件的实际尺寸,特别是器件的高度。在焊接免布局的元器件,高度般不能超过。元件布局是否疏密有序排列整齐,是否全部布完。在元器件布局的时候,不仅要考虑信号的走向和信号的类型需要注意或者保护的地方,同时也要考虑器件布局的整体密度,做到疏密均匀。需经常更换的元件能否方便地更换,插件板插入设备是否方便。应保证经常更换的元器件的更换和接插的方便和可靠。调整可调元件是否方便。热敏元件与发热元件之间是否有适当的距离。在
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