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(全套设计)半轴套管面钻孔专用机床设计(CAD图纸) (全套设计)半轴套管面钻孔专用机床设计(CAD图纸)

格式:RAR 上传:2025-12-09 06:38:34
半轴套管面钻孔专用机床设计摘要时传送数据和低位地址。所以访问外部存储器时,信号锁存低位地址。即使在不访问外部存储器时,也以振荡频率的固定频率产生,因此可以用它作为外部的时钟信号。主要是提供个定时信号,在从外部程序存储器取指令时,把口的低位地址字节锁存到外接的地址锁存器中。是复位备用电源端。在振荡器运行时,使引脚至少保持两个机器周期为高电平,可实现复位操作,复位后程序计数器清零,即程序从单元开始执行。在关断前加上掉电保护的内容将不变。.芯片内部的存储器结构及地址分配芯片内部无程序存储器,只有字节的数据存储器,地址从,其地址分配如下图芯片内部字节的空间被分成两部分,其中内部数据存储器地址为,特殊功能寄存器的地址为。在内部数据存储器中的为四个工作寄存器区,其中区区区区每个区都有个位寄存器。可以用来暂存运算的中间结果,以提高运算速度。其中的和还可以用来存放位地址。要确定采用哪个工作寄存器区,可通过标志寄存器中的两位来指定。从是“位寻址”空间。在此空间中,既可对其执行按字节操作,又可对其中每个单元的位二进制代码执行按位的操作。从是可以按字节寻址的数据缓冲区,在此区域中可以设置堆栈。由于复位后堆栈指针指向工作寄存器区即,所以用户必须在初始化程序中对设置以后的地址区间为初值。芯片内部没有程序存储器,且仅有字节的数据存储器,因而再组成控制系统时可根据需要扩展外部程序存储器和外部数据存储器。由于地址线是位的,故最多能扩展程序存储器和数据存储器,其地址均为,即程序存储器和数据存储器为独立编址因此和的地址分配比较自由,编程时不必考虑地址冲突问题。的程序存储器的寻址空间为字节,片内不带,用作程序存储器的器件是。由于综合作业设计要求扩展的程序存储器和数据存储器必须大于等于,所以在此选取程序存储器为片和数据存储器为两片。程序存储器的扩展芯片的结构及工作方式芯片为脚双列直插式扁平封装芯片,其引脚排列如下图图中是编程电压端,是编程控制端,是输出使能端,是片选端,它们均为低电平有效。下表是工作方式选择。表中表示输入高电平,表示输入低电平,芯片的数据引脚是三态的,当芯片未选中,即是高电平时,它们处于高阻状态,不会影响其他芯片输出状态。而当和均为低电平时,芯片被选中,其存储内容从数据端输出,即处于状态。在编程时,从数据输入要存储的信息,数据引脚处于数据输入状态。编程时必须为低,使数据写入芯片。与芯片的连接地址线的连接低位地址线经地址锁存器与的口相连高位地址线直接与的口相连。由于的口是分时输出低位地址和数据,故要外接地址锁存器,并由发出的地址允许锁存信号的下降沿将地址信息锁存入地址锁存器中。如外接存储器芯片内有地址锁存器,则单片机的口可与存储器低位地址线直接相连,但仍要将的信号与存储器芯片端相连。单片机的口用作高位地址线及片选地址线,由于口输出具有锁存的功能,故不必外加地址锁存器。数据线的连接存储器的位数据线与芯片的口直接相连,单片机规定指令码和数据都是由口读入,数位对应相连即可。控制线的连接芯片的与芯片的端相连。芯片接地,执行外部程序存储器的指令。芯片接地址锁存器的端。二数据存储器的扩展由于芯片内部只有字节,远远不能满足系统的需要,需扩展片外的数据存储器。数据存储器的选用根据综合设计的要求需扩展的数据存储器,所以在此选取了两片芯片,它采用工艺,采用脚双列直插式扁平封装。与外部数据存储器芯片的连接单片机与外部数据存储器的连接方法和与程序存储器连接方法大致相同。唯控制线的连接不同读入信号与芯片的引脚相连的写输入信号与芯片相连。三译码电路设计单片机允许扩展程序存储器和数据存储器,这样就需要扩展多个外围芯片,因而需要把外部地址空间分配给这些芯片,并且使程序存储器各芯片之间数据存储器各芯片之间地址互相不重叠,以使单片机访问外部存储器时,避免发生冲突。所以需选用译码电路。对于容量较大的系统,扩展的外围芯片较多,芯片所需的片选信号多于可利用的地址线时,就需要用这种全地址译码的方法。它将低位地址作为片内地址,而用译码器对高位地址进行译码,译码器输出的地址选择线用作片选线。因为这种地址编码的方法,除了片内地址线以外,剩余的高位地址线全部参加译码,故称为全地址译码。在此选用了译码器,输入占用根最高位地址线,剩余的根低位地址线可作为片内地址线。译码器的根输出线分别对应个字节的地址空间。接口电路及辅助电路设计单片机共有个位并行口,但可供用户使用的只有口和部分口,因此,在大部分应用系统中都需要扩展芯片。在此选用了芯片和芯片。存储器及接口采用芯片,选用晶体振荡器。它的口作为数据总线和地址线共用。位地址线由经地址锁存器提供低位,高位地址线由的口直接提供。为地址锁存允许。
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