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文档简介

1、单片机原理及其应用实验指导书(2012级本一)南通大学电气工程学院2014 年 10 月前 言单片机目前已广泛应用在智能仪表、工业控制、家用电器等各个领域,成为现代电子系统的一个极其重要的组成部分,对于电类专业学生来说,掌握单片机知识,具备基本应用技能,才能符合当前社会对专业人才的要求。单片机是一门应用性极强的课程,学生在掌握基本理论知识的基础上,更要通过实验训练,提高其调试动手能力,学会解决具体问题的思路和手段,具备初步的系统设计和调试能力。因此,为了更好地做好单片机课程的软硬件实验,特编写本实验指导书,书中叙述了各实验的目的、要求,对于设计性实验,给出了列出了接线图、程序结构框图和清单。学

2、生按要求完成本实验指导书中的实验,可基本掌握MCS-51单片机的结构原理、接口技术以及程序设计技巧。另外:一、所有实验都是相互独立的,次序上也没有固定的先后关系,在使用本书进行教学时,教师可根据教学要求,选择相应实验。二、对同一问题的解决方法往往不是唯一的,欢迎各位指导教师在使用本实验指导书的过程中提出更完善的实验方案,指出书中的错误和不足,并希望大家反馈给我们,以便及时修改。目 录第一章 集成开发环境简介 1第二章 演示程序 9第三章 实验项目 15 实验一 简单程序设计实验 15 实验二 I/O口实验 18 实验三 定时器实验 20 实验四 A/D、D/A转换实验 21 实验五 并行接口扩

3、展实验 25第一章 集成开发环境简介Super ICES-51 80C51单片机实验仪使用当前流行的Keil C51开发软件,采用uVision2集成开发环境。1.1 Keil C51简介 Keil C51软件是德国Keil 公司开发的功能完善的C51开发软件,近年来在国内得到了迅速普及。Keil包括以下几个部分:uVision2 IDE、C51编译器、A51汇编器、LIB库管理器、BL51连接器/定位器、uVision硬件调试器、RTX51实时多任务操作系统。Keil软件的最新版本是7.50。用户可以向Keil公司或国内代理商购买正版软件或索取Demo版本,也可以直接到Keil公司网站(ht

4、tp:/)下载。1.2 uVision2 集成开发环境变量观察区存储器观察区输出信息窗口编辑区工程项目窗口项目名称栏工具菜单栏快捷图标图1-1 uVision2 集成开发环境uVision2集成开发环境如图1-1所示,有编辑、项目、输出等3个大窗口和File、Edit、View、Project、Debug、Periherals、Tools、SVCS、Windows、Help等下拉菜单。1.2.1 创建、保存工程文件在uVision2环境下,使用工程来管理各个文件。为了开始新的工程,选择“Project/New Projiect”选项,出现如图1-2所示界面。图1-2 创

5、建新工程然后选择此新工程要保存的路径,键入项目名称并保存,项目名称将会出现在集成环境的左上端,名称后缀为“.uv2”,如图1-3所示。图1-3 保存新工程注意项目名称最好不要超过8个字符、尽量不采用中文,与软件编程时变量的命名习惯一致。1.2.2 MCU选择接着系统出现“Select Device for Target”界面,要求选择目标硬件系统的MCU,如图1-4所示。选择要开发的目标硬件系统的MCU,点击“确定”即可。对于Super ICES-51实验仪,应选择Atlmel的AT89C51。图1-4 MCU选择1.2.3 添加源文件如图1-5所示,在“Target 1/Source Gro

6、up 1”上点击右键,选择“/Add Files to Group Source Group 1” 后,出现如图1-6所示界面,添加所要的源程序。源程序包括“*.C”、“*.ASM”、“*.LIB”、“*.A51”等。图1-5 添加源文件图1-6 选择待添加的源文件1.2.4 目标硬件系统配置源程序添加完毕后,进行“Option for Target”的设定。在菜单栏中,选择“Project/Option for Target”,出现如图1-7所示界面。图1-7 目标硬件系统配置点击Target选项卡,输入目标硬件系统的晶振频率,本实验仪为11.0592 MHz;点击Output选项卡,选中C

7、rest Hex File 选项,在编译时系统将会自动生成目标代码文件*.HEX;点击 Debug选项卡,如图1-8所示,选择仿真模式等。图1-8 debug配置uVision2的仿真模式分为Use Simulator(软件仿真)和Use(硬件仿真)2种。其中Use Simulator选项是将uVision2调试器设置成软件模拟仿真模式,在此模式下不需要实际的目标硬件就可以模拟8051单片机的很多功能。Use Simulator中的“Load Application at Start”是装入程序的复选框,“Go till main()”是表示从应用程序的主函数开始执行的复选框。除非有特殊情况,

8、一般都同时使用这两复选框。Use选项有高级的GDI驱动(ICES仿真器)和Keil Monitor-51驱动。运用此功能可以把Keil C51 嵌入到自己的系统中去,从而实现在目标硬件上调试程序。实验仪选择“use keil Monitor-51 Driver”。选择 “load Application at start”,在启动时直接装载程序,选择“Go till main”,C51开发时,装载后直接运行到main函数。硬件仿真模式下还需配置波特率等,点击“Settings”选项,如图1-9所示。图1-9 串口等配置选择“serial interrupt”,在前面打勾,否则装载过程中,仿真器

9、会发出“嘀”一声长声报警,仿真结果将可能不正确。选择正确的串口号,波特率最高为38400;建议只选cache code。注:如果用USB转232之类的转接头,PORT一般不会是COM1,而是根据具体串口号选择。1.2.5 程序编译、连接与下载使用“Project”下拉菜单中的编译命令,“Build Target”()只编译和连接在项目窗口中的修改过的程序;“Rebuild all Target File”()编译和连接项目里所有的源程序文件。编译等无误后,使用菜单栏中的“Debug”下“/start/stop Debug Session”或使用快捷方式()进入硬件调试系统,如图1-10所示。图

10、1-10 硬件调试系统界面“Debug”下“Step”或用快捷方式()进行单步(进子程序)调试;“Debug”下“Step Over”或用快捷方式()进行单步(不进子程序)调试;“Debug”下“Run to cursor line”或用快捷方式()进行运行到当前光标处调试;“Debug”下“Go”或用快捷方式()进行全速运行,直到下一个有效断点;“Debug”下“/start/stop Debug Session”进入、退出硬件调试系统环境。另外,“Debug”下还有“stop running”、“rst”等操作。第二章 演示程序为了更好地熟悉uVision2集成开发环境仿真开发系统的应用,

11、本指导书提供了一个完整的程序编译、调试例子,详细说明集成环境下的各种操作。程序内容:将110十个数相加,并把其和放入内部 RAM 30H 单元。这个问题有好几种算法,如果单纯从算法上来说,下面所列算法并不是最优的,因为其目的在于让你熟悉仿真系统的各种操作。算法介绍:1加数、被加数、和最终单元(SUM)首先设置初始值,分别为1、0、0,加法次数单元(R2)设为10;2每次加法所得中间结果存放在被加数单元中(累加器ACC),同时将加数单元增1;3做完一次加法后,加法次数单元减1,并判断是否已为0(即已做完10次加法),如果不为0,继续做下次加法,若为0,则将累加器内容赋值给和最终单元;4做完后,程

12、序原地循环。算法流程图及源程序分别如下:加数、被加数(和中间结果)、和最终结果单元、加法次数单元初始化被加数+加数,结果放在被加数(和中间结果)单元结果放入和最终单元已做完10次加法?NY加数增1堆栈初始化源程序:;变量DATA_REG中的内容为加数(1-10);;ACC中的内容为被加数,同时也是每一次加法后的和中间结果存放单元;;做完10次加法后,再将ACC内容放入指定的和单元SUM中。;*DATA_REGEQU31H;定义加数单元SUMEQU30H;定义和单元;=ORG0000H;复位后PC指针LJMPMAIN;-ORG0100H;从程序存储空间 0100H 单元放程序MAIN:MOVSP

13、, #70H;堆栈指针从复位后的 07H 调整到 70HMOVDATA_REG, #1;加数单元初始值为1MOVSUM, #00H;和单元初始值为0MOVR2, #10;加法循环次数为10CLRA被加数单元初始值为0CLRC;进位初始值为0ADD_LOOP:ADDCA, DATA_REG;被加数+加数,结果放入ACCINCDATA_REG;加数增1DJNZR2, ADD_LOOP;10次加法未做完,继续做MOVSUM,A;10次加法已做完,将和放入SUM单元LJMP$;原地循环;*END2.1 打开仿真环境,新建一个工程文件按第一章介绍建立一个工程名为“test.uv2”的工程文件,选择目标硬

14、件系统的MCU为Atlmel的AT89C51;目标硬件系统配置选择“Use Simulator”,其余配置参考第一章介绍。2.2 输入源程序单击菜单“File/New”,出现源程序编辑窗口,输入源程序,以“*.asm”保存,选择“/Add Files to Group Source Group 1”,将此源程序添加到工程中,如图2-1所示。图2-1 包含源程序的工程界面2.3 源程序编译、连接单击“project/rebuild all target files”菜单或者按 按纽,仿真环境则对源文件进行编译连接,视程序正确与否,有两种编译结果:若程序无误,编译通过,出现如图2-2所示的编译信息

15、窗口,说明编译成功。图2-2 编译成功的信息窗口图2-3 编译不成功的信息窗口若源程序有误,则出现如下的编译连接信息窗口,说明编译错误。可双击错误信息,则在源文件编辑窗口中自动显示出错信息所在行。2.4 程序调试源程序编译通过并不代表程序就一定正确,这只能说明程序已经没有语法上的错误了,至于在算法、流程上是否正确,则需要对程序进行调试,如果程序运行结果符合事先设计的算法、流程,那么这才能说编写的程序是正确的。初学者很容易犯急噪的毛病,即程序编译通过后,急着让程序连续运行,若运行通过(即结果正确),则认为程序就正确了,其实,这样做并不能说明程序完全正确,有时一个程序对于某些初始条件,可以得到正确

16、结果,而初始条件改变后,却发现结果错误。程序调试的一般做法是:编译、连接通过后,不要急于让程序连续运行,而是先进行手动的单步调试,随时观察各个变量、RAM单元、流程跳转等是否符合算法规定,排除各种非语法性错误,直至程序完全正确;对于复杂程序,必须设计成模块化结构,调试时一个一个模块单独调试,每个模块均正确后,再进行整个程序的调试。在调试过程中,充分利用断点、变量窗口、寄存器窗口、内部RAM窗口等各种工具,提高程序调试效率。编译通过后,使用菜单栏中的“Debug”下“/start/stop Debug Session”或使用快捷方式()进入硬件调试系统,如图2-4所示。图2-4 程序调试界面为了

17、观察每一次加法过程的变化,可通过“View / Memory Window”打开存储器观察窗口,在“Address”栏中输入“D:XXH”(XX为地址),观察内部RAM各单元变化情况。“Address”栏中输入“D”表示内部RAM,“X”表示外部RAM,“C”表示程序存储空间。可以用“Debug”选项下各种调试手段调试程序,如单步(进子程序)、单步(不进子程序)、运行到当前光标处、断点运行、全速运行等,以及停止、复位等等,以便进一步熟悉仿真系统的各种操作。第三章 实验项目本实验指导书所涉及原理图见12级本一单片机开发板原理图.pdf实验一 简单程序设计实验一、实验目的掌握 uVision2 I

18、DE单片机集成开发软件的应用,熟悉单片机仿真开发环境,掌握基本的单片机软件调试方法,为后续实验做好准备。掌握单片机内部RAM之间、内外RAM之间、外部RAM之间的数据传送操作;掌握MCS-51汇编语言程序设计方法。本实验用纯软件仿真。开 始R0=0055H送2000HDPTR+1,R0+1结 束R0=FFHHNY二、实验内容1、置数程序把2000H20FFH的内容全部置成55H。(1)实验程序框图(2)实验步骤 用连续或单步方式运行程序,检查200020FF单元中程序执行前后的内容变化。(3)思考假使把2000H20FFH中的内容改成FFH,如何修改程序。2、拆字程序把2000H的内容拆开,高

19、位送2001H低位,低位送2002H低位,2001H、2002H高位清零,一般本程序用于把数据送显示缓冲区时用。(1)实验程序框图开 始2000H内容送A高低位交换,屏蔽高位后送2001H2000H内容送A屏蔽高位后送2002H结 束(2)实验步骤用连续或单步方式运行程序,检查2000H2002H单元中内容变化情况。(3)思考 如何用断点方式调试本程序。3、内部、外部RAM数据传送程序按以下要求自行设计程序流程图,编写、调试程序。(1) 内部RAM之间数据传送;将内部RAM 40H4FH单元内容传送到内部RAM 60H6FH单元中。源数据(首址存放在R2单元中);目的数据(首址存放在R4单元中);数据字节数存放在R6单元中。(2) 内外RAM之间数据传送;将内部RAM 40H4FH单元内容传送到外部RAM 2040H204FH单元中。源数据(首址存放在R2单元中);目的数据(首址存放在DPTR0中);数据字节数存放在R6单元中。(3) 外RAM之间数据传送;将外部RAM 1000H1111H单元内容传送到外部RAM 2000H2111H单元中。源数据(首址存放在DPTR0中);目的数据(首址存放在DPTR1中);数据字节数存放在R6.R7单元中。实验二 I/O口实验一、实验目的:(1)学习单片机I/O口的使用方法;(2)学习延时子程序的编写;(3)掌握基本的单片机硬

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