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文档简介

微机系统原理及应用第12章

MCS-51的存储器扩展电路根据MCS-51单片机地址总线宽度为16位,在片外可扩展的存储器最大容量为64KB,地址为0000H~FFFFH。因为MCS-51单片机对片外程序存储器和数据存储器的操作使用不同的指令和控制信号,所以允许两者的地址空间重叠,故片外可扩展的程序存储器与数据存储器分别为64KB。为了配置外围设备而需要扩展的I/O口与片外数据存储器统一编址,即占据相同的地址空间。因此,片外数据存储器连同I/O口一起总的扩展容量是64KB。MCS-51单片机的扩展能力存储器扩展编址技术存储器的编址问题是存储器扩展的核心问题。所谓编址就是给存储单元分配地址。也就是将地址线进行适当连接,使得存储器中每一个存储单元唯一的对应一个地址。编址技术有两种方法:线选法和译码法。线译码

P2.7P2.6P2.5P2.4P2.3P2.2P2.1P2.0A7A6A5A4A3A2A1A0Ⅰ:1100000000000000=C000H

~1101111111111111

~DFFFHⅡ:1010000000000000=A000H

~1011111111111111

~BFFFHⅢ:0110000000000000~0111111111111111=6000H~7FFFH扩展三片2K存储芯片,试用线选法给出接线图和地址。例1:

2.译码法所谓译码法就是将低位地址线直接连至各芯片的地址线,将高位地址线经地址译码器译码后作为各芯片的片选信号。译码法分为全部译码和部分译码两种。常用的译码器芯片:74LS138(3-8译码器)74LS139(双2-4译码器)74LS154(4-16译码器)。完全可根据设计者的要求,产生片选信号。

部分译码:存储器芯片的地址线与单片机的地址线顺次相接后,剩余的高位地址线仅用一部分参加译码。参加译码的地址线对于选中某一存储器芯片有一个确定的状态,而与不参加译码的地址线无关。也可以说,只要参加译码的地址线处于对某一存储器芯片的选中状态,不参加译码的地址线的任意状态都可以选中该芯片。正因如此,部分译码使存储器芯片的地址空间有重叠,造成系统存储器空间的浪费。若有N条高位地址线不参加译码,则有2N个重叠的地址范围。重叠的地址范围中真正能存储信息的只有一个,其余仅是占据,因而会造成浪费。这是部分译码的缺点。它的优点是译码电路简单。

全译码:存储器芯片的地址线与单片机系统的地址线顺次相接后,剩余的高位地址线全部参加译码。这种译码方法,存储器芯片的地址空间是唯一确定的,但译码电路相对复杂。以上两种译码方法在单片机扩展系统中都有应用。在扩展存储器(包括I/O口)容量不大的情况下,选择部分译码,译码电路简单,可降低成本。

1)不用片外译码器的单片程序存储器的扩展例1试用EPROM2764构成8031的最小系统。

2764是8K×8位程序存储器,芯片的地址引脚线有13条,顺次和单片机的地址线A0~A12相接。由于不采用地址译码器,所以高3位地址线A13、A14、A15不接,故有23=8个重叠的8KB地址空间。因只用一片2764,其片选信号CE可直接接地(常有效)。其连接电路如图所示。程序存储器扩展2764与8031的扩展连接图

8个重叠的地址范围为:00000~11111,即0000H~1FFFH;00000~11111,即2000H~3FFFH;00000~11111,即4000H~5FFFH;00000~11111,即6000H~7FFFH;10000~11111,即8000H~9FFFH;10000~11111,即A000H~BFFFH;11000~11111,即C000H~DFFFH;11100~1111111111111111,即E000H~FFFFH。左片:000000~11111,即0000H~1FFFH;

000000~11111,即2000H~3FFFH;

000000~11111,即4000H~5FFFH;

000000~11111,即6000H~7FFFH;右片:100000~11111,即8000H~9FFFH;

100000~11111,即A000H~BFFFH;

110000~11111,即C000H~DFFFH;

111000~1111111111111111,即E000H~FFFFH。

例3要求用2764芯片扩展8031的片外程序存储器,分配的地址范围为0000H~3FFFH。

分析:由分配的地址范围知:扩展的容量为3FFFH-0000H+1=4000H=16KB,2764为8K

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