問題:8051單片機復位后,各寄存器的初始狀態(tài)如何?復位方法有幾種?解答:8051單片機復位后機器的初始狀態(tài),即各寄存器的狀態(tài):PC之外,復位操作還對其它一些特殊功能寄存器有影響,它們的復位狀態(tài)如下:寄存器復
單片機的復位操作使單片機進入初始化狀態(tài),其中包括使程序計數(shù)器PC=0000H,這表明程序從0000H地址單元開始執(zhí)行。單片機冷啟動后,片內(nèi)RAM為隨機值,運行中的復位操作不改變片內(nèi)RAM區(qū)中的內(nèi)容,21個特殊功能寄存器復
單片機復位后,程序計數(shù)器PC的內(nèi)容為0000H,所以系統(tǒng)必須從0000H單元開始取指令來執(zhí)行程序。0000H單元是系統(tǒng)的起始地址,一般在該單元存放一條絕對跳轉指令(LJMP)而用戶設計的主程序,則從跳轉后的地址開始安放。
復位電路的作用在上電或復位過程中,控制CPU的復位狀態(tài):這段時間內(nèi)讓CPU保持復位狀態(tài),而不是一上電或剛復位完畢就工作,防止CPU發(fā)出錯誤的指令、執(zhí)行錯誤操作,也可以提高電磁兼容性能。無論用戶使用哪種類型的單片
單片機在可靠的復位之后,才會從0000H地址開始有序的執(zhí)行應用程序。同時,復位電路也是容易受到外部噪 聲干擾的敏感部分之一。因此,復位電路應該具有兩個主要的功能:1. 必須保證系統(tǒng)可靠的進行復位;2. 必須具有一定
單片機復位是使CPU和系統(tǒng)中的其他功能部件都處在一個確定的初始狀態(tài),并從這個狀態(tài)開始工作,例如復位后PC=0000H,使單片機從第一個單元取指令。實無論是在單片機剛開始接上電源時,還是斷電后或者發(fā)生故障后都要復位
MCS-51單片機復位后,CPU使用哪組工作寄存器?它們的地址是什么?用戶如何改變當前工作寄存器組?答: MCS-51單片機復位后,CPU使用0組工作寄存器。它們的地址是08H~0FH。通過程序狀態(tài)字PSW中的RS1、RS0標志位改變當前工
單片機的復位操作使單片機進入初始化狀態(tài),其中包括使程序計數(shù)器PC=0000H,這表明程序從0000H地址單元開始執(zhí)行。單片機冷啟動后,片內(nèi)RAM為隨機值,運行中的復位操作不改變片內(nèi)RAM區(qū)中的內(nèi)容,21個特殊功能寄存器復位
AVR復位時所有的I/O 寄存器都被設置為初始值,程序從復位向量處開始執(zhí)行。復位向量處的 指令必須是絕對跳轉JMP 指令,以使程序跳轉到復位處理例程。AVR的復位信號源有五個:上電復位。電源電壓低于上電復位門限 VPOT
為確保微機系統(tǒng)中電路穩(wěn)定可靠工作,復位電路是必不可少的一部分,復位電路的第一功能是上電復位。一般微機電路正常工作需要供電電源為5V±5%,即4.75~5.25V。由于微機電路是時序數(shù)字電路,它需要穩(wěn)定的時鐘信
PIC16F87X系列單片機的復位功能設計得比較完善,根據(jù)引起單片機內(nèi)部復位的條件和原因,可以將PIC單片機復位系統(tǒng)分為五個模塊進行介紹:1.上電復位每次單片機加電時,上電復位電路都要對電源電壓VDD的上升過程進行檢
0 引言 TI公司的混合信號處理器MSP430系列單片機以其處理能力強大、外圍器件集成度高、功率消耗低、產(chǎn)品系列全面、全系列工業(yè)級等特點,作為目前MCU主流市場的產(chǎn)品之一,在電子應用領域中得到廣泛應用,被越來越多
PIC16F87X系列單片機的復位功能設計得比較完善,引起單片機內(nèi)部復位的條件和原因可以大致歸納成以下5種.1.上電復位每次單片機加電時,上電復位電路都要對電源電壓VDD的上升過程進行檢測,當VDD值上升到規(guī)定值1.6~
單片機復位電路分析摘要:總結了目前使用比較廣泛的四種單片機復位電路,為微分型、積分型復位電路建立了數(shù)學模型,并比較了它們在使用中的可靠性,同時介紹了專用復位芯片。最后提出了設計復位電路應注意的問題及提
單片機復位電路分析摘要:總結了目前使用比較廣泛的四種單片機復位電路,為微分型、積分型復位電路建立了數(shù)學模型,并比較了它們在使用中的可靠性,同時介紹了專用復位芯片。最后提出了設計復位電路應注意的問題及提
0 引言 TI公司的混合信號處理器MSP430系列單片機以其處理能力強大、外圍器件集成度高、功率消耗低、產(chǎn)品系列全面、全系列工業(yè)級等特點,作為目前MCU主流市場的產(chǎn)品之一,在電子應用領域中得到廣泛應用,被越來
為了解決混合信號控制器MSP430在實際應用中常遇到的因偶發(fā)復位失效而造成整個電路系統(tǒng)死機的問題,對MSP430系列單片機的復位機制進行了深入淺出的分析,提出了對MSP430單片機不同系列采用不同復位電路的設計方法,并詳細介紹了具體的原理圖、元件及參數(shù)。經(jīng)過實踐證明,通過對MSP430復位電路的深入分析和詳細設計,有效地解決了其在應用時出現(xiàn)的偶發(fā)復位失效的問題,大大降低了系統(tǒng)死機的幾率,提高了系統(tǒng)的可靠性。