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51单片机p1口有多少个功能,MSC51单片机一共有几个P口其各P口的作用

来源:整理 时间:2023-02-13 05:12:22 编辑:亚灵电子网 手机版

1,MSC51单片机一共有几个P口其各P口的作用

MSC-51单片机一共有4个并行口,分别为P0,P1,P2,P3。每个并口有8个IO脚,各并行口可以8个引脚同时使用,输入/输出8位数据。也可以每个IO脚单独使用,做外部检测输入或位控输出。
上面那位大哥讲的很好,我在这里再说点我学单片机和汇编语言的切身体会:1,第一遍学很重要,最好一口气学完,这样容易建立整体印象2,关键是平时要多练多想多动手,

MSC51单片机一共有几个P口其各P口的作用

2,典型51单片机的P0P1P2P3口都有哪些功能

一、P0口:真正的双向口,输出锁存,输入缓冲,输入前要先置1(KEIL包含的头文件已经有动作了,如果用汇编,要人工置1),输出为漏极开路,输出一般都要上拉电阻。输入为高阻态,能驱动8个TTL负载。当有片外存储器时,作数据线使用。二、P1口:最简单的口,输入也要先置1,无高阻态,只能是输出或者输入。能驱动4个TTL负载。三、P2口:I/O(输入/输出)与P1口一样,当有片外存储器时,作地址线使用,寻址64K片外数据储器。能驱动4个TTL负载。四、P3口:I/O(输入/输出)与P1口一样,但无论输入输出都要先置1。具有很多复用功能。扩展资料单片机的功能特点1、可以模拟63K的程序空间,接近64K的16位地址空间。2、可以模拟64Kxdata空间,所有64K的16位地址空间。3、可以模拟所有32个IO引脚。4、完全兼容KeilC51UV2调试环境,可通过UV2环境进行单步、断点、全速等操作。5、可以用C51语言或ASM汇编语言进行调试。6、观察所有变量非常方便,包括鼠标值的观察,也就是说,当鼠标放置在某个变量上时,会立即显示其值。7、可选配用户晶体振荡器,支持0-40MHz晶体频率。8、芯片上有768字节的XDATA,可以选择在模拟中使用它们,进行XDATA模拟。参考资料:百度百科-单片机

典型51单片机的P0P1P2P3口都有哪些功能

3,单片机P1P2P3P4口各有什么功能拜托了各位 谢谢

你讲的应该是51系列的吧,都是双向I0口,P3的各个脚还有第二功能,详细可以看单片机的书, 第二个问题,属于第三个工作寄存区.00-1FH平均分成四个
可以看单片机的书,第二个问题,属于第三个工作寄存区.00-1FH平均分成四个 或去百度找找
你讲的应该是51系列的吧,都是双向i0口,p3的各个脚还有第二功能,详细可以看单片机的书, 第二个问题,属于第三个工作寄存区.00-1fh平均分成四个

单片机P1P2P3P4口各有什么功能拜托了各位 谢谢

4,MCS51单片机的P0 P1 P2 P3口有哪些功能如何使用这些功能

P0.0~P0.7 P0口8位双向口线(在引脚的39~32号端子)。P1.0~P1.7 P1口8位双向口线(在引脚的1~8号端子)。P2.0~P2.7 P2口8位双向口线(在引脚的21~28号端子)。P3.0~P3.7 P3口8位双向口线(在引脚的10~17号端子)。P0口有三个功能1、外部扩展存储器时,当做数据总线(如图1中的D0~D7为数据总线接口)2、外部扩展存储器时,当作地址总线(如图1中的A0~A7为地址总线接口)3、不扩展时,可做一般的I/O使用,但内部无上拉电阻,作为输入或输出时应在外部接上拉电阻。P1口只做I/O口使用:其内部有上拉电阻。P2口有两个功能1、扩展外部存储器时,当作地址总线使用2、做一般I/O口使用,其内部有上拉电阻;P3口有两个功能除了作为I/O使用外(其内部有上拉电阻),还有一些特殊功能,由特殊寄存器来设置,具体功能请参考我们后面的引脚说明。有内部EPROM的单片机芯片(例如8751),为写入程序需提供专门的编程脉冲和编程电源,这些信号也是由信号引脚的形式提供的,即:编程脉冲:30脚(ALE/PROG)编程电压(25V):31脚(EA/Vpp)接触过工业设备的兄弟可能会看到有些印刷线路板上会有一个电池,这个电池是干什么用的呢?这就是单片机的备用电源,当外接电源下降到下限值时,备用电源就会经第二功能的方式由第9脚(即RST/VPD)引入,以保护内部RAM中的信息不会丢失。

5,典型51单片机的P0P1P2P3口都有哪些功能

P0口第一个功能是数据接口,第二个功能是地址低八位,P2口第二个功能是地址高八位。另外除了P0口没有内部上拉电阻外,其他三个都有内部上拉电阻。P1 就没多少功能,就是个准双向I/O口。最重要的就是P3口了,他除了是个准双向I/O口外,第二功能很重要:P3.0 (RXD)串行数据接收端;P3.1 (TXD)串行数据发送端;P3.2 (INT0)外部中断0输入;P3.3 (INT1)外部中断1输入;P3.4(T0)Timer0计数器输入;P3.5(T1)Timer1计数器输入;P3.6(WR)写外部存储器的脉冲输出;P3.7(RD)读外部存储器的脉冲输出;

6,51单片机p0p1p2p3口到底有啥区别啊他们的基本功能有啥

51单片机p0、p1、p2、p3口区别如下:一、意思不同P0口作输出口用时,需加上拉电阻。P0口有复用功能。当对外部存储器进行读写操作时,P0口先是提供外部存储器的低8位地址,供外部存储器地址锁存器锁存,然后充当数据线,用于写出或读入数据。P1口、P2口只是普通IO口。二、功能不同P0口第一个功能是数据接口,第二个功能是地址低八位,P2口第二个功能是地址高八位。另外除了P0口没有内部上拉电阻外,其他三个都有内部上拉电阻。三、用法信号输出和交互接口,编程可以确定不同的功能,例如连接液晶屏,作为控制信号输出输入等。由于没有端口复用功能,所以,P0口的V1变成了一个上拉电阻。由于内部就有上拉电阻,所以,作为GPIO时,P1口不需要接上拉电阻,当然,您接了也没关系啦,就相当于两个上拉电阻并联。 基本功能:一、P1 就没多少功能,就是个准双向I/O口。二、P0当准IO口使用,也就是既可以用作输出口,也可以用作输入口。三、P3口除了是个准双向I/O口外。第二功能很重要P3.0 (RXD)串行数据接收端,P3.1 (TXD)串行数据发送端,P3.2 (INT0)外部中断0输入,P3.3 (INT1)外部中断1输入;P3.4(T0)Timer0计数器输入,P3.5(T1)Timer1计数器输入,P3.6(WR)写外部存储器的脉冲输出,P3.7(RD)读外部存储器的脉冲输出。扩展资料1、P0口:真正的双向口,输出锁存,输入缓冲,输入前要先置1(KEIL包含的头文件已经有动作了,如果用汇编,要人工置1),输出为漏极开路,输出一般都要上拉电阻。输入为高阻态,能驱动8个TTL负载。当有片外存储器时,作数据线使用。?2、P1口:最简单的口,输入也要先置1,无高阻态,只能是输出或者输入。能驱动4个TTL负载。?3、P2口:I/O(输入/输出)与P1口一样,当有片外存储器时,作地址线使用,寻址64K片外数据存储器。能驱动4个TTL负载。?4、P3口:I/O(输入/输出)与P1口一样,但无论输入输出都要先置1。具有很多复用功能。参考资料来源:百度百科-51单片机参考资料来源:百度百科-51单片机应用实例详解参考资料来源:百度百科-MCS-51单片机

7,用51单片机的p1口的一位 最多可以驱动几个LED

一个IO口可以提供20毫安电流,一个LED要达到正常的“亮”需要至少5毫安电流,所以一个IO口大概可以驱动4个LED正常工作。
我觉得这个跟你用的LED也有关系,这个得看你具体用到的LED的工作电压和电流,IO口的驱动能力是有限的一般只有10—20mA的驱动能力,而常用的3mm、5mm LED驱动电流差不多也这个范围,所以一般只用一个IO口驱动一个led
可以多个串联啊,8个只是练习控制多个LED。你新手吧
驱动多少个与硬件有关,一般学习都是一位一个。

8,51单片机各口功能是哪些p0p1p2p3

首先,51单片机p0p1p2p3口,都可以当准IO口使用,也就是既可以作输出口,也可以作输入口。区别在于:1、P0口作输出口用时,需加上拉电阻。2、P0口有复用功能。当对外部存储器进行读写操作时,P0口先是提供外部存储器的低8位地址,供外部存储器地址锁存器锁存,然后充当数据线,用于写出或读入数据。3、P1口、P2口只是普通IO口。4、P3口所有管脚运有特殊功能:P3.0----RXD,串行通信输入口,不使用串行通信功能时,可做普通IO口使用P3.1----TXD,串行通信输出口,不使用串行通信功能时,可做普通IO口使用P3.2----INT0,外部中断0输入口,不使用外部中断0功能时,可做普通IO口使用P3.3----INT1,外部中断1输入口,不使用外部中断1功能时,可做普通IO口使用P3.4----T0,定时器0外部计数输入口,不使用定时器0外部计数功能时,可做普通IO口使用P3.5----T1,定时器1外部计数输入口,不使用定时器1外部计数功能时,可做普通IO口使用P3.6----WR,外部存储器写信号,不使用外部存储器写功能时,可做普通IO口使用P3.7----RD,外部存储器读信号,不使用外部存储器读功能时,可做普通IO口使用

9,mcs51单片机4个IO的作用是什么三总线如何分配的为什么说能作

P0是场效应管漏极开路控制,只有P0没上拉,用时候还要接上拉电阻,还是16位寻址的低8位P2是16位寻址的高8位P3是第二功能,所以只有P1没有什么功能一般IO用
51单片机的4 个口都 可作为io口使用,除p1口外,其它三个i/o口都有第二功能。p0口可作为数据总线口,它可以对外部存储器低8 位读写。p2口也可以作为系统 扩展时的高8 位地址。p3口除了io口功能 外,还有第二功能,即p3.0(串行输入口rxd)、p3.1(串行输txd)、p3.2(外部中断/0int0)、p3.3(外部中断1)、p3.4(定时器0外部 中断t0)、p3.5(定时器1外部中断t1)、p3.6(外部存储器写/wr)、p3.7(外部存储器读/rd)三总线分配是:p2p0构成16位地址总线,p0口分时作为数据总线(需要锁存器),p3口可用于控制总线。
P0口内部没有上拉电阻一般是用来作为8位的数据和低地址用;P1口有上拉电阻,一般没有第二功能。P2口有上拉电阻,可作为通用IO口,同时还是高8位的地址脚,当外扩数据存储器的时候,要用到第二功能。P3口也是个标准的IO口,但同时还有第二功能,比如串口的发送和接收、外部脉冲的输入、读、写,外部中断输入等。所以最好用P1口作为一般的IO口使用。第二功能已备扩展。
51单片机的4 个口都 可作为IO口使用,并不是说只有P1口能作为IO口。应该是P0、P2和P3除了IO口外还有第二功能 。而P1口只有IO口功能。P0口可作为数据总线口,它可以对外部存储器低8 位读写。P2口也可以作为系统 扩展时的高8 位地址。P3口除了IO口功能 外,还有第二功能,即P3.0(串行输入口RXD)、P3.1(串行输TXD)、P3.2(外部中断/0INT0)、P3.3(外部中断1)、P3.4(定时器0外部 中断T0)、P3.5(定时器1外部中断T1)、P3.6(外部存储器写/WR)、P3.7(外部存储器读/RD)

10,51单片机各个引脚的功能

MCS-51单片机引脚功能MCS单片机都采用40引脚的双列直插封装方式。图2-9为引脚排列图, 40条引脚说明如下:1、主电源引脚Vss和Vcc① Vss接地② Vcc正常操作时为+5伏电源2、外接晶振引脚XTAL1和XTAL2① XTAL1内部振荡电路反相放大器的输入端,是外接晶体的一个引脚。当采用外部振荡器时,此引脚接地。 ② XTAL2内部振荡电路反相放大器的输出端。是外接晶体的另一端。当采用外部振荡器时,此引脚接外部振荡源。3、控制或与其它电源复用引脚RST/VPD,ALE/ , 和 /Vpp① RST/VPD 当振荡器运行时,在此引脚上出现两个机器周期的高电平(由低到高跳变),将使单片机复位在Vcc掉电期间,此引脚可接 图2-9 8051引脚排列图上备用电源,由VPD向内部提供备用电源,以保持内部RAM中的数据。② ALE/ 正常操作时为ALE功能(允许地址锁存)提供把地址的低字节锁存到外部锁存器,ALE 引脚以不变的频率(振荡器频率的 )周期性地发出正脉冲信号。因此,它可用作对外输出的时钟,或用于定时目的。但要注意,每当访问外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲,ALE 端可以驱动(吸收或输出电流)八个LSTTL电路。 对于EPROM型单片机,在EPROM编程期间,此引脚接收编程脉冲( 功能)③ 外部程序存储器读选通信号输出端,在从外部程序存储取指令(或数据)期间, 在每个机器周期内两次有效。 同样可以驱动八LSTTL输入。④ /Vpp 、 /Vpp为内部程序存储器和外部程序存储器选择端。当 /Vpp为高电平时,访问内部程序存储器,当 /Vpp 为低电平时,则访问外部程序存储器。对于EPROM型单片机,在EPROM编程期间,此引脚上加21伏EPROM编程电源(Vpp)。4、输入/输出引脚P0.0 - P0.7,P1.0 - P1.7,P2.0 - P2.7,P3.0 - P3.7。① P0口(P0.0 - P0.7)是一个8位漏极开路型双向I/O口,在访问外部存储器时,它是分时传送的低字节地址和数据总线,P0口能以吸收电流的方式驱动八个LSTTL负载。② P1口(P1.0 - P1.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口。能驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载。。③ P2口(P2.0 - P2.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口,在访问外部存储器时,它输出高8位地址。P2口可以驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载。④ P3口(P3.0 - P3.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口。能驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载
MCS-51单片机引脚功能MCS单片机都采用40引脚的双列直插封装方式。图2-9为引脚排列图, 40条引脚说明如下:1、主电源引脚Vss和Vcc① Vss接地② Vcc正常操作时为+5伏电源2、外接晶振引脚XTAL1和XTAL2① XTAL1内部振荡电路反相放大器的输入端,是外接晶体的一个引脚。当采用外部振荡器时,此引脚接地。 ② XTAL2内部振荡电路反相放大器的输出端。是外接晶体的另一端。当采用外部振荡器时,此引脚接外部振荡源。3、控制或与其它电源复用引脚RST/VPD,ALE/ , 和 /Vpp① RST/VPD 当振荡器运行时,在此引脚上出现两个机器周期的高电平(由低到高跳变),将使单片机复位在Vcc掉电期间,此引脚可接 图2-9 8051引脚排列图上备用电源,由VPD向内部提供备用电源,以保持内部RAM中的数据。② ALE/ 正常操作时为ALE功能(允许地址锁存)提供把地址的低字节锁存到外部锁存器,ALE 引脚以不变的频率(振荡器频率的 )周期性地发出正脉冲信号。因此,它可用作对外输出的时钟,或用于定时目的。但要注意,每当访问外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲,ALE 端可以驱动(吸收或输出电流)八个LSTTL电路。 对于EPROM型单片机,在EPROM编程期间,此引脚接收编程脉冲( 功能)③ 外部程序存储器读选通信号输出端,在从外部程序存储取指令(或数据)期间, 在每个机器周期内两次有效。 同样可以驱动八LSTTL输入。④ /Vpp 、 /Vpp为内部程序存储器和外部程序存储器选择端。当 /Vpp为高电平时,访问内部程序存储器,当 /Vpp 为低电平时,则访问外部程序存储器。对于EPROM型单片机,在EPROM编程期间,此引脚上加21伏EPROM编程电源(Vpp)。4、输入/输出引脚P0.0 - P0.7,P1.0 - P1.7,P2.0 - P2.7,P3.0 - P3.7。① P0口(P0.0 - P0.7)是一个8位漏极开路型双向I/O口,在访问外部存储器时,它是分时传送的低字节地址和数据总线,P0口能以吸收电流的方式驱动八个LSTTL负载。② P1口(P1.0 - P1.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口。能驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载。。③ P2口(P2.0 - P2.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口,在访问外部存储器时,它输出高8位地址。P2口可以驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载。④ P3口(P3.0 - P3.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向I/O口。能驱动(吸收或输出电流)四个LSTTL负载
片内的数据与程序访问不会影响管脚,只有片外访问才会需要管脚的时序来访问。rom是只读的,只有read信号,这个信号就是psen.ram是可读也可以写的,需要read、write两个信号,即p3.6和p3.7。p0和p2只是输出16位地址,其中p0分时的用于8位数据的输入或者输出,与访问ram还是rom无关,具体访问什么是看psen和rd和wr三个信号。ale是用于输出低8位地址的,所以也与ram还是rom无关。片内还是片外?这个理论上只有rom是分内外的,标准51是没有外部ram的(标准的只有内部的256字节ram,用mov指令访问),movx指令只能访问片外ram。但具体的芯片有不同的实现定义,有的厂家的芯片会在芯片内实现外部ram的功能,比如说1k容量的ram,这不是标准的,是具体芯片的扩展。比如规定,aux寄存器中的某一位置位,movx访问内部ram,否则,同一个指令就会访问外部ram。这要看具体芯片的定义。rom也有点与此类似,看ea脚的状态判定是访问片内还是片外rom.
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