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《單片機原理》期末考試題知識點

上傳人:xt****7 文檔編號:90772146 上傳時間:2022-05-16 格式:DOC 頁數(shù):14 大?。?.02MB
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1、MCS-51單片機軟硬件的基本概念練習題 一、 選擇題(第三章) 1. 在單片機CPU中,PSW中的Cy、AC、OV和P是反映( )參與運算的狀態(tài)。 (A) DPTR (B) B (C) A (D) SP 2. 在CPU內部,反映程序運行狀態(tài)或反映運算結果的特殊功能寄存器是( ) (A) PC (B) PSW (C) A (D) SP 3. 指令“CJNE A, #08H, LOOP”影響PSW的( )位 (A) AC (B) OV (C) Cy (D) RS1 4. 下列指令中正確的是( ) (A) MOV P2.1, A (B) JBC

2、 TF0, L1 (C) MOVX B, @DPTR (D) MOV A, @R3 5. SJMP跳轉范圍是( ) (A) 64KB (B) 容量為2KB的頁內轉移 (C) 2KB (D) -128~+127 6. LJMP跳轉范圍是( ) (A) 64KB (B) 容量為2KB的頁內轉移 (C) 2KB (D) -128~+127 7. 關于AJMP指令的正確描述是( )。 (A) AJMP的尋址范圍是2KB。 (B) 只有子程序程度不超過2KB ,在子程序內容AJMP都可以正確使用。 (C) AJMP當前PC值到目標地址不超過2KB都可以正確轉

3、移。 (D) AJMP當前PC值的高5位與目標地址的高5位必須相同才能正確轉移。 8. SJMP $指令的作用是( ) (A) 等待中斷 (B) 死循環(huán) (C) 和暫停指令作用一樣 (D) 結束程序執(zhí)行 9. 條件轉移指令的范圍是( ) (A) 64KB (B) 容量為2KB的頁內轉移 (C) 2KB (D) -128~+127 10. MCS-51單片機執(zhí)行時間最長一條指令需要( )機器周期。 (A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 8 11. 下列指令中正確的是( ) (A) CJNE A,R0,NEXT (B) CJNE A,@R0,N

4、EXT (C) CJNE A,#40,NEXT (D) CJNE R2,30H,NEXT 12. 下列指令中正確的是( ) (A) MOV R1,R3 (B) DEC DPTR (C) MUL A,30H (D) MOV TL0,R7 13. 下列指令中錯誤的是( ) (A) CLR A (B) (C) CLR R7 (D) CLR C 14. 下列指令中不能導致內部RAM 30H單元清零的是( ) (A) CLR 30H (B) MOV 30H, #0 (C) MOV @R1, #0; (R1)=30H (D) ANL 30H,

5、#0 15. 在MCS-51系列單片機中,對后128字節(jié)的內部RAM可用的尋址方式是( )。 (A) 寄存器尋址 (B) 直接尋址 (C) 立即尋址 (D) 寄存器間接尋址 16. 下列指令中不能導致內部RAM 30H單元所有位置1的是( ) (A) SETB 30H (B) MOV 30H, #0FFH (C) MOV @R1, #0FFH; (R1)=30H (D) ORL 30H, #0FFH 17. MCS-51單片機擴展I/O口與( )統(tǒng)一編址。 (A) I/O口獨立編址 (B) 與程序存儲器統(tǒng)一編址 (C) 與外部數(shù)據(jù)存儲器統(tǒng)一編址 (D

6、) 與內部數(shù)據(jù)存儲器統(tǒng)一編址 18. 當ALE信號有效時,P0口輸出的是( )。 (A) 低8位地址 (B) 累加器的8位數(shù)據(jù) (C) PC的16位值 (D) DPTR的16為值 19. 當WR信號有效時,P0口傳輸?shù)氖菍懙剑? )的信息。 (A) 外部程序存儲器 (B) 內部程序存儲器 (C) 外部數(shù)據(jù)存儲器 (D) 內部數(shù)據(jù)存儲器 20. 正確的基址+變址間接尋址指令是( )。 (A) MOV A,@A+DPTR (B) MOVX A,@A+PC (C) SJMP @A+DPTR (D) JMP @A+DPTR 21. 會導致PC值改變的指令是( )。

7、 (A) MOVC A,@A+DPTR (B) MOVC A,@A+PC (C) JMP @A+PC (D) JMP @A+DPTR 22. 8051單片機中,對特殊功能寄存器的尋址只能使用( )尋址方式。 (A) 寄存器尋址 (B) 直接尋址 (C) 立即尋址 (D) 寄存器間接尋址 23. 當PSEN信號有效時,P0口讀進的是來自于( )的信息。 (A) 程序存儲器 (B) 外部數(shù)據(jù)存儲器 (C) 內部數(shù)據(jù)存儲器 (D) I/O口 24. 當RD信號有效時,P0口傳輸?shù)氖莵碜杂冢? )的信息。 (A) 外部程序存儲器 (B) 內部程序存儲器 (C)

8、外部數(shù)據(jù)存儲器 (D) 內部數(shù)據(jù)存儲器 25. 當晶振頻率為12MHz,把T1配置成定時器時,它的最短定時為( )。 (A) 1us (B) 256us (C) 8192us (D) 65536us 26. 當中斷被響應后,在下面的中斷請求標志中不需要軟件復位的是()。 (A) TI (B) RI (C) IE1 (D) TF1 27. 要進行多機通訊必須將( )置1。 (A) TB8 (B) RB8 (C) SM2 (D) REN 28. 下列提法中正確的是( ) (A) T0、T1都可作為串行通訊口的波特率發(fā)生器。 (B) T0、T1的工作模式都有

9、4種。 (C) TR0、TR1可以分別控制T0、T1的計數(shù)起停。 (D) T0、T1對相應輸入引腳上的脈沖進行計數(shù)時就是計數(shù)器。 29. 把T1配置成模式1、定時器方式,為實現(xiàn)最長定時,它的時間常數(shù)初值為( )。 (A) 0 (B) 1 (C) 65535 (D) 65536 30. 當中斷被響應后,在下面的中斷請求標志中必須要由發(fā)出中斷請求設備復位的是( )。 (A) TI (B) RI (C) IE1 (D) TF1 二、簡述題 1. 簡述內部RAM功能分區(qū),說明各部分的使用特點。(習題2-6) 2. 如何選擇MCS-51單片機的當前工作寄存器組?(習

10、題2-7) 3. 堆棧有哪些功能?堆棧指針SP的作用是什么?在具體應用設計時,為什么要對SP重新賦值?(習題2-8) 4. 什么是指令周期、機器周期、時鐘周期?如何計算機器周期?晶振頻率為12M時,計算時鐘周期、機器周期。(習題2-9) 5. 簡述MCS-51單片機的位尋址空間。(習題2-11) 1. DA A指令的作用是什么?它跟在哪些指令后面使用?(習題3-20) 6. “LJMP PROG”和“LCALL PROG”的區(qū)別是什么?(習題3-21) 7. MCS-51單片機提供了哪幾種中斷源?在中斷管理上有什么特點?各個中斷源優(yōu)先級如何確定? (習題4-1) 8. MCS

11、-51單片機響應中斷的條件是什么?CPU響應中斷時,不同的中斷源的中斷處理程序的入口地址各是多少? (習題4-2) 9. 簡述MCS-51單片機的中斷響應過程。(習題4-3) 10. 三、掌握下列每條指令中出現(xiàn)的操作數(shù)的尋址方式 1. MOVX A,@DPTR 2. JB 0,DONE 3. XCHD A, @R0 4. DJNZ 30H, DO 5. MOVC A,@A+PC 6. MOV A,@R0 7. MOV P1,#0F0H 8. SJMP NEXT 9. SJMP $ 10. PUSH DPH 11. POP ACC 12. MOVC A,

12、@A+DPTR 13. CJNE @R0,#0DH,GO4 14. ANL 40H, #40H 15. RRC A 16. 四、程序設計題 1. 求16位補碼數(shù)的絕對值,補碼存放在data和data+1單元中(低字節(jié)在前),并將結果存放在原單元。(習題7-3) 2. 已知在單片機內部RAM中,從20H單元開始存儲50個8位有符號數(shù)據(jù),請編寫一個程序統(tǒng)計其中正數(shù)的個數(shù),并將統(tǒng)計結果存放在70H單元。(習題7-6) 3. 從內部RAM的20H單元開始存一批帶符號的8為二進制數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)長度存放在1FH單元中,請統(tǒng)計其中大于0、小于0、等于0的數(shù)據(jù)個數(shù),并把統(tǒng)計結果分別存放在ONE

13、、TWO、THREE單元。(習題7-7) 4. 某一應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)緩沖區(qū)開辟在外部RAM中,用于存放單字節(jié)數(shù)據(jù),緩沖區(qū)從BUFFER單元開始,長度100個單元,為了某種統(tǒng)計需要,要求把緩沖區(qū)的非負數(shù)存儲在單元地址為BLOCK1開始的區(qū)域,其余數(shù)據(jù)存儲在單元地址BLOCK2開始的區(qū)域,這兩個緩沖區(qū)也設置在外部RAM中。(習題7-14) 5. 用移位計算y=10x+100,其中x為雙字節(jié)無符號二進制數(shù),運算數(shù)據(jù)的存放地址自定。(作業(yè)題) 6. 計算y=x/16,x為16位無符號二進制數(shù),y位三字節(jié)數(shù)據(jù)(2字節(jié)存放商的整數(shù)部分、1字節(jié)存放商的小數(shù)部分),運算數(shù)據(jù)的存放地址自定。(作業(yè)題) 五、

14、簡單應用設計 1. 每隔1s讀一次P1.0,如果所讀的狀態(tài)為1,內部RAM的11H單元加1,如果所讀的狀態(tài)為0,則內部RAM的10H單元加1。假定單片機的晶振頻率為12MHz,請用軟硬件結合的方法定時。(習題5-5) 2. 航標燈控制器如下圖所示,要求當黑夜降臨時,航標燈自動啟動,不停地亮2s,滅2s,以指示航向,當白天來臨時,航標燈自動熄滅,不發(fā)光。采用外部事件中斷和定時器中斷來實現(xiàn)。說明系統(tǒng)工作原理并編寫相關程序。(習題5-6) 3. 一個簡單計數(shù)器的電路如下圖所示,要求每按一次S健,計數(shù)器計數(shù)一次,計數(shù)值送P1口顯示,采用單只數(shù)碼管顯示,計數(shù)16

15、次后從0開始。(習題9-3) 4. 采用8051和DAC0832設計一個簡單的應用系統(tǒng),輸出周期為5.12s的三角波(晶振頻率12MHz),DAC0832口地址為7FFFH。(習題9-10) Vref(+) Vref(-) ANIN GND VCC DAT /CS CLK TLC549 VCC GND Vref 8051 模擬量 5. 在檢測系統(tǒng)中,通常采用平均值濾波的方法來消除檢測數(shù)據(jù)的隨機干擾,即連續(xù)

16、采集多次,取平均值作為測量值。下圖為8051單片機與SPI串行接口的A/D轉換器TLC549的接口示意圖,請編寫一程序對輸入模擬量采樣8次,把它們的平均值存放在30H單元。(實驗+習題9-6) Vref(+) Vref(-) ANIN GND VCC DAT /CS CLK TLC549 VCC GND Vref 8051 模擬量 6. 下圖為8051單片機與SPI串行A/D轉換器TLC549的接口示意圖,編寫一程序每隔5

17、0ms對輸入模擬量采樣一次,并把采樣值存放在內部RAM 40H單元中,系統(tǒng)晶振頻率12MHz。(實驗+習題9-7) ;1S TIMING ;T0 interrupt once every 50ms ;1s=20*50ms ;buffer T0CNT counts the T0 interrupt, when T0CNT=20, 1s is gone ;50ms time constant(T0 mode 1,timer, no gate,@12MHz) ;65536-50ms/1us=15536=3CB0H T0CNT EQU

18、 30H COUNTER0 EQU 10H COUNTER1 EQU 11H ORG 0 LJMP START ORG 000BH LJMP T0INT_ISR ORG 0020H START: MOV SP,#6FH CLR EA MOV TMOD,#11H MOV TH0,#3CH MOV TL0,#0B0H MOV T0CNT,#20 MOV COUNTER0,#0 MOV COUNTER1,#0 SETB ET0 SETB TR0 SETB EA SJMP $

19、 T0INT_ISR: MOV TH0,#3CH MOV TL0,#0B0H DJNZ T0CNT,GO MOV T0CNT,#20 JB P1.0,DO INC COUNTER0 SJMP GO DO: INC COUNTER1 GO: RETI END ;1S TIMING ;T0 interrupt once every 50ms ;1s=20*50ms ;buffer T0CNT counts the T0 interrupt, when T0CNT=20, 1s is gone ;5

20、0ms time constant(T0 mode 1,timer, no gate,@12MHz) ;65536-50ms/1us=15536=3CB0H T0CNT EQU 30H COUNTER0 EQU 10H COUNTER1 EQU 11H ORG 0 LJMP START ORG 000BH LJMP T0INT_ISR ORG 0020H START: MOV SP,#6FH CLR EA MOV TMOD,#11H MOV TH0,#3CH MOV TL0,#0B0H MOV T0CNT,

21、#20 MOV COUNTER0,#0 MOV COUNTER1,#0 SETB ET0 SETB TR0 SETB EA SJMP $ T0INT_ISR: MOV TH0,#3CH MOV TL0,#0B0H DJNZ T0CNT,GO MOV T0CNT,#20 JB P1.0,DO INC COUNTER0 SJMP GO DO: INC COUNTER1 GO: RETI END TMPCNT EQU 30H ORG 0 LJ

22、MP MAIN ORG 0013H LJMP INT1_ISR ORG 0020H MAIN: MOV SP,#6FH CLR EA MOV TMPCNT,#0 LCALL DISPLAY SETB EX1 SETB IT1 SETB EA SJMP $ INT1_ISR: LCALL D10MS JB P3.3,DONE INC TMPCNT MOV A,TMPCNT CJNE A,#10H,CHK CHK: JC GO MOV TMPCNT,#0 GO: LCAL

23、L DISPLAY DONE: RETI D10MS: MOV R7,#0 ;DELAY ABOUT 10MS @12MHZ MOV R6,#20 DELAY: DJNZ R7,$ DJNZ R6,DELAY RET DISPLAY:MOV A,TMPCNT ADD A,#3 MOVC A,@A+PC MOV P1,A RETI SEGTAB: DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H ; '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '

24、7' DB 80H, 90H, 0C8H, 83H, 0C6H, 0A1H, 86H, 8CH ;'8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' END ;DAC0832為8位D/A輸入的數(shù)字量范圍:00H~FFH, 也就是有256種輸出電壓 ;讓DAC0832的輸入數(shù)字量先從00H開始到FFH,再從FFH開始到00H變化,數(shù)字量一次只只變化1,共有512種變化 ;每次變化的時間間隔10ms就可以在DAC0832的模擬輸出端形成三角波. ;用定時器T0,每10ms中斷一次,每次中斷就對DAC0832進行一次輸出 ;模式

25、1,定時器方式,無門控,時間常數(shù):65536-10ms/1us=55536=D8F0H DAC0832 EQU 7FFFH TMP_TRI EQU 30H ORG 0 LJMP MAIN ORG 000BH LJMP T0_INT ORG 0020H MAIN: MOV SP,#6FH CLR EA MOV TMOD,#11H MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#0F0H MOV DPTR,#DAC0832 MOV TMP_TRI,#0 MOV A,TMP_TRI ; MOVX

26、@DPTR,A MOV P1,A CLR OUTFLAG CLR STATUS SETB ET0 SETB TR0 SETB EA CHK: JBC OUTFLAG,OUT SJMP CHK OUT: JB STATUS,OUT1 MOV A,TMP_TRI ; MOVX @DPTR,A MOV P1,A INC A MOV TMP_TRI,A CJNE A,#0,CHK MOV TMP_TRI,#0FFH SETB STATUS SJMP CHK OUT1: MOV A,TM

27、P_TRI ; MOVX @DPTR,A MOV P1,A DEC A MOV TMP_TRI,A CJNE A,#0FFH,CHK CLR STATUS MOV TMP_TRI,#0 SJMP CHK T0_INT: MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#0F0H SETB OUTFLAG RETI END #include #include #include #define uchar unsigned ch

28、ar //定義TLC549串行總線操作端口 sbit CLK=P1^0; sbit DAT=P1^1; sbit CS=P1^2; uchar bdata ADCdata; sbit ADbit=ADCdata^0; uchar AD_DATA _at_ 0x30; //定義A/D轉換數(shù)據(jù)變量 /*************************************************** **函數(shù)名稱: TLC549ADC() **函數(shù)功能: 讀取上一次A/D轉換的數(shù)據(jù),啟動下一次A/D轉換 *************************

29、***************************/ uchar TLC549ADC(void) { uchar i; CLK=0; DAT=1; CS=0; for(i=0;i<8;i++) { CLK=1; _nop_(); _nop_(); ADCdata<<=1; ADbit=DAT; CLK=0; _nop_(); } return (ADCdata); } void main() { uchar i,TC; unsigned int tmpData; TLC54

30、9ADC(); //啟動一次A/D轉換 tmpData=0; for(i=0;i<8;i++) { TC=10; //delay more than 17uS while(--TC); tmpData+=TLC549ADC(); } AD_DATA=tmpData>>3; while(1); } #include #include #include #define uchar unsigned char uchar TLC549AD

31、C(void); //定義TLC549串行總線操作端口 sbit CLK=P1^0; sbit DAT=P1^1; sbit CS=P1^2; uchar bdata ADCdata; sbit ADbit=ADCdata^0; uchar AD_DATA _at_ 0x40; //定義A/D轉換數(shù)據(jù)變量 void main() { TMOD=0x11; //T0 mode 1, timer, no gate TH0=0x3C; //50ms time constant @12MHz TL0=0xB0; ET0=1;

32、 TR0=1; EA=1; while(1); } void T0_isr(void) interrupt 1 { TH0=0x3C; TL0=0xB0; TLC549ADC(); //啟動一次A/D轉換 { uchar TC=10; //delay more than 17uS while(--TC); AD_DATA=TLC549ADC(); } } /*************************************************** **函數(shù)名稱: TLC549ADC() **函

33、數(shù)功能: 讀取上一次A/D轉換的數(shù)據(jù),啟動下一次A/D轉換 ****************************************************/ uchar TLC549ADC(void) { uchar i; CLK=0; DAT=1; CS=0; for(i=0;i<8;i++) { CLK=1; _nop_(); _nop_(); ADCdata<<=1; ADbit=DAT; CLK=0; _nop_(); } return (ADCdata); } BUF EQU 3

34、0H ;TWO BYTS, LOW BYT AHEAD ORG 0 MOV A,BUF+1 JNB ACC.7,DONE CPL A MOV BUF+1,A MOV A,BUF+0 CPL A ADD A,#1 MOV BUF+0,A CLR A ADDC A,BUF+1 MOV BUF+1,A DONE: SJMP $ END BUF_ADDR EQU 20H LENGTH EQU 50 POSITIVE EQU 70H ORG 0 MOV R7,#LENGTH MOV R0,#BUF_ADDR

35、 MOV POSITIVE,#0 LOOP: MOV A,@R0 JB ACC.7,DO JZ DO INC POSITIVE DO: INC R0 DJNZ R7,LOOP SJMP $ END LEN EQU 1FH BUF EQU 20H ONE EQU 60H ;POSITIVE COUNTER TWO EQU 61H ;NEGATIVE COUNTER THREE EQU 62H ;ZERO COUNTER ORG 0 MOV ONE,#0 MOV TWO,#0 MOV

36、 THREE,#0 MOV R0,#BUF MOV R7,LEN DONE: MOV A,@R0 JB ACC.7,NEGATIVE JNZ POSITIVE INC THREE SJMP DO POSITIVE: INC ONE SJMP DO NEGATIVE: INC TWO DO: INC R0 DJNZ R7,DONE SJMP $ END BUFFER EQU 2000H BLOCK1 EQU 3000H ;POSITIVE NUMBER AND ZERO BLOCK

37、2 EQU 3080H ;NEGATIVE NUMBER LENGTH EQU 100 ORG 0 MOV P2,#HIGH(BLOCK1) MOV R0,#LOW(BLOCK1) ;R0 POSITIVE & ZERO POINTER MOV R1,#LOW(BLOCK2) ;NEGATIVE POINTER MOV DPTR,#BUFFER MOV R7,#LENGTH LOOP: MOVX A,@DPTR JB ACC.7,NEGATIVE MOVX @R0,A INC R0 SJMP DO N

38、EGATIVE: MOVX @R1,A INC R1 DO: INC DPTR DJNZ R7,LOOP SJMP $ END X EQU 30H ;TWO BYTS, LOW AHEAD Y EQU 32H ;TREEE BYTS, LOW AHEAD TMP EQU 40H ;3 BYUTS ORG 0 MOV TMP+0,X+0 MOV TMP+1,X+1 MOV TMP+2,#0 MOV R0,#TMP LCALL SHIFT_LEFT MOV Y+0,TMP+0 MOV Y

39、+1,TMP+1 MOV Y+2,TMP+2 MOV R0,#TMP LCALL SHIFT_LEFT MOV R0,#TMP LCALL SHIFT_LEFT MOV R6,#3 MOV R0,#Y MOV R1,#TMP CLR C DO: MOV A,@R0 ADDC A,@R1 MOV @R0,A INC R0 INC R1 DJNZ R6,DO MOV A,Y+0 ADD A,#100 MOV Y+0,A MOV A,Y+1 ADDC A,#0 MOV Y+1,A MOV A,Y+2

40、 ADDC A,#0 MOV Y+2,A SJMP $ SHIFT_LEFT: ;3 BYTS SHIFT-LEFT ONCE MOV R6,#3 ;INPUT: 3 BYTS(LOW AHEAD) START ADDRESS IN R0 CLR C ;OUTPUT: RESULT(3 BYTS LOW AHEAD) IN ORIGINAL UNITS S1: MOV A,@R0 RLC A MOV @R0,A INC R0 DJNZ R6,S1 RET END X EQU 30H ;2 BYTS LOW

41、 AHEAD Y EQU 40H ;3 BYTS,INTEGRAL IN Y+1,Y+2(LOW AHEAD),POINT IN Y+0 TMP EQU 50H ;3 BYTS ORG 0 MOV TMP+0,#0 MOV TMP+1,X+0 MOV TMP+2,X+1 MOV R7,#4 DO: MOV R0,#TMP+2 LCALL SHIFT_RIGHT DJNZ R7,DO MOV Y+0,TMP+0 MOV Y+1,TMP+1 MOV Y+2,TMP+2 SJMP $ SHIFT_RIGHT: MOV R6,#3 CLR C RE: MOV A,@R0 RRC A MOV @R0,A DEC R0 DJNZ R6,RE RET END

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