单片机技术总复习习题.doc
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1、单片机技术总复习一、填空题(每题1分)1. 51单片机的1个机器周期含有( )个晶振周期或( )状态周期。2. 51单片机基本型单片机片内含有( )字节的ROM和( )字节的RAM。3. A/D转换器的分辨率是指使( )数字量变化1个相邻数码所需( )模拟电压的变化量。4. 立即寻址时,( )直接在指令编码中给出,它存放在( )空间。5. 相对寻址是以( )的当前值为基准,加上指令中给出的相对( )形成目标地址的方式。6. 伪指令不产生单片机可执行的( ),仅向( )提供一些指示性信息。7. 在51单片机汇编语言程序中,间址寄存器前缀是( ),立即数前缀为( )。8. 机器指令由( )和( )
2、两部分构成。9. 位寻址的寻址空间是片内RAM中( )个可位寻址位及( )中的可位寻址位。10. 寄存器间接寻址的空间为用Ri表示的( )或用Ri表示及DPTR表示的( )。11. 51单片机基本型单片机片内含有( )字节的ROM和( )字节的RAM。12. 51单片机内部RAM可以分为( )区、( )区和( )区。13. 单片机具有( )、( )及( )的特点,非常适合于( )应用。14. 51单片机的串行口,发送器采用( )结构,接收器采用( )结构。15. 51单片机单片机复位后,默认的工作寄存器组为第( )组、各中断源的优先级均为( )优先级。16. 直接寻址方式的寻址空间为( )低1
3、28字节及以地址或符号表示的( )。17. 51单片机单片机的CPU位数为( )位,另外含有1个( )处理器,以进行位处理。18. 51单片机单片机在功能上可以分成( )和( )两大类。19. 51单片机单片机复位后,P0P3口锁存器的状态为( ),SP的状态为( )。20. 寻址方式就是寻找( )或指令( )的方式。21. 51单片机的并行口在作为通用I/O时均属于( ),输入时要先向口锁存器( )。22. D/A转换器是一种把( )信号转换成( )信号的器件。23. 计算机的经典结构是由( )、( )、( )、( )和( )组成。24. 串行通信特点是( )少,长距离传送时成本( )。25
4、. D/A转换器的位数增多时,其分辨率会( ),量化误差会( )。26. 51单片机的( )口驱动能力最强,但作为通用I/O时要外接( )电阻。27. 二进制的( )个位构成字节,1个字节可以表示( )个不同的值。28. 51单片机的当前工作寄存器组由PSW的( )位和( )位选择。29. 在51单片机汇编语言中,( )规定执行的操作,( )给操作提供数据或地址。30. 向( )写入数据启动串口发送过程,用软件使( )为1开始串口接收过程。31. 51单片机进行RAM扩展时,利用( )和( )信号控制RAM芯片的读写。32. 对于寄存器寻址,指令中直接给出( )的名称,这种寻址具有( )的传送
5、速度。33. 51单片机进行扩展时,用( )口作为地址/数据总线,用( )口作为地址总线高8位。34. 数据传送指令可分为MOV表示的( )传送指令及非MOV表示的( )传送指令。35. 51单片机单片机的时钟产生有两种方式:( )时钟方式和( )时钟方式。36. 51单片机的P3口可以作为通用( ),但更为重要的是各口线相异的( )功能。37. 51单片机的串行口控制寄存器中有2个中断标志位,它们是( )和( )。38. 在计算机应用系统中,采用的进位计数制是( ),其计数规则是( )。39. RS232C采用单端驱动,易受( )影响,一般传输距离在( )以内。40. 串行通信可以分成( )
6、通信和( )通信两大类。41. 微处理器是由( )和( )组成。42. 单片机发展过程可以分为:( )形成、性能( )和( )3个阶段。43. 在计算机应用中,字符的编码采用的是( )码,带符号的数最常采用的是( )。44. 返回指令有两种,分别是( )和( )。45. 在变址寻址方式中,基址寄存器可以是( )或( )。46. 51单片机的( )口在4个并口中最为简单,仅能作为通用( )使用。47. 51单片机的P0口既可以作为通用( )又可以作为( )总线使用。48. 8155的A口和B口有( )根I/O线,但C口仅有( )根I/O线。49. A/D转换器是一种把( )信号转换成( )信号的
7、器件。50. 计算机通信可以分成( )通信和( )通信两大类。51. 7279可编程接口芯片主要用于( )和( )的扩展。52. 51单片机的P2口既可以作为通用( )又可以作为( )总线使用。53. 51单片机的外部中断有两种触发方式,分别是( )触发方式和( )触发方式。54. 微型计算机是由( )、( )和( )组成。55. 51单片机的堆栈是向地址( )的方向生长的,入栈时SP要先( )。56. LED显示器的显示控制方式有( )显示和( )显示两大类。57. 51单片机进行ROM扩展时,要将( )接地,并利用( )控制ROM的芯片选通。58. 51单片机的定时/计数器既可以工作于(
8、)模式,又可以工作于外部事件( )模式。59. 对于较多的数据传送,宜采用( )或( )传递方式。60. LED显示器可以分为( )和( )两大类。填空题答案二、填空题(每题1分)1. 12、6。2. 4K、128。3. 输出、输入。4. 立即数、ROM。5. PC、偏移量。6. 目标码、汇编程序。7. 、#。8. 操作码、操作数。9. 128、SFR。10. 片内RAM、片外RAM。11. 4K、128。12. 工作寄存器、位寻址、通用RAM。13. 体积小、价格低、可靠性高、嵌入式。14. 单缓冲、双缓冲。15. 0、低。16. 片内RAM、SFR。17. 8、布尔。18. 基本型、增强型
9、。19. FFH、07H。20. 操作数、地址。21. 准双向口、写入1。22. 数字、模拟。23. 运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。24. 传输线、低。25. 提高、减小。26. P0、上拉。27. 8、256。28. RS1、RS0。29. 操作码、操作数。30. SBUF、REN。31. 、。32. 寄存器、较高。33. P0、P2。34. 一般、特殊。35. 内部、外部。36. I/O口、第二。37. TI、RI。38. 二进制、逢二进一。39. 干扰、几十米。40. 异步、同步。41. 运算器、控制器。42. 单芯片、完善提高、微控制器化。43. ASCII、补码。44.
10、 REI、RETI。45. PC、DPTR。46. P1、I/O口。47. I/O口、地址/数据。48. 8、6。49. 模拟、数字。50. 并行、串行。51. 键盘、显示器。52. I/O口、高8位地址。53. 电平、边沿。54. 微处理器、存储器、I/O接口电路。55. 增大、加1。56. 静态、动态。57. 、。58. 定时、计数。59. 存储器、堆栈。60. 共阴极、共阳极。三、简答题(每题2分)1. 简述51单片机单片机复位后的状态。2. 什么是伪指令?3. 子程序与主程序间的参数传递有哪几种方式?特点任何?4. 什么是单片机?其主要特点如何?5. 以8位,满量程5V为例,说明DAC
11、分辨率的概念。6. 简述51单片机单片机并行口的负载能力。7. 简述51单片机单片机数据存储器的配置。8. 简述中断源、中断请求、中断响应、中断服务、中断返回及中断系统的概念。9. 什么是数制?简述常用数制的使用特点。10. 单片机扩展存储器时需要实现哪些扩展总线?11. 简述51单片机单片机的基本资源?12. 简述单片机产品近况。13. 简述8155接口芯片的片内资源。14. 简述51单片机单片机并行口的功能。15. 简述LED显示器的动态显示原理。16. 简述中断机制的优点。17. 哪些条件出现会使单片机硬件受阻,使硬件中断指令不能产生?18. 简述定时功能的几种实现方法。19. 带符号的
12、数在计算机中有哪些表示方法?特点如何?20. 简述并行通信和串行通信的特点。21. 简述51单片机单片机程序存储器的配置。22. 简述单片机的应用领域。23. 简述单片机应用时串行口初始化的内容。24. 以12位,满量程10V为例,说明ADC分辨率的概念。25. 简述RS232C接口存在的问题。26. 简述单片机与输入/输出设备的数据传送方式。27. 简述异步通信及其特点。28. 简述奇偶校验的实现原理。29. 简述51单片机单片机的编程语言及特点。30. 简述单片机定时/计数器应用时,初始化程序通常应完成的任务。31. 简述中断优先级的原则。32. 简述中断响应的条件。33. 简述51单片机
13、单片机的寻址方式。34. 什么是ASCII码?字符的ASCII码与其数值有何不同?35. 简述中断响应的过程。36. 简述矩阵式键盘的扫描过程。37. 简述输入/输出接口的功能。38. 什么是BCD码?它有何特点?39. 什么是模块化程序设计?优点如何?四、简答题答案(每题2分)1. 特殊功能寄存器复位后的状态是确定的。P0P3为FFH,SP为07H,SBUF不定,IP、IE和PCON的有效位为0,其余的特殊功能寄存器的状态均为00H。2. 伪指令是汇编程序能够识别并对汇编过程进行某种控制的汇编命令。它不是单片机执行的指令,所以没有对应的可执行目标码,汇编后产生的目标程序中不会再出现伪指令。3
14、. 一是利用累加器或寄存器,二是利用存储器,三是利用堆栈;当相互传递的数据较少时,采用寄存器传递方式可以获得较快的传递速度;当相互传递的数据较多时,宜采用存储器或堆栈方式传递;如果是子程序嵌套时,最好是采用堆栈方式。4. 在一片集成电路芯片上集成微处理器、存储器、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机。单片机体积小、价格低、可靠性高,其非凡的嵌入式应用形态对于满足嵌入式应用需求具有独特的优势。5. DAC分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(常为电压)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。对于5V的满量程,采用位的DAC时,分辨率为5V/2
15、819.5mV;当采用12位的DAC时,分辨率则为5V/2121.22mV。显然,位数越多分辨率就越高。6. P0口的每一位口线可以驱动8个LSTTL负载。在作为通用I/O口时,由于输出驱动电路是开漏方式,由集电极开路(OC门)电路或漏极开路电路驱动时需外接上拉电阻;当作为地址/数据总线使用时,口线输出不是开漏的,无须外接上拉电阻。P1、P2、P3口的每一位能驱动4个LSTTL负载。它们的输出驱动电路设有内部上拉电阻,所以可以方便地由集电极开路(OC门)电路或漏极开路电路所驱动,而无须外接上拉电阻。7. 51单片机片内RAM共有128字节,分成工作寄存器区、位寻址区、通用RAM区三部分。基本型
16、单片机片内RAM地址范围是00H7F。低端的00H1FH 共32个字节分成4个工作寄存器组,每组占8个单元。20H2FH共16个字节是位寻址区。30H7FH共80个字节为通用RAM区。8. 引起CPU中断的根源,称为中断源。中断源向CPU提出的处理请求,称为中断请求或中断申请。CPU暂时中断原来的事务A,转去处理事件B的过程,称为CPU的中断响应过程。对事件B的整个处理过程,称为中断服务。处理完毕后,再回到原来被中断的地方(即断点),称为中断返回。实现上述中断功能的部件称为中断系统。9. 数制是计数的规则,在人们使用最多的是进位计数制中,表示数的符号在不同的位置上时所代表的数的值不同。十进制是
17、人们日常生活中最熟悉的进位计数制;二进制是在计算机系统中采用的进位计数制;十六进制是人们在计算机指令代码和数据的书写中经常使用的数制。10. 数据总线宽度为8位,由P0口提供;地址总线宽度为16位,可寻址范围达216,即64K。低8位A7A0由P0口经地址锁存器提供,高8位A15A8由P2口提供。由于P0口是数据、地址分时复用的,所以P0口输出的低8位地址必须用地址锁存器进行锁存;控制总线由Error! No bookmark name given.、ALE和等信号组成,用于读/写控制、片外ROM选通、地址锁存控制和片内、片外ROM选择。11. 8位CPU,另含位处理器;4KROM,128字节
18、RAM;4个并口,1个全双工串口,5个中断源。12. 一是51单片机系列单片机兼容产品繁多,主流地位已经形成。如ATMEL公司的AT89系列、Philips公司的80C552系列、华邦公司的W77C51系列、Cygnal公司的C8051F系列;二是非51单片机结构单片机不断推出,给用户提供了更为广泛的选择空间,如Microchip公司的PIC系列、TI公司的MSP430F系列等。13. SRAM:容量为256字节;并行口:可编程的8位口A、B和6位口C;计数器:一个14位的二进制减法计数器;只允许写入的位命令寄存器/只允许读出的位状态寄存器。14. 51单片机单片机有4个8位的并行I/O口P0
19、、P1、P2和P3。当不需要扩展时,P0口、P2口可用作通用的输入/输出口。当需要扩展时,P0口作为分时复用的低8位地址/数据总线,P2口作为高8位地址总线。P1口是51单片机的惟一的单功能口,仅能用作通用的数据输入/输出口。P3口是双功能口,除具有数据输入/输出功能外,每一口线还具有特殊的第二功能。15. 就是一位一位地轮流点亮显示器的各个位(扫描)。对于显示器的每一位而言,每隔一段时间点亮一次。虽然在同一时刻只有一位显示器在工作(点亮),但由于人眼的视觉暂留效应和发光二极管熄灭时的余辉,我们看到的却是多个字符“同时”显示。显示器亮度既与点亮时的导通电流有关,也与点亮时间长短和间隔时间有关。
20、调整电流和时间参数,即可实现亮度较高较稳定的显示。16. 1、分时操作。CPU可以分时为多个I/O设备服务,提高了计算机的利用率;2、实时响应。CPU能够及时处理应用系统的随机事件,系统的实时性大大增强;3、可靠性高。CPU具有处理设备故障及掉电等突发性事件的能力,从而使系统可靠性提高。17. CPU正在处理同级或高优先级中断;当前查询的机器周期不是所执行指令的最后一个机器周期。即在完成所执行指令前,不会响应中断,从而保证指令在执行过程中不被打断;正在执行的指令为RET、RETI或任何访问IE或IP寄存器的指令。即只有在这些指令后面至少再执行一条指令时才能接受中断请求。18. 软件定时,这种定
21、时不占用硬件资源,但占用了CPU时间,降低了CPU的利用率;采用时基电路定时,此种方法实现容易,改变电阻和电容值,可以在一定范围内改变定时值。但在硬件连接好以后,定时值与定时范围不能由软件进行控制和修改,即不可编程;采用可编程芯片定时:这种定时芯片的定时值及定时范围很容易用软件来确定和修改,此种芯片定时功能强,使用灵活。19. 带符号的数在计算机中可以用原码、反码和补码表示。采用原码和反码表示时,符号位不能同数值一道参加运算。补码表示可以将减法运算转换为加法运算,同时数值连同符号位可以一起参加运算,这非常有利于计算机的实现。20. 并行通信的特点是:控制简单、传输速度快;由于传输线较多,长距离
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