- •Введение
- •1. Основные определения и понятия микропроцессорной техники
- •1.1. Жесткая и гибкая логика
- •1.2. Микропроцессор и «сотоварищи»
- •Контрольные вопросы
- •2. Типы микропроцессорных систем и факторы, влияющие на их быстродействие
- •2.1. Типы микропроцессорных систем
- •2.2. Программируемые логические интегральные схемы
- •2.3. Факторы, влияющие на быстродействие микропроцессоров
- •Контрольные вопросы
- •3.3.1. Команды пересылки данных
- •3.3.2. Арифметические команды
- •3.3.3. Логические команды
- •3.3.4. Команды переходов
- •3.4. Быстродействие процессора
- •5.1.2. Микроконтроллеры семейств pic16cxxx и pic17cxxx
- •5.1.3. Особенности архитектуры микроконтроллеров семейства pic16cxxx
- •5.2. Микроконтроллеры подгруппы pic16f8x
- •5.2.1. Основные характеристики
- •5.2.2. Особенности архитектуры
- •5.2.3. Схема тактирования и цикл выполнения команды
- •5.2.4. Организация памяти программ и стека
- •5.2.5. Организация памяти данных
- •5.2.6. Регистры специального назначения
- •5.2.7. Счетчик команд
- •5.2.8. Прямая и косвенная адресации
- •5.2.9. Порты ввода/вывода
- •5.2.10. Модуль таймера и регистр таймера
- •5.2.11. Память данных в рпзу (eeprom)
- •5.2.12. Организация прерываний
- •5.2.13. Специальные функции
- •5.3. Система команд микроконтроллеров подгруппы pic16f8x
- •5.3.1. Перечень и форматы команд
- •5.3.2. Команды работы с байтами
- •5.3.3. Команды работы с битами
- •5.3.4. Команды управления и работы с константами
- •5.3.5. Особенности программирования и отладки
- •6.1. Разработка микропроцессорной системы на основе микроконтроллера
- •6.1.1. Основные этапы разработки
- •6.1.2. Разработка и отладка аппаратных средств
- •6.1.3. Разработка и отладка программного обеспечения
- •6.1.4. Методы и средства совместной отладки аппаратных и программных средств
5.2.3. Схема тактирования и цикл выполнения команды
Входная тактовая частота, поступающая с вывода OSC1/CLKIN, делится внутри на четыре, и из нее формируются четыре циклические не перекрывающиеся тактовые последовательности Q1, Q2, Q3 и Q4. Счетчик команд увеличивается в такте Q1, команда считывается из памяти программы и защелкивается в регистре команд в такте Q4. Команда декодируется и выполняется в течение последующего цикла в тактах Q1...Q4. Схема тактирования и выполнения команды изображена на рис. 5.2.
Цикл выполнения команды состоит из четырех тактов: Q1...Q4. Выборка команды и ее выполнение совмещены по времени таким образом, что выборка команды занимает один цикл, а выполнение – следующий цикл. Эффективное время выполнения команды составляет один цикл. Если команда изменяет счетчик команд (например, команда GOTO), то для ее выполнения потребуется два цикла, как показано на рис. 5.3.
Рис.
5.2. Схема тактирования и выполнения
команды.
Рис.
5.3. Выборка команд.
Цикл выборки начинается с увеличения счетчика команд в такте Q1. В цикле выполнения команды выбранная команда защелкивается в регистр команд в такте Q1. В течение тактов Q2, Q3 и Q4 происходит декодирование и выполнение команды. В такте Q2 считывается память данных (чтение операнда), а запись происходит в такте Q4.
5.2.4. Организация памяти программ и стека
Счетчик команд в МК PIC16F8Х имеет ширину 13 бит и способен адресовать 8Кх14бит объема программной памяти. Однако физически на кристаллах PIC16F83 и PIC16CR83 имеется только 512х14 памяти (адреса 0000h-01FFh), а в МК PIC16F84 и PIC16CR84 – 1Кх14 памяти (адреса 0000h-03FFh). Обращение к адресам выше 1FFh (3FFh) фактически есть адресация в те же первые 512 адресов (первые 1К адресов).
Организация памяти программ и стека приведена на рис. 5.4.
В памяти программ есть выделенные адреса. Вектор сброса находится по адресу 0000h, вектор прерывания – по адресу 0004h. Обычно по адресу 0004h располагается подпрограмма идентификации и обработки прерываний, а по адресу 0000h – команда перехода на метку, расположенную за подпрограммой обработки прерываний.
Рис.
5.4. Организация памяти программ и
стека.
5.2.5. Организация памяти данных
Память данных МК разбита на две области. Первые 12 адресов – это область регистров специальных функций (SFR), а вторая – область регистров общего назначения (GPR). Область SFR управляет работой прибора.
Обе области разбиты в свою очередь на банки 0 и 1. Банк 0 выбирается обнулением бита RP0 регистра статуса (STATUS). Установка бита RP0 в единицу выбирает банк 1. Каждый банк имеет протяженность 128 байт. Однако для PIC16F83 и PIC16CR83 память данных существует только до адреса 02Fh, а для PIC16F84 и PIC16CR84 – до адреса 04Fh.
На рис. 5.5 изображена организация памяти данных.
Рис.
5.5. Организация памяти данных.
Некоторые регистры специального назначения продублированы в обоих банках, а некоторые расположены в банке 1 отдельно.
Регистры с адресами 0Ch-4Fh могут использоваться как регистры общего назначения, которые представляют собой статическое ОЗУ. Адреса регистров общего назначения банка 1 отображаются на банк 0. Следовательно, когда установлен банк 1, то обращение к адресам 8Ch-CFh фактически адресует банк 0.
В регистре статуса помимо бита RP0 есть еще бит RB1, что позволяет обращаться к четырем страницам (банкам) будущих модификаций этого кристалла.
К ячейкам ОЗУ можно адресоваться прямо, используя абсолютный адрес каждого регистра, или косвенно, через регистр указатель FSR. Косвенная адресация использует текущее значение разрядов RP1:RP0 для доступа к банкам. Это относится и к EEPROM памяти данных. В обоих случаях можно адресовать до 512 регистров.
