【執行個體】
百度結果:這個主要是在用C51的P0,P2口做外部擴充時使用,其中XBYTE [0x0002],P2口對應於地址高位,P0口對應於地址低位。一般P2口用於控制訊號,P0口作為資料通道。
如:P2.7接WR,P2.6接RD,P2.5接CS,那麼就可以確定個外部RAM的一個地址,想往外部RAM的一個地址寫一個字 節時,地址可以定為XBYTE [0x4000],其中WR,CS為低,RD為高,那就是高位的4,當然其餘的可以根據情況自己定,然後通過
XBYTE [0x4000] = 57。這指派陳述式,就可以把57寫到外部RAM的0x4000處了,此地址對應一個位元組。
【匯總】
1、The XBYTE macro accesses individual bytes in the external data memory of the 8051. You may use this macro in your programs as follows:
#include <absacc.h>
. . .
rval = XBYTE [0x0002];
XBYTE [0x0002] = 57;
. . .
This example reads and writes the contents of the byte in external data memory at address 0002h.
The range of valid index values for this macro is 0-65535.
(以上為官方定義)
2、在<absacc.h>中的定義是
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
可以使用XBYTE去訪問外部的RAM,也可以用XBYTE去訪問擴充的I/0裝置
注意:這裡是利用的英特爾匯流排進行訪問的,那麼就會有時序的問題,在C語言中,這些都幫你做完了,所以無需考慮
3、關於I/O的控制如下,低位元組表示的是P0連接埠,高位元組表示的是P2連接埠。P2連接埠通常作為控制連接埠,而P0通常作為資料連接埠
eg:XBYTE[0x8800] = buz_stu;
其中用P2做控制,P0的資料就是buz_stu的狀態
【疑問和解答】
一下摘自論壇網友的問答:
問:
在一般的讀寫外部RAM的程式中,經常看到這樣的句子:
XBYTE[address]=data 寫 資料
data=XBYTE[address] 讀資料
但是我想問的是,為什麼用了XBYTE後,就不用顧及 其時序了呢?
就是說,讀寫資料的時候,WR和RD怎麼都不用用程式去控制了呢?
參考了很多讀寫外部RAM的程式,都找不 到其控制WR和RD控制線的語句
哪位大俠能幫忙解釋一下這是為什麼嘛?
最好還能說說XBYTE具體的用法.....
答:外部匯流排,
1外部匯流排由3組匯流排組成,資料 地址 控制,我們常常一般就叫他外 部匯流排,既然是有3組不同的訊號,那麼他們是怎麼協調工作的呢?一般情況CPU有特殊的外部資料訪問指令如你這裡講51的MOVX指令(在C語言中他會編 譯成這個指令)在執行這個指令的時候3組線是協調工作
mov dptr,#1000h
mov a,#55h
movx @dptr,a
上面3調語句的C語言可以表示如下
#define W_DATA XBYTE[0x1000]
W_DATA=0X55;
在 使用外部匯流排的時候,資料 地址和控制訊號是直接按照規定的時序輸出高低電平的,所以不用你管,當然你必須要滿足時序工作
一下摘自網友部落格文章:
如何理解#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *
8051 特有的記憶體型態
code 以 MOVC @A+DPTR 讀取的程式記憶體
data 可以直接存取的內部資料存放區器
idata 以 Mov @Rn 存取的內部資料存放區器
bdata 可以位定址(Bit Addressable)的內部儲存空間
xdata 以 MOVX @DPTR 存取的外部資料儲存空間
pdata 以 MOVX @Rn 存取的外部資料儲存空間
特殊資料型態
bit 一般位(bit)變數
sbit 絕對定址的位(bit)變數
文法
sbit my_flag = location; (location 範圍從 0x00 ~ 0x7F)
範例
sbit EA = 0xAF;
或是配合 bdata 宣告的位(bit)變數
char bdata my_flags;
sbit flag0 = my_flags ^ 0;
(注意 sbit 前不可以加 static)
sfr 特殊功能緩衝器(Special Function Register)
文法
sfr my_sfr = location; (location 範圍從 0x80 ~ 0xFF)
範例
sfr P0 = 0x80;
指定絕對位址的變數
在單一模 塊內可以使用下面的文法宣告
[memory_space] type variable_name _at_ location
範例
pdata char my_pdata _at_ 0x80;
如果該變 量必須為多個模組所使用(Global Variable)則以
抽象指標(Abstract Pointer)的方式在標題檔(Header File)定義較為方便。
#define variable_name *((data_type *) location)
範例
#define my_pdata *((char pdata *) 0x80)
(注 意 char 與 pdata 的順序)
ABSACC.H 提供了下列方便的宏(Macro)定義。
#define CBYTE ((unsigned char volatile code *) 0)
#define DBYTE ((unsigned char volatile data *) 0)
#define PBYTE ((unsigned char volatile pdata *) 0)
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
#define CWORD ((unsigned int volatile code *) 0)
#define DWORD ((unsigned int volatile data *) 0)
#define PWORD ((unsigned int volatile pdata *) 0)
#define XWORD ((unsigned int volatile xdata *) 0)
隱藏的初始化程式
80C51 在電源重設後(Power On Reset)所執行的第一個程式模組並不是使用者的主程式
main(),而是一個隱藏在 KEIL-C51 標準連結庫中稱為 startup.a51 的程式模組。
startup.a51 的主要工作是把包含 idata、xdata、pdata 在內的記憶體區塊清除為 0,並
且初始化遞迴指標。接著 startup.a51 被執行的仍然是一個隱藏在 KEIL-C51 標準連結庫
中 稱為 init.a51 的程式模組。而 init.a51 的主要工作則是初始化具有非零初始值設定的
變數。
在完成上述的初始化程式 之後,80C51 的控制權才會交給 main() 開始執行使用者的程式。
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
定義 XBYTE 為 指向 xdata 地址空間unsigned char 資料類型的指標,指標值為0
這樣,可以直接用XBYTE[0xnnnn]或*(XBYTE+0xnnnn)訪問外部RAM了