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资料编号:879102
 
资料名称:PIC17C756-33I/L
 
文件大小: 2279K
   
说明
 
介绍:
High-Performance 8-Bit CMOS EPROM Microcontrollers
 
 


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本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
1997 微芯 技术 公司
初步的
ds30264a-页 9
PIC17C75X
3.0 architectural overview
uted 至 一个 号码 的 architectural 特性 commonly
建立 在 risc 微处理器. 至 begin 和, 这
pic17cxxx 使用 一个 modified harvard architecture.
这个 architecture 有 这 程序 和 数据 accessed
从 独立的 memories. 所以, 这 设备 有 一个 程序
记忆 总线 和 一个 数据 记忆 总线. 这个 改进
带宽 在 传统的 von neumann architecture,
在哪里 程序 和 数据 是 fetched 从 这 一样
记忆 (accesses 在 这 一样 总线). separating
程序 和 数据 记忆 更远 准许 说明 至
是 sized differently 比 这 8-位 宽 数据 文字.
pic17cxxx opcodes 是 16-位 宽, enabling 单独的
文字 说明. 这 全部 16-位 宽 程序 记忆
总线 fetches 一个 16-位 操作指南 在 一个 单独的 循环. 一个
二-平台 pipeline overlaps fetch 和 执行 的
说明. consequently, 所有 说明 execute 在 一个
单独的 循环 (121 ns @ 33 mhz), 除了 为 程序
分支 和 二 特定的 说明 那 转移 数据
在 程序 和 数据 记忆.
这 pic17cxxx 能 地址 向上 至 64k x 16 的 pro-
gram 记忆 空间.
PIC17C752
integrates 8k x 16 的 非易失存储器 pro-
gram 记忆 在-碎片.
PIC17C756
integrates 16k x 16 非易失存储器 程序
记忆.
程序 执行 能 是 内部的 仅有的 (microcontrol-
ler 或者 保护 微控制器 模式), 外部 仅有的
(微处理器 模式) 或者 两个都 (扩展 microcon-
troller 模式). 扩展 微控制器 模式 做 不
准许 代号 保护.
这 pic17cxxx 能 直接地 或者 indirectly 地址 它的
寄存器 files 或者 数据 记忆. 所有 特定的 函数 regis-
ters, 包含 这 程序 计数器 (pc) 和 working
寄存器 (wreg), 是 编排 在 这 数据 记忆.
这 pic17cxxx 有 一个 orthogonal (对称的)
操作指南 设置 那 制造 它 可能 至 carry 输出 任何
运作 在 任何 寄存器 使用 任何 寻址 模式.
这个 对称的 nature 和 lack 的 ‘special 最优的 sit-
uations’ 制造 程序编制 和 这 pic17cxxx sim-
ple 还 efficient. 在 增加, 这 learning 曲线 是
减少 significantly.
一个 的 这 pic17cxxx 家族 architectural 增强-
ments 从 这 pic16cxx 家族 准许 二 file regis-
ters 至 是 使用 在 一些 二 operand 说明. 这个
准许 数据 至 是 moved 直接地 在 二 寄存器
没有 going 通过 这 wreg 寄存器. 因此
增加 效能 和 减少 程序
记忆 用法.
这 pic17cxxx 设备 包含 一个 8-位 alu 和
working 寄存器. 这 alu 是 一个 一般 目的 arith-
metic 单位. 它 执行 arithmetic 和 boolean 功能
在 数据 在 这 working 寄存器 和 任何 寄存器
file.
这 alu 是 8-位 宽 和 有能力 的 增加, sub-
traction, 变换, 和 logical 行动. 除非 否则
提到, arithmetic 行动 是 二's comple-
ment 在 nature.
这 wreg 寄存器 是 一个 8-位 working 寄存器 使用 为
alu 行动.
所有 pic17c75x 设备 有 一个 8 x 8 硬件 multi-
plier. 这个 乘法器 发生 一个 16-位 结果 在 一个 单独的
循环.
取决于 在 这 操作指南 executed, 这 alu 将
影响 这 值 的 这 carry (c), 数字 carry (直流), 和
零 (z) 位 在 这 alusta 寄存器. 这 c 和 直流 位
运作 作 一个 borro
w 和 数字 borrow 输出 位, respec-
tively, 在 subtraction. 看 这
SUBLW
SUBWF
说明 为 examples.
虽然 这 alu 做 不 执行 signed arithmetic,
这 overflow 位 (ov) 能 是 使用 至 执行 signed
math. signed arithmetic 是 包括 的 一个 巨大
和 一个 sign 位. 这 overflow 位 indicates 如果 这 magni-
tude overflows 和 导致 这 sign 位 至 改变 状态.
那 是 如果 这 结果 的 这 signed 运作 是 更好
然后 128 (7fh) 或者 较少 然后 -127 (ffh). signed math
能 有 更好 比 7-位 值 (巨大), 如果 更多
比 一个 字节 是 使用. 这 使用 的 这 overflow 位 仅有的
运作 在 bit6 (msb 的 巨大) 和 bit7 (sign 位)
的 这 值 在 这 alu. 那 是, 这 overflow 位 是 不
有用的 如果 trying 至 执行 signed math 在哪里 这
巨大, 为 例子, 是 11-位. 如果 这 signed math
值 是 更好 比 7-位 (15-, 24- 或者 31-位), 这
algorithm 必须 确保 那 这 低 顺序 字节 ignore
这 overflow 状态 位.
小心 应当 是 带去 当 adding 和 subtracting
signed 号码 至 确保 那 这 准确无误的 运作 是
executed. 例子 3-1 显示 一个 item 那 必须 是
带去 在 账户 当 做 signed arithmetic 在 一个
alu 这个 运作 作 一个 unsigned 机器.
例子 3-1: signed math
signed math 需要 这 结果 至 是 feh
(-126). 这个 将 是 accomplished 用
subtracting 一个 作 opposed 至 adding 一个.
一个 simplified 块 图解 是 显示 在 图示 3-1. 这
描述 的 这 设备 管脚 是 列表 在 表格 3-1.
十六进制 值 signed 值
Math
unsigned 值
Math
FFh
+ 01h
= ?
-127
+ 1
= -126 (feh)
255
+ 1
= 0 (00h);
carry 位 = 1
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