当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] STC51单片机有类似flash的功能EEPROM,可以掉电保存数据,不同型号的可以保存不同大小的数据,以12C5A60S2为例,EEPROM的大小为2K,分为两个扇区,掉电保存在很多地方需要,笔者这次和大家讨论一下STC51单片机EEPRO

STC51单片机有类似flash的功能EEPROM,可以掉电保存数据,不同型号的可以保存不同大小的数据,以12C5A60S2为例,EEPROM的大小为2K,分为两个扇区,掉电保存在很多地方需要,笔者这次和大家讨论一下STC51单片机EEPROM的使用方法。

首先寄存器的问题,不同系列的STC单片机的与EEPROM有关的寄存器不同,比如10/11/12系列的sfr ISP_DATA = 0xC2;sfr ISP_ADDRH = 0xC3;sfr ISP_ADDRL = 0xC4;sfr ISP_CMD = 0xC5;sfr ISP_TRIG = 0xC6;sfr ISP_CONTR = 0xC7;89/90系列的sfr ISP_DATA = 0xe2;sfr ISP_ADDRH = 0xe3;sfr ISP_ADDRL = 0xe4;sfr ISP_CMD = 0xe5;sfr ISP_TRIG = 0xe6;sfr ISP_CONTR = 0xe7;注意寄存器一定要按数据手册中的配置,ISP触发命令也不相同,详情请看下方代码

其次是关于扇区问题,不同型号的MCU扇区个数不尽相同,详情请查询数据手册,在这里我以12C5A60S2为例,一共2扇区,每扇区512B,地址区间为0x0000~0x03FF,使用时请勿超出范围。

EEPROM使用时有三个功能,分别为读、写、和擦除,由ISP_CMD寄存器控制,分别对应1/2/3

下面为此项内容的代码部分,分别为初始化、读、擦除和写,本程序为11.0592MHz晶振,STC12C5A60S2的MCU,以下程序测试可用

EEPROM.c


void DisableEEPROM(void)

{

ISP_CONTR = 0;//禁止ISP/IAP操作

ISP_CMD = 0;//去除ISP/IAP命令

ISP_TRIG = 0;//防止ISP/IAP命令误触发

ISP_ADDRH = 0xff;//指向非EEPROM区,防止误操作

ISP_ADDRL = 0xff;//指向非EEPROM区,防止误操作

}

void EEPROM_Read_n(unsigned int EE_address,unsigned char *DataAddress,unsigned char lenth)

{

EA = 0;//禁止中断

ISP_ENABLE();//宏调用, 设置等待时间,允许ISP/IAP操作,送一次就够

ISP_READ();//宏调用, 送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令

do

{

ISP_ADDRH = EE_address / 256;//送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)

ISP_ADDRL = EE_address % 256;//送地址低字节

ISP_TRIG();//宏调用, 先送5AH,再送A5H到ISP/IAP触发寄存器,每次都需要如此

_nop_();

*DataAddress = ISP_DATA;//读出的数据送往

EE_address++;

DataAddress++;

}while(--lenth);

DisableEEPROM();

EA = 1;//重新允许中断

}

void EEPROM_SectorErase(unsigned int EE_address)

{

EA = 0;//禁止中断

//只有扇区擦除,没有字节擦除,512字节/扇区。

//扇区中任意一个字节地址都是扇区地址。

ISP_ADDRH = EE_address / 256;//送扇区地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)

ISP_ADDRL = EE_address % 256;//送扇区地址低字节

ISP_ENABLE();//设置等待时间,允许ISP/IAP操作,送一次就够

ISP_ERASE();//宏调用, 送扇区擦除命令,命令不需改变时,不需重新送命令

ISP_TRIG();//宏调用, 先送5AH,再送A5H到ISP/IAP触发寄存器,每次都需要如此

DisableEEPROM();

EA = 1;//重新允许中断

}

void EEPROM_Write_n(unsigned int EE_address,unsigned char *DataAddress,unsigned char lenth)

{

EA = 0;//禁止中断

ISP_ENABLE();//设置等待时间,允许ISP/IAP操作,送一次就够

ISP_WRITE();//宏调用, 送字节写命令,命令不需改变时,不需重新送命令

do

{

ISP_ADDRH = EE_address / 256;//送地址高字节(地址需要改变时才需重新送地址)

ISP_ADDRL = EE_address % 256;//送地址低字节

ISP_DATA = *DataAddress;//送数据到ISP_DATA,只有数据改变时才需重新送

ISP_TRIG();//宏调用, 先送5AH,再送A5H到ISP/IAP触发寄存器,每次都需要如此

_nop_();

EE_address++;//下一个地址

DataAddress++;//下一个数据

}while(--lenth);//直到结束

DisableEEPROM();

EA = 1;//重新允许中断

}


EPPROM.h

#ifndef __EEPROM_H__

#define __EEPROM_H__

#include"max52.h"

#include

#defineISP_WAIT_FREQUENCYISP_WAIT_2MHZ

#defineISP_WAIT_2MHZ6

#define ISP_TRIG() ISP_TRIG12()

#define ISP_TRIG12()ISP_TRIG = 0x5A,ISP_TRIG = 0xA5//等待指令分12和89系列

#define ISP_TRIG89()ISP_TRIG = 0x46,ISP_TRIG = 0xB9

#define ISP_EN(1<<7)

#define ISP_SWBS(1<<6)

#define ISP_SWRST(1<<5)

#define ISP_CMD_FAIL(1<<4)

#defineISP_STANDBY()ISP_CMD = 0//ISP空闲命令(禁止)

#defineISP_READ()ISP_CMD = 1//ISP读出命令

#defineISP_WRITE()ISP_CMD = 2//ISP写入命令

#defineISP_ERASE()ISP_CMD = 3//ISP擦除命令

#defineISP_ENABLE()ISP_CONTR = (ISP_EN + ISP_WAIT_FREQUENCY)

#defineISP_DISABLE()ISP_CONTR = 0; ISP_CMD = 0; ISP_TRIG = 0; ISP_ADDRH = 0xff; ISP_ADDRL = 0xff

void DisableEEPROM(void);

void EEPROM_Read_n(unsigned int EE_address,unsigned char *DataAddress,unsigned char lenth);

void EEPROM_SectorErase(unsigned int EE_address);

void EEPROM_Write_n(unsigned int EE_address,unsigned char *DataAddress,unsigned char lenth);

#endif


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭