51单片机最小系统原理图的功能详解,单芯片微控制器的最小系统由形成单芯片微计算机所需的一些组件组成。除了单芯片微型计算机之外,还需要包括电源电路,时钟电路,复位电路。单芯片微电脑最小系统电路(单芯片电源和地面未标记),如图2-7所示。图2-7微控制器的最小系统聚焦在时钟电路和复位电路上。1)当制作时钟电路时,将从指令从解码指令取微型操作,并且必须在时钟信号控制下执行时钟信号,并且时钟电路为单芯片工作提供基本时钟。单片机时钟信号通常具有两种方式:内部时钟模式和外部时钟模式。内部时钟模式的原理电路如图2-8所示。在单芯片XTAL1和XTAL2引脚上,连接上层晶体和两个跑步者,WHICH可以构成具有单片机内的电路的稳定自振荡器。晶体振荡器的值通常为0至24MHz,常用的晶体速率为6MHz,12MHz,11.0592 MHz,24MHz等。一些新的微控制器还可以选择更高的频率。外部电容器的效果是执行振荡器的频率微调,使得振荡信号频率与晶体速率一致,并且稳定频率的主动函数通常选择20至30pF瓷电容。外部时钟模式是单芯片XTAL1引脚上的稳定时钟信号源。它通常适用于使用相同的时钟信号来同时操作多个微控制器,以确保微控制器的工作同步。定时是当单芯片执行指令时由CPU发出的控制信号的顺序。AT89C51单片机的定时概念rocomputer具有四个,可以通过定时单元解释,包括振荡周期,时钟周期,机器循环和指示周期。振动周期:是片装振荡电路或外部机器提供的脉冲信号的循环。定时中的一个振荡周期被定义为1件拍摄,并且P.时钟周期:振荡脉冲被送入内部时钟电路,并且时钟电路被称为时钟电路后时钟脉冲周期的时钟周期。时钟周期是振荡周期的两倍。定时中的一个时钟周期被定义为1个状态,并且它由S表示。每个状态包括2个节流阀,由P1,P2表示。机器周期:机器循环是单芯片完成基本操作所需的时间。指令的执行需要一个或多个机器周期。一个机器循环由6个状态S1至S6固定。指令周期:执行命令所需的时间称为指令周期。通常,通常使用所需的机器循环编号。AT89C51单芯片性能的实现需要1或2个机器循环,只有需要执行两条指令的执行时才需要4个机器周期。在理解上述时间的概念后,我们可以快速计算执行指令所需的时间。例如,如果微控制器使用12 MHz晶体频率,振荡周期\u003d 1 /(12MHz)\u003d 1/12 el,时钟周期\u003d 1/6us,机器周期\u003d 1U,执行只需要1个我们执行双循环指令需要2us。2)重置电路需要重置它在单芯片运行过程中是否是故障。复位电路用于将单芯片微计算机中的每个电路的状态恢复到确定的初始值并从该状态开始工作。单芯片微型计算机的复位状况:两个(或更多)必须连续出现在其RST引脚上的机器循环的高水平。单芯片复位形式:上电复位,按钮复位。上电复位和按钮复位电路如下。图2-9在单芯片复位电路的电气复位电路中,使用电容器充电实现复位。在电源导通的那一刻,RST引脚上的电位高(VCC)。电源打开后,电容快速充电。充电时,RST引脚上的电位逐渐下降到低水平。 。只要RST引脚出现高于两种机器循环,就可以实现正常复位。在键复位电路中,电路是未按下按钮时的电源复位电路。例如,在微控制器的运行过程中,按下复位按钮,已充电的电容器快速通过200Ω电阻环,使得RST引脚上的电位变高,这高于LEVEL将保持在按钮释放到按钮释放,从而实现重置单芯片复位条件的关键。单芯片复位后的每个特殊功能寄存器的复位值如表2-11所示。表2-11特殊功能寄存器复位值微控制器寄存器复位值寄存器重置值寄存器重置值PC0000HSBUF不确定性TMOD00HB00HSCON00HTCON00HACC00HTH100HPCON0 *** 0000BPSW00HTH000HDPTR100HSP07HIE0 ** 00000BTL000HP0〜P3FFH注意:*表示不关心位。
at89s51单片机的最小系统原理图怎么画啊,AT89S51的最小系统板必须至少或下列内容:复位电路+晶体电路+ 5V电压稳压器电源电路+程序下载的ISP接口,然后收集MicroController的所有IO端口。如果您计划使用计算机USB接口(USB接口V +是5V),那么电压稳压电源可以节省,购买USB接口,但USB电源纹波相对较大,可以导致单片机,选择件最佳添加LC过滤。
一个单片机的最小系统包含哪些部件分别起什么作用画出单片机的最小系统示意图。,不同微控制器的最小系统并不完全完全。首先,有必要确保电力连接,并且通常需要复位。通常,RC连接,另一个可以接地(或电源),有些需要电容器。晶体凤凰是这种情况,如果存在内部振荡器,则可能不使用它,否则它可能不会使用连接到Crystal.basly这三个部分:电源,复位,晶体连接,系统工作。有些要求有一个ISP接口,需要在线编程。
责任编辑(
朴敏智)
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