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51單片機最小系統電路

發布時間:2021-03-05 06:42:36

『壹』 求解:簡述51單片機最小系統的工作原理

這個電路是單片機最基本的工作電路,有了這個電路,單片機才能工作。採用的是51單片機經典的單片機STC89C52,畫上了復位電路,和電源開關電路。通上五伏特的電壓,就可以通過寫進的程序運行了。

『貳』 51單片機最小系統原理圖,求通俗易懂的講解

我是一名電子信息大專畢業的學生,下面51單片機最小系統的講解,你參考一下

51單片機共有40隻引腳.

下面這個就是最小系統原理圖,就是靠這四個部分,這個單片機就可以運行起來了.

一,一講解:

第一部分:電源組(上圖標記為1的部分)

40腳接電源5V,20腳接電源負極,在單片機裡面,負極也可以叫GND或者」地」,我們在單片機的應用中,習慣說負極為」地」,上面GND就是英文ground的縮寫,翻譯過來就是"地"的意思.

第二部分:晶振組(上圖標記為2的部分)

11.0592M晶振Y1與單片機的18,19腳並聯,因為這兩只腳,就是晶振工作的引腳.
22p電容C2一端接18腳,一端接地.
22p電容C3一端接19腳,一端接地.

這兩個電容,我們在10~30P之間選擇都是可以的,主要作用是,過濾掉晶振部分的高頻信號,讓晶振工作的時候更加穩定.


第三部分:復位組(上圖標記為2的部分)

10u電容C1正極接電源5V,C1負極接單片機的復位腳,第9腳.
1K電阻R17一端接單片機的復位腳,第9腳,一端接地.
就是通過這個10u和1k,就可以讓單片機一供電時,單片機自動復位,從零開始執行程序,這個就是復位的概念.

第四部分:其它功能組(上圖標記為4的部分)

這個腳是存儲器使用選擇腳,當這個腳接"地"時,那麼告訴單片機選擇外部存儲器,當這個腳接"5V"時,說明單片機使用內部存儲器.

因為選擇外部存儲器,太浪費單片機僅有的資源,所以這一腳永遠接電源5V(如上圖所示),使用單片機的內部存儲器,如果內部存儲器不夠容量,最多選擇更高級容量的單片機型號,就可以解決問題了.

詳細看下面的帖子,單片機最小系統的通俗易懂講解:

網頁鏈接

滿意請採納,謝謝!

『叄』 51單片機最小系統復位電路

51復位就是來在滿足51最小系統其源他工作條件下,讓RST管腳保持高電平(通常0.7Vcc以上電壓)維持至少兩個機器時鍾,以引導單片機復位,之後RST管腳恢復為低電平。
措施有:
1、上電復位:加電後給RST一個高電平脈沖。簡單的措施是阻容串聯,電容接電源、電阻接地、中間節點接RST。加電瞬間,電容兩側電壓差為0,兩側均為高,RST腳為高,隨後C通過R放電使RST節點到0。取值10uF,8.2K。其他取值也可。(確保從Vcc降到0.7Vcc的時間)
2、復位晶元。電源監控晶元(能完成上電復位、電源異常的復位)。比較可靠。
3、手動復位:按鍵短接RST和電源。

『肆』 51單片機最小系統包括什麼元器件(最簡單的51系統)請大神一一列舉出來

下面就圖2 所示的單片機最小系統各部分電路進行詳細說明。
1. 時鍾電路
在設計時鍾電路之前,讓我們先了解下51 單片機上的時鍾管腳:
XTAL1(19 腳) :晶元內部振盪電路輸入端。
XTAL2(18 腳) :晶元內部振盪電路輸出端。
XTAL1 和XTAL2 是獨立的輸入和輸出反相放大器,它們可以被配置為使用石英晶振的片內振盪器,或者是器件直接由外部時鍾驅動。圖2 中採用的是內時鍾模式,即採用利用晶元內部的振盪電路,在XTAL1、XTAL2 的引腳上外接定時元件(一個石英晶體和兩個電容),內部振盪器便能產生自激振盪。一般來說晶振可以在1.2 ~ 12MHz 之間任選,甚至可以達到24MHz 或者更高,但是頻率越高功耗也就越大。在本實驗套件中採用的11.0592M 的石英晶振。和晶振並聯的兩個電容的大小對振盪頻率有微小影響,可以起到頻率微調作用。當採用石英晶振時,電容可以在20 ~ 40pF 之間選擇(本實驗套件使用30pF);當採用陶瓷諧振器件時,電容要適當地增大一些,在30 ~ 50pF 之間。通常選取33pF 的陶瓷電容就可以了。
另外值得一提的是如果讀者自己在設計單片機系統的印刷電路板(PCB) 時,晶體和電容應盡可能與單片機晶元靠近,以減少引線的寄生電容,保證振盪器可靠工作。檢測晶振是否起振的方法可以用示波器可以觀察到XTAL2 輸出的十分漂亮的正弦波,也可以使用萬用表測量( 把擋位打到直流擋,這個時候測得的是有效值)XTAL2 和地之間的電壓時,可以看到2V 左右一點的電壓。
2. 復位電路
在單片機系統中,復位電路是非常關鍵的,當程序跑飛(運行不正常)或死機(停止運行)時,就需要進行復位。
MCS-5l 系列單片機的復位引腳RST( 第9 管腳) 出現2個機器周期以上的高電平時,單片機就執行復位操作。如果RST 持續為高電平,單片機就處於循環復位狀態。

『伍』 51單片機最小系統

我是一名多年的單片機工程師,下面51單片機最小系統的講解,你參考一下

單片機最小系統內包含:容

1電源部分。

2晶振部分。

3復位部分。

就是把這三個部分,搭建好,這個單片機就可以運行了。

運行後,你再用單片機的控制埠去控制其它東西的可以了。

詳細的講解,可以看看我整理好的貼子。

單片最小系統的通俗易懂講解:網頁鏈接

做一個熱心的網友,希望你喜歡,謝謝!

『陸』 51單片機最小系統原理圖的功能詳解

單片復機最小系統,或者稱為最小應用制系統,是指用最少的元件組成的單片機可以工作的系統。
對51系列單片機來說,最小系統一般應該包括:單片機、晶振電路、復位電路。

51單片機最小系統原理圖:

51單片機最小系統電路介紹:

1. 51單片機最小系統復位電路的極性電容C1的大小直接影響單片機的復位時間,一般採用10~30uF,51單片機最小系統容值越大需要的復位時間越短。

2. 51單片機最小系統晶振Y1也可以採用6MHz或者11.0592MHz,在正常工作的情況下可以採用更高頻率的晶振,51單片機最小系統晶振的振盪頻率直接影響單片機的處理速度,頻率越大處理速度越快。

3. 51單片機最小系統起振電容C2、C3一般採用15~33pF,並且電容離晶振越近越好,晶振離單片機越近越好4.P0口為開漏輸出,作為輸出口時需加上拉電阻,阻值一般為10k。
設置為定時器模式時,加1計數器是對內部機器周期計數(1個機器周期等於12個振盪周期,即計數頻率為晶振頻率的1/12)。計數值N乘以機器周期Tcy就是定時時間t。

『柒』 51單片機最小系統晶振電路

嘿嘿 不可以用101和102代替抄51單片機晶振電路的兩個瓷片電容的
1 101和102的容值分別是100和1000PF
而51單片機晶振電路的兩個瓷片電容應該是20~33PF
二者相差太大 不可替代 還是去賣電子元器件的商店買2個吧

呵呵 別忘給俺加分哦

『捌』 51單片機最小系統板電路圖怎麼畫

51單片機的最小抄系統,就是襲 有晶振電路, 復位電路,電源電路, 還有普通51 要在P0口上加上 上拉電阻,,,,這些就是可以做成最小系統了, 你可以到網上搜下,,晶振電路, 復位電路什麼的,都有很多,固定的,電源 就是在VCC 和 GND 那裡加上5V電源 或者3.3V電源, 具體看單片機的工作電壓是多少。

『玖』 89C51單片機的最小系統的構成

89C51單片機的最小系統電路主要包括:電源電路、復位電路、時鍾電路。

1.電源電路。

電源電路就是單片機的供電電路,一般是3.3V或者5V,具體多少要參考各種型號的單片機的工作電壓,通常情況下是5V,這里是指通常情況下。

2.復位電路:包括上電復位和手動復位。

3.時鍾電路

用來配合外部晶體實現振盪的電路,這樣可以為單片機提供運行時鍾,如果運行時鍾為0 的話,單片機就不工作,當然超出單片機的工作頻率的時鍾也會導致單片機不工作。

在接通電源瞬間,電容上的電壓不能「躍變」,復位下拉電阻上的電壓接近電源電壓,即RST為高電平,在電容充電的過程中RST端電壓逐漸下降,當RST端的電壓小於某一數值後,CPU脫離復位狀態。

由於電容C1足夠大,可以保證RST高電平有效時間大於24個振盪周期,CPU能夠可靠復位。增加手動復位按鍵是為了避免死機時無法可靠復位。當復位按鍵按下後電容C1通過R5放電。當電容C1放電結束後,RST端的電位由R1與R2分壓比決定。

拓展資料:

89C51是一種帶4K位元組閃爍可編程可擦除只讀存儲器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓、高性能CMOS8位微處理器,俗稱單片機。單片機的可擦除只讀存儲器可以反復擦除1000次。

該器件採用ATMEL高密度非易失存儲器製造技術製造,與工業標準的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。

由於將多功能8位CPU和閃爍存儲器組合在單個晶元中,ATMEL的89C51是一種高效微控制器,89C2051是它的一種精簡版本。89C單片機為很多嵌入式控制系統提供了一種靈活性高且價廉的方案。

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