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單片機的電路設計

發布時間:2023-02-03 20:48:09

A. 請簡述單片機系統的設計過程是怎樣的

單片機應用系統設計分為硬體設計與軟體設計兩部分及系統調試三個部分,大致過程如下:一、硬體電路設計1、根據任務需求規劃確定單片機類型及外圍介面電路方案;2、根據方案設計具體電路。二、軟體設計1、根據目標任務的功能需求,結合硬體電路控制方式,規劃設計軟體功能模塊;2、將功能模塊細化成流程圖;3、根據流程圖編寫程序代碼;4、將編譯後的目標代碼下載到實物單片機或虛擬單片機進行軟體模擬調試;三、系統調試1、將初調成功的目標的代碼下載到單片機目標試驗板進行軟硬體聯調及功能驗證;2、驗證成功符合設計要求,就可以進入小批量測試了。

B. 單片機內部電路是怎麼設計出來的

這個問題,可有得復雜了,要真按你所想的來闡述的話,估計得出一本書才行了內。
就我所知,當容初我們學單片機的時候,書上有給出一個I/O口的內部結構簡圖,那就是一堆電路,而這還僅僅是一個I/O口,擴展了來說,還有另外31個I/O口,還有CPU,還有ROM、RAM、定時器/計數器、串列口、晶振等等一堆的東西。真的會是一個很大的系統。

對於我們學習單片機的,一般不需要掌握單片機的內部結構,只要懂得運用就可以了,給什麼信號,出來什麼信號就可以了,

C. 如何進行單片機鍵盤電路的設計

其實比較好寫的..
行是,P3.0-P3.3,例是,P3.4-P3.7,最後得到的鍵值存在,KEYS中數為,0-15,
有什麼問題可以再問...
START:
MOV P1,#00H
MOV P2,#0FH
CLR KEYCARD
LOOP:
ACALL KEY_CHECK
JNB KEYCARD,LOOP ;為0從重新掃描
ACALL KEY_MARK ;為1有按鍵,調用KEY_MARK
AJMP LOOP
KEY_CHECK: ;鍵盤掃描
MOV P3,#0FH
MOV A,P3
ANL A,#0FH
CJNE A,#0FH,KEY_C1
CLR KEYCARD
RET
KEY_C1:
ACALL DELAY ;有鍵接下,消抖
SETB KEYCARD
RET
KEY_MARK:
MOV A,#0EFH ;第一例,行掃描,
KEY_M1: ;鍵值掃描
MOV P3,A
MOV KEYS,A
MOV A,P3
ANL A,#0FH ;取與
CJNE A,#0FH,KEY_M2 ;在第一例則跳,KEY_M2
MOV A,KEYS ;並非在第一例剛移位
SETB C
RLC A
JC KEY_M1 ;C=1,重新掃描..
CLR KEYCARD ;掃完一圈後,完成..
RET
KEY_M2: ;鍵值計算
MOV R0,#KEYS ;將KEYS的地址裝入R0
XCH A,@R0 ;交換KEYS,A
XCHD A,@R0 ;交換低4位..
MOV KEYS,A
MOV R0,#0
LCALL KEY_ZHI
KEY_MX: ;等待按鍵釋放
MOV A,P3
ANL A,#0FH
CJNE A,#0FH,KEY_MX
CLR KEYCARD
RET
KEY_ZHI:
MOV A,R0
INC R0
MOV DPTR,#KEY_VALUE
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,KEYS,KEY_ZHI ;查找鍵值.
DEC R0
MOV KEYS,R0
MOV P1,KEYS ;KEYS中的數為:0-15
RET
DELAY:
MOV R7,#20 ;延時大約2ms
D1: MOV R6,#50
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
RET
KEY_VALUE: DB 0EEH,0DEH,0BEH,07EH,0EDH,0DDH,0BDH,07DH,0EBH,0DBH,0BBH,07BH,07EH,07DH,077H
END

D. 單片機的電路怎麼設計

單片機的電路要實現控制LED燈,需要以單片機最小系統的方式來實現,單片機最小系統由2部分內構成:
第1部分:單片機容復位電路。硬體組成:電容+電阻構成復位電路。
第2部分:單片機時鍾電路。電阻組成:12MHz晶振+11pF陶瓷電容,提供單片機的工作周期。
完成單片機最小系統後再完成LED燈的控制,LED燈與單片機的IO埠連接時,需要將LED燈串聯220Ω的電阻限流。然後單片機的一組IO口最多串聯2個LED燈,如果要多個LED燈,那最多可以在單片機的IO口並聯4組2個串接在一起的LED燈。單片機有32個IO口,如此算下來,你一個IO口做多可以控制8個LED燈,那麼32個IO口,單片機可以控制256個LED燈。
關於LED的一閃一閃的問題,這個採用單片機的內部定時器即可,51單片機內部有T0、T1供給2個定時器,可以根據需要自行設定。
生活不止有眼前的苟且,還有詩和遠方

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E. 單片機硬體電路設計有哪些步驟

要想確定與單片機相連的晶元,首先要看你想拿它來做什麼,如果是採集信號的話內,還要看你採集的是那種容信號,如果是音頻信號,那麼可以選擇一些音頻解碼晶元,如AD1836;如果是採集視頻信號,就要選擇視頻解碼晶元,如ADV7171。總之要根據前端的信號類型選擇相應的晶元,許多感測器的作用就是採集外部的各種信號。 晶元確定好後,進行引腳相連主要看兩大方面的:一是控制介面,即單片機通過此介面實現對晶元的寄存器設置,實現晶元的各種功能。常見的控制介面是串列控制介面,有的支持SPI,有的支持I2C;二是數據通信介面,即用於單片機和晶元之間的數據傳輸,把採集的數據通過這個介面發給單片機,這個介面有串列的也有並行。一般引腳連接在晶元手冊中會有一個推薦電路,可以去參考

F. 單片機電路設計(單片機用電池供電):

這個程式應該很好寫的啊,讓A.B 兩點為輸入檢測腳 ,可以用循環檢測的方式版去檢測這權兩個腳的狀態,1MS 一次都可以的了。如果還想響應的更快,那可以用中斷的方式去做。CD 兩點用輸出腳去做就可以的了。不知道你的困難點在哪裡。一個幾毛錢的單片機就可以做好的吧。

G. 單片機顯示電路的設計

main()

{

uchara,i;

ucharc[9]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0xff};

a=P0;

for(i=0;i<9;i++)

{

if(a%2==0)

break;

a=a/2;

}

P1=c[i];

}

H. 單片機介面電路設計

微壓力感測器信號是控制器的前端,它在測試或控制系統中處於首位,對微壓力感測器獲取的信號能否進行准確地提取、處理是衡量一個系統可靠性的關鍵因素。後續介面電路主要指信號調節和轉換電路,即能把感測元件輸出的電信號轉換為便於顯示、記錄、處理和控制的有用電信號的電路。由於用集成電路工藝製造出的壓力感測器往往存在:零點輸出和零點溫漂,靈敏度溫漂,輸出信號非線性,輸出信號幅值低或不標准化等問題。

電橋放大電路

由於所測出的微壓力感測器兩端的電壓信號較弱,所以電壓在進行A/D 轉換之前必須經過放大電路的放大(見圖2)。INA118 由3 個運算放大器組成差分放大結構,內置輸入過壓保護,且可通過外置不同大小的電阻實現不同的增益(從1 到1 000),因而應用范圍很廣。圖2 電橋放大電路

通過在腳1 和腳8 之間外接一電阻Rg 來實現不同的增益,該增益可從1 到1 000 不等。電阻Rg 為式中G 為增益。由於Rg 的穩定性和溫度漂移對增益有影響,因此,在需要獲得高精度增益的應用中對Rg 的要求也比較高,應採用高精度、低雜訊的金屬膜電阻。此外,高增益的電路設計中的Rg 值較小,如G=100時的Rg 值為1.02 kΩ;G=1 000 時的Rg 值為50.5Ω。

AD7715 介面電路

為了實現對微壓力的實時測量,使用 16 位的AD7715 對輸出電壓進行采樣測量,其中AD780 提供2.5V 高精度基準電壓。P3.1 腳提供了AD 工作所需的時鍾,P1.4 和P1.5 腳接收和發送通訊數據,P1.6 是片選信號,P1.7 接DRDY ,AT89S52 可以通過查詢P1.7 的狀態來判斷是否可以讀取AD 轉換結果。A/D 介面電路如圖3所示。

I. 單片機外圍電路設計需要哪些知識

各種控制晶元復,也就是輸出埠制的電平,一般電機的驅動需要驅動模塊的
比如
51單片機控制小車馬達的,還需要l298n這樣的驅動模塊,是為了放大控制電流,然後把馬達接控制模塊上
1.0就正轉,01就反轉
如果要控制轉速就得用pwm了
有的單片機自帶pwm的,或者也可以用程序去產生pwm波
比如
0-256的循環
如果小於100就為高
大於100就為低
然後改變100這個值就能改變占空比了
這個只是控制信號, 如果是要脈沖信號控制航模馬達那樣子的,驅動有電調,脈沖必須要加p=~p這樣子的跳變

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