Ⅰ 單片機最小系統電路圖
單片機最小系統
電路圖如下圖所示:
最小系統由這三部分組成:電源、
晶振
電路、
復位電路
Ⅱ 請畫出最小單片機系統的復位電路圖和振盪電路圖
(不好意思哦!沒有具體的圖樓上的回答了,我在發些怎麼使用的給的咯!!)
單片機的最小系統是由組成單片機系統必需的一些元件構成的,除了單片機之外,還需要包括電源供電電路、時鍾電路、復位電路。單片機最小系統電路(單片機電源和地沒有標出)如圖2-7所示。
圖2-7 單片機最小系統
下面著重介紹時鍾電路和復位電路。
1)時鍾電路
單片機工作時,從取指令到解碼再進行微操作,必須在時鍾信號控制下才能有序地進行,時鍾電路就是為單片機工作提供基本時鍾的。單片機的時鍾信號通常有兩種產生方式:內部時鍾方式和外部時鍾方式。
內部時鍾方式的原理電路如圖2-8所示。在單片機XTAL1和XTAL2引腳上跨接上一個晶振和兩個穩頻電容,可以與單片機片內的電路構成一個穩定的自激振盪器。晶振的取值范圍一般為0~24MHz,常用的晶振頻率有6MHz、12 MHz、11.0592 MHz、24 MHz等。一些新型的單片機還可以選擇更高的頻率。外接電容的作用是對振盪器進行頻率微調,使振盪信號頻率與晶振頻率一致,同時起到穩定頻率的作用,一般選用20~30pF的瓷片電容。
外部時鍾方式則是在單片機XTAL1引腳上外接一個穩定的時鍾信號源,它一般適用於多片單片機同時工作的情況,使用同一時鍾信號可以保證單片機的工作同步。
時序是單片機在執行指令時CPU發出的控制信號在時間上的先後順序。AT89C51單片機的時序概念有4個,可用定時單位來說明,包括振盪周期、時鍾周期、機器周期和指令周期。
振盪周期:是片內振盪電路或片外為單片機提供的脈沖信號的周期。時序中1個振盪周期定義為1個節拍,用P表示。
時鍾周期:振盪脈沖送入內部時鍾電路,由時鍾電路對其二分頻後輸出的時鍾脈沖周期稱為時鍾周期。時鍾周期為振盪周期的2倍。時序中1個時鍾周期定義為1個狀態,用S表示。每個狀態包括2個節拍,用P1、P2表示。
機器周期:機器周期是單片機完成一個基本操作所需要的時間。一條指令的執行需要一個或幾個機器周期。一個機器周期固定的由6個狀態S1~S6組成。
指令周期:執行一條指令所需要的時間稱為指令周期。一般用指令執行所需機器周期數表示。AT89C51單片機多數指令的執行需要1個或2個機器周期,只有乘除兩條指令的執行需要4個機器周期。
了解了以上幾個時序的概念後,我們就可以很快的計算出執行一條指令所需要的時間。例如:若單片機使用12MHz的晶振頻率,則振盪周期=1/(12MHz)=1/12us,時鍾周期=1/6us,機器周期=1us,執行一條單周期指令只需要1us,執行一條雙周期指令則需要2us。
2)復位電路
無論是在單片機剛開始接上電源時,還是運行過程中發生故障都需要復位。復位電路用於將單片機內部各電路的狀態恢復到一個確定的初始值,並從這個狀態開始工作。
單片機的復位條件:必須使其RST引腳上持續出現兩個(或以上)機器周期的高電平。
單片機的復位形式:上電復位、按鍵復位。上電復位和按鍵復位電路如下。
圖2-9 單片機復位電路
Ⅲ 51單片機最小系統原理圖
單片機最小系統,或者稱為最小應用系統,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、電源、晶振電路、復位電路。
1、單片機
89C51單片機一片
2、電源
5V直流電源1個
3、晶振電路
包括12MHz晶振1隻、30pF瓷片電容2隻
4、復位電路
10uF電解電容1隻,4k7電阻1隻。
電路如下:
向左轉|向右轉
註:上圖中/EA(31引腳)也可直接連接電源VCC,2k電阻可去除。
Ⅳ 畫出單片機最小系統,並說明各部分的作用。!
如果你對單片機型號沒有要求,那麼我就以51為例,畫一個最簡單版的單片機系統板給你權看看。
最小系統板,分三部分:外部晶振電路,給單片機提供工作時鍾源;
外部復位電路,可以上電復位,還有當單片機在工作過程中,可以人為手動復位;
單片機,單片機就是一塊微處理器,用來裝載程序,實現程序功能。
大概就是這些,有問題咱們可以再交流。
Ⅳ 求各位大俠指教怎麼用麵包板連接一個51單片機最小系統,希望上圖。
嘿嘿 還是俺來來幫助你吧自
1給你一個51單片機最小系統的實物接線電路圖,如下所示:
2 需要用不同顏色的連接線 將各元件連接起來 單片機燒寫好程序後 插入麵包板
或者直接使用模擬器
最小系統需要接晶振和復位電路(晶振用12MHZ 晶振電容用22皮法的 復位電容用電解電容10微法的 復位電阻用8.2K的)
為測試:增加一個發光二極體和一個限流電阻220歐 單片機運行後,執行CLR P2.0
使發光二極體亮
3 可以在第二塊麵包板上 為單片機擴展更多的元件 很方便
呵呵滿意的話 就給俺加分吧
Ⅵ 繪制一單片機最小系統電路圖,編寫程序控制P1.7口輸出低電平,並點亮發光二極體。求大神解答哇😭
編程實現對 8 個 LED 的輸出控制 將實驗箱中的 8255 片選信號連接到 218H~21FH,將 8255 的 4 個寄存器地址(A、B、 C 埠及控制字寄存器埠)設置為 218H~21BH。將 8255 的埠 A 的 8 個引腳:PA0~PA7 與 8 個 LED 對應相連,然後打開實驗箱電源,最後編程對 8 個 LED 進行顯示控制。
程序清單:
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
START: MOV DX,21BH
MOV AL,80H
OUT DX,AL ;工作方式初始化
MOV DX,218H
MOV AL,0FEH ;設置輸出數據,即顯示模式
MOV CX,80 ;設置循環次數
LN: OUT DX,AL
ROL AL,1
CALL DELAY ;調用延遲程序
LOOP LN
MOV AH,4CH
INT 21H ;返回 dos
DELAY PROC ;延遲子程序
PUSH CX
MOV BX,2000
A0: MOV CX,3000
A1: LOOP A1
DEC BX
JNZ A0
POP CX
RET DELAY
ENDP
CODE ENDS
END START。吳鑒鷹單片機開發板。
從剛開始接觸單片機,到現在已經有4年的時間了,在這期間學習和使用了51單片機、飛思卡爾單片機,LPC2138,PIC16F887等系列的單片機,每接觸一款單片機,都會經歷熟悉其基本開發,然後將其用於項目中的過程,對於如何學習一款單片機,自己做了如下的總結。
大家都知道,51單片機是最容易入門的,不僅因為其編程簡單,更重要的是網上的資料非常豐富。所以一般學習單片機開發的都將51單片機作為入門開發的首選。我學習51單片機的時候是採用這樣的一個步驟進行學習的:
第一步(熟悉的過程):買了一款51單片機開發板,然後就開始了我的學習之旅,剛開始的時候沒有去看視頻教程,而是對著一本實驗教材進行學習,那本實驗教材的名字記不清楚了,但是其內容就是圍繞單片機的LED燈進行控制,將51單片機內部的各個功能部件全部都使用到了,這樣就能使我在很短的時間內,通過控制LED燈的亮、滅熟悉了51單片機的內部的各種資源,這時對51單片機也就沒有感到陌生了。所以,個人覺得,學習單片機,要從實驗入手,先熟悉單片機再說,開發語言開始使用的是C語言。
第二步(進階的過程):有了第一步的基礎之後,接下來的便是進階的過程,當時,我看的是郭天祥十天學會單片機的視頻教程,因為這個教程從基礎到復雜的編程慢慢深入,講的比較的全面,而且也生動,所以那一階段,也是我學習單片機進步最快的階段,每次聽課的時候,按照上面的實驗,以及課堂上面調試程序時出現的一些問題,自己認真的在電腦上進行調試,並分析產生故障的原因,讓我有了一定的開發基礎。在看完了視頻教程之後,後面又對基礎的知識進行了下補習,主要是看單片機原理性的教材,因為有些細節性的東西還是要從教材上面獲得。