『壹』 求解:简述51单片机最小系统的工作原理
这个电路是单片机最基本的工作电路,有了这个电路,单片机才能工作。采用的是51单片机经典的单片机STC89C52,画上了复位电路,和电源开关电路。通上五伏特的电压,就可以通过写进的程序运行了。
『贰』 51单片机最小系统原理图,求通俗易懂的讲解
我是一名电子信息大专毕业的学生,下面51单片机最小系统的讲解,你参考一下
51单片机共有40只引脚.
下面这个就是最小系统原理图,就是靠这四个部分,这个单片机就可以运行起来了.
一,一讲解:
第一部分:电源组(上图标记为1的部分)
40脚接电源5V,20脚接电源负极,在单片机里面,负极也可以叫GND或者”地”,我们在单片机的应用中,习惯说负极为”地”,上面GND就是英文ground的缩写,翻译过来就是"地"的意思.
第二部分:晶振组(上图标记为2的部分)
11.0592M晶振Y1与单片机的18,19脚并联,因为这两只脚,就是晶振工作的引脚.
22p电容C2一端接18脚,一端接地.
22p电容C3一端接19脚,一端接地.
这两个电容,我们在10~30P之间选择都是可以的,主要作用是,过滤掉晶振部分的高频信号,让晶振工作的时候更加稳定.
第三部分:复位组(上图标记为2的部分)
10u电容C1正极接电源5V,C1负极接单片机的复位脚,第9脚.
1K电阻R17一端接单片机的复位脚,第9脚,一端接地.
就是通过这个10u和1k,就可以让单片机一供电时,单片机自动复位,从零开始执行程序,这个就是复位的概念.
第四部分:其它功能组(上图标记为4的部分)
这个脚是存储器使用选择脚,当这个脚接"地"时,那么告诉单片机选择外部存储器,当这个脚接"5V"时,说明单片机使用内部存储器.
因为选择外部存储器,太浪费单片机仅有的资源,所以这一脚永远接电源5V(如上图所示),使用单片机的内部存储器,如果内部存储器不够容量,最多选择更高级容量的单片机型号,就可以解决问题了.
详细看下面的帖子,单片机最小系统的通俗易懂讲解:
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『叁』 51单片机最小系统复位电路
51复位就是来在满足51最小系统其源他工作条件下,让RST管脚保持高电平(通常0.7Vcc以上电压)维持至少两个机器时钟,以引导单片机复位,之后RST管脚恢复为低电平。
措施有:
1、上电复位:加电后给RST一个高电平脉冲。简单的措施是阻容串联,电容接电源、电阻接地、中间节点接RST。加电瞬间,电容两侧电压差为0,两侧均为高,RST脚为高,随后C通过R放电使RST节点到0。取值10uF,8.2K。其他取值也可。(确保从Vcc降到0.7Vcc的时间)
2、复位芯片。电源监控芯片(能完成上电复位、电源异常的复位)。比较可靠。
3、手动复位:按键短接RST和电源。
『肆』 51单片机最小系统包括什么元器件(最简单的51系统)请大神一一列举出来
下面就图2 所示的单片机最小系统各部分电路进行详细说明。
1. 时钟电路
在设计时钟电路之前,让我们先了解下51 单片机上的时钟管脚:
XTAL1(19 脚) :芯片内部振荡电路输入端。
XTAL2(18 脚) :芯片内部振荡电路输出端。
XTAL1 和XTAL2 是独立的输入和输出反相放大器,它们可以被配置为使用石英晶振的片内振荡器,或者是器件直接由外部时钟驱动。图2 中采用的是内时钟模式,即采用利用芯片内部的振荡电路,在XTAL1、XTAL2 的引脚上外接定时元件(一个石英晶体和两个电容),内部振荡器便能产生自激振荡。一般来说晶振可以在1.2 ~ 12MHz 之间任选,甚至可以达到24MHz 或者更高,但是频率越高功耗也就越大。在本实验套件中采用的11.0592M 的石英晶振。和晶振并联的两个电容的大小对振荡频率有微小影响,可以起到频率微调作用。当采用石英晶振时,电容可以在20 ~ 40pF 之间选择(本实验套件使用30pF);当采用陶瓷谐振器件时,电容要适当地增大一些,在30 ~ 50pF 之间。通常选取33pF 的陶瓷电容就可以了。
另外值得一提的是如果读者自己在设计单片机系统的印刷电路板(PCB) 时,晶体和电容应尽可能与单片机芯片靠近,以减少引线的寄生电容,保证振荡器可靠工作。检测晶振是否起振的方法可以用示波器可以观察到XTAL2 输出的十分漂亮的正弦波,也可以使用万用表测量( 把挡位打到直流挡,这个时候测得的是有效值)XTAL2 和地之间的电压时,可以看到2V 左右一点的电压。
2. 复位电路
在单片机系统中,复位电路是非常关键的,当程序跑飞(运行不正常)或死机(停止运行)时,就需要进行复位。
MCS-5l 系列单片机的复位引脚RST( 第9 管脚) 出现2个机器周期以上的高电平时,单片机就执行复位操作。如果RST 持续为高电平,单片机就处于循环复位状态。
『伍』 51单片机最小系统
我是一名多年的单片机工程师,下面51单片机最小系统的讲解,你参考一下
单片机最小系统内包含:容
1电源部分。
2晶振部分。
3复位部分。
就是把这三个部分,搭建好,这个单片机就可以运行了。
运行后,你再用单片机的控制端口去控制其它东西的可以了。
详细的讲解,可以看看我整理好的贴子。
单片最小系统的通俗易懂讲解:网页链接
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『陆』 51单片机最小系统原理图的功能详解
单片复机最小系统,或者称为最小应用制系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。
对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路。
51单片机最小系统原理图:
51单片机最小系统电路介绍:
1. 51单片机最小系统复位电路的极性电容C1的大小直接影响单片机的复位时间,一般采用10~30uF,51单片机最小系统容值越大需要的复位时间越短。
2. 51单片机最小系统晶振Y1也可以采用6MHz或者11.0592MHz,在正常工作的情况下可以采用更高频率的晶振,51单片机最小系统晶振的振荡频率直接影响单片机的处理速度,频率越大处理速度越快。
3. 51单片机最小系统起振电容C2、C3一般采用15~33pF,并且电容离晶振越近越好,晶振离单片机越近越好4.P0口为开漏输出,作为输出口时需加上拉电阻,阻值一般为10k。
设置为定时器模式时,加1计数器是对内部机器周期计数(1个机器周期等于12个振荡周期,即计数频率为晶振频率的1/12)。计数值N乘以机器周期Tcy就是定时时间t。
『柒』 51单片机最小系统晶振电路
嘿嘿 不可以用101和102代替抄51单片机晶振电路的两个瓷片电容的
1 101和102的容值分别是100和1000PF
而51单片机晶振电路的两个瓷片电容应该是20~33PF
二者相差太大 不可替代 还是去卖电子元器件的商店买2个吧
呵呵 别忘给俺加分哦
『捌』 51单片机最小系统板电路图怎么画
51单片机的最小抄系统,就是袭 有晶振电路, 复位电路,电源电路, 还有普通51 要在P0口上加上 上拉电阻,,,,这些就是可以做成最小系统了, 你可以到网上搜下,,晶振电路, 复位电路什么的,都有很多,固定的,电源 就是在VCC 和 GND 那里加上5V电源 或者3.3V电源, 具体看单片机的工作电压是多少。
『玖』 89C51单片机的最小系统的构成
89C51单片机的最小系统电路主要包括:电源电路、复位电路、时钟电路。
1.电源电路。
电源电路就是单片机的供电电路,一般是3.3V或者5V,具体多少要参考各种型号的单片机的工作电压,通常情况下是5V,这里是指通常情况下。
2.复位电路:包括上电复位和手动复位。
3.时钟电路
用来配合外部晶体实现振荡的电路,这样可以为单片机提供运行时钟,如果运行时钟为0 的话,单片机就不工作,当然超出单片机的工作频率的时钟也会导致单片机不工作。
在接通电源瞬间,电容上的电压不能“跃变”,复位下拉电阻上的电压接近电源电压,即RST为高电平,在电容充电的过程中RST端电压逐渐下降,当RST端的电压小于某一数值后,CPU脱离复位状态。
由于电容C1足够大,可以保证RST高电平有效时间大于24个振荡周期,CPU能够可靠复位。增加手动复位按键是为了避免死机时无法可靠复位。当复位按键按下后电容C1通过R5放电。当电容C1放电结束后,RST端的电位由R1与R2分压比决定。
89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。
该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的89C51是一种高效微控制器,89C2051是它的一种精简版本。89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。