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單片機列印最小系統

發布時間:2022-06-16 16:06:22

單片機最小系統包含哪幾部分

單片機最小系統主要由電源、復位、振盪電路以及擴展部分等部分組成。單片機的最小系統就是讓單片機能正常工作並發揮其功能時所必須的組成部分,也可理解為是用最少的元件組成的單片機可以工作的系統。

單片機的概括

單片機是一種集成電路晶元,是採用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器,隨機存儲器,只讀存儲器,多種IO口和中斷系統、定時器/計數器等功能集成到一塊矽片上構成的一個小而完善的微型計算機系統。

單片機誕生於1971年,經歷了SCM、MCU、SoC三大階段,早期的SCM單片機都是8位或4位的。其中最成功的是INTEL的8051,此後在8051上發展出了MCS51系列MCU系統。單片機已經從20世紀80年代的4位、8位單片機,隨著工業控制領域要求的提高,開始出現了16位單片機,發展到現在運行速度可以媲美電腦CPU的高速單片機。

❷ 單片機最小系統包含哪幾部分

單片機最小系統是由晶元外部接上時鍾電路、復位電路和電源構成的一個基本應用系統。

單片機又稱單片微控制器,它不是完成某一個邏輯功能的晶元,而是把一個計算機系統集成到一個晶元上。相當於一個微型的計算機,和計算機相比,單片機只缺少了I/O設備。概括的講:一塊晶元就成了一台計算機。它的體積小、質量輕、價格便宜、為學習、應用和開發提供了便利條件。

單片機滲透到我們生活的各個領域,幾乎很難找到哪個領域沒有單片機的蹤跡。

導彈的導航裝置,飛機上各種儀表的控制,計算機的網路通訊與數據傳輸,工業自動化過程的實時控制和數據處理,廣泛使用的各種智能IC卡,民用豪華轎車的安全保障系統,錄像機、攝像機、全自動洗衣機的控制,以及程式控制玩具、電子寵物等等,這些都離不開單片機。

❸ 什麼是單片機的最小系統

單片機的最小系統是指單片機、晶振電路、復位電路。

單片機不是完成某一個邏輯功能的晶元,單片機把一個計算機系統集成到一個晶元上。相當於一個微型的計算機,和計算機相比,單片機只缺少了I/O設備。

概括地講:一塊晶元就成了一台計算機。它的體積小、質量輕、價格便宜、為學習、應用和開發提供了便利條件。同時,學習使用單片機是了解計算機原理與結構的最佳選擇。

(3)單片機列印最小系統擴展閱讀:

單片機技術在節能控制中的應用主要分為以下幾個方面:智能電子設備在外出狀態下,大部分是處於輕負載的模式,這時候就需要通過節能控制,確保其基礎功能的前提下,進一步降低電量的消耗。

單片機通過對智能電子設備中數據的收集,可以大致推斷當前設備處於較低的負載,這時可以降低電壓及電流的輸出,達到節能的目的。

單片機可以控制能耗的節奏,例如:在小米手環中,睡眠和運動步數等數字,這些數字收集後會在本地進行存儲,然後以分鍾級的頻率進行上報。

❹ 單片機最小系統是什麼!!!!求詳解

單片機的最小系統的意思就是要讓單片機裡面的程序運行,需要的最小配置。主要包括三個方面:復位電路、電源、晶振。

❺ 51單片機最小系統原理圖

我是一名單片機工程師,下面的講解你參考一下.

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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.(看下面的數字標記,1234)

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這個腳是存儲器使用選擇腳,當這個腳接」地」時,那麼就是告訴單片機,選擇使用外部存儲器,當這個腳接」5V」時,說明單片機使用內部存儲器.

如果選擇外部的存儲器,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.

5 如果內部存儲器不夠容量,最多選擇更高級的容量,就可以解決容量不夠的問題了,就是這么簡單

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一天入門51單片機:點我學習

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我是歲月哥,願你學習愉快!

❻ 單片機的最小系統及基本原理

基本要求
1、8位LED數碼顯示器。
2、LCD1602或LCD12864液晶顯示器。
3、2*8或4*4鍵盤。
4、ISP編程介面。
5、RS232介面。
6、可置換晶振(6.0、11.0592、12.0、24.0MHz)。
7、復位控制。
8、增加主要I/O埠。
提高要求
1、增加10位高速串列A/D(TLV1544)、D/A(MAX504)。
2、地址、中斷、片選擴展介面。
3、32(64)K靜態RAM。
4、16(64)K串列EEPOM。
4、FPGA介面電路。

❼ 單片機的最小系統指的是什麼

單片機最小系統,也叫做單片機最小應用系統,是指用最少的原件組成單片機可以工作的系統。單片機最小系統的三要素就是電源、晶振、復位電路。

拓展知識:

復位電路,接到了單片機的 9 腳 RST(Reset)復位引腳上,這個復位電路如何起作用我們後邊再講,現在著重講一下復位對單片機的作用。單片機復位一般是 3種情況:上電復位、手動復位、程序自動復位。

假如我們的單片機程序有 100 行,當某一次運行到第 50 行的時候,突然停電了,這個時候單片機內部有的區域數據會丟失掉,有的區域數據可能還沒丟失。那麼下次打開設備的時候,我們希望單片機能正常運行,所以上電後,單片機要進行一個內部的初始化過程,這個過程就可以理解為上電復位,上電復位保證單片機每次都從一個固定的相同的狀態開始工作。這個過程跟我們打開電腦電源開電腦的過程是一致的。

❽ MCS-51單片機最小系統包括那些部分

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。

復位操作通常有兩種基本形式:上電自動復位和開關復位。圖2中所示的復位電路就包括了這兩種復位方式。上電瞬間,電容兩端電壓不能突變,此時電容的負極和RESET相連,電壓全部加在了電阻上,RESET的輸入為高,晶元被復位。隨之+5V電源給電容充電,電阻上的電壓逐漸減小,最後約等於0,晶元正常工作。並聯在電容的兩端為復位按鍵,當復位按鍵沒有被按下的時候電路實現上電復位,在晶元正常工作後,通過按下按鍵使RST管腳出現高電平達到手動復位的效果。一般來說,只要RST管腳上保持10ms以上的高電平,就能使單片機有效的復位。圖中所示的復位電阻和電容為經典值,實際製作是可以用同一數量級的電阻和電容代替,讀者也可自行計算RC充電時間或在工作環境實際測量,以確保單片機的復位電路可靠。

3.EA/VPP(31腳)的功能和接法

51單片機的EA/VPP(31腳)是內部和外部程序存儲器的選擇管腳。當EA保持高電平時,單片機訪問內部程序存儲器;當EA保持低電平時,則不管是否有內部程序存儲器,只訪問外部存儲器。

對於現今的絕大部分單片機來說,其內部的程序存儲器(一般為flash)容量都很大,因此基本上不需要外接程序存儲器,而是直接使用內部的存儲器。

在本實驗套件中,EA管腳接到了VCC上,只使用內部的程序存儲器。這一點一定要注意,很多初學者常常將EA管腳懸空,從而導致程序執行不正常。

4.P0口外接上拉電阻

51單片機的P0埠為開漏輸出,內部無上拉電阻。所以在當做普通I/O輸出數據時,由於V2截止,輸出級是漏極開路電路,要使「1」信號(即高電平)正常輸出,必須外接上拉電阻。

另外,避免輸入時讀取數據出錯,也需外接上拉電阻。在這里簡要的說下其原因:在輸入狀態下,從鎖存器和從引腳上讀來的信號一般是一致的,但也有例外。例如,當從內部匯流排輸出低電平後,鎖存器Q=0,Q=1,場效應管V1開通,埠線呈低電平狀態。此時無論埠線上外接的信號是低電平還是高電平,從引腳讀入單片機的信號都是低電平,因而不能正確地讀入埠引腳上的信號。又如,當從內部匯流排輸出高電平後,鎖存器Q=1,Q=0,場效應管V1截止。如外接引腳信號為低電平,從引腳上讀入的信號就與從鎖存器讀入的信號不同。所以當P0口作為通用I/O介面輸入使用時,在輸入數據前,應先向P0口寫「1」,此時鎖存器的Q端為「0」,使輸出級的兩個場效應管V1、V2均截止,引腳處於懸浮狀態,才可作高阻輸入。

總結來說:為了能使P0口在輸出時能驅動NMOS電路和避免輸入時讀取數據出錯,需外接上拉電阻。在本實驗套件中採用的是外加一個10K排阻。此外,51單片機在對埠P0—P3的輸入操作上,為避免讀錯,應先向電路中的鎖存器寫入「1」,使場效應管截止,以避免鎖存器為「0」狀態時對引腳讀入的干擾。

5.LED驅動電路

細心的讀者可能已經發現,在最小系統中,發光二極體(LED)的接法是採取了電源接到二極體正極再經過1K電阻接到單片機I/O口上的(見圖4中的接法1)。為什麼這么接呢?首先我們要知道LED的發光工作條件,不同的LED其額定電壓和額定電流不同,一般而言,紅或綠顏色的LED的工作電壓為1.7V~2.4V,藍或白顏色的LED工作電壓為2.7~4.2V,直徑為3mmLED的工作電流2mA~10mA。在這里採用紅色的3mm的LED。其次,51單片機(如本實驗板中所使用的STC89C52單片機)的I/O口作為輸出口時,拉電流(向外輸出電流)的能力是μA級別,是不足以點亮一個發光二極體的。而灌電流(往內輸入電流)的方式可高達20mA,故採用灌電流的方式驅動發光二極體。當然,現今的一些增強型單片機,是採用拉電流輸出(接法2)的,只要單片機的輸出電流能力足夠強即可。另外,圖2中的電阻R1為1K阻值,是為了限制電流,讓發光二極體的工作電流限定在2mA~10mA。

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