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單片機小電路圖

發布時間:2023-01-25 00:17:48

1. 單片機電路圖怎麼畫

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(CPU),隨機存儲器(RAM),只讀存儲器(ROM),多種IO口和中斷系統、定時器/計數器等功能(可能還包含顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、AD轉換器等)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。
單片機作為計算機發展的一個重要分支領域,根據發展情況,從不同角度,單片機大致可以分為通用型/專用型、匯流排型/非匯流排型及工控型/家電型。通用型:80C51式通用型單片機,它不是為某種專門用途設計的;專用型單片機是針對一類產品甚至某一個產品設計生產的,例如為了滿足電子體溫計的要求,在片內集成ADC介面等功能的溫度測量控制電路。匯流排型:匯流排型單片機普遍設置有並行地址匯流排、 數據匯流排、控制匯流排,這些引腳用以擴展並行外圍器件都可通過串列口與單片機連接,另外,許多單片機已把所需要的外圍器件及外設介面集成一片內,因此在許多情況下可以不要並行擴展匯流排,大大減省封裝成本和晶元體積,這類單片機稱為非匯流排型單片機。控制型:一般工控型定址范圍大,運算能力強;用於家電的單片機多為專用型,通常是小封裝、低價格,外圍器件和外設介面集成度高。 顯然,上述分類並不是惟一的和嚴格的。例如,80C51類單片機既是通用型又是匯流排型,還可以作工控用。

2. 51單片機最小系統原理圖

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
上電復位電路中,利用電容充電來實現復位。在電源接通瞬間,RST引腳上的電位是高電平(Vcc),電源接通後對電容進行快速充電,隨著充電的進行,RST引腳上的電位也會逐漸下降為低電平。只要保證RST引腳上高電平出現的時間大於兩個機器周期,便可以實現正常復位。
按鍵復位電路中,當按鍵沒有按下時,電路同上電復位電路。如在單片機運行過程中,按下RESET鍵,已經充好電的電容會快速通過200Ω電阻的迴路放電,從而使得RST引腳上的電位快速變為高電平,此高電平會維持到按鍵釋放,從而滿足單片機復位的條件實現按鍵復位。
單片機復位後各特殊功能寄存器的復位值見表2-11。
表2-11 單片機特殊功能寄存器復位值
寄存器 復位值 寄存器 復位值 寄存器 復位值
PC 0000H SBUF 不確定 TMOD 00H
B 00H SCON 00H TCON 00H
ACC 00H TH1 00H PCON 0***0000B
PSW 00H TH0 00H DPTR 0000H
IP ***00000B TL1 00H SP 07H
IE 0**00000B TL0 00H P0~P3 FFH
註:*表示無關位。

3. 單片機最小系統電路圖

1.電源電路:




注意,我們焊得這個電路只是單片機的最小系統而已,沒有任何外部設備。所以在檢查這個電路時要連一個簡單的外設。

4. 幫忙看一下這個簡單的單片機電路圖

這個很簡單,是單片機運行程序所在的存儲區選擇的作用。
EA接高電平時,訪問內部程序存儲器(一般是FLASH,針對51就是),但當程序計數器(PC)值超過0FFFFH時,單片機自動轉向外部程序存儲器;當EA接低電平時,不管單片機有無內部存儲器,只訪問外部存儲器。80C31沒有內部存儲器,所以EA必須接地,這樣單片機只能選擇並運行外部程序存儲器的程序。

5. 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

6. 單片機電路圖怎麼畫

問題一:MCS51單片機最小系統典型電路圖怎麼畫? 上圖就是51單片機的最小系統電路,由單片機、復位電路、晶振組成

問題二:請問這個單片機電路圖是用什麼軟體畫的? 看樣子,是用protel畫的,然後復制到WORD中的,或者也是截圖到WORD中的。

問題三:如何用AltiumDesigner繪制STC89C51單片機原理圖 原理圖沒多大要求。怎麼方便怎麼來,你可以先在原理圖庫里,畫好大致的STC89c51的 引腳圖,,然後根據你的原理圖,裡面的元器件,把其他的引腳圖 也弄好,連線的時候,直接添加進去,然後對應的鏈接上就可以了, 有時候引腳位置連線不方便的, 可以在原理圖庫里把引腳位置改改, 這個是沒有影響的

問題四:51單片機最小系統板電路圖怎麼畫 51單片機的最小系統,就是 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。

問題五:單片機MSC1210怎麼畫出來 畢業論文 要畫電路圖 如果只是畫畫原理圖這個可以滿足你 不需要裝軟體 畫好你截個圖放論文上就好
easyeda/editor

問題六:怎樣設計才能通過u *** 口把程序輸入到單片機中,電路圖該怎麼畫?? USB載入程序要和單片機結合,要參考具體單片機對載入的要求,我是用STM32F103,可以參考一下。
期中PL2303RTS是接ARM的復位腳,PL2303DTR接ARM的boot0,設置為外部載入模式。

問題七:有沒有中文版的繪制單片機電路圖的軟體 10分 建議你使用Protel吧,使用很廣的軟體,簡單易用。

問題八:如何用AltiumDesigner繪制STC89C51單片機原理圖 Altium Designer繪制電路圖需要安裝元件庫,元件庫就是一系列常用元件的原理圖模型庫,是別人繪制封裝好的。如果已有的元件庫里找不到自己需要的元件模型,就需要其他方法了。
法一:上網上找資源,查找別人建好的庫拿來用。這個方法省事,但一般沒那麼容易找到自己需要的。
法二:自己新建元件原理圖庫,參考新建元件原理圖庫的教程(網路搜一下,有相關教程),下載STC89C51的數據手冊(STC的官方網站有下載),對照晶元的封裝,自己就可以繪制想要的任意元件原理圖了。這個方法是今後使用AD必須會的。
法三:修改已有元件庫中具有與STC89C51相同封裝結構的元件原理圖,做成自己想要的圖形。這也需要法二的基礎。

問題九:單片機外接存儲器的電路怎麼畫 51單片機的4個並行在復位後都是高電平的,也就是沒有任何程序下都是高電平。但對於AT89系列的P0口要加上拉電阻才行。而STC系列的單片機的P0口就不用加上拉電阻了。
但對於你這圖而言,P2口接光耦的那4個腳初始狀態是什麼電平,取決於那4個電阻的大小,按要求應該是在光電管不接通時為低電平,即初始狀態為低電平,被電阻下拉到低電平了。所以,那4個電阻應該取小於1K的電阻才行。否則取大了,不管導通還是不導通都是高電平,那光耦就沒有用了。最好的方法是,把4個電阻放在光耦三極體集電極上比較合理,而且取值為4.7K~10K都行。

7. 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

8. 51單片機最小系統原理圖的功能詳解

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、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。

9. 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!

10. 單片機最小系統原理圖,求詳細講解

我是一名單片機老玩家.
STC89C52單片機最小系統比較復雜,需要
STC89C52晶元 1 個,晶元底座 1 個,單排針 2 排
晶振電路:晶振 1 個,30pF電容 2 個
復位電路:10K電阻 1 個,10uF/16V電容 1 個
P0口上拉:10K排阻一個
電源去耦:10uF/16V電容 1 個,104 電容一個

建議使用STC最新的單片機STC15W4K32S4
完全兼容STC89C52,單獨一個晶元就是最小系統
內部集成了高精度晶振和復位電路
P0、P1、P2、P3、P4、P5 口都可以配置為
開漏輸出(和STC89C52的P0口一樣)
或者弱上拉輸出(和STC89C52的 P1、P2、P3 口一樣)
或者推挽輸出(最大驅動電流 20 mA)

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