『壹』 單片機晶振電路原理是什麼
單片機晶振電路原理
單片機晶振電路是指將晶振元件(CrystalOscillator)與單片機結合使用的電路。晶振是一種特殊的電子元器件,可以產生高穩定、高頻率的時鍾信號,是單片機運行的核心部分之一。
晶振電路的原理基於晶振元件內部的振盪原理,即通過晶振內部的彈性晶體產生的頻率振盪。晶振內部的晶體是一塊特殊的半導體材料,通過對其進行剪切處理,使得它具有固定的振盪頻率。當電流通過晶振元件時,晶體內部的電荷得以振盪,產生周期性的頻率信號。這個頻率信號就是單片機的時鍾信號,用於控制單片機內部的各種功能模塊的工作。
晶振電路一般由晶振元件、電容器和電阻組成。通過控制電容器和電阻的電路參數,可以使晶振元件工作在其最佳的振盪范圍內,從而獲得最高的振盪穩定性和最低的振盪誤差。正確選擇晶振元件和控制電路參數,可以使晶振電路工作在其最佳效果,保證單片機系統的正常運行。
『貳』 單片機典型的晶振電路有哪些
晶振電路嚴格的說是有三種:
1、最普通的模式,也就是外接無源晶振,然後每個晶振的一個腳都接一個20-30pF的電容到地。
2、外接振盪源的模式,也就是利用有源晶振,脈沖輸出後直接接XTAL1,然後XTAL2接地。
3、內置RC振盪電路法,有一些單片機比如AVR系列的,都內置有RC振盪電路,可以實現內部1M,2M,4M,8M振盪電路。不過我個人感覺這種振盪電路的精度比如外接晶振。
『叄』 單片機的最小系統,晶振電路的作用是什麼
晶振電路是最小系統中的時鍾電路,給單片機提供時間基準。
單片機在工作時,是一條一條地從ROM中取指令,然後一步一步地執行。每隔多久執行一條指令,這就需要有一個時間基準,來讓單片機的程序的基本功能得到實現。而晶振電路就是用來提供這個時間基準的。
(3)單片機中晶振電路及參數擴展閱讀:
時鍾晶元DS1302的各引腳功能如下:
1、Vcc1:主電源;Vcc2:備份電源。當Vcc2>Vcc1+0.2V時,由Vcc2向DS1302供電,當Vcc2< Vcc1時,由Vcc1向DS1302供電。
2、SCLK:串列時鍾,輸入,控制數據的輸入與輸出;
3、I/O:三線介面時的雙向數據線;
4、RST為復位引腳,在讀、寫數據期間,必須為高,
5、X1 X2為32.768Hz晶振管腳,為晶元提供時鍾脈沖。
『肆』 單片機中從P1.1引腳輸出1000hz方波 晶振頻率為12MHZ 定時時間為多少 怎麼計算
1000Hz 的周期T=1ms,定時為 半周期 0.5ms=500us,12MHz晶振,機械周期為 1us,定時器初值=65536-(500us/1us)=65036=0xFE0C;
若是想問定時時間,就為500us,若是想問定時器初值,就為 0xFE0C;
MOV R0,#03
MOV TMOD,#01H
SETB TR0
LOOP: MOV TH0,#FC
MOV TL0,#18
LOOP1:JNB TF0,LOOP1
CLR TF0
CPL P1.0
DJNZ R0,LOOP
MOV R0,#03
CPL P1.1
SJMP LOOP
(4)單片機中晶振電路及參數擴展閱讀:
在電子技術中,脈沖信號是一個按一定電壓幅度,一定時間間隔連續發出的脈沖信號。脈沖信號之間的時間間隔稱為周期;而將在單位時間(如1秒)內所產生的脈沖個數稱為頻率。頻率是描述周期性循環信號(包括脈沖信號)在單位時間內所出現的脈沖數量多少的計量名稱;
頻率的標准計量單位是Hz(赫茲)。電腦中的系統時鍾就是一個典型的頻率相當精確和穩定的脈沖信號發生器。
『伍』 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。
『陸』 單片機晶振頻率時多少
晶振頻率倒是范圍挺大 一般6或者12MHz吧 我用8051的是11.0592MHz的