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单片机按钮引脚图

发布时间:2022-12-21 05:34:02

① 80C51单片机引脚图及引脚功能介绍

单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。

1、电源:

(1)VCC - 芯片电源,接+5V;

(2) VSS - 接地端;

2、时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。

3、控制线:控制线共有4根,

(1)ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲。

ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址。

PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。

(2) PSEN:外ROM读选通信号。

(3)RST/VPD:复位/备用电源。

RST(Reset)功能:复位信号输入端。

VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。

(4)EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。

EA功能:内外ROM选择端。

Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。

(1)单片机按钮引脚图扩展阅读:

80c51单片机简介:

MCS-51具有典型的结构,完善的总线,SFR集中管理模式,位操作系统和丰富的控制功能指令统,为MCU的发展奠定了良好的基础。

MCS-51系列的典型芯片是80C51(CHMOS 8051)。出于这个原因,许多制造商已经开始以80C51为代表的8位微控制器的开发,如飞利浦,达拉斯,ATMEL等。我们将这些公司生产的80C51兼容微控制器称为80C51系列。

特别是近年来,80C51系列取得了很大的进步,并推出了一些新产品,主要是为了提高单片机的控制功能,如高速I / O口,ADCPWM,WDT,低电压,微功耗,电磁兼容性,串行扩展总线和控制网络总线。

此外,ATMEL公司开发的89CXX系列将闪存(EEPROM)集成到80C51作为用户程序存储器,不改变80C51的结构和指令系统。

② 求单片机中六脚自锁开关按钮的原理图

如图所示:

实物是,一共2排,每排3个引脚(不是楼上所说2个或一对),中间一根是公共端,对应他左右2个脚一个常开一个常闭,另外一排和这个一样,常开对常开,公共点对公共点,常闭对常闭,但是完全独立的2组。

(可能要用到它的4个引脚,一次按下可以管理两个电源)。

(2)单片机按钮引脚图扩展阅读:

电饭锅、电热水壶上的开关,按下后被锁定,但加热到指定条件后,锁定开关状态的磁铁或双金属片动作,使开关复位同时切断电源(电饭锅是转换到保温状态),也许不合“断电后复位”要求。

断电后复位,即锁定机构工作应于电源相关,成品好象没有,因为该要求可以使用一般按钮开关与继电器组成的电路可以达到;

但如果仅使用一个继电器(或接触器),将其一组常开触点用来控制该继电器(接触器)工作线圈电源,把继电器衡铁当作开关按钮,按下衡铁后,继电器控制线圈的触点闭合,线圈得电,继电器保持吸合(自锁),其余触点控制其他线路;

当一旦电源断电,继电器随即断电,衡铁复位,相当按钮复位,需要再次按动继电器衡铁,电源才能再次接通。这继电器此时相当一个带电锁定的按钮开关。

③ 单片机ATmega8L管脚图及各脚说明分别是什么

单片机ATmega8L管脚图:

单片机ATmega8L各个管脚说明:

1、2脚:天线端。


3、4脚:增益调节端,调节外接电阻可调节灵敏度,即调节检测距离。


5脚:触发禁止控制端,当5脚电压<0.3UDD时,禁止触发;当5脚电压>0.3UDD时,允许触发。


6脚:接电源滤波电容器端。


7脚:电源负端USS。


8脚:重复触发控制端,8脚为高电平时,允许重复触发;低电平时,不允许重复触发。


9、10脚:输出延迟定时器外接电阻器端。


11脚:控制信号输出端,高电平有效。


12、13脚:输出封锁定时器外接电阻器端。


14脚:电源正端UDD。

④ 如何看懂单片机引脚的功能逻辑图

你学什么型号的AMR,就到网上搜索它的技术资料,即PDF文件,最好是到官网下载,资料比较齐全。资料上都有说明,要学习,一点资料也没有,那肯定是不行的,最好能买一本书,也是关于ARM的书,最好也是针对具体的型号的。会很详细的讲解的。

⑤ 单片机的按键启动和复位电路图

单片机的复位有上电复位和按钮手动复位两种。如图(a)所示为上电复位电路,图(b)所示为上电按键复位电路。

上电复位是利用电容充电来实现的,即上电瞬间RST端的电位与VCC相同,随着充电电流的减少,RST的电位逐渐下降。图(a)中的R是施密特触发器输入端的一个10KΩ下拉电阻,时间常数为10×10-6×10×103=100ms。只要VCC的上升时间不超过1ms,振荡器建立时间不超过10ms,这个时间常数足以保证完成复位操作。上电复位所需的最短时间是振荡周期建立时间加上2个机器周期时间,在这个时间内RST的电平应维持高于施密特触发器的下阈值。

上电按键复位(b)所示。当按下复位按键时,RST端产生高电平,使单片机复位。复位后,其片内各寄存器状态改变,片内RAM内容不变。

由于单片机内部的各个功能部件均受特殊功能寄存器控制,程序运行直接受程序计数器PC指挥。各寄存器复位时的状态决定了单片机内有关功能部件的初始状态。

另外,在复位有效期间(即高电平),80C51单片机的ALE引脚和引脚均为高电平,且内部RAM不受复位的影响。

图要点一下查看大图才清楚哦O(∩_∩)O

⑥ 单片机的引脚有哪些

电源VCC、VSS、VDD、VEE、VPP、Vddf等

解释

VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压

VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压

VEE:发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压

VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常是指电路公共接地端电压

VPP:不同芯片对Vpp的定义稍有不同,比如电压峰峰值,单片机中Vpp多数定义为编程电压

Vddf:Vddf为Flash(闪存)供电的外部电压

(6)单片机按钮引脚图扩展阅读:

单片机的引脚

P0口:可以被定义为数据/地址的低八位,能够用于外部程序/数据存储器。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。

P1口:标准输入输出I/O,P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。

P2口:既可用于标准输入输出I/O,也可用于外部程序存储器或数据存储器访问时的高八位地址。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。

P3口:既可以作标准输入输出I/O,也可作为AT89C51的一些特殊功能口,

⑦ 单片机开发板上使用的按键电源开关引脚图编号是怎样的

蓝白黑2X3六脚的自锁开关,使用的时候用万用表检测通断就好了,通常电源接3脚中间那脚,其他两脚按下接通的那脚输出

⑧ 80C51单片机引脚图及引脚功能有哪些

8051单片机引脚功能介绍

首先我们来连接一下单片机的引脚图,具体功能在下面都有介绍。

单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。

⒈ 电源: ⑴ VCC - 芯片电源,接+5V;

⑵ VSS - 接地端;

⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。

⒊ 控制线:控制线共有4根,

⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲

① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址

② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。

⑵ PSEN:外ROM读选通信号。

⑶ RST/VPD:复位/备用电源。

① RST(Reset)功能:复位信号输入端。

② VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。

⑷ EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。

① EA功能:内外ROM选择端。

② Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。

⑨ 51单片机的引脚结构和功能

T89C2051是精简版的51单片机,精简掉了P0口和P2口,只有20引脚,但其内部集成了一个很实用的模拟比较器,特别适合开发精简的51应用系统,毕竟很多时候我们开发简单的产品时用不了全部32个I/O口,用AT89C2051更合适,芯片体积更小,而且AT89C2051的工作电压最低为2.7V,因此可以用来开发两节5号电池供电的便携式产品。

本文以ATMEL公司生产的51系列家族的AT89S51和AT89C2051两种单片机来讲解,两种单片机是目前最常用的单片机,其中AT89S51为标准51单片机,当然其功能比早期的51单片机更强大,支持ISP在系统编程技术,内置硬件看门狗。。。

一、AT89S51单片机引脚介绍
AT89S51有PDIP、PLCC、TQFP三种封装方式,其中最常见的就是采用40Pin封装的双列直接PDIP封装,外形结构下图。
芯片共有40个引脚,引脚的排列顺序为从靠芯片的缺口(见右图)左边那列引脚逆时针数起,依次为1、2、3、4。。。40,其中芯片的1脚顶上有个凹点(见右图)。在单片机的40个引脚中,电源引脚2根,外接晶体振荡器引脚2根,控制引脚4根以及4组8位可编程I/O引脚32根。

1、主电源引脚(2根)
VCC(Pin40):电源输入,接+5V电源
GND(Pin20):接地线

2、外接晶振引脚(2根)
XTAL1(Pin19):片内振荡电路的输入端
XTAL2(Pin20):片内振荡电路的输出端

3、控制引脚(4根)
RST/VPP(Pin9):复位引脚,引脚上出现2个机器周期的高电平将使单片机复位。
ALE/PROG(Pin30):地址锁存允许信号
PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号
EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令,如果接高电平则从内部程序存储器读指令。
芯片实物图片 芯片引脚功能

4、可编程输入/输出引脚(32根)
AT89S51单片机有4组8位的可编程I/O口,分别位P0、P1、P2、P3口,每个口有8位(8根引脚),共32根。每一根引脚都可以编程,比如用来控制电机、交通灯、霓虹灯等,开发产品时就是利用这些可编程引脚来实现我们想要的功能,尽情发挥你的想象力吧,实现你想要的:) 强大无比。。。

PO口(Pin39~Pin32):8位双向I/O口线,名称为P0.0~P0.7
P1口(Pin1~Pin8):8位准双向I/O口线,名称为P1.0~P1.7
P2口(Pin21~Pin28):8位准双向I/O口线,名称为P2.0~P2.7
P3口(Pin10~Pin17):8位准双向I/O口线,名称为P3.0~P3.7

上面就是AT89S51单片机引脚的简单介绍,其它51系列家族的单片机8031、8051、89C51等引脚和89S51兼容,只是个别引脚功能定义不同。

二、AT89C2051单片机引脚介绍

AT89C2051为20引脚小型封装,2K内部程序存储器,15个可编程I/O口线,没有P0口和P2口的16根I/O线,内部集成了一个模拟比较器。AT89C2051单片机的引脚排列如下图所示。

芯片实物图片 芯片引脚功能



芯片共有20个引脚,引脚的排列顺序为从靠芯片的缺口(见上图)左边那列引脚逆时针数起,依次为1、2、3。。。20,在单片机的20个引脚中,电源引脚2根,外接晶体振荡器引脚2根,复位引脚1根以及P1、P3口可编程I/O引脚15根。

1、主电源引脚(2根)
VCC(Pin20):电源输入,接+5V电源
GND(Pin10):接地线

2、外接晶振引脚(2根)
XTAL1(Pin5):片内振荡电路的输入端
XTAL2(Pin4):片内振荡电路的输出端

3、控制引脚(1根)
RST/VPP(Pin1):复位引脚,引脚上出现2个机器周期的高电平将使单片机复位。

4、可编程输入/输出引脚(15根)
P1口: 8位准双向I/O口线,P1.0~P1.7 ,共8根
P3口: 8位准双向I/O口线,P3.0~P3.5、P3.7,共7根

聪明的你一定会发现:标准51单片机有32根可编程I/O口线,89C2051精简掉P0、P2口16根I/O线后,应该还有16根I/O口线,现在只有15根,另一根跑那里去了呢?!前面讲到AT89C2051内部集成了一个模拟比较器,正是因为集成了模拟比较器把另一根引线占用了,比较器的输出端占用了一个I/O口,它就是P3.6口,引脚P3.6没有接出来的,所以少一根I/O口线。在编程时,P3.6就只能用来读比较器的状态了,不能象其它I/O口一样用来驱动外部指示灯等设备了,不过模拟比较器很实用的,在开发中就可以省去外加比较器的麻烦,图为比较器的原理。

三、主要性能参数介绍

AT89S51
·与MCS-51产品指令系统完全兼容
·4k字节在系统编程(ISP)Flash闪速存储器
·1000次擦写周期
·4.0-5.5V的工作电压范围
·全静态工作模式:0Hz-33MHz
·三级程序加密
·128×8字节内部RAM
·32个可编程I/O口线
·2个16位定时/计数器
·6个中断源
·全双工串行UART通道
·低功耗空闲和掉电模式
·中断可从空闲模唤醒系统
·看门狗(WDT)及双数据指针
·掉电标识和快速编程特性
·灵活的在系统编程(ISP字节或页写模式)
AT89C2051
·与MCS-51产品指令系统完全兼容
·2k字节可重擦写闪速存储器
·1000次擦写周期
·2.7V-6V的工作电压范围

·全静态操作:0Hz-24MHz
·两级加密程序存储器
·128×8字节内部RAM
·15个可编程I/O口线
·2个l6位定时/计数器
·6个中断源
·可编程串行UART通道
·可直接驱动LED的输出端口
·内置一个模拟比较器
·低功耗空闲和掉电模式

⑩ 51单片机的引脚结构和功能

mcs-51
单片机引脚功能
mcs单片机都采用40引脚的双列直插封装方式。图2-9为引脚排列图,
40条引脚说明如下:
1、主电源引脚vss和vcc

vss接地

vcc正常操作时为+5伏电源
2、外接晶振引脚xtal1和xtal2

xtal1内部振荡电路反相放大器的输入端,是外接晶体的一个引脚。当采用外部振荡器时,此引脚接地。

xtal2内部振荡电路反相放大器的输出端。是外接晶体的另一端。当采用外部振荡器时,此引脚接外部振荡源。
3、控制或与其它电源复用引脚rst/vpd,ale/


/vpp

rst/vpd
当振荡器运行时,在此引脚上出现两个机器周期的高电平(由低到高跳变),将使单片机复位
在vcc掉电期间,此引脚可接
图2-9
8051引脚排列图
上备用电源,由vpd向内部提供备用电源,以保持内部ram中的数据。

ale/
正常操作时为ale功能(允许地址锁存)提供把地址的低字节锁存到外部锁存器,ale
引脚以不变的频率(振荡器频率的
)周期性地发出正脉冲信号。因此,它可用作对外输出的时钟,或用于定时目的。但要注意,每当访问外部数据存储器时,将跳过一个ale脉冲,ale
端可以驱动(吸收或输出电流)八个lsttl电路。
对于eprom型单片机,在eprom编程期间,此引脚接收编程脉冲(
功能)

外部程序存储器读选通信号输出端,在从外部程序存储取指令(或数据)期间,
在每个机器周期内两次有效。
同样可以驱动八lsttl输入。

/vpp

/vpp为内部程序存储器和外部程序存储器选择端。当
/vpp为高电平时,访问内部程序存储器,当
/vpp
为低电平时,则访问外部程序存储器。
对于eprom型单片机,在eprom编程期间,此引脚上加21伏eprom编程电源(vpp)。
4、输入/输出引脚p0.0
-
p0.7,p1.0
-
p1.7,p2.0
-
p2.7,p3.0
-
p3.7。

p0口(p0.0
-
p0.7)是一个8位漏极开路型双向i/o口,在访问外部存储器时,它是分时传送的低字节地址和数据总线,p0口能以吸收电流的方式驱动八个lsttl负载。

p1口(p1.0
-
p1.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向i/o口。能驱动(吸收或输出电流)四个lsttl负载。。

p2口(p2.0
-
p2.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向i/o口,在访问外部存储器时,它输出高8位地址。p2口可以驱动(吸收或输出电流)四个lsttl负载。

p3口(p3.0
-
p3.7)是一个带有内部提升电阻的8位准双向i/o口。能驱动(吸收或输出电流)四个lsttl负载

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