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c51单片机原理图

发布时间:2024-11-13 20:43:29

Ⅰ c51单片机复位电路的工作原理

51单片机复位电路工作原理之我理解
一、复位电路的用途
单片机复位电路就好比电脑的重启部分,当电脑在使用中出现死机,按下重启按钮电脑内部的程序从头开始执行。单片机也一样,当单片机系统在运行中,受到环境干扰出现程序跑飞的时候,按下复位按钮内部的程序自动从头开始执行。
二、复位电路的工作原理
在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2US就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?
在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
开机的时候为什么为复位
在电路图中,电容的的大小是10uF,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。
也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在0.1S内,RST引脚所接收到的电压是5V~1.5V。在5V正常工作的51单片机中小于1.5V的电压信号为低电平信号,而大于1.5V的电压信号为高电平信号。所以在开机0.1S内,单片机系统自动复位(RST引脚接收到的高电平信号时间为0.1S左右)。
按键按下的时候为什么会复位
在单片机启动0.1S后,电容C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K电阻两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。当按键按下的时候,开关导通,这个时候电容两端形成了一个回路,电容被短路,所以在按键按下的这个过程中,电容开始释放之前充的电量。随着时间的推移,电容的电压在0.1S内,从5V释放到变为了1.5V,甚至更小。根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为3.5V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。单片机系统自动复位。
总结:
1、复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。
2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。

Ⅱ c51单片机原理及应用重点

1、单片机内部资源

STC89C52:8KFLASH、512字节RAM、32个IO口、3个定时器、1个UART、8个中断源

(1)Flash(硬盘)——程序存储空间 —— 擦写10万次,断电数据不丢失,读写速度慢

(2)RAM(内存)——数据存储空间 —— 断电数据丢失,读写速度快,无限次使用

(3)SFR —— 特殊功能寄存器

2、单片机最小系统

51单片机的内部组成及应用原理解析

最小系统:最少组件组成单片机可以工作的系统。

三要素:

(1)、 电源电路:5V

(2)、 晶振电路:11.0592MHZ、两个30PF

(3)、 复位电路:

P0:开漏输出,必须加上拉电阻

准双向口:

强推挽输出:电流驱动能力强

高阻态

上下拉电阻:上拉电路就是将不确定的信号通过一个电阻拉到高电平,同时限流作用。下拉电阻就是下拉到低电平。

上下拉电阻选取:从降低功耗方面考虑应该足够大,因为电阻越大,电流越小;驱动能力来看,小电阻

3、硬件基础知识

(1)、电磁干扰(EMI)——静电放电(ESD)、快速瞬间脉冲群(EFT)、浪涌(Surge)

(2)、去耦电容的使用

低频滤波电容,平常应用最多的事钽电容,电解电容,陶瓷电容,起到去除电源低频纹波,稳定电源的作用。

高频滤波电容,电容附近,通常用104电容来进行去除高频干扰。

(3)、三极管(PNP,NPN) b,c,e --- 电压驱动

控制应用

驱动应用

4、LED发光二极管——电流驱动

51单片机的内部组成及应用原理解析

通常红色贴片LED, 靠电流驱动,电压1.8V~2.2V,电流1~20mA,在1~5mA亮度有所变化,5mA以上亮度基本不变。

VCC 电压是 5V,发光二极管自

身压降大概是 2V,那么在右边 R34 这个电阻上承受的电压就是 3V。

R = U/I —— 1~20mA —— R:150~3K

5、C语言基础

(1)、基本运算符

+ - * / % ++ -- = == != += -= 《《 》》

Ⅲ C51单片机对位寻址的原理和编程方法

原理:

位寻址是一种使用单片机实现程序控制位逻辑操作的方法,通过一系列指令在单字节的内存空间中的一个特定的位 (bit 位) 上进行操作。它用于控制乱拿只有两状态的I/O端口。

编程方法:

1. 用 ORL A, #data 命令将某个指定的位置位,即把单字节内部某个指定的位置1。

2. 用 ANL A, #data 命令清除某个指定衡槐的位置位,即咐陪友把单字节内部某个指定的位置0。

3. 用 CLR C 命令将某个指定的位置位清零,即把单字节内指定的位置置零。

4. 用 MOV C, bit 命令将某个指定的位置位置1,即把单字节内部某个指定的位置1。

Ⅳ 89c51单片机定时计数器的工作原理

单片机C51计数器要求:编写一个计数器程序,将T0作为计数器来使用,对外部信号计数,将所计数字显示在数码管上。 该部分的硬件电路如图所示,U1的P0口和P2口的部份引脚构成了6位LED数码管驱动电路,数码管采用共阳型,使用PNP型三极管作为片选端的驱动,所有三极管的发射极连在一起,接到正电源端,它们的基极则分别连到P2.0…P2.5,当P2.0…P2.5中某引脚输是低电平时,三极管导通,给相应的数码管供电,该位数码管点亮哪些笔段,则取决于笔段引脚是高或低电平。图中看出,所有6位数码管的笔段连在一起,通过限流电阻后接到P0口,因此,哪些笔段亮就取决于P0口的8根线的状态。 编写程序时,首先根据硬件连线写出LED数码管的字形码、位驱动码,然后编写程序如下: #include "reg51.h"#define uchar unsigned char#define uint unsigned int uchar code BitTab[]={0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB};//位驱动码uchar code DispTab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0xFF};//字形码uchar DispBuf[6]; //显示缓冲区 void Timer1() interrupt 3{ uchar tmp;uchar Count; //计数器,显示程序通过它得知现正显示哪个数码管TH1=(65536-3000)/256;TL1=(65536-3000)%256; //重置初值tmp=BitTab[Count]; //取位值P2=P2|0xfc; //P2与11111100B相或P2=P2&tmp; //P2与取出的位值相与tmp=DispBuf[Count];//取出待显示的数 tmp=DispTab[tmp]; //取字形码P0=tmp;Count++;if(Count==6)Count=0; }void main(){ uint tmp;P1=0xff;P0=0xff;TMOD=0x15; //定时器0工作于计数方式1,定时器1工作于定时方式1TH1=(65536-3000)/256;TL1=(65536-3000)%256; //定时时间为3000个周期TR0=1; //计数器0开始运行TR1=1;EA=1;ET1=1;for(;;){ tmp=TL0|(TH0<<8);//取T0中的数值DispBuf[5]=tmp%10;tmp/=10;DispBuf[4]=tmp%10; tmp/=10;DispBuf[3]=tmp%10;tmp/=10;DispBuf[2]=tmp%10;DispBuf[1]=tmp/10;DispBuf[0]=0;}} 这个程序中用到了一个新的知识点,即数组,首先作一个介绍。 数组是C51的一种构造数据类型,数组必须由具有相同数据类型的元素构成,这些数据的类型就是数组的基本类型,如:数组中的所有元素都是整型,则该数组称为整型数组,如所有元素都是字符型,则该数组称为字符型数组。 数组必须要先定义,后使用,这里仅介绍一维数组的定义,其方式为: 类型说明符数组名[整型表达式] 定义好数组后,可以通过:数组名[整型表达式]来使用数组元素。 在定义数组时,可以对数组进行初始化,即给其赋予初值,这可用以下的一些方法实现: 1.在定义数组时对数组的全部元素赋予初值:例:int a[5]={1,2,3,4,5}; 2.只对数组的部分元素初始化;例:int a[5]={1,2}; 上面定义的a数组共有5个元素,但只对前两个赋初值,因此a[0]和a[1]的值是1、2,而后面3个元素的值全是0。 3.在定义数组时对数组元素的全部元素不赋初值,则数组元素值均被初始化为0 4.可以在定义时不指明数组元素的个数,而根据赋值部分由编译器自动确定例:uchar BitTab[]={0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB};则相当于定义了一个BitTab[6]这样一个数组。 5.可以为数组指定存储空间,这个例子中,未指定空间时,将数组定义在内部RAM中,可以用code关键字将数组元素定义在ROM空间中。uchar code BitTab[]={0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB}; 用这两种定义分别编译,可以看出使用了code关键字后系统占用的RAM数减少了,这种方式用于编程中不需要改变内容的场合,如显示数码管的字形码等是很合适的。 6.C语言并不对越界使用数组进行检测,例如上例中数组的长度是6,其元素应该是从BitTab[0]~BitTab[5],但是如果你在程序中写上BitTab[6],编译器并不会认为这有语法错误,也不会给出警告(其他语言如BASCI等则有严格的规定,这种情况将视为语法错误),因此,编程者必须自己小心确认这是否是你需要的结果。 程序分析:程序中将定时器T1用作数码管显示,通过interrupt 3关键字定义函数Timer1()为定时器1中断服务程序,在这个中断服务程序中,使用 TH1=(65536-3000)/256;TL1=(65536-3000)%256; 来重置定时器初值,这其中3000即为定时周期,这样的写法可以直观地看到定时周期数,是常用的一种写法。其余程序段分别完成取位码以选择数码管、从显示缓冲区获得待显示数值、根据该数值取段码以点亮相应笔段等任务。其中使用了一个计数器,该计数器的值从0~5对应第1到第6位的数码管。 主程序的第一部分是做一些初始化的操作,设置定时器工作模式、开启定时器T1、开启计数器T0、开启T1中断及总中断,随后进入主循环,主循环首先用unsigned int型变量tmp取出T0中的数值,这里使用了“tmp=TL0|(TH0<<8);”这样的形式,这相当于tmp=TH0*256+TL0,但比之于后一种形式,该方式可以得到更高的效,其后就是将tmp值不断地除10取整,这样将int型数据的各位分离并送入相应的显示缓冲区

Ⅳ 怎样用51单片机做计算器啊

1、首先第一步就是要进行查找元器件并放入到原理图中,如下图所示。



(5)c51单片机原理图扩展阅读


电脑仿真:

单片机有了开发系统,随着单片机的发展开发系统也在不断发展。 keil是一种先进的单片机集成开发系统。

它代表着汇编语言单片机开发系统的最新发展,首创多项便利技术,将开发的编程/仿真/调试/写入/加密等所有过程一气呵成,中间不须任何编译或汇编。

功能特性:

1、可以仿真63K程序空间,接近64K 的16位地址空间;

2、可以仿真64Kxdata 空间,全部64K 的16位地址空间;

3、可以真实仿真全部32 条IO脚;

4,完全兼容keilC51 UV2 调试环境,可以通过UV2 环境进行单步,断点, 全速等操作;

5、可以使用C51语言或者ASM汇编语言进行调试 ;

6、可以非常方便地进行所有变量观察,包括鼠标取值观察,即鼠标放在某 变量上就会立即显示出它此的值;

7、可选 使用用户晶振,支持0-40MHZ晶振频率;

8、片上带有768字节的xdata,您可以在仿真时选 使用他们,进行xdata 的仿真;

9、可以仿真双DPTR 指针;

10、可以仿真去除ALE 信号输出. ;

11、自适应300-38400bps 的所有波特率通讯;

12、体积非常细小,非常方便插入到用户板中.插入时紧贴用户板,没有连接电缆,这样可以有效地减少运行中的干扰,避免仿真时出现莫名其妙的故障;

13、仿真插针采用优质镀金插针,可以有效地防止日久生锈,选择优质园脚IC插座,保护仿真插针,同时不会损坏目标板上的插座. ;

14,仿真时监控和用户代码分离,不可能产生不能仿真的软故障;

15、RS-232接口不计成本采用MAX202集成电路,串行通讯稳定可靠,绝非一般三极管的简易电路可比。

功能限制:

仿真器占用单片机串口及定时器2,与Keil C(PC)通讯,故不支持串口及定时器2 的仿真功能。全速运行时单片机串口及定时器2 可供用户使用。

使用方法:

1、将仿真器插入需仿真的用户板的CPU插座中,仿真器由用户板供电;

2、将仿真器的串行电缆和PC机接好,打开用户板电源;

3、通过Keil C 的IDE 开发仿真环境UV2 下载用户程序进行仿真、调试。

Ⅵ c51单片机复位电路的工作原理

如S22复位键按下时:RST经1k电阻接VCC,获得10k电阻上所分得电压,形成高电平,进入“复位状态”

当S22复位键断开时:RST经10k电阻接地,电流降为0,电阻上的电压也将为0,RST降为低电平,开始正常工作

(6)c51单片机原理图扩展阅读:

复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,它的操作原理与计算器有着异曲同工之妙,只是启动原理和手段有所不同。复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态。就像计算器的清零按钮的作用一样,以便回到原始状态,重新进行计算。

和计算器清零按钮有所不同的是,复位电路启动的手段有所不同。一是在给电握绝路通电时马上进行复位操作;二是在必要时可以由手动操作;三是根据程序或者电路运行的需要自动地进行。复位电路都是比较简单的大都是只有电阻和电容猜行组合就可以办到了,再复杂点就有三极管等配合程序来进行了。

单片机复位电路主要有四种类型:

(1)微分型复位电路:

(2)积分型复位电路:

(3)比较器型复位电路:

比较器型复位电路的基本原理。上电复位时,由于组成了一个RC低通网络,所以比较器的正相输入端的电压比负相端输入电压延迟一定时间.而比较器的负相端网络的时间常数远远小于正相端RC网络的时间常数。

因此在正端电压还没有超过负端电压时,比较器输出低电平,经反相器后产生高电平.复位脉冲的宽度主要取决于正常电压上升的速度.由于负端电压放电回路时间常数较大,因此对电源电压的波动不敏感.但是容易产生以下二种不利现象:

(1)电源二次开关间隔太短时,复位不可靠:

(2)当电源电压中有浪涌现象时,可能在浪涌消失后不能产生复位脉冲。

为此,将改进比较器重定电路,如图9所示.这个改进电路可以消除第一种现象,并减少第二种现象的产生.为了彻底消除这二种现象,可以利用数字逻辑的方法和比较器配合,设计的比较器穗皮哗重定电路。此电路稍加改进即可作为上电复位和看门狗复位电路共同复位的电路,大大提高了复位的可靠性。

Ⅶ C51单片机数码管动态显示工作原理是什么

数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字,因此根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。
��① 静态显示驱动:静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O端口来驱动,要知道一个89S51单片盯脊机罩稿可用的I/O端口才32个呢:),实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。
��② 动态显示驱动:数码管动态显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会凯闷渗亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O端口,而且功耗更低。

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