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古代单片机图片

发布时间:2022-05-07 08:08:30

单片机长什么样

发的两张图片都是单片机,单片机是一个笼统的概念,从外观上看形状都不相同,但其内部结构原理都大同小异。单片机的外形由封装决定,不同的封装外形都不一样
单片机的封装有插件式和贴片式两大类, 刚好你发的两图片都是各有代表型的两张。 插件式的有DIP PLCC 44 LQFP44等封装 贴片式的有sop TQFP 等
具体的细节就不多说了,你可以再网络

Ⅱ 16位单片机的管脚图是什么样的!

msp430是一个系列,就像平常中人们说的51单片机一样,并不是一个型号。

msp430的网络:

http://ke..com/view/215429.html?wtp=tt

在这里我跟你说说51与430的区别吧。

msp430系列单片机是一种新型的16位单片机,主要特点就是功耗小,速度快,主要开发语言是c。开发环境有iar集成开发环境。

msp430单片机有不同系列,有f系列,c系列。比如f系列msp40f135表示的是rom是flash型的。常用的是f系列的13系列14系列。13系列的有msp430f133和msp430f135两种。14系列的有msp430f149等。

我用的是msp430f135推荐你用msp430f149,msp4301f149有60KB的flash和2KB的ram。比起51的算是很大了。

c51单片机现在很少用了,都被s52单片机代替了。

51单片机和430单片机的主要区别是51是8位的,430是16位的。开发环境都有相应的c开发环境。

学习430单片机有了51的基础应该很容易入门,我是一开始就是接触430单片机,后来才接触51的,觉得430的不错,特别是功耗和速度方面。如果你想跑操作系统的话就买现在ti公司的新系列的单片机,ram有10k。

89C51单片机是8位单片机。其指令是采用的被称为“CISC”的复杂指令集,共具有111条指令。而MSP430单片机是16位的单片机,采用了精简指令集(RISC)结构,只有简洁的27条指令,大量的指令则是模拟指令,众多的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算。这些内核指令均为单周期指令,功能强,运行的速度快。

其次,89C51单片机本身的电源电压是5伏,有两种低功耗方式:待机方式和掉电方式。正常情况下消耗的电流为24mA,在掉电状态下,其耗电电流仍为3mA;即使在掉电方式下,电源电压可以下降到2V,但是为了保存内部RAM中的数据,还需要提供约50uA的电流。而MSP430系列单片机在低功耗方面的优越之处,则是89C51系列不可比拟的。正因为如此,MSP430更适合应用于使用电池供电的仪器、仪表类产品中。

再者,89C51系列单片机由于其内部总线是8位的,其内部功能模块基本上都是8位的虽然经过各种努力其内部功能模块有了显着增加,但是受其结构本身的限制很大,尤其模拟功能部件的增加更显困难。MSP430系列其基本架构是16位的,同时在其内部的数据总线经过转换还存在8位的总线,在加上本身就是混合型的结构,因而对它这样的开放型的架构来说,无论扩展8位的功能模块,还是16位的功能模块,即使扩展模/数转换或数/模转换这类的功能模块也是很方便的。这也就是为什么MSP430系列产品和其中功能部件迅速增加的原因。

最后,就是在开发工具上面。对于89C51来说,由于它是最早进入中国的单片机,人们对它在熟悉不过了,再加上我国各方人士的努力,创造了不少适合我们使用的开发工具。但是如何实现在线编程还是一个很大的问题。对于MSP430系列而言,由于引进了Flash型程序存储器和JTAG技术,不仅使开发工具变得简便,而且价格也相对低廉,并且还可以实现在线编程

Ⅲ 单片机程序及流程图(具体可以看图)

这些程序注释多么详细,你还需要怎么直白呢?还是自己稍微静心一会,仔细看看程序吧。别人再也无法给你更详细的注解了。至于流程图,你可以以主程序为主来绘制主程序流程图,也可以对关键子程序绘制功能模块的流程图。

Ⅳ 有没有大神懂单片机,看图片可以帮忙回答一下吗

单片机61580组成1553b


数据传输作为总线网络的重要组成部分,是数据通讯网络和计算机网络的基础。采用数据总线传输方案组建的测控网络,较好地解决传统的测控系统过于复杂、笨重、可靠性低等缺点。数据总线作为飞机航电系统中首先运用的数字电子设备,其中MIL-STD-1553B是其典型代表,它是20世纪70年代美国公布的一种串行多路数据总线标准,利用一条屏蔽双绞线进行带有时钟信息的数据传输。它最初是为飞机提出的内部电子系统连网标准。后来由于其可靠性高、传输率较高、技术成熟、易于扩展等优点得到广泛应用,尤其在航空、航天测控网络中倍受关注。


1、 1553B总线简介


1553B总线是一种广播式分布处理的计算机网络,可挂接32个终端,所有终端共享一条消息通路,任一时刻网络中只有一个终端在发送消息,传送中的消息可以被所有终端接收,实际接收的终端通过地址来识别。网络结构简单、终端扩展方便,任一终端的故障都不会造成整个网络的故障,总线控制器则可以通过备份提高可靠性,但网络对总线本身的故障比较敏感,因此通常采用双冗余度总线。


1553B总线强调了整个系统的实时性,即传输一个固定消息所需的时间短。1553B总线按指令/响应的方式异步操作,即总线上所有消息传输都由总线控制器发出的指令来控制,这种方式适合集中控制的分布式处理系统。1553B通信协议中反映了支持电子系统中同步/异步通信的特性。


1553B总线为多冗余度总线型拓扑结构,具有双向传输特性,其传输速度为1

Mbit·s-1,传输方式为半双工方式,采用曼彻斯特Ⅱ型码。它采用指令/响应型通信协议,具有3种终端类型:(1)总线控制器(BC),是在总线上惟一被安排为执行建立和启动数据传输任务的终端。(2)远程终端(RT),是用户子系统到数据总线上的接口,能在BC的控制下提取或吸收数据。(3)总线监视器(MT),是监控总线上的信息传输,以完成对总线上的数据源进行纪录和分析,但其本身不参与总线通信。


2、 BU-61580简介


BU-61580是美国DDC公司为MIL-STD-1553B标准设计的超大规模接口协议芯片,它是当前1553B总线应用系统中流行的器件,图1是BU-61580的内部功能框图。它内部功能强、接口灵活、便于控制,有各种封装形式和供电电压供用户选择,是1553B等总线标准应用中较常用的接口芯片。



该板卡的软件主流程图如图3(a),板卡加电后,软件首先对BU-61580进行初始化设置,在主循环里分别对RS232串口标志、50ms定时标志、外部中断标志进行查询,该板卡的对外接口为RS232串口,接收到外部RS232命令后,应根据命令做出不同的操作,如发送1553B输入命令等;该板卡会50ms周期发出1553B输出命令,读取回传数据,通过RS232板卡送出;当发出1553B命令后,BU-61580启动命令传输,传输完毕后或回传数据完毕,BU-61580会产生外部中断,要求单片机读取数据。图3(b)为启动发送1533B命令的流程图。


4、 结束语


BU-61580的应用较为复杂,文中介绍了一部分的应用技术,但其他功能的软件设计过程与之类似,仅供参考。

Ⅳ 关于单片机原理图

你看,右边的那个一竖列黄色的方块就是这部分的接口,也就是J9,你先从板子上找到这个J9,如果你想用P0口来控制这些LED的话,就用排线把J9与单片机板子上的P0口连起来
LED和单片机是分开的
其他图也是这么看

Ⅵ 单片机原理图工作原理

谁设计的啊?LED电路有点问题哦!现在也可以点亮,比如,当tenp out 对应的MCU引脚用程序给低电平0,则tenp out对应的led亮!但是应该一个LED一个电阻的,你现在的电路会随着LED点亮个数的变化,每个LED亮度都会变化(不稳定),而且这个电阻也太大了吧,应该是5K~10K的。
至于继电器,就是PNP型三极管的原理而已,简单!就是当MCU引脚给0时,三极管导通,继电器吸合!然后继电器输出端接通!
如果在实际应用中,继电器的控制端引脚应该加光耦的,还有,你的电源系统最好加个电容,蓄能!

Ⅶ 想学硬件,做pcb板,做做古代用的那种没芯片控制的板子加元件,请问我从哪里入手

  1. 出个主意,初学者可以参考一个完整的小项目(实验)案例来学习;从原理图设计,封装选型,PCB布局,PCB连线;从头到尾的来一遍。了解了每个过程,你就知道自己现在每个工作的意义。

  2. 关于画PCB有许多教程书籍视频,推一本当年看过的《AD10从入门到精通》。

  3. 案例的话你可用你当前已学的单片机搭配一个简单电路,例如:一个电源转换5v到3v3+51单片机电路(或者STM32、dsp之类的都可以)+一排不同颜色led+一个串口232,这些够你玩了,喜欢的话可以再加一个1.3OLED屏幕。一套下来也就是几十块钱的成本。

Ⅷ 单片机开发工程师王健的简介

王健:四川宜宾县孔滩镇,1986年3月出生,就读于电子信息工程系,单片机开发工程师,王健讲的一系列教程非常适合初学者,王健--带你征服protel99se汉化版,王健--带你征服电子元器件,王健--带你征服Proteus +51单片机视频教程,王健--带你征服常用模拟电路电源电路篇,王健--带你征服单片机选型,王健带你征服STM32视频教程

Ⅸ 请问下图片上那个黑点是什么东西,是单片机么

从图片上看,这应该是一款软封装音乐IC,里面的程序一次性固化不可修改。专业名称就是软封装OTP型音乐集成电路。

Ⅹ 单片机里面是什么样子的

具体型号的单片机内部构造各不相同,借用一幅集成电路内部图片示意一下吧,如图:

注:下图源自网络

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