求51单片机最小系统电路图电路图,实现下列功能

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5151单片机最小系统电路图最小系统电路介绍

1.5151单片机最小系统电路图最小系统复位电蕗的极性电容C1的大小直接影响51单片机最小系统电路图的复位时间,一般采用10~30uF5151单片机最小系统电路图最小系统容值越大需要的复位时间越短。

2.5151单片机最小系统电路图最小系统晶振Y1也可以采用6MHz或者11.0592MHz在正常工作的情况下可以采用更高频率的晶振,5151单片机最小系统电路图最小系統晶振的振荡频率直接影响51单片机最小系统电路图的处理速度频率越大处理速度越快。

3.5151单片机最小系统电路图最小系统起振电容C2、C3一般采用15~33pF并且电容离晶振越近越好,晶振离51单片机最小系统电路图越近越好4.P0口为开漏输出作为输出口时需加上拉电阻,阻值一般为10k

设置為定时器模式时,加1计数器是对内部机器周期计数(1个机器周期等于12个振荡周期即计数频率为晶振频率的1/12)。计数值N乘以机器周期Tcy就是萣时时间t

设置为计数器模式时,外部事件计数脉冲由T0或T1引脚输入到计数器在每个机器周期的S5P2期间采样T0、T1引脚电平。当某周期采样到一高电平输入而下一周期又采样到一低电平时,则计数器加1更新的计数值在下一个机器周期的S3P1期间装入计数器。由于检测一个从1到0的下降沿需要2个机器周期因此要求被采样的电平至少要维持一个机器周期。当晶振频率为12MHz时最高计数频率不超过1/2MHz,即计数脉冲的周期要大於2 ms 

51单片机最小系统电路图的最小系统是由组成51单片机最小系统电路图系统必需的一些元件构成的,除了51单片机最小系统电路图之外还需要包括电源供电电路、时钟电路、复位电路。51单片机最小系统电路图最小系统电路(51单片机最小系统电路图电源和地没有标出)如图2-7所礻

图2-7 51单片机最小系统电路图最小系统

下面着重介绍时钟电路和复位电路。

51单片机最小系统电路图工作时从取指令到译码再进行微操作,必须在时钟信号控制下才能有序地进行时钟电路就是为51单片机最小系统电路图工作提供基本时钟的。51单片机最小系统电路图的时钟信號通常有两种产生方式:内部时钟方式和外部时钟方式

内部时钟方式的原理电路如图2-8所示。在51单片机最小系统电路图XTAL1和XTAL2引脚上跨接上一個晶振和两个稳频电容可以与51单片机最小系统电路图片内的电路构成一个稳定的自激振荡器。晶振的取值范围一般为0~24MHz常用的晶振频率囿6MHz、12 MHz、11.0592 MHz、24 MHz等。一些新型的51单片机最小系统电路图还可以选择更高的频率外接电容的作用是对振荡器进行频率微调,使振荡信号频率与晶振频率一致同时起到稳定频率的作用,一般选用20~30pF的瓷片电容

外部时钟方式则是在51单片机最小系统电路图XTAL1引脚上外接一个稳定的时钟信號源,它一般适用于多片51单片机最小系统电路图同时工作的情况使用同一时钟信号可以保证51单片机最小系统电路图的工作同步。

时序是51單片机最小系统电路图在执行指令时CPU发出的控制信号在时间上的先后顺序AT89C5151单片机最小系统电路图的时序概念有4个,可用定时单位来说明包括振荡周期、时钟周期、机器周期和指令周期。

振荡周期:是片内振荡电路或片外为51单片机最小系统电路图提供的脉冲信号的周期時序中1个振荡周期定义为1个节拍,用P表示

时钟周期:振荡脉冲送入内部时钟电路,由时钟电路对其二分频后输出的时钟脉冲周期称为时鍾周期时钟周期为振荡周期的2倍。时序中1个时钟周期定义为1个状态用S表示。每个状态包括2个节拍用P1、P2表示。

机器周期:机器周期是51單片机最小系统电路图完成一个基本操作所需要的时间一条指令的执行需要一个或几个机器周期。一个机器周期固定的由6个状态S1~S6组成

指令周期:执行一条指令所需要的时间称为指令周期。一般用指令执行所需机器周期数表示AT89C5151单片机最小系统电路图多数指令的执行需要1個或2个机器周期,只有乘除两条指令的执行需要4个机器周期

了解了以上几个时序的概念后,我们就可以很快的计算出执行一条指令所需偠的时间例如:若51单片机最小系统电路图使用12MHz的晶振频率,则振荡周期=1/(12MHz)=1/12us时钟周期=1/6us,机器周期=1us执行一条单周期指令只需要1us,执行┅条双周期指令则需要2us

无论是在51单片机最小系统电路图刚开始接上电源时,还是运行过程中发生故障都需要复位复位电路用于将51单片機最小系统电路图内部各电路的状态恢复到一个确定的初始值,并从这个状态开始工作

51单片机最小系统电路图的复位条件:必须使其RST引腳上持续出现两个(或以上)机器周期的高电平。

51单片机最小系统电路图的复位形式:上电复位、按键复位上电复位和按键复位电路如丅。

图2-9 51单片机最小系统电路图复位电路

上电复位电路中利用电容充电来实现复位。在电源接通瞬间RST引脚上的电位是高电平(Vcc),电源接通后对电容进行快速充电随着充电的进行,RST引脚上的电位也会逐渐下降为低电平只要保证RST引脚上高电平出现的时间大于两个机器周期,便可以实现正常复位

按键复位电路中,当按键没有按下时电路同上电复位电路。如在51单片机最小系统电路图运行过程中按下RESET键,已经充好电的电容会快速通过200Ω电阻的回路放电,从而使得RST引脚上的电位快速变为高电平此高电平会维持到按键释放,从而满足51单片機最小系统电路图复位的条件实现按键复位

51单片机最小系统电路图复位后各特殊功能寄存器的复位值见表2-11。

表2-11 51单片机最小系统电路图特殊功能寄存器复位值

寄存器 复位值 寄存器 复位值 寄存器 复位值

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