什么是单片机最小系统电路及其复位电路

51最小系统一定需要复位电路么_百度知道
51最小系统一定需要复位电路么
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如12系列等,其芯片内部已经含有复位电路,在晶振频率不高时可以省去外部复位电路,但复位电路在单片机系统是必须的。STC系列的增强型单片机部分型号中,不是一定要你焊出来。其内部也有RC振荡电路
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就是这几样了,电源,这个也可去掉了,单片机就不能上电是复位初始化,就是说重新运行不会从最先的程序运行,所以复位电路是必须的单片机最小系统就是单片机运行所必须的系统,但大多数都需要晶振了)如果没有复位电路,单片机,但是有的单片机内部就集成有时钟震荡系统,复位电路,时钟电路(一般是指外接的晶振
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上电复位一定要,复位脚必须有足够的低电平时间,让单片机初始化运行环境。
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请画出最小单片机系统的复位电路图和振荡电路图?
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复位电路:单片机复位端接上拉电阻,然后复位端对地接一支电解电容,电容上并联一个按钮开关振荡电路:单片机两个时钟脚上接一个晶体振荡器,然后这两个脚对地分别接一个小瓷片电容
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单片机最小系统组成电路及其作用
下面我们首先来简单介绍下51单片机各个管脚的具体作用,然后再重点给大家介绍单片机最小系统的概念、组成及其各部分电路原理图的实际用途。本文引用地址:
按照集成电路的管脚识别方法,缺口朝上,逆时针转一圈,单片机的引脚编号从1到40,如图所示。图中同时给出了各个管脚的名称。我们完全不需要刻意去记这些管脚顺序和名称,在需要的时候查一下就好了,如果用的比较多,后来自然就记住了。
按照图中的大括号的提示,我们把P0.0~P0.7这样八个管脚称为一组IO口,叫做P0,同样有P1、P2和P3。IO口(IO = Input /
Output),顾名思义,就是输入输出接口,它是单片机与外界进行信息交流的途径。之后我们主要的学习内容,也是围绕IO口进行的。另外这32个IO口又有一些在括号中标注的管脚名称,叫做第二功能;第二功能在特定的情况下会被启用,没有启用第二功能时,它们就只是起到IO口的作用。例如P3.0和
P3.1又叫做RXD和TXD,它们有串口的作用,可以用来给单片机下载程序,也可以用来和电脑进行数据的收发,即串口通信。除32个IO口外,还有八个管脚:其中29~31号脚一般用得不多,暂不做介绍;40脚VCC、20脚GND、9号脚RST以及18、19号脚XTAL1、XTAL2很快就会在下面的单片机最小系统中进行详细讲解。
什么是单片机最小系统呢?最小系统,就是指单片机能正常工作最简单的电路。对51单片机来说,最小系统一般包括:电源、单片机、时钟电路和复位电路。其电路图如下:
现在向大家介绍下这些电路的作用。
电源电路:作为电子器件,51单片机当然少不了电源供电,它一般使用5V电源,我们可以从大家所熟悉的USB接口获取5V电源。在图中,每个VCC符号都是共同连接在5V电源正极的;而所有的GND符号连接在一起,共同接到电源负极。图中之所以没有把它们连接到一起,而是使用多个VCC和GND符号,是为了让电路图看起来更清晰简洁(VCC
= Volt Current Condenser,表示供电电压;GND =
Ground,接地的意思,可以简单理解为连接到电源负极,并且我们以GND作为参考电压,GND的电压值始终为0V)。
特别注意,一定不要把单片机接到过高的电压上,或者将电源正负极接反,很可能烧坏单片机,甚至发生爆炸。如果单片机是插在芯片插座上的,由于VCC和GND刚好在对称的位置,插反了刚好会出现电源接反的情况,一定要注意避免。
这里补充一点,如果需要知道一种芯片使用的电源电压,通常可以查官方给出的芯片手册,后面会对芯片手册进行介绍。
时钟电路:连接在引脚XTAL1、XTAL2和GND间的电路是时钟电路(XTAL = External Crystal
Oscillator,表示外接晶振)。前面的电源比较好理解,但是什么是时钟电路呢?它有什么用处呢?时钟电路就像是人的心脏一样,每时每刻不断跳动着,对于单片机来说是至关重要的。如同心脏给我们的身体不断运输血液和氧气,让身体各种器官正常工作,而时钟电路则是单片机内部各部分电路正常工作的驱动力。
时钟电路由晶振和电容器组成。晶振是一种由石英制造的电子元件,在通电时,其表面会产生特定频率的振荡,最后通过电路可以输出一个频率很稳定的时钟信号,驱动单片机工作。我们人的心脏每分钟跳动几十到上百次,而对于单片机来说,这实在太慢了。图中的晶振频率是
12MHz(1MHz=1,000,000Hz),正常工作起来,每秒钟振荡12,000,000次!实际上,时钟电路的晶振并非必须是12M,也可以是其他的,但是要注意STC89C51这款单片机最高工作频率不能超过80M(这个同样可以通过芯片手册查找)。实际上我们使用更多的是11.0592M的晶振,为什么是这样奇怪的频率呢?后面讲到串口的时候相信读者就能明白了。
时钟电路还用到C2和C3两个电容,如果不了解电容,可以找找常用电子元器件介绍的相关资料,这里不做介绍。这两个电容通常用瓷片电容,容量一般取30pF即可。
顺便说一下,如果自己设计时钟电路,晶振和单片机之间的连线不要过长,这样可能会导致电路不能正常工作(不能起振)。
时钟每产生一次振荡的时间,叫做一个时钟周期;对于我们用的这款51单片机,每12个时钟周期,单片机执行一步操作,称为一个机器周期(STC也推出了
1T单片机,每1个时钟周期就执行一步操作)。如果是12M晶振,时钟周期就是1/12 us,机器周期刚好是1 us。
大家应该还记得前面说的上世纪古老庞大的计算机埃尼阿克吧,埃尼阿克一秒钟能进行5000次加法运算,那在当时已经是相当高的水平了。但是和我们的 51
单片机比起来,实在是小巫见大巫。51单片机可以在一个机器周期里进行一次加法运算(即汇编指令ADD),用12M晶振,1秒钟最多可以进行一百万次加法运算,是埃尼阿克的200倍(不考虑数据在寄存器和内存之间的移动)。看到这里,大家是不是在为自己能用上这么高科技的东西而窃喜呢?^_^
复位电路:图中连接到RST引脚的那部分电路就是复位电路,由电阻和电容组成。复位电路的作用,就是在刚通电的时候给单片机发出一个信号(对于51单片机,是连续至少两个机器周期的高电平),告诉单片机现在可以开始工作了。于是单片机就从初始状态开始,不厌其烦的执行特定的程序,直到断电,或者出现特殊情况导致程序终止。一般情况下,单片机正常工作时是不应该出现程序执行终止的情况的,有关这个问题,后文讲单片机程序特点时会说明。
复位电路的原理,是上电时通过电阻给电容充电,让电容连接到RST管脚的电压,从5V变为0V,也就是高电平变为低电平。电阻和电容的取值,按照图中给出的参考值即可,如果对模拟电路有了解,也可以自行计算确定其取值。
另外,图中的EA/VPP管脚,是访问内部或外部程序存储器选择信号和提供编程电压的,一般用的不多。直接连接VCC就可以了。
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AVR单片机最小系统 基本硬件线路与分析
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AVR 基本硬件线路与分析
单片机最小系统&&单片机最小系统设计
AVR基本硬件线路设计与分析
(ATmega16功能小板)
AVR DB-CORE Ver2.3 Atmega16开发板
本站商城提供本最小系统销售: ,。
基本的AVR硬件线路,包括以下几部分:
1。复位线路
2。晶振线路
3。AD转换滤波线路
4。ISP下载接口
5。JTAG仿真接口
7。串口电路
下面以本网站推荐的AVR入门芯片 ATmega16L-8AI 分析上述基本线路。(-8AI表示8M频率的TQFP贴片封装,工业级,更详细的型号含义资料,请参考:)
复位线路的设计(下图上面一部分)
Mega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位线路在上电时,可以设计得很简单:直接拉一只10K的电阻到VCC即可(R6)。
为了可靠,再加上一只0.1uF的电容(C13)以消除干扰、杂波。
D3(1N4148)的作用有两个:作用一是将复位输入的最高电压钳在Vcc+0.5V 左右,另一作用是系统断电时,将R0(10K)电阻短路,让C0快速放电,让下一次来电时,能产生有效的复位。
当AVR在工作时,按下S0开关时,复位脚变成低电平,触发AVR芯片复位。
重要说明:实际应用时,如果你不需要复位按钮,复位脚可以不接任何的零件,AVR芯片也能稳定工作。即这部分不需要任何的外围零件。
晶振电路的设计(下图下面一部分)
Mega16已经内置RC振荡线路,可以产生1M、2M、4M、8M的振荡频率。不过,内置的毕竟是RC振荡,在一些要求较高的场合,比如要与RS232通信需要比较精确的波特率时,建议使用外部的晶振线路。
早期的90S系列,晶振两端均需要接22pF左右的电容。Mega系列实际使用时,这两只小电容不接也能正常工作。不过为了线路的规范化,我们仍建议接上。
重要说明:实际应用时,如果你不需要太高精度的频率,可以使用内部RC振荡。即这部分不需要任何的外围零件。
AD转换滤波线路的设计(下图下面部分)
为减小AD转换的电源干扰,Mega16芯片有独立的AD电源供电。官方文档推荐在VCC串上一只10uH的电感(L1),然后接一只0.1uF的电容到地(C3)。
Mega16内带2.56V标准参考电压。也可以从外面输入参考电压,比如在外面使用TL431基准电压源。不过一般的应用使用内部自带的参考电压已经足够。习惯上在AREF脚接一只0.1uF的电容到地(C2)。
此处跳线JMP1为AD转换跳线,当你使用AD转换时,请连接,否则断开。
重要说明:实际应用时,如果你想简化线路,可以将AVCC直接接到VCC,AREF悬空。即这部分不需要任何的外围零件。
JTAG仿真接口设计(下图上面部分)
仿真接口也是使用双排2*5插座。需要一只10K的上拉电阻(R7)。
重要说明:实际应用时,如果你不想使用JTAG仿真,并且不想受四只10K的上拉电阻的影响,可以将JP1-JP4断开。
ISP下载接口设计
ISP下载接口,不需要任何的外围零件。使用双排2*5插座。由于没有外围零件,故PB5(MOSI)、PB6(MISO)、PB7(SCK)、复位脚仍可以正常使用,不受ISP的干扰。
RST连接倒RESET (9),为了 减小图片大小这里没有画出,你可以从本页顶上的那个图片看出来。
重要说明:实际应用时,如果你想简化零件,可以不焊接2*5座。但在PCB设计时最好保留这个空位,以便以后升级AVR内的软件。
AVR单片机最常用的是5V与3.3V两种电压。本线路以开关切换两种电压,并且以双色二极管指示(5V时为绿灯,3.3V时为红灯)。JP3输入电压为7.5v―9v。
二极管D1防止用户插错电源极性。D2可以允许用户将电压倒灌入此电路内,不会损坏BM1117。
BM1117的特性为1脚会有50uA的电流输出,1-2脚会有1.25V电压。利用这个特点,可以计算出输出电压:
当JMP3开关打向左边时,R4上的电流为 1.25/0.33 = 3.78ma 。R1上的电流为BM1117脚电流加上R3上的电流,即0.05+3.78=3.83ma. 可以计算得R4上的电压为3.84V。 于是得出VCC=1.25+3.83=5.08V。误差在2%以内。
当SW开关打向右边时,R6上的电流为 1.25/0.62 = 2.02ma 。R1上的电流为BM1117脚电流加上R6上的电流,即0.05+2.02=2.07ma. 可以计算得R1上的电压为2.07V。 于是得出VCC=1.25+2.07=3.32V。误差在1%以内。
使用1%精度的电阻,可以控制整个输出电压误差在3%以内。
重要说明:实际应用时,使用BM1117,输入电压可以低至7伏甚至更低。(也可以同时使用低压降的二极管代替1N4007)。
串口电路设计
串口使用一个max232芯片。
使用跳线JMP2―1,不使用串口时,请将其断开,防止串口电路对IO口的干扰。
VCC与R2out之间接串上一个电阻R2和一个发光二极管LED1,特别说明,只有当此二极管闪的时候才说明串口在工作,直接接上的时候,此发光二极管也可能会亮。
本站提供PDF和SCH文件原理图下载:【】&【】,制作完成的AVR DB-CORE Ver2.3 Atmega16如下图。
希望你设计出优秀的AVR电子产品,预祝你成功!
欢迎交换链接,请与小古联系 avrvi【at】163.com}

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