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QX-mini51单片机开发板/学习板(原理图、例程等)
附件内容包括&QX-mini开发板原理图PDF档、例程、USB驱动等。所有的附件内容见截图:基于&QX-单片机开发板做的小实验:QX-mini51单片机开发板原理图截图:
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系统构成:
STC12C5A60S2单片机内部AD采样;LCD12864显示波形;LM393组成迟滞比较器测量小信号频率,不需要频率显示时该部分可以省略。
为最大程度简化设计,信号通过电容直接进入单片机AD输入端,无输入时,通过调整R10使波形处于中心线位置即可。基本功能:
1、时间每格:10ms/5ms/2ma/1ms/500us/200us/100us/50us/20us。基本能显示20~20Kh信号。
2、电压每格:1V/0.5V/0.2V。
3、HOLD功能:冻结波形后,左右平移能显示共4屏(含当前屏)波形。
4、自带一路5Khz方波输出。
5、用户设置参数断电保持。该功能对电源电压稳定性要求较高,欠压或过压参数会被冲掉或不能正常开机。使用说明:
1、K6按键,坐标线样式转换:(1)散点加坐标线,该样式参考了上一届DIY大赛吴老师的示波器显示样式;(2)仅有坐标线;(3)空白。三种样式轮流切换。
2、K1按键,波形冻结与正常显示切换。波形冻结状态下,左下角显示频率的地方会显示HOLD MODE。
3、K2/K3,每格电压值调整,1V/0.5V/0.2V轮流切换。
4、K4/K5,正常显示时,调整每格时间;波形冻结后,实现波形平移。所以在波形冻结状态下是不能调节时间的!实物图:电路原理图如下:
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基于51单片机的万能红外遥控器的设计资料分享出来这个单片机选择的是STC15F2K60S2型高速单片机,这个遥控器主要分为两种模式(1)遥控模式在这个模式下这个遥控器可以遥控其他的红外设备,和正常的遥控器一样。(2)学习模式这个模式是获取其他遥控器的用户码以及键码,然后把获取的用户码和键码储存到单片机的EEPROM中,所以这个遥控器具有掉电不丢失的功能。最后一点就是介绍一下遥控器的小灯的功能。小灯起的是指示的功能,在刚开机的时候,如果是遥控模式小灯闪两下,学习模式小灯闪三下。在遥控模式下按键按一下,小灯闪一下。在学习模式下,红外接收头接收到一帧数据小灯闪两下,连续接收两帧数据小灯闪四下。按键按一下小灯闪一下。实物图如下:学习型红外遥控器原理图和PCB图如下:
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该双路继电器工作时间控制器,工作时间为区间设置。5V输入,输出继电器可控制220V家用电器。电路特性如下:
电路采用高精度DS3231提供时间数据,且可由外部按键进行菜单化时间和日期设置可分别设置双路总开关,每路可设置工作在一个星期的某一天或者多选,可设置每路工作在一天的起始时间与结束时间(包含第一天到第二天的区间)所有可设置参数都会保存在AT24C32存储器中,掉电不丢失
元器件列表: 1,STC12C5A60S2 X1 2,DS,AT24C32 X1 4,5V继电器(输入信号需要外部接上拉5V电阻) X2
5,无字库LCD12864(ST7565)并口,有条件的可以修改代码移植在别的显示器 X1
6,红绿双色LED(红色长亮即控制器通道总开关打开,红色闪烁即继电器已经开始工作,绿色长亮即控制器通道总开关关闭) X2
7,轻触开关 X3模块列表:
1,STC12C5A60S2最小系统模块(IO接上拉排阻)X1
2,DS3231模块(里面含有电池,含有AT24C32)X1
3,5V继电器模块 X2
4,LCD12864模块(驱动芯片st7565,并口通信)X1
有图有真相:
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1.本设计采用STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机作为主控制器
2.采用霍尔传感器非接触式测电机转速
3.LCD1602液晶显示当前的转速,转速单位为转/分(RPM)。和显示当前的pwm占空比0~100%。
4.电机的速度可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转。注意:磁铁和霍尔元件最近距离在2mm左右,太近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,太远霍尔元件可能会检测不到磁铁。使用说明:液晶屏第一行显示电机转速,第二行显示占空比,占空比数值越大,电机转速越快。系统一共有6个按键,单片机附近的独立按键是系统的复位按键,按下单片机会复位。下面一排是控制按键:1键:加速键,可以短按,占空比加1,也可长按,占空比连续加;2键:减速键,可以短按,占空比减1,也可长按,占空比连续减;3键:正转切换键,按下后电机正转;4键:反转切换键,按下后电机反转;5键:开始暂停键,按一下开始,再按一下暂停。电路原理图如下:仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)PCB图+布局图+焊接图:
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基于STC12C5A60S2单片机的空气净化器主板。实现了该单片机的定时器定时、串口通讯、I2C等基础功能。空气净化器功能包括电机的继电器控制、按键长按短按控制、温湿度采集、数码管显示、电容式触摸按键、wifi远程控制数据的读取和控制等功能,学习这款单片机或者作为空气净化器主控板的朋友,很有参考价值。
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采用STC89C52芯片进行的电梯模拟控制系统。具体包括如下:
设计电路模拟8层电梯运行设置电梯的每一层按键,每按下一个按键有相应的二极管指示。电梯具有向上还是向下指示,同时能显示到了哪一层电梯无人时,应默认停在第一层自行构建基于单片机的最小系统,完成相关硬件电路的设计实现;
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通过表面肌电传感器采集两路信号,通过多路转换开关(4051)送给12位数模转换器AD1647,再传送给51单片机,通过串口发送给PC(串口助手接收)附件仿真电路截图:附件内容截图:
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8音键电子琴介绍:该设计采用AT89C52(AT89C52数据手册)单片机作为主控制芯片,外接灯光闪烁功能和8音调键。共有8个音节和4个功能按键。可播放内置乐曲,可弹奏录音,采用24C02(24C02数据手册)芯片作为EEPROM存储,掉电不掉内容,LM386(LM386数据手册)功放模块外接扬声器。具体功能介绍:
8个弹奏键,具有很强的娱乐性。独创--弹奏录音功能 能录音,能回放,听起来更惬意。内置多首音乐。4个功能按键设计,PLAY(播放)NEXT(下一首),PRE(上一首),STOP(停止)按键。5V电源转接PIN,供电稳定,方便实用。采用LM386功放和专用音乐喇叭,声音更柔和动听,不再是蜂鸣器的刺耳啸叫。元件清单:名称
470,1K、10K、10欧
若干电位器
1发光二极管
若干AT89S52单片机
1Altium Designer画的原理图和PCB图如下:仿真原理图如下:
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基于51单片机设计的16乘16LED点阵,运用74HC154和74LS04作为驱动16乘16LED点阵运行。仿真原理图如下:
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通过电脑使用虚拟串口软件发送特定命令,然后在点阵上进行显示,后期可配合蓝牙串口模块实现短距离控制显示效果,有哪位朋友想给女朋友做生日礼物的可以参考仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)有资料附件提供下载
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中学生一名
2016 年 01 月 18日
2017 年 04 月 17日
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内容简介:
《MCS51系列单片机原理及接口技术(第2版)》共分九章,系统地介绍了MCS-51系列单片机的基本结构及基本工作原理。书中用较大篇幅介绍了MCS-51单片机的指令系统、汇编语言程序设计方法及常用子程序设计、常用的系统接口技术。在书的最后一章简单介绍了8098单片机的基本工作原理及其指令系统。本书可作为计算机专业、自动化专业及电气技术专业的教学用书,也可供从事单片机应用技术开发的有关技术人员参考。
前言第一章单片计算机概述习题第二章MCS-51单片机的硬件结构第一节MCS-51的内部结构第二节MCS-51的主要性能特点第三节MCS-51引脚功能描述第四节存储器配置第五节振荡器、时钟电路和CPU时序第六节I/O端口习题第三章指令系统第一节寻址方式第二节MCS-51单片机的助记符语言第三节MCS-51指令格式、分类及一般说明第四节数据传送类指令第五节逻辑操作类指令第六节算术运算类指令第七节位操作指令第八节控制转移类指令习题第四章中断第一节MCS-51的中断系统及其管理第二节单片机响应中断的条件及响应过程第三节关于外部中断第四节中断程序的编制举例习题第五章定时/计数器第一节定时/计数器的结构及工作原理第二节定时/计数器方式和控制寄存器第三节定时/计数器的工作方式第四节定时/计数器的编程举例第五节运行中读定时/计数器值第六节定时/计数器2习题第六章MCS-51单片机的串行口及应用第一节串行通信的一般概念第二节MCS-51单片机的串行通信接口第三节多机通信第四节应用举例习题第七章汇编语言程序设计第一节汇编指令格式及汇编过程第二节伪指令第三节汇编语言源程序的人工汇编第四节基本结构的程序设计第五节常用子程序设计第六节数字滤波及量纲变换习题第八章单片机接口技术第一节系统扩展概述第二节存储器扩展第三节I/O口扩展第四节8253及其与单片机接口第五节键盘及其接口第六节显示接口电路第七节A/D、D/A转换器及其接口电路习题第九章MCS-96系列之8098单片机原理简介第一节概述第二节高速输入输出部件和定时器第三节A/D转换器和脉宽调制器PWM第四节串行口第五节I/O及其控制、状态寄存器第六节8098指令系统附录AMCS-51单片机指令速查表附录BASCⅡ码表附录C8098单片机指令速查表参考文献
MCS51系列单片机原理及接口技术(第2版)
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HC6800-ES V2.0原理图
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获取手机验证码最小,或者称为最小系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统.对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振、复位电路.下面给出一个51单片机的最小系统.
说明复位电路:由串联构成,由图并结合"电容不能突变"的性质,可以知道,当系统一上电,RST脚将会出现高电平,并且,这个高电平持续的由电路的RC值来决定.典型的51单片机当RST脚的高电平持续两个机器周期以上就将复位,所以,适当组合RC的取值就可以保证可靠的复位.一般教科书C 取10u,R取8.2K.当然也有其他取法的,原则就是要让RC组合可以在RST脚上产生不少于2个机周期的高电平.至于如何具体定量计算,可以参考电路分析相关书籍.晶振电路:典型的晶振取11.0592MHz(因为可以准确地得到9600波特率和19200波特率,用于有的场合)/12MHz(产生精确的uS级时歇,方便定时操作)单片机:一片AT89S51/52或其他51系列兼容单片机特别注意:对于31脚(EA/Vpp),当接高电平时,单片机在复位后从内部ROM的0000H开始执行;当接低电平时,复位后直接从外部ROM的0000H开始执行.这一点是初学者容易忽略的.& &复位电路: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。单片机复位电路如下图:
二、复位电路的工作在书本上有介绍,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,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。51单片机最小系统电路介绍1.51单片机最小系统复位电路的极性电容C1的大小直接影响单片机的复位时间,一般采用10~30uF,51单片机最小系统容值越大需要的复位时间越短。2.51单片机最小系统晶振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,51单片机最小系统晶振的振荡频率直接影响单片机的处理速度,频率越大处理速度越快。3.51单片机最小系统起振电容C2、C3一般采用15~33pF,并且电容离晶振越近越好,晶振离单片机越近越好4.P0口为开漏,作为输出口时需加上拉电阻,阻值一般为10k。为模式时,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就是定时时间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于2 ms。
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