大家可以看到復(fù)位電路中電阻R1=10k時RST是高電平 ,而當R1=50時RST為低電平,很明顯R1=10k時是錯誤的,單片機一直處在復(fù)位狀態(tài)時根本無法工作。出現(xiàn)這樣的原因是由于RST引腳內(nèi)含三極管,即便在截止狀態(tài)時也會有少量截止電流,當R取的非常大時,微弱的截止電流通過就產(chǎn)生了高[詳細]
在書本上有介紹,51單片機要復(fù)位只需要在第9引腳接個高電平持續(xù)2us就可以實現(xiàn),那這個過程是如何實現(xiàn)的呢?在單片機系統(tǒng)中,系統(tǒng)上電啟動的時候復(fù)位一次,當按鍵按下的時候系統(tǒng)再次復(fù)位,如果釋放后再按下,系統(tǒng)還會復(fù)位。所以可以通過按鍵的斷開和閉合在運行的系統(tǒng)中控制其復(fù)位。上電復(fù)位:上電瞬間,電容[詳細]
通常紅色貼片LED:電壓1.6V-2.4V,電流2-20mA,在2-5mA亮度有所變化,5mA以上亮度基本無變化。VCC=5V,二極管電壓2V,那么R=(5-2)/0.003=1K。 [詳細]
我們來思考一個問題,當我們在編程器中把一條指令寫進單片要內(nèi)部,然后取下單片機,單片機就可以執(zhí)行這條指令,那么這條指令一定保存在單片機的某個地方,并且這個地方在單片機掉電后依然可以保持這條指令不會丟失,這是個什么地方呢?這個地方就是單片機內(nèi)部的只讀存儲器即ROM(READ ONLY MEMORY)。為什么稱它[詳細]
單片機控制步進電機易出現(xiàn)失步、低頻振動及易受外界電磁干擾而影響步進電機的正常工作,從步進電機本身的特性和控制驅(qū)動系統(tǒng)等方面分析了問題出現(xiàn)的原因,從控制驅(qū)動系統(tǒng)電磁干擾方面來講步進電機運行時的不穩(wěn)定主要受兩個方面的影響,一是步進電機本身的機械特性所致,另一方面是控制驅(qū)動系統(tǒng)本身受外[詳細]
單片機開發(fā),首要的兩個軟件一個是編程軟件,一個是下載軟件。編程軟件我們用Keil uVision4的51版本,也叫做keil C51,不做過多介紹,先直接講如何安裝。1、首先準備KEIL uVision4安裝源文件,雙擊安裝文件,彈出安裝的歡迎界面,如圖1所示。 圖1 Keil安裝歡迎界面&nbs[詳細]
單片機的40個引腳大致可分為4類:電源、時鐘、控制和I/O引腳。⒈ 電源: ⑴ VCC - 芯片電源,接+5V; ⑵ VSS - 接地端;⒉ 時鐘:XTAL1、XTAL2 - 晶體振蕩電路反相輸入端和輸出端。⒊ 控制[詳細]
為什么稱之為單片機最小系統(tǒng)呢?單片機最小系統(tǒng),也叫做單片機最小應(yīng)用系統(tǒng),是指用最少的原件組成單片機可以工作的系統(tǒng)。單片機最小系統(tǒng)的三要素就是電源、晶振、復(fù)位電路,如圖1所示。圖1 單片機最小系統(tǒng)電路備注:本教材中的大部分電路圖示例都節(jié)選自我們的KST-51開發(fā)板原理圖,但也有部分電路圖示例與[詳細]
單片機的型號那么多,如何選取一款合適的進行學(xué)習(xí)?如果身邊有比較便利的學(xué)習(xí)單片機的條件,有什么條件就學(xué)習(xí)什么型號。比如,你所在的公司剛好用到某個型號單片機,那么就方便多了。開發(fā)板不用購買,直接用公司現(xiàn)成的板子,指導(dǎo)老師到處是,公司的工程師,只要你耐心虛心的不恥上問,相信他們都會幫你解答[詳細]
單片機內(nèi)部都是由許多諸如觸發(fā)器等構(gòu)成的時序電路組成的,只有通過時鐘才能使單片機一步步地工作。具體工作時,單片機外部接上振蕩器(也可以是內(nèi)部振蕩器)提供高頻脈沖經(jīng)過分頻處理后,成為單片機內(nèi)部時鐘信號,作為片內(nèi)各部件協(xié)調(diào)工作的控制信號。如果沒有時鐘信號,觸發(fā)器的狀態(tài)就不能改變,單片機內(nèi)部的所[詳細]
對于一個高可靠性的系統(tǒng)設(shè)計,晶體的選擇非常重要,尤其設(shè)計帶有睡眠喚醒,往往用低電壓以求低功耗的系統(tǒng),這是因為低供電電壓使提供給晶體的激勵功率減少,造成晶體起振很慢或根本就不能起振,這一現(xiàn)象在上電復(fù)位時并不特別明顯,原因時上電時電路有足夠的擾動,很容易建立振蕩,在睡眠喚醒時,電路的擾動要比[詳細]
晶振一般采用三端式(考畢茲) 交流等效振蕩電路;實際的晶振交流等效電路中,其中Cv是用來調(diào)節(jié)振蕩頻率,一般用變?nèi)荻䴓O管加上不同的反偏電壓來實現(xiàn),這也是壓控作用的機理;把晶體的等效電路代替晶體后。其中Co,C1,L1,RR是晶體的等效電路。 分析整個振蕩槽路可知,利用Cv來改變頻率是有限的:決定[詳細]
時鐘電路就是一個振蕩器,給單片機提供一個節(jié)拍,單片機執(zhí)行各種操作必須在這個節(jié)拍的控制下才能進行。因此單片機沒有時鐘電路是不會正常工作的。時鐘電路本身是不會控制什么東西,而是你通過程序讓單片機根據(jù)時鐘來做相應(yīng)的工作。在MCS-51單片機片內(nèi)有一個高增益的反相放大器,反相放大器的輸入端為XTAL[詳細]
這個問題,相信很多單片機初學(xué)者都有遇到過,是什么問題呢? 給大家舉個栗子: 先介紹一下常識: hex文件,就是我們要下載到單片機中的程序文件,而每一種單片機,都有一定的程序存儲空間,一般就是多少K的Flash,例如STC15W408AS是8K的Flash,就是8K的程序存儲空間,STC15W404AS就是4K的[詳細]
如何判斷電路中晶振是否被過分驅(qū)動?電阻RS常用來防止晶振被過分驅(qū)動,過分驅(qū)動晶振會漸漸損耗減少晶振的接觸電鍍這將引起頻率的上升,可用一臺示波器檢測,OSC,輸出腳,如果檢測一非常清晰的正弦波且正弦波的上限值和下限值都符合時鐘輸入需要,則晶振未被過分驅(qū)動,相反,如果正弦波形的波峰,波谷兩端被削平[詳細]
MSP430單片機工作的系統(tǒng)時鐘被分為了 MCLK、 SMCLK 和 ACLK 三個,可以根據(jù)需要關(guān)閉其中的一個幾個或全部。 MCU 內(nèi)需要時鐘的單元包括 CPU 和部分片內(nèi)外設(shè),三種時鐘的功能區(qū)別如下:1.MCLK:主時鐘( Main system Clock) ,專為 CPU 運行提供的時鐘。 MCLK 頻率配置的越高, CPU 執(zhí)行的速度越快。雖然 CPU 速[詳細]
對于總線的學(xué)習(xí),了解其通訊協(xié)議是整個過程中最關(guān)鍵的一步,所有介紹總線技術(shù)的資料都會花很大的篇幅來描述其協(xié)議,特別是ISO/OSI的那七層定義。其實要了解一種總線的協(xié)議,最主要的就是去了解總線的幀數(shù)據(jù)每一位所代表的特性和意義,總線各節(jié)點間有效數(shù)據(jù)的收發(fā)都是通過各節(jié)點對幀數(shù)據(jù)位或段的判斷和[詳細]
EMC電磁兼容性包括EMI(interference)和EMS(susceptibility),也就是電磁干擾和電磁抗干擾。隨著智能化技術(shù)的發(fā)展,單片機的應(yīng)用也日益廣泛。雖然單片機本身有一定的抗干擾能力,但是用單片機為核心組成的控制系統(tǒng)在應(yīng)用中,仍存在著電磁干擾的問題。為防止外界對系統(tǒng)的EMI,并確保單片機控制系統(tǒng)安全可[詳細]
經(jīng)常有單片機愛好者問我們,如何學(xué)習(xí)單片機?學(xué)習(xí)單片機的步驟是什么?我們初略總結(jié)了一下,單片機學(xué)習(xí)的過程基本上可分四個階段:第一階段是先瀏覽教科書里的硬件部分,大至了解單片機的硬件結(jié)構(gòu)。如ROM、RAM、地址、I/O口等,以及看一些廠家的MCU資料(Data Sheet),來加強MCU所提供各項資源的印象。第二階[詳細]
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