51单片机晶振电路

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为什么51单片机常用11.0592MHz的晶振

标签:文库时间:2024-12-14
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为什么51单片机常用11.0592MHz的晶振

现在有许多极好的编译程序能显示代码,在速度和尺寸两方面都是非凡有效的。现代的编绎器非常适应寄存器和变量的使用方面,比手动编译有较好的优越性,甚至在其它常规方面,所以C应是看代码方面最合适的。 答1: 因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。

答2: 当定时器1被用作波特率发生器时,波特率工作于方式1和方式3是由定时器1的溢出率和SMOD的值(PCON.7------双倍速波特率)决定: 方式1、3波特率= (定时器1的溢出率)

特殊时,定时器被设在自动重袋模式(模式2,TMOD的高四位为0100B),其为:

方式1、 3波特率= 11.0592MHZ晶振的一些典型波特率如下: 波特率 SMOD TH1 19200 1 0FDH 9600 0 0FDH 4800 0 0FAH 2400 0 0F4H 1200 0 0E8H 300 0 0A0H

更换一种计算方式,它将以修改公式达到我们需求的波特率来计算出晶振。 最小

51单片机最小系统电路介绍

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学习单片机的最好帮手

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口为开漏输出,作为输出口时需加上拉电阻,阻值一般为10k。其他接口内部有上拉电阻,作为输出口时不需外加上拉电阻。

设置为定时器模式时,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

基于51单片机的时钟电路设计

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毕业设计用纸

中文摘要

随着单片机技术的飞速发展,在其推动下,现代的电子产品几乎渗透到了社会的各个领域,有力地推动了社会生产力的发展和社会信息化程度的提高,同时也使现代电子产品性能进一步提高。

时间对于人们来说总是那么的宝贵,可以说时间和金钱是划上了等号。准确的掌握时间和分配时间对人们来说至关重要。因此采用单片机为主的数码管为显示器的电子时钟就体现出了很大的优势。电子钟的设计方法有很多种,但利用单片机制作的电子时钟更具有编程灵活、便于电子功能的扩充、精确度高、便于携带、显示直观等特点。

通过利用MCS-51单片机内部的定时器/计数器功能来实现电子时钟的计时方法。主要由AT89S51芯片和LED数码显示管为核心,构成了一个单片机电子时钟。

关键词:单片机,AT89S51,电子时钟,LED

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毕业设计用纸

Abstract

With the

51单片机和PLD的PROTEUS电路仿真

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51单片机和PLD的PROTEUS电路仿真

开发研究与设计技术

本栏目责任编辑:谢媛媛

51单片机和PLD的PROTEUS电路仿真

邓力,卢勇,聂雄

(桂林电子科技大学,广西桂林541004)

摘要:本文通过跑马灯的实例介绍了PROTEUS的单片机仿真应用,提出了将PROTEUS和Keil进行关联调试的方法,并通过

PROTEUS对PLD的仿真,提出了用PROTEUS进行PLD仿真的思路。

关键词:PROTEUS;Keil;PLD仿真中图分类号:TP182文献标识码:A文章编号:1009-3044(2007)02-10418-02

SimulateofPLDandMPUforUsingPROTEUS

DENGLi,LUYong,NIEXiong

(GuilinElectricityUniversity,Guilin541004,China)

Abstract:Inthispaper,WeintroducedtheapplicationofPROTEUSthroughtheexampleofthelightofhorserace,puttingforwardtocarryonPROTEUSandKeilstheconnectionadjuststotrythemeth

51单片机RAM总结

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51单片机RAM 数据存储区学习笔记

1.RAM keil C语言编程

RAM是程序运行中存放随机变量的数据空间。在keil中编写程序,如果当前模式为small模式,如果总的变量大小未超过128B,则未初始化的变量的初值默认为0.如果所有的变量超过单片机small模式下的128B大小,则必须对变量进行初始化,否则超过RAM大小变量的值是不确定的,在small模式下超过128B大小的变量也必须在编译器中重新设定存储器的存储模式。

在keil中,可选择small,compact,large三种方式存储数据变量:

在keil中可以用“TargetOptions”来配置这一项:

图1 选择数据存储模式

2.片内数据存储区

(1) 工作寄存器区

工作寄存器区位于片内数据存储器中的00H~1FH单元,共32字节( 如此说来每个单元是一个字节了 ),分成四组。每组8个字节,分别记为R0~R7.

程序默认在0区工作寄存器组存放中间运算数据。等待中断来时,中断数据工作寄存器组由0区切换到其它区域。

选择四组工作寄存器区的哪一组作为R0~R7由位于PSW寄存器的两位RS1,RS0来确定.

RS1,RS0称为区开关或组开关,

51单片机串口通信

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单片机原理及应用

串行接口及串行通信技术

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单片机原理及应用

教学目标通过本章教学,要求达到以下目标:

1. 串行通信的基本概念:了解并行/串行通信的概念;理解串行通信中的异步/同步通信的基 本概念;理解波特率的概念,学会计算波特率 的方法;4了解串行通信的三种制式及校验方 法。

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单片机原理及应用

2. AT89C51串行口:串行接口结构及其功能;理解串行数据缓冲器SBUF的功能和读写方 法; 熟悉SCON的结构、控制作用和设置方 法; 了解电源控制寄存器PCON,熟悉 SMOD位。

3.

串行口的工作方式: 理解串行通信4种工作方式的特点和区别;掌握串行工作方式0的应 用; 熟悉串行工作方式1、2、3应用程序的 编制方法。

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单片机原理及应用

4. 多机通信原理:理解多机通信的原理、过程和编制多机通信应用程序的方法。

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单片机原理及应用

1 串行通信基础知识计算机与外界的信息交换称为通信。通信的基

本方式可分为并行通信和串行通信两种。所谓并行通信是指数据的各位同时在多根数据

线上发送或接收。串行通信是数据的各位在同一根数据线上依次 逐位发送或接收。

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单片机原理及应用P

51单片机RAM总结

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51单片机RAM 数据存储区学习笔记

1.RAM keil C语言编程

RAM是程序运行中存放随机变量的数据空间。在keil中编写程序,如果当前模式为small模式,如果总的变量大小未超过128B,则未初始化的变量的初值默认为0.如果所有的变量超过单片机small模式下的128B大小,则必须对变量进行初始化,否则超过RAM大小变量的值是不确定的,在small模式下超过128B大小的变量也必须在编译器中重新设定存储器的存储模式。

在keil中,可选择small,compact,large三种方式存储数据变量:

在keil中可以用“TargetOptions”来配置这一项:

图1 选择数据存储模式

2.片内数据存储区

(1) 工作寄存器区

工作寄存器区位于片内数据存储器中的00H~1FH单元,共32字节( 如此说来每个单元是一个字节了 ),分成四组。每组8个字节,分别记为R0~R7.

程序默认在0区工作寄存器组存放中间运算数据。等待中断来时,中断数据工作寄存器组由0区切换到其它区域。

选择四组工作寄存器区的哪一组作为R0~R7由位于PSW寄存器的两位RS1,RS0来确定.

RS1,RS0称为区开关或组开关,

mcs-51单片机

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1-1 MCS-51单片机由哪几部分组成?

解:MCS-51单片机是个完整的单片微型计算机。具体包括CPU、存贮器和接口部分。存贮器的配置和芯片的型号有关,有三种情况,即片内无ROM,片内有掩模型ROM以及片内有EPROM。而随即存贮器RAM则每一种芯片都有。接口部分包括4个8位I/O口,两个16位定时/计数器和一个主要用于异步通信的串行接口。此外,它们还都内含时钟产生电路。

1-2 8051单片机有多少个特殊功能寄存器?它们可以分为几组?完成什么主要功能?

解:8051单片机内部有21个特殊功能寄存器,它们可以分成6组:用于CPU控制和运算的有6个,即ACC,B,PSW,SP和DPTR(16位寄存器,算2个8位寄存器);有4个用作并行接口,即P0,P1,P2和P3;有2个用于中断控制,即IE和IP;有6个用于定时/计数器,它们是TMOD,TCON及两个16位寄存器T0和T1;还有3个寄存器用于串行口,即SCON,SBUF和PCON。当然其中有些寄存器的功能不只是一种,也可以有另外的分组方法。如电源控制寄存器PCON除了用于串行口通信外,还可用于供电方式的控制。

1-3决定程序执行顺序的寄存器是哪个?它是几位寄存器?它是不是特殊功能寄存器

51单片机中断编程

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第6章 中断系统

在CPU与外设交换信息时,存在一个快速的CPU与慢速的外设间的矛盾。为解决这个问题,采用了中断技术。良好的中断系统能提高计算机实时处理的能力,实现CPU与外设分时操作和自动处理故障,从而扩大了计算机的应用范围。

当CPU正在处理某项事务的时候,如果外界或内部发生了紧急事件,要求CPU暂停正在处理的工作转而去处理这个紧急事件,待处理完以后再回到原来被中断的地方,继续执行原来被中断了的程序,这样的过程称为中断。向CPU提出中断请求的源称为中断源。微型计算机一般允许有多个中断源。当几个中断源同时向CPU发出中断请求时,CPU应优先响应最需紧急处理的中断请求。为此,需要规定各个中断源的优先级,使CPU在多个中断源同时发出中断请求时能找到优先级最高的中断源,响应它的中断请求。在优先级高的中断请求处理完了以后。再响应优先级低的中断请求。

当CPU正在处理一个优先级低的中断请求的时候,如果发生另一个优先级比它高的中断请求,CPU能暂停正在处理的中断源的处理程序,转去处理优先级高的中断.请求,待处理完以后,再回到原来正在处理的低级中断程序,这种高级中断源能中断低级中断源的中断处理称为中断嵌套。

MCS-51

51单片机课题设计

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单片机原理及应用实验指导书

实验一、单片机最小系统的熟悉

一、实验目的

在进行其他实验之前,先熟悉实验装置的核心模块——单片机最小系统模块。掌握该实验模块的电路原理和接口的使用方法。

1.掌握单片机振荡器时钟电路及CPU工作时序;掌握复位状态及复位电路设计;掌握单片机各引脚功能及通用I/O口的使用;掌握单片机基本指令的使用。

2.掌握IDE集成开发环境,仿真器和烧录器等开发工具的使用。

二、实验设备

1.单片机仿真器(伟福S51、仿真头POD-H8X5X),烧录器(西尔特Superpro 680);

2.单片机最小系统实验模块,键盘实验模块,发光二极管阵列实验模块。

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单片机原理及应用实验指导书

三、实验要求

1.连接实验电路,编写简易单片机汇编程序达到下述工作要求:以任意两个独立式按键作为输入,当第一键按下时,点亮第一行发光二极管;当第二键按下时,点亮第二行发光二极管。

2.将编写的程序调入仿真器中,在IDE集成开发环境中进行调试;

3.在IDE中产生机器码文件,用烧录器烧录到单片机芯片中,插在板子上观察工作情况。 四、实验原理

4.1 AT89C51引脚说明