单机片XTAL1单机版是什么意思思

电路图中的XTAL1 XTAL2 是什么? 输入电源正极在哪?振荡电路_百度知道
电路图中的XTAL1 XTAL2 是什么? 输入电源正极在哪?振荡电路
我是想把12V直流电变交流
我有更好的答案
集成电路外接晶体振荡器的两个引脚。用晶体谐振器的时候就像你图中那样接;用外部晶体振荡器的时钟时,一个是输入端,一个是输出端,具体要看手册上的定义了。
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这是晶体振荡电路,电源由单片机供电产生,XTAL1和XTAL2连接单片机的晶振借口,可以参考单片机的相关知识,X2是外部晶体振荡器
芯片的 外接晶振的两个引脚。。。。截错电路了吧
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十字路口车辆穿梭,行人熙囔,车行车道,人行人道,有条不紊。那么,靠什么来实现这井然有序呢?靠的是交通信号灯的自动指挥系统。交通信号灯的控制方式很多。本文提出了一种单片机自动控制交通灯的方法。同时给出了软硬件设计方法,设计过程包括电路设计和程序设计两大步骤,对在单片机应用中可能遇到的重要技术问题都有涉足。本文对十字路口状态预设为两种,一种是正常状态,另一种是紧急状态,并分别用黄、红、绿色灯的不..
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毕业设计(论文)-基于单机片的带遥控功能的交通灯控制系统
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片单机课程设计多路数字温度测量系统设计-本科论文.doc 25页
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片单机课程设计多路数字温度测量系统设计-本科论文
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多路数字温度测量系统设计
基于单片机的多路数字温度测量系统在实际中广泛应用。本课题以AT89S51单片机系统为核心,设计了一种利用单片机来实现的实时温度控制系统,包括硬件设计和软件设计。系统采用AT89S51 单片机作为主芯片,DS18B20数字温度传感器作为温度采集器件,可以监测八路环境温度信号,对八路模拟信号进行循环采集,该系统测量范围-55℃~+125℃,显示精度为±0.5℃,运用蜂鸣器作为报警器,通过串口实现单片机与PC 机的通信,利用键盘控制随时查看指定通道温度,运用MC14543驱动4位LED数码管来实现温度的实时读取。系统能实时监控环境温度,并具有报警功能,若采集的平均值超过设定范围,则对应通道的指示灯闪烁10次后一直亮,指示灯闪烁时喇叭发声,具有一定的实用性。[1]
多点的温度进行实时巡检。由于其具有单总线的独特优点,本文结合实际使用经验,介绍了DS18B20数字温度传感器在单片机下的硬件连接及软件编程,并给出了软件流程图。
关键词:温度传感器DS18B20
AT89S51单片机
MC14543驱动器
LED数码管显示
二 总体设计方案
一、 摘要 ……………………………………………………………1
二、总体方案设计
…………………………………………………3
2.1、方案的阐述与特点
…………………………………………3
2.2、本方案系统框图
………………………………………………………3
2.3、该设计系统所具有如下特点
………………………………………3
三、系统硬件设计
…………………………………………………4
3.1、单片机引脚功能图的介绍
……………………………………………4
3.2、温度传感器DS18B20的连线图
………………………………………7
3.3、显示电路设计
…………………………………………………………7
3.4、键盘电路设计
…………………………………………………………8
3.5、电源电路设计
…………………………………………………………8
3.6、报警电路设计
…………………………………………………………9
3.7、晶振复位电路如下 ……………………………………………………10
四、系统软件设计 …………………………………………………10
4.1、系统主程序流程图 ……………………………………………………11
4.2、温度测量子程序流图 …………………………………………………12
4.3、键盘程序流程图 ………………………………………………………14
4.5、显示子程序流程图 ……………………………………………………14
五、结论 ……………………………………………………………14
5.1、课题总结 ………………………………………………………………15
5.2、感悟 ……………………………………………………………………15
六、参考文献 ………………………………………………………16
七、附录 ……………………………………………………………16
7.1系统程序 …………………………………………………………………16
7.2系统总体电路图 …………………………………………………………26
二、总体方案设计
1、方案的阐述与特点:
本设计方案以DS18B20为传感器、AT89C51单片机为控制核心组成多点温度测试系统,该系统包括传感器电路、独立式键盘与MC14543驱动LED数码显示电路、八路报警电路和串口通信电路组成。
采用美国Dallas半导体公司推出的数字温度传感器DS18B20,属于新一代适配微处理器的智能温度传感器。它具有独特的单总线接口,仅需要占用一个通用I/O端口即可完成与微处理器的通信。LED采用MC14543驱动芯片来驱动。外部全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内。
本方案系统框图为:
图2-1 多路数字温度测量系统总体设计图
该系统的核心是集成温度传感器DS18B20,其核心技术就是可以直接输出数字信号。由于温度传感器DS18B20是单线通信,所以软件设计部分必须考虑它的时序问题,以便更好地读数据和写数据。
2、该设计系统所具有如下特点:
(1)独特的单线接口,既可通过串行口线,也可通过其它I/O口线与微机接口,无需变换其他电路,直接输出被测温度值[1];
(2)多点能力使分布式温度检测应用得以简化;
(3)不需要外部元件;
(4)既可用数据线供电,也可采用外部电源供电;
(5)不需备份电源;
(6)测量范围为-55~125,固有测温分辨率为0.5;
(7)通过编程可实现9~12位的数字读数方式;
(8)用户可定义非易失性的温度告警设置;
(9)警告搜索命令能识别和寻址温
正在加载中,请稍后...(3)89S51单机的电源线;(1)VCC:+5V电源线;(4)89S51单片机的外接晶体引脚;(1)XTAL1:片内振荡器反相放大器的输入端和;(2)XTAL2:片内振荡器反相放大器的输出端,;80C51单片机内部有一个高增益反相放大器,用于;晶振至内部时钟电路图2振荡电路;石英晶振起振后要能在XTAL2线上输出一个3V左;(5)89S51单片机的控制线;
(3)89S51单机的电源线 (1) VCC:+5V电源线。电源线
(2) GND:接地线。 (4)89S51单片机的外接晶体引脚
(1)XTAL1:片内振荡器反相放大器的输入端和内部时钟工作的输入端。采用内部振荡器时,它接外部石英晶体和微调电容的一个引脚。 (2) XTAL2:片内振荡器反相放大器的输出端,接外部石英晶体和微调电容的另一端。采用外部振荡器时,该引脚悬空。外接晶体引脚。 80C51单片机内部有一个高增益反相放大器,用于构成振荡器。反相放大器的输入端为XTAL1,输出端为XTAL2,分别是80C51的19脚和18脚。在XTAL1和XTAL2两端跨接石英晶体及两个电容就可以构成稳定的自激振荡器。如图2所示: 晶振至内部时钟电路 图2
石英晶振起振后要能在XTAL2线上输出一个3V左右的正弦波,使MCS-51片内的OCS电路按石英晶振相同频率自激震荡。通常,OCS的输出时钟频率fosc为0.5MHZ~16MHZ,典型值为12MHZ电容器C1和C2通常取30pF左右,对震荡频率有微调作用。调节它们可以达到微调震荡周期fosc的目的。 (5)89S51单片机的控制线 (1) RST:复位输入端,高电平有效。 (2) ALE/PROG:地址锁存允许/编程线。 (3) PSEN:外部程序存储器的读选通线。 (4) EA/Vpp:片外ROM允许访问端/编程电源端。
(6)89S51单片机复位方式 复位是单片机的初始化操作。其主要功能是把程序计数器PC值初始化为0000H,使单片机从0000H单元开始执行程序。除了进入系统的正常初始化之外,程序运行出错或操作错误使系统处于死锁状态时,为摆脱困境,也需要按复位键重新启动单片机。 RST引脚是复位信号的输入端,高电平有效,其有效时间应持续24个震荡周期(即两个机器周期)以上。若使频率为6MHZ的晶振,则复位信号持续时间超过4μs才能完成复位操作。 复位操作由上电复位和按键手动复为两种方式。 上电自动复位是通过外部复位电路的电容充电来实现的,其电路如图所示。只要电源VCC的上电时间不超过1ms,就可以实现自动上电复位,即接通电源就完成了系统的复位初始化。 89S51单片机的复位靠外部电路实现,信号由RESET(RST)引脚输入,高电平有效,在振荡器工作时,只要保持RST引脚高电平两个机器周期,单片机即复位. 复位后,PC程序计数器的内容为0000H,片内RAM中内容不变. 复位电路一般有上电复位、手动开关复位和自动复位电路3种,如图3.3所示. +5V +5V+5V
a.上电复位电路
b. 手动复位电路
c. 自动复位电路 图3.3
单片机复位电路 VCC1KRST89C51GND
C10μF R8.2KVCCRST89C51GNDVCCMAX750WDCPESETWDI10μF10KRST89C51P1.0 2.红外对管 (1)红外对管简介
常用的红外系统一般分发射和接收两个部分。发射部分的主要元件为红外发光二极管。它实际上是一只特殊的发光二极管,由于其内部材料不同于普通发光二极管,因而在其两端施加一定电压时,它便发出的是红外线而不是可见光。目前大量使用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右,外形与普通发光二极管相同,只是颜色不同。红外发光二极管一般有黑色、深蓝、透明三种颜色。判断红外发光二极管好坏的办法与判断普通二极管一样:用万用表电阻挡量一下红外发光二极管的正、反向电阻即可。红外发光二极管的发光效率要用专门的仪器才能精确测定,而业余条件下只能用拉距法来粗略判定。
接收部分的红外接收管是一种光敏二极管。在实际应用中要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作,亦即红外接收二极管在电路中应用时是反向运用,这样才能获得较高的灵敏度。红外接收二极管一般有圆形和方形两种。
由于红外发光二极管的发射功率一般都较小(100mW左右),所以红外接收二极管接收到的信号比较微弱,因此就要增加高增益放大电路。前些年常用μPC1373H、CX20106A等红外接收专用放大电路。最近几年不论是业余制作还是正式产品,大多都采用成品红外接收头。成品红外接收头的封装大致有两种:一种采用铁皮屏蔽;一种是塑料封装。均有三只引脚,即电源正(VDD)、电源(GND)和数据输出(VO或OUT)。红外接收头的引脚排列因型号不同而不尽相同,可参考厂家的使用说明。成品红外接收头的优点是不需要复杂的调试和外壳屏蔽,用起来如同一只三极管,非常方便。但在使用时注意成品红外接收头的载波频率。红外遥控常用的载波频率为38kHz,这是由发射端所使用的455kHz晶振来决定的。在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,所以455kHz÷12≈37.9 kHz≈38kHz。也有一些遥控系统采用36kHz、40kHz、56kHz等,一般由发射端晶振的振荡频率来决定。
红外遥控的特点是不影响周边环境、不干扰其它电器设备。由于其无法穿透墙壁,故不同房间的家用电器可使用通用的遥控器而不会产生相互干扰;电路调试简单,只要按给定电路连接无误,一般不需任何调试即可投入工作;编解码容易,可进行多路遥控。 由于各生产厂家生产了大量红外遥控专用集成电路,需要时按图索骥即可。因此,现在红外遥控在家用电器、室内近距离(小于10米)遥控中得到了广泛的应用。 (2)红外对管基本参数 红外接收头的主要参数如下: 工作电压:4.8~5.3V 工作电流:1.7~2.7mA 接收频率:38kHz
峰值波长:980nm 静态输出:高电平 输出低电平:≤0.4V 输出高电平:接近工作电压 (3)多路控制的红外遥控系统
多路控制的红外发射部分一般有许多按键,代表不同的控制功能。当发射端按下某一按键时,相应地在接收端有不同的输出状态。接收端的输出状态大致可分为脉冲、电平、自锁、互锁、数据五种形式。“脉冲”输出是当按发射端按键时,接收端对应输出端输出一个“有效脉冲”,宽度一般在100ms左右。“电平”输出是指发射端按下键时,接收端对应输出端输出“有效电平”,发射端松开键时,接收端“有效电平”消失。此处的“有效脉冲”和“有效电平”,可能是高、也可能是低,取决于相应输出脚的静态状况,如静态时为低,则“高”为有效;如静态时为高,则“低”为有效。大多数情况下“高”为有效。“自锁”输出是指发射端每按一次某一个键,接收端对应输出端改变一次状态,即原来为高电平变为低电平,原来为低电平变为高电平。此种输出适合用作电源开关、静音控制等。有时亦称这种输出形式为“反相”。“互锁”输出是指多个输出互相清除,在同一时间内只有一个输出有效。电视机的选台就属此种情况,其它如调光、调速、音响的输入选择等。“数据”输出是指把一些发射键编上号码,利用接收端的几个输出形成一个二进制数,来代表不同的按键输入。一般情况下,接收端除了几位数据输出外,还应有一位“数据有效”输出端,以便后级适时地来取数据。这种输出形式一般用于与单片机或微机接口。
除以上输出形式外,还有“锁存”和“暂存”两种形式。所谓“锁存”输出是指对发射端每次发的信号,接收端对应输出予以“储存”,直至收到新的信号为止;“暂存”输出与上述介绍的“电平”输出类似。 3.运算放大器LM358 (1)LM358简介 LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。 LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。
(2)特性 *内部频率补偿。
*直流电压增益高(约100dB) 。
*单位增益频带宽(约1MHz) 。
*电源电压范围宽:单电源(3―30V);双电源(±1.5一±15V) 。
*低功耗电流,适合于电池供电。
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