单片机最小系统
单片机最小系统的概念

1.单片机最小系统的概念:能使单片机正常工作的最小硬件单元电路,就叫单片机最小系统。
2.单片机最小系统的组成:(1)复位电路:t=RC1(t≥10ms);(2)时钟电路:C2=C3=(30±10)pF(一般是20~30pF);(3)存储器访问路经控制:EA/VPP=+5V时,先内后外。
另外,一般还有单片机的ISP下载口也包含在单片机最小系统中。
3.51系列单片机的最小系统电路的原理图:这学期开了一门新的课程,单片机。
一门实用性很强的课程!而我们所学习的就是以Atemel 公司出的8051为基础的结构及编程。
在接触过程中,我们学到了8051的最小系统,通过该最小系统,我们可以用keil软件进行编程从而实现对一些外设的控制!比如一些简单的实验:闪烁灯、模拟开关灯等等!所以制作一个最小系统就显得很重要。
下面就介绍一下我所知道的一些简单的电路图:1.电源电路:我们知道单片机正常工作所需要的电压是+5V的电压,而我们不能直接得到,所以只能进行转换,用7805将+9V的电压转换成+5V的电压,焊接电路的时候注意C1,C2为极性电容,所以注意正负极。
还有那个+9V的电源,本来是很方便的,往电路上焊一个接口,直接插上电源就OK了。
但是考虑到经济问题,我给大家买的不是那种。
用的时候把线前面的接头剪了,里面应该有4条线,2根是+9V的,另两根是+24V的,我们用+9V的线就行了!电源电路图如下:2.单片机焊接电路:这个电路较为简单,而且用得是上电复位电路,所用到的元器件也很少,但是要特别注意单片机的接口,尤其是I/O接口,因为我们要用它们输出或者是进行数据传输,所以最好是能多有几个接口,所以用到双排插针或者是单排插针,用排线连接它们和外设。
3.串口焊接,也就是下载线!我们通过Keil软件编译一些程序,通过单片机实现一些功能,但是我们必须通过下载线将程序下载到单片机内部,也可以用烧写器,但是成本太高,而且利用率太低,所以我们选用下载线!本来是打算焊USB接口的,但是感觉难度很大,所以感觉还是用这个串口电路比较好,成功率较高!这个电路主要用到的就是74373锁存器。
什么是单片机最小系统_单片机的最小系统简述

什么是单片机最小系统_单片机的最小系统简述单片机简介单片机是一种集成电路芯片。
它采用超大规模技术将具有数据处理能力的微处理器(CPU)、存储器(含程序存储器ROM和数据存储器RAM)、输入、输出接口电路(I/O接口)集成在同一块芯片上,构成一个即小巧又很完善的计算机硬件系统,在单片机程序的控制下能准确、迅速、高效地完成程序设计者事先规定的任务。
所以说,一片单片机芯片就具有了组成计算机的全部功能。
由此来看,单片机有着一般微处理器(CPU)芯片所不具备的功能,它可单独地完成现代工业控制所要求的智能化控制功能,这是单片机最大的特征。
然而单片机又不同于单板机(一种将微处理器芯片、存储器芯片、输入输出接口芯片安装在同一块印制电路板上的微型计算机),单片机芯片在没有开发前,它只是具备功能极强的超大规模集成电路,如果对它进行应用开发,它便是一个小型的微型计算机控制系统,但它与单板机或个人电脑(PC机)有着本质的区别。
单片机的应用属于芯片级应用,需要用户(单片机学习者与使用者)了解单片机芯片的结构和指令系统以及其它集成电路应用技术和系统设计所需要的理论和技术,用这样特定的芯片设计应用程序,从而使该芯片具备特定的功能。
不同的单片机有着不同的硬件特征和软件特征,即它们的技术特征均不尽相同,硬件特征取决于单片机芯片的内部结构,用户要使用某种单片机,必须了解该型产品是否满足需要的功能和应用系统所要求的特性指标。
这里的技术特征包括功能特性、控制特性和电气特性等等,这些信息需要从生产厂商的技术手册中得到。
软件特征是指指令系统特性和开发支持环境,指令特性即我们熟悉的单片机的寻址方式,数据处理和逻辑处理方式,输入输出特性及对电源的要求等等。
开发支持的环境包括指令的兼容及可移植性,支持软件(包含可支持开发应用程序的软件资源)及硬件资源。
要利用某型号单片机开发自己的应用系统,掌握其结构特征和技术特征是必须的。
单片机控制系统能够取代以前利用复杂电子线路或数字电路构成的控制系统,可以以软件控制来实现,并能够实现智能化,现在单片机控制范畴无所不在,例如通信产品、家用电。
单片机最小系统

什么是最小系统 什么是最小系统
单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是 指用最少的元件组成的单片机可以工作的系 统.
最小系统
单片机
晶振电路
复位电路
电源
晶振电路
• 单片机系统正常工作的保证,如果振荡器 不起振,系统将会不能工作;假如振荡器 运行不规律,系统执行程序的时候就会出 现时间上的误差,这在通信中会体现的很 明显:电路将无法通信。他是由一个晶振 和两个瓷片电容组成的,x1和x2分别接单 片机的x1和x2,晶振和瓷片电容是没有正 负的,注意两个瓷片电容相连的那端一定 要接地。
最小系统的应用
有了最小系统后,就能够自己做东西了, 可以利用P0,P1,P2,P3.等管脚对外围模块 进行控制,例如,液晶,数码管,键盘, 点击等等。
ห้องสมุดไป่ตู้
晶振
• 产生原始的时钟频率,放大或缩小后成为 总线频率。 • 机电器件,加电产生振动,加力产生电流。 • 性能稳定,热膨胀系数较小。
复位电路
• 给单片机一个复位信号(一个一定时间的 低电平)使程序从头开始执行;一般有两 种复位方式:上电复位,在系统一上电时 利用电容两端电压不能突变的原理给系统 一个短时的低电平;手动复位,通过按钮 接通低电平给系统复位,
单片机最小系统

单片机最小系统
单片机最小系统包含两部分:一是复位电路;二是晶振电路。
一、复位电路
复位电路的基本功能是:系统上电时提供复位信号,直至系统电源稳定后,撤销复位信号。
为可靠起见,电源稳定后还要经一定的延时才撤销复位信号,以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位。
图1所示的RC复位电路可以实现上述基本功能,图3为其输入-输出特性。
但解决不了电源毛刺(A 点)和电源缓慢下降(电池电压不足)等问题而且调整 RC 常数改变延时会令驱动能力变差。
左边的电路为高电平复位有效右边为低电平 Sm为手动复位开关 Ch可避免高频谐波对电路的干扰。
二、晶振电路
单片机需要一定的运行速度,晶振电路就是提供单片机振荡频率从而来控制单片机的运行速度。
其电路图如图所示。
单片机最小系统

电路 244实现了输入数据的缓冲,273实现了输出数据的锁存。P2.0和WR接或门 后控制273输出,P2.0和RD接或门后控制244输入。 74LS244:8缓冲驱动器(三态输出),低电平有效的使能端,当二者之一为高电 平时,输出为三态。 74LS273:8D锁存器,为低电平有效的清除端。当为0时,输出全为0且与其它 输入端无关;CP端是时钟信号,当CP由低电平向高电平跳变时刻,D端输入数 据传送到Q输出端。
单片机I/O接口扩展
I/O扩展接口的目的 扩展接口的目的 • 单片机与外设的速度匹配。 单片机与外设的速度匹配。 • 输出数据锁存(由于数据在数据总线上保留的时 输出数据锁存( 间很短)。 间很短)。 • 输入数据三态缓冲(避免占用总线)。 输入数据三态缓冲(避免占用总线)。 I/O与片外 与片外RAM统一编址 与片外 统一编址 • 51单片机扩展I/O的时候,扩展的I/O口采用与片 外数据存储器统一编址。因此,扩展I/O的电路与 扩展存储器的电路与差别不大。而且对片外I/O口 的输入/输出指令就是访问片外RAM的指令。
片选端CE直接接地,也可以与P2口地址线的某位以线选法相连,也可以译码输 出
MCS-51单片机对外部存储器的扩展应考虑的问题: 单片机对外部存储器的扩展应考虑的问题: 单片机对外部存储器的扩展应考虑的问题 (1)选择合适类型的存储器芯片 只读存储器用于固化程序和常数。可分为掩膜ROM、可编程PROM、紫外线 可擦除EPROM和电可擦除E2PROM几种。若所设计的系统是小批量生产或开发 产品,则建议使用EPROM和E2PROM;若为成熟的大批量产品,则应采用 PROM或掩膜ROM 。 随机存取存储器常用来存取实时数据、变量和运算结果。可分为静态RAM (SRAM)和动态RAM(DRAM)两类。 此外,还可以选择OTP ROM、Flash存储器、FRAM、NVSRAM、用于多处 理机系统的DSRAM(双端口RAM)等。 (2)选择合适的存储容量 在MCS-51应用系统所需存储容量不变的前提下,若所选存储器本身存储容量 越大,则所用芯片数量就越少,所需的地址译码电路就越简单。 (3)合理分配存储器地址空间的分配 存储器的地址空间的分配必须满足存储器本身的存储容量,否则会造成存储 器硬件资源的浪费。 (4)合理选择地址译码方式 可根据实际应用系统的具体情况选择线选法、全地址译码法、部分地址译码 法等地址译码方式机有128或256字节的内部数据存储器,但是在实际 应用中这些数据存储器经常是不够,因此要扩展外部的数据存储器,扩展的最 大容量可以达到64K字节。在单片机应用系统中经常选用静态随机存储器 SRAM,也可以选用EEPROM或者FLASH存储器。常用的SRAM有:6116 (2K)、6264(8K)、62256(32K)等。 引脚功能如下: I/O0-I/O7: 数据线; A0-Ai(I=1-14): 地址线; /OE: 输出允许; /CE: 片选端; /WE: 写允许; CS: 6264第二片选端高电平有效; VCC: 电源; GND: 接地线; NC: 未连接。
单片机最小系统定义及其组成部分

单片机最小系统定义及其组成部分单片机最小系统是指由单片机、外部晶体振荡器、复位电路和供电系统组成的一个基本的硬件电路。
它是单片机正常工作所必需的最基本的硬件环境,也是单片机应用开发的起点。
本文将对单片机最小系统的定义及其组成部分进行详细介绍。
一、单片机最小系统的定义单片机最小系统是指由单片机芯片、与之配套的外围器件及电路组成的一个基本硬件电路系统。
它是单片机正常工作所必需的最基本硬件环境。
单片机最小系统的设计合理与否,直接关系到单片机的正常工作以及应用的可靠性。
二、单片机最小系统的组成部分1.单片机芯片单片机芯片是单片机最基本的核心部件,其内部集成了中央处理器(CPU)、存储器(RAM和ROM)、输入输出口(IO口)、定时器/计数器、串行通信接口等功能模块。
根据具体的应用需求选择合适的单片机型号。
2.外部晶体振荡器外部晶体振荡器是单片机工作的时钟源,负责提供稳定的时钟信号,使单片机按照特定的频率工作。
一般情况下,选择常用的晶体振荡器频率,如11.0592MHz、12MHz等。
3.复位电路复位电路是为了保证单片机的正常启动而设计的。
当单片机上电或外部复位信号到来时,复位电路能够将单片机复位至初始状态。
复位电路通常由电容、电阻和稳压芯片等元件组成,能够提供稳定的复位脉冲。
4.供电系统供电系统是保证单片机供电的基本电路。
单片机通常需要提供3.3V 或5V的直流电源,供电系统需要具备稳压、滤波和过流保护等功能。
供电系统可以采用降压芯片、稳压模块或者电源管理芯片等进行设计搭建。
除了以上四个基本组成部分外,根据实际需求,单片机最小系统还可以包括外设电路、通信电路、显示电路等其他功能电路。
这些电路可根据具体需求进行选择和扩展,以满足应用的多样化需求。
总结单片机最小系统是单片机正常工作的基础,也是单片机应用开发的起点。
它由单片机芯片、外部晶体振荡器、复位电路和供电系统组成。
单片机最小系统的设计需要合理选择电路元件,确保单片机的正常工作和应用的可靠性。
单片机最小系统板的原理
单片机最小系统板的原理
单片机最小系统板的工作原理如下:
1. 核心部件是单片机芯片,内含CPU、存储器、输入输出接口等系统所需的基本单元。
2. 电源部分通常包含稳压器芯片、过滤电容,为单片机提供稳定的工作电压。
3. 时钟发生器提供时钟信号,使单片机能够按时序运行程序。
常用晶体或谐振腔体。
4. 复位电路在上电时产生一个复位脉冲,将单片机各部件置于初始状态。
5. 输入单元常用按键、轻触开关等,根据需要也可以使用传感器。
6. 输出单元有LED指示灯、蜂鸣器等,根据应用连接LCD、继电器等。
7. 编程接口用于烧录程序代码进单片机存储器中。
通常为ISP或UART接口。
8. 板载编程电路实现编程接口与单片机的连接。
9. 配合一些少量的焊盘、电阻、电容等基本电子元件,就构成了简单的单片机最
小系统。
10. 通过编写程序代码,可以实现单片机的各种控制功能。
简述单片机最小系统的组成部分
简述单片机最小系统的组成部分
首先,处理器是单片机最小系统的核心构成部分,也是执行控制任务的核心。
处理器可以识别和执行机器指令,它包括存储器、计算机和控制器等部分,把所有的数据进行处理,还可以控制外设的工作。
其次,存储器是单片机最小系统的重要组成部分。
它主要用来存储程序代码和数据,它包括位寄存器和存储器,它们之间通过地址线与数据线连接,可以进行快速的数据处理。
最后,外设是在计算机周围接口设备的总称,它是用于为计算机提供额外的处理服务的设备,包括中断控制器、A/D转换器、时钟模块等。
它们的作用是将外部的信号转换成数字信号,传送给处理器,或将处理器的数字信号转换成模拟信号,输出到外部。
单片机最小系统包括以上三个主要部分,它们之间共同协作,完成计算机控制任务。
它们之间要建立紧密的联系,保证处理器的正常工作,提高系统的计算性能和控制效率。
未来,随着单片机技术的发展,单片机最小系统的性能将得到极大的改善和发展。
单片机最小系统是一种具有非常复杂功能的精密机械系统,它的正确运行对于许多计算机系统至关重要。
它不仅可以满足用户在应用环境中对计算机特殊功能的要求,而且可以提供良好的可靠性和可维护性,大大降低应用成本。
因此,单片机最小系统已经被广泛应用于日常的控制应用中。
- 1 -。
单片机最小系统电路
未来展望与挑战
01
人工智能应用
随着人工智能技术的不断发展,未来单片机最小系统电路将更多地应用
于人工智能领域。通过集成神经网络算法和深度学习技术,可以实现更
加智能化的控制和应用。
02
安全性挑战
随着单片机最小系统电路应用的不断扩大,安全性问题也日益突出。未
来需要加强对单片机最小系统电路的安全防护和加密技术研究,确保系
分析最小系统电路在 单片机应用中的重要 性。
最小系统电路概述
最小系统电路的定义
是指能够使单片机正常工作的最基本 的电路,包括电源电路、时钟电路和 复位电路。
最小系统电路的作用
为单片机提供稳定的工作电压、准确 的时钟信号和可靠的复位信号,确保 单片机的正常运行。
02 单片机最小系统电路组成
电源电路
可靠性优化
提高抗干扰能力
通过增加滤波电容、采用差分信号传输等方式,提高系统的抗干 扰能力。
加强ESD保护
在关键信号线上增加ESD保护器件,提高系统的静电放电防护能 力。
优化布局布线
合理规划PCB布局布线,减小信号传输延迟和串扰,提高系统稳 定性。
06 单片机最小系统电路应用 与展望
应用领域介绍
设计调试接口电路,包括接口芯 片或模块与单片机的连接和参数 配置。
通过调试工具与调试接口连接, 实现对单片机的在线编程和调试 功能。
04 单片机最小系统电路测试 与验证
测试方案制定
确定测试目标
明确要测试的单片机型号、功能及性能指标,以及最小系统电路的 基本构成和预期功能。
设计测试用例
根据测试目标,设计针对不同功能模块和性能指标的测试用例,包 括正常情况下的操作测试和异常情况下的容错测试。
单片机最小系统
单片机最小系统STC89C52单片机简介概述STC89C5是51系列单片机的一个型号,它是STCME公司生产的。
STC89C5是一个低电压,高性能CMOS 位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash 只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM,器件采用STCMEL 公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器和Flash存储单元,功能强大的STC89C52单片机可为您提供许多较复杂系统控制应用场合。
STC89C52有40个引脚,32个外部双向输入/输出(I/O )端口,同时内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,2个读写口线,STC89C52 可以按照常规方法进行编程,但不可以在线编程(S系列的才支持在线编程)。
其将通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的Flash存储器可有效地降低开发成本。
STC89C52有PDIP、PQFP/TQF及PLCC 等三种封装形式,以适应不同产品的需求。
主要功能特性兼容MCS5指令系统8k可反复擦写(>1000次)Flash ROM32 个双向I/O 口? 256x8bit 内部RAM3个16位可编程定时/计数器中断?时钟频率0-24MHZ2个串行中断可编程UART串行通道2个外部中断源共8个中断源2个读写中断口线3级加密位低功耗空闲和掉电模式软件设置睡眠和唤醒功能8051单片机的引脚功能MCS-51系列单片机一般采用40个引脚,双 列直插式封装,用HMO 工艺制造,其外部 引脚排列如图所示。
其中,各引脚的功能为: (a ) DIP 引脚图(b ) 逻辑符号8051单片机的引脚⑴主电源引脚Vcc (40脚):接+ 5V 电源正端Vss (20脚):接+ 5V 电源地端一般Vcc 和Vss 间应接高频去耦电容和低频 滤波电容。
⑵外接晶体或外部振荡器引脚F1.0 Vcc F1.1 FO.O Pl.2 PD.l Pl.3 P0.2 P] J P0.3 Pl.S P0.4 Pl.6 9051 PQ.5 Pl.7 P66 KST/V FD PCI] P3.0/RxD E£/T FF F3.1;TsD ALE/PROG P3.27IKT0 PSEW F3,3/IIII1 F2.7 F3.4/T0 F2.S P3.5u/Tl F2.5 P3.fi/TC P2.4 F3.7/RP F2.3 XIAL2 F2.2 STAL1 F2J Vss P2.0 XT2L1 XTAL2EA/Vpr PSEII — ALE/PROG * RST/VPD - 「 K K D -----* T K D — INTO —K) 8051 (地址/■数据总枝)口3 P3(I T1TO I1WED II] 40 237 6 36 357 34 3 33 11 13 28 14 27 15 16 17 24 19 23 22 19 20 21 _1 10 32 31 39 33 FD 口 P1口 门用P2 (地址 总线)XTAL1( 19脚):接外部晶振的一个引脚。
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3.4.4 RS232 standard
单片机原理与应用
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3.4.4 RS232 standard
简化的9芯D型接头信号定义(无应答方式)
1 2 3 5 6 7 8 9 4 protection ground RxD in TxD out GND DSR in RTS out CTS in DCD in DTR out RxD TxD GND DSR RTS CTS DCD DTR
单片机原理与应用
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3.2 单片机基本硬件系统功能(续2)
2.A/D模块:16路8位、10位或12位,PTAD口; 3.CAN模块:支持CAN2.0A、B两种协议; 4.输入扑捉定时器: ①16位时钟,8预分频; ②8个16位输入捕捉或输出比较; ③一个16位脉冲累加器;
单片机原理与应用
RS232 Target System BKGD unused (Vpp) GND RESET Vdd
BDM Host PC
USB接线
BDM(Background Debug Mode)调试器是专门为Freescale 公司的基于 HCS08,HCS12 和ColdFire V1 内核的处理器设计的,用USB口接PC机, 用于程序下载和实时调试。
main(fad) { return(0); }
build
010010001 110010010 001010010
USB cable 用于调试
RS232 cable 用于串行通信
BDM
platform
单片机原理与应用
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《单片机原理与应用》教学团队
如何运行一个程序? 软件运行环境
单片机原理与应用
注意: 一定不能插反!!!
单片机原理与应用
Typical BDM System
RS232
BDM是采用了Freescale 公司新一代的S08 内核的带 USB 接口单片机MC9S08JM60 CLD。其USB 接口速度12M bps,在下载S19代码,调试 运行时速度较高。 如图是BDM调试器内部的 照片,右侧是USB标准B 型接 口,接用户的PC 端USB 主机 接口。左侧是6芯BDM 调试接 口,通过一个6芯的扁平电缆 连接用户目标板。
前章复习
1.什么是MCU?特点。冯-诺依曼结构 2.MCU应用。 3.数制和编码。 4.CPU组成及工作原理概述: PC、SP、中断、复位、定时 、通信等等。 5.存储器与寄存器。 怎么能为我们工作呢?
单片机原理与应用 Page 1
第三章 单片机最小系统
吉林大学通信工程学院 单片机教学团队编写 2011.08
二、16位单片机(3.1)
三、硬件系统基本功能(3.2.1) 四、最小系统硬件电路设计(3.4) 五、最小系统介绍 1.最小系统板(3.2.2) 2.与PC连接(3.2.3)
单片机原理与应用
3.1 16位单片机
1.数据通道宽度16位;
2.数的范围: ①无符号0~65535; ②有符号-32768~32767; ③4位整数+12位分数
四、最小系统硬件电路设计(3.4)
五、最小系统介绍 1.最小系统板(3.2.2) 2.与PC连接(3.2.3)
单片机原理与应用
3.4.1 HCS12 电源
CPU核心电压,内部产生
IO驱动及芯片工作电压
IO驱动及芯片工作电压
AD模块工作电压
AD模块参考电压 锁相环工作电压 内部产生 外部添加滤波电路 内部稳压模块配置端
PLL电源去耦
C5 C6
这部分电路对噪声敏感,周围尽量不要 布线。
星形连接 单点接入
C8
C9
电源去耦 Good isolation of PLL / Oscillator Power supply. C5 = 1nf, C6 = 100nF. Low impedance, no vias.
单片机原理与应用
S X H I N Z V C Condition Codes Register Carry/Borrow (From MSB) Overflow Zero Negative (MSB = 1) I-Interrupt Mask Half Carry (For BCD) X-Interrupt Mask STOP Disable
如果使用内部VREG,单一 +3.3V~+5V供电即可。
单片机原理与应用 Page 17
An example
单片机原理与应用
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An example
从内部VREG输出
工作电压输入 内部产生的锁相环工作电压 外部添加滤波电路 并提供给锁相环外部滤波引脚XFC
单片机原理与应用
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单片机原理与应用
引言
单片机最小系统: 所谓最小系统就是能够在上电时,单片 机正常工作的基本保障。 MCU正常工作时,最基本的外围配置: 时钟电路,复位电路,当然还有电源。 监控程序: Debug程序。 用户程序: 完成用户任务要求的应用程序。
单片机原理与应用 Page 5
本章要点
一、引言
12K SRAM
256K FLASEEPROM
HCS12 CPU
Internal Bus
SPI 2 or PWM CH 4-7 SPI 1 or PWM CH 0-3 BKP INT SPI 0
SIM CM BDM
MMI VREG CRG MEBI
ECT
SCI 0
SCI 1
PLL
PIT
ms CAN 4 or IIC
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CodeWarrior V5.1 开发工具使用入门
吉林大学通信工程学院 单片机教学团队编写 2011.08
陈万忠 2011.10.09改版
单片机原理与应用
本章要点
1.最小系统板(3.2.2)
2.与PC连接(3.2.3)
单片机原理与应用
3.2.2 最小系统板
Signal Power connector socket S12XS128 Reset button
Power socket
BDM connector RS232 DB9(SCI0) MAX232 LED Crystal
陈万忠 2012.10.09改版
单片机原理与应用
本章要点
一、引言 二、16位单片机(3.1) 三、硬件系统基本功能(3.2.1) 四、最小系统硬件电路设计(3.4) 五、最小系统介绍 1.最小系统板(3.2.2) 2.与PC连接(3.2.3)
单片机原理与应用
本章要点
一、引言
二、16位单片机(3.1) 三、硬件系统基本功能(3.2.1) 四、最小系统硬件电路设计(3.4) 五、最小系统介绍 1.最小系统板(3.2.2) 2.与PC连接(3.2.3)
(Receive Data) (Transmit Data ) (Ground) (Data Terminal Ready) (Require to Send) (Clear to Send)
(Data Carrier Detected)
(Data Set Ready)
No Handshake, should use XON/XOFF protocol,ASCII only
上电复位 电源丢失复位 外部产生的手动复位信号 时钟丢失引起的复位 看门狗复位 ………
单片机原理与应用
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3.4.2 复位
低电平复位 • Power-On Reset • Low voltage reset • External Hardware Reset 参见教材图3-20 • clock monitor reset • COP reset
单片机原理与应用
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16bit MCU Register file (11,12,S12)
7 15 15 15 15 5 PPAGE * 0 15 A 0 D X Y SP PC 7 7 B 0 8-Bit Accumulators A and B 0 or 16-Bit Double Accumulator D 0 Index Register X 0 Index Register Y 0 Stack Pointer 0 Program Counter 0
单片机原理与应用
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本章要点
一、引言 二、16位单片机(3.1)
三、硬件系统基本功能(3.2.1)
四、最小系统硬件电路设计(3.4) 五、最小系统介绍 1.最小系统板(3.2.2) 2.与PC连接(3.2.3)
单片机原理与应用
3.2 单片机基本硬件系统功能
片内模块
4K BYTES EEPROM
Clock tree
单片机原理与应用
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S12 Oscillator Layout
保护地环
C2 C1 Y1
R2
C3
时钟电路靠近MCU相应引脚 引线尽量短,尽量不加过孔 时钟电路
XTAL EXTAL
C4 PLL Filter
XFC
VSSPLL
VDDPLL RESET C7 VDDR VSSR
单片机原理与应用
本章要点
一、引言 二、16位单片机(3.1) 三、硬件系统基本功能(3.2.1) 四、最小系统硬件电路设计(3.4)
五、最小系统介绍
1.最小系统板(3.2.2) 2.与PC连接(3.2.3)
单片机原理与应用
本章要点
一、引言 二、16位单片机(3.1) 三、硬件系统基本功能(3.2.1) 四、最小系统硬件电路设计(3.4) 五、最小系统介绍
单片机原理与应用
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