电子体温计设计
电子体温计毕业设计

电子体温计毕业设计篇一:毕业论文-电子体温计设计毕业论文(设计)题目电子体温计(硬件部分)的设计院系专业年级学生姓名学号指导教师电子体温计(硬件部分)的设计电子信息工程专业学生指导教师【摘要】体温计是人们生活中的必不可少的用品。
在现代化的工业生产中,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研各个领域,已经成为一种有力的工具,本文介绍一种基于单片机控制的电子温度计。
本设计采用电子体温计系统的硬件设计,采用一种新型的可编程温度传感(DS18B20),不需复杂的信号调理电路和A/D转换电路能直接与单片机完成数据采集和处理,实现方便、精度高,性能稳定。
传感器DS18B20接触人体,感应温度后,模数转化后的电信号送入STC89C52单片机,并将其送入LCD1602数码管显示。
它能快速准确地测量人体体温,与传统的水银玻璃体温计相比,具有读数方便,测量时间短,测量精度高,能记忆并有蜂鸣提示的优点。
并且超过预定的温度,回有报警提示。
尤其是电子体温计不含水银,对人体及周围环境无害,特别适合于家庭,医院等场合使用。
【关键词】电子体温计 DS18B20传感器 STC89C52单片机 LCD1602显示屏The Design Of The Electronic ThermometerElectronic And Information Engineering【Abstract】The thermometer is essential necessities in people's lives. In modern industrial production, single-chip technology has spread to the way we live, work, research in various fields, has bexxe a powerful tool, this paper describes a microcontroller-based control of electronic thermometers.This design uses the hardware design of the electronic thermometer system, a new type of programmable temperature sensor , data acquisition and processing does not require xxplicated signal conditioning circuitry and the A / D conversion circuit with a microcontroller, easy to achieve accuracy high and stable performance. Sensor DS18B20 contact with thehuman body, the sensor temperature, the electrical signals into the analog-to-digital conversion STC89C52 microcontroller and into the LCD1602 digital display. It can quickly and accurately measure the body temperature, xxpared with traditional mercury glass thermometer, with the easy reading, short measurement time, high measurement accuracy, memory and Beeper advantages. And exceeds a predetermined temperature, back to the alarm. Electronic thermometer mercury-free, on the human body and ambient sound, especially suitable for families, hospitals and other occasions.【Key words】Digital Thermometer DS18B20 Sensor STC89C52 Microcontroller LCD1602 Display目录绪论 ................................................ (1)1 任务要求 ................................................ (2)2 设计思路 ................................................ (2)3 系统设计 ................................................ (2)4 方案设计与论证 ................................................ (2)5 系统框图 ................................................ (4)6 硬件电路设计 ................................................ .. (4)6.1 传感器电路 ................................................ . (4)6.1.1 DS18B20四个比较重要的主要的数据部件 (4)6.1.2 数字温度传感器DS18B20介绍 (6)6.2 单片机电路 ................................................ (7)6.3 LCD1602显示屏电路 ................................................ .. 116.4 电源模块 ................................................ .. (12)7 PCB电路板的制作 ................................................ (14)8 系统调试与测量 ................................................ .. (14)8.1 系统调试 ................................................ .. (14)8.2 测量数据 ................................................ .. (15)8.3 误差分析 ................................................ .. (16)设计总结 ................................................ . (17)参考文献 ................................................ . (18)致谢 ................................................ . (19)绪论体温测量的历史,最早出现在16世纪。
电子体温计设计课程设计

电子体温计设计课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解电子体温计的基本工作原理,掌握温度传感器、模数转换器等核心部件的功能和作用。
2. 学生能掌握电子体温计的设计流程,包括电路图绘制、元件选型、PCB布线等。
3. 学生了解电子体温计的技术参数,如精度、测量范围、响应时间等。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,独立完成电子体温计的设计和制作。
2. 学生具备分析和解决电子体温计故障的能力,提高动手实践能力。
3. 学生能够运用电子体温计进行实际测量,并准确读取数据。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对电子制作的兴趣,激发创新意识和探索精神。
2. 学生在团队合作中学会沟通、协作,培养团队精神。
3. 学生认识到电子体温计在医疗领域的重要作用,增强社会责任感。
本课程针对高年级学生,结合电子技术课程内容,以实用性为导向,注重培养学生的动手实践能力和创新能力。
课程目标具体、可衡量,旨在帮助学生掌握电子体温计设计的基本知识和技能,同时提升学生的情感态度价值观。
通过本课程的学习,学生将能够独立完成电子体温计的设计与制作,为未来的学习和职业发展奠定基础。
二、教学内容1. 电子体温计基本原理:介绍温度传感器的工作原理,包括热敏电阻、热电偶等;讲解模数转换器的功能及其在电子体温计中的应用。
2. 电子体温计设计流程:讲解电路图绘制、元件选型、PCB布线等设计步骤,结合教材相关章节,使学生掌握电子体温计设计的基本方法。
3. 电子体温计技术参数:分析电子体温计的精度、测量范围、响应时间等参数,结合实例进行讲解,让学生了解不同参数对电子体温计性能的影响。
4. 实践操作:安排学生进行电子体温计的组装、调试与测试,提高学生的动手实践能力,并结合教材章节内容进行指导。
5. 故障分析与维修:教授学生如何分析电子体温计的常见故障,并掌握相应的维修方法。
6. 电子体温计在医疗领域的应用:介绍电子体温计在实际应用中的作用,强调其在医疗设备中的重要性。
自主研发电子体温计方案

自主研发电子体温计方案电子体温计是一种以电子电路为核心的温度测量仪器,具有测量速度快、温度分辨率高、测量结果准确可靠、使用方便等特点。
电子体温计主要用于检测人体体温,可分为接触式和非接触式两大类。
传统的体温计是通过水银温度计来测温的,这种温度计的使用方法是:将体温计的水银柱末端浸入液体中,并使其固定在皮肤上,将体温计垂直向下插入被测人的口腔或肛门内,测量温度后记录在纸上。
这种体温计在临床上应用较多,目前水银体温计己经逐渐由电子体温计取代,由国家药监局网站公布消息,2026年起将全面禁止生产含汞体温计。
目前我方开发了一款快速测温的电子体温计方案,以下是方案介绍:电子体温计方案1.电子体温计方案概述本产品采用自主研发温度预测算法,10秒即可快速完成体温测量;2.电子体温计方案技术参数测试范围:32~42.9°C环境温度:0~40℃环境湿度:10~85%分辨率:0.1℃准确度:36~39°C(±0.1℃),低于36℃或高于39℃(±0.2℃)温度保持功能℃/下单位切换最大值/最小值测量功能测温速度:约10秒低电压指示:电池低于低于2.4±0∙2V显示电池符号自动关机:60秒自动关机记忆功能:一组记忆功能电池:CR2032(DC3V)工作电流:小于3mA待机电流:小于3uA电子体温计方案3.电子体温计方案功能说明开机:关机时短按开机,关机:开机后短按关机或60S自动关机。
单位转换:开机后长按进入单位设置模式,进入单位设置模式短按切换°C∕°F,长按确认并回到测量模式。
更换电池提醒:当屏幕出现低电符号闪烁时,提醒用户更换电池。
测量:装上电池或按键开机,显示上次记忆值(首次全显全显)约2秒后进入测温状态。
电子体温计的原理和设计

电子体温计的原理和设计一、电子体温计的原理1.热电偶原理热电偶是一种基于热电效应的温度传感器,由两种不同材料的金属线焊接在一起构成。
当金属丝的两个焊点温度不同时,会产生出一个与温度差成正比的微弱热电势。
利用冯·诺伊曼定理可以通过测量热电势来计算出温度。
电子体温计通过将一端放入体温测量区域,利用热电势测量出体温。
2.热敏电阻原理热敏电阻是一种根据温度变化而改变其电阻值的传感器,具有正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)两种。
当温度上升时,PTC的电阻值增大,而NTC的电阻值减小。
电子体温计通常使用NTC热敏电阻作为传感器,测量人体温度。
3.红外线传感器原理红外线传感器是一种通过测量红外辐射能量来间接测量物体温度的传感器。
人体散发的热量主要是红外线,利用红外线传感器可以测量被散发红外线的物体的温度。
电子体温计使用红外线传感器通过测量人体的红外辐射来判断体温。
二、电子体温计的设计1.传感器采集传感器采集是电子体温计的第一步,不同的体温计使用不同的传感器进行采集。
对于热电偶、热敏电阻传感器,需要将其放置在体温测量区域并与电子仪器连接,通过与电子仪器之间的电连接来采集体温数据。
红外线传感器则需要将其对准体温测量区域以接收红外辐射。
2.信号放大传感器采集到的信号常常非常微弱,需要通过信号放大来增强信号幅度。
信号放大是通过放大器电路来实现的,常见的放大器电路有差分放大器、运算放大器等。
通过放大器电路将传感器采集到的微弱信号放大至适当幅度,以便进行后续的信号处理。
3.信号处理信号处理是对放大后的信号进行滤波和调理,以提高信号质量和准确性。
滤波可以去除高频噪声和杂散信号,通常采用低通滤波器进行滤波处理。
调理包括对信号进行增益和修正偏差,使其达到更准确的温度测量结果。
4.温度测量温度测量是通过将处理过的信号转化为温度数值进行显示。
对于热电偶和热敏电阻传感器,可以通过测量电阻或热电势来计算出温度值。
对于红外线传感器,可以通过测量接收到的红外辐射能量来计算出温度值。
电子体温计方案快速测温设计

电子体温计方案快速测温设计一、电子体温计方案介绍电子体温计由温度传感器,液晶显示器,纽扣电池,专用集成电路及其他电子元器件组成。
能快速准确地测量人体体温,与传统的水银玻璃体温计相比,具有读数方便,测量时间短,测量精度高,能记忆并有蜂鸣提示的优点,尤其是电子体温计不含水银,对人体及周围环境无害,特别适合于家庭等场合使用。
二、电子体温计方案工作原理电子体温计的工作原理利用了温度传感器输出电信号,直接输出数字信号或者再将电流信号(模拟信号)转换成能够被内部集成的电路识别的数字信号,然后通过显示器(如液晶、数码管、LED矩阵等)显示以数字形式的温度,能记录、读取被测温度的最高值。
一般由感温头、量温棒、显示屏和开关等结构组成。
三、电子体温计方案功能电子体温计方案简述:工作电压:DC2.6V-3.6V,就是安装一个纽扣电池就可以用了。
测试范围:32.0°C~43.9°C(90o F-111.9T),测试精度:±0.1,精度很高哦,可以过医疗认证。
解析度:0.1/,0.01/.一位小数或两位小数。
单位选择:可按键切换/;一般国内用的多点。
校级点:0/100,电子体温计是出厂前要用恒温水箱进行标定。
工作温度:・10-乃,超出后,测量体温可能会不准。
工作电流:小于IoOMA。
校机:两点校正:。
和Io0;次数≤300次(该参数IC内部掉电记忆)传感器类型:热敏电阻,测量精准。
低压检测:一点或两点检测。
按键种类:轻触、触摸、拨动,都可挑选。
显示:LCD显示屏,有背光,不带背光也可做,可定制。
蜂鸣器:有,当测量出人体温度超出正常值时,体温计会通过蜂鸣器自动报警,提醒使用人员。
(完整版)电子体温计原理图及参数说明

电子体温计的设计与制作单元电路设计与计算说明总体方案设计(1)根据温度范围和精度选择NTC热敏电阻,确定其型号,根据电阻特性设计采集放大电路,利用运算放大器将温度信号转换为电压信号,设计电路时,因为单片机采集电压在0~2.5V,所以输入的测量范围为35~42℃,对应输出0~2.5V。
(2)采集完成以后输入单片机ATmega16的A/D口,对模拟量进行采样,转化为数字信号,单片机对采集的信号进行处理,根据采集的信号与温度的数学关系,将电信号转化为温度值[2]。
(3)用液晶屏显示出温度值。
(4)所需的电源功率足够小,能够利用开关电源供电。
电子体温计系统大多主要使用3V直流电源。
总体方案系统设计框图如图1-1所示。
一.测温电路的设计(1)NTC热敏电阻介绍1.热敏电阻是利用半导体的阻值随温度变化这一热性而制成的,分为NTC(负温度系数)热敏电阻、PTC(正温度系数)热敏电阻两大类。
PTC热敏电阻电阻值随温度的升高而增大,NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低[5]。
2.正温度系数热敏电阻其电阻值随着PTC热敏电阻本体温度的升高呈现出阶跃性的增加,温度越高,电阻值越大。
3.负温度系数热敏电阻其电阻值随着NTC热敏电阻本体温度的升高呈现出阶跃性的减小,温度越高,电阻值越小。
4.NTC是Negative Temperature Coefficient的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件。
通常我们提到的NTC是指负温度系数热敏电阻,简称NTC 热敏电阻。
5.NTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的减小。
6.NTC热敏电阻是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。
温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低[6]。
51单片机电子体温计的设计

51单片机电子体温计的设计
51单片机电子体温计的设计大致包括以下步骤:
1. 确定传感器:根据测量温度范围、精确度和稳定性等要求,选择适合的体温传感器,如LM35、DS18B20等。
2. 连接传感器:将传感器接到单片机的ADC口上,通过采集传感器的模拟电信号,获取体温数据。
3. 编写程序:编写相应的单片机程序,实现温度采集、处理和显示等功能。
4. 设计显示屏:可以使用12864液晶显示屏或者OLED显示屏等,将温度值图形化显示出来。
5. 添加温度报警:通过程序判断触发温度报警,并通过声音或者震动等方式提醒使用者。
6. 完善电路设计:加装电源管理电路、保护电路、稳压电路等,提高电路的可靠性,实现长时间稳定的测量。
7. 调试和测试:将设计好的电路烧录到单片机上,通过测试验证程序的正确性和准确性。
需要注意的是,设计过程中要充分考虑电路的安全性和稳定性,保证使用者的安全和使用效果。
同时,在开发过程中要注意保护用户隐私,不得泄露个人信息。
电子体温计毕业设计

电子体温计毕业设计电子体温计毕业设计近年来,随着科技的不断发展,电子体温计在医疗领域中的应用越来越广泛。
作为一种能够快速准确测量人体温度的设备,电子体温计已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
本文将围绕电子体温计的毕业设计展开讨论,探讨其原理、功能和应用。
首先,我们来了解电子体温计的工作原理。
电子体温计通过感应人体温度的变化,将温度转化为电信号,并通过内部的电子元件进行处理和显示。
其核心部件是温度传感器,常见的有热敏电阻和红外线传感器。
热敏电阻通过测量电阻值的变化来间接测量温度,而红外线传感器则通过测量人体散发的红外线来直接测量温度。
通过这些传感器,电子体温计能够准确地获取人体的温度信息。
其次,电子体温计的功能也在不断扩展。
除了基本的温度测量功能外,现代电子体温计还具备多种附加功能,如记录温度变化趋势、报警功能、自动关机等。
这些功能的添加使得电子体温计更加智能化和便捷化。
例如,一些电子体温计可以通过连接手机或电脑,将测量数据传输到云端,实现远程监测和数据分析。
这为医疗工作者提供了更多的便利和准确性。
此外,电子体温计在各个领域中的应用也越来越广泛。
在医疗领域中,电子体温计已经成为医生和护士日常工作中必备的工具。
它能够快速测量患者的体温,帮助医护人员及时判断患者的健康状况。
而在家庭中,电子体温计也成为了每个家庭必备的健康设备。
家庭电子体温计的出现,使得家庭成员可以随时随地监测自己的体温,及时发现身体异常,更好地保护自己和家人的健康。
此外,电子体温计还在一些特殊领域中发挥着重要作用。
例如,在食品安全监测中,电子体温计可以用来检测食品的温度,确保食品的安全性。
在疫情防控中,电子体温计也被广泛应用于各个场所的体温监测,帮助防止疫情的扩散。
可以说,电子体温计已经成为现代社会中不可或缺的一部分。
综上所述,电子体温计作为一种能够快速准确测量人体温度的设备,已经在医疗领域中得到广泛应用。
随着科技的不断进步,电子体温计的功能也在不断扩展,应用领域也越来越广泛。
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任务分配总体方案设计:XXX XXX XXX XXX XXX XXX 软件系统设计:XXX XXX硬件系统设计:XXX XXX绘图:XXX软件编程:XXX XXX XXX XXX整体效果图:目录任务分配 0第1章绪论 (1)1.1 设计背景 (1)1.2 系统总体方案设计概述 (2)第2章方案设计 (3)2.1 性能要求 (3)2.2 设计思路 (3)第3章电子体温计的控制电路的设计(硬件系统的设计) (4)3.1 总体设计思想 (4)3.2 传感器电路 (4)3.3 单片机电路 (6)3.4 LCD1602显示屏电路 (9)3.5 电源模块 (11)第4章软件控制程序的设计 (13)4.1 DS18b20的读操作 (13)4.2 DS18b20的温度数据处理 (14)4.3 1602显示部分 (15)第5章系统调试与测量 (17)5.1 系统调试 (17)5.2 测量数据 (17)5.3 误差分析 (18)课程设计心得 (19)附录1 (20)附录2 (21)参考文献 (29)第1章绪论1.1设计背景由于水银体温计精度很高、使用方便、并且易于携带,因而很多人喜欢采用水银体温计。
再加上体温计测温方法及其结构都已完全成熟,并没太多的改进余地,人们对水银体温计的研究热情逐渐渐低,到现在水银体温计几乎已经没有什么发展的余地。
再加上由于测量体温用水银体温计很不方便,如果打破摔坏体温计,水银的污染也很严重等,为了准确测量人体的局部温度,促使人们不得不开发了多种多样的测温方式和测温器件设备。
现在其它不同种类的电子仪器测量体温也日益普及,已有许多医院采用了电子体温计来测量体温。
这一事实至少说明了,电子测温仪器的性能与水银温度计的性能已经很接近了。
因此,鉴于传统的水银体温计多种因素,诸如汞的污染及其携带不方便易破碎,尤其是测量时间过长等缺点,本课题为解决此问题设计出一种数字式电子体温计。
它在稳定性及响应时间上比传统的水银体温计有着显著的优势,精度要求也能和传统的水银体温计相媲美。
单片机智能化仪表在测量仪表的方面,有着很大的发展趋势。
它给日常生活带来多方面的进步,其中数字温度计就是一个典型的例子,家庭、医院等随处可见,为了能更加满足人们的需要,数字体温计正在不断的进行更新换代。
现在所使用的温度计还有很多是水银、酒精或煤油。
温度计的分辨力都是为1~0.1℃。
这些普通水银温度计的刻度间隔通常都很密集,读数比较困难,分辨的不准确,而且他们有着比较大的热容量,需要很长时间达到热平衡,因此温度数值很难读准,使用非常不方便。
本设计所介绍的电子体温计,主要用于家庭等普通环境。
与传统的水银温度计相比,电子体温计易于读数,广泛的测温范围,测温精度比较高等优点,其输出温度采用数字显示。
现在温度计发展非常迅速,从最原始的玻璃管温度计发展到了现在的热电偶温度计、热电阻温度计、集成的半导体数字温度计等。
在电子式温度计中,最重要组成部分就是传感器。
温度计的测量范围、精度、控制范围和用途取决于传感器的精度、灵敏度等等。
现在的温度传感器被广泛的应用,目前已经研制出各种各样的新型温度传感器,从而现在温度监控系统的功能日趋强大。
1.2系统总体方案设计概述该系统用于体温检测,能准确快速地测量人体体温,并且需要实时的显示当前的温度。
与传统的水银玻璃体温计相比,电子体温计具有方便的读数,高精度的测量,测量时间比较短,能记忆并有与其它体温计不同的蜂鸣提示的优点。
第2章方案设计2.1性能要求测温范围32°C~43°C,误差在±0.2°C以内,当温度超过37.5°C 时,可以报警,采用LED数码管直读显示。
并且能够实时的宽范围的温度检测,能清楚的显示与读出数据。
2.2设计思路本研究旨在设计一个电子体温计,主要控制器采用单片机STC89C52,传感器采用美国DALLAS半导体公司生产的DS18B20智能型传感器。
该传感器检查的温度是32°C ~43°C之间,检查的分辨率为±0.2°C。
当温度出现不同寻常的时候,不在设置范围内时,可以报警,且是通过蜂鸣器。
研究工作总体包括以下多个方面:了解电子体温计的工作原理,典型结构,发展历史及国内外的研究和发展的现状;研究电子体温计的两个最主要的核心模块:DS18B20传感器控制和STC89C52单片机主控制器。
第3章电子体温计的控制电路的设计(硬件系统的设计)3.1总体设计思想图3-1系统框图3.2传感器电路美国DALLAS半导体公司设计生产一种DS18B20温度传感器,并且DS18B20是一种智能化的温度传感器。
新出来的,比较流行的温度传感器,是与平常传统的热敏电阻等测量温度的元件相比较,它提供9位(二进制)温度读数,并且可以指示器件的温度,而且能够直接读出被测的温度数值,因此选用此传感器。
DS18B20的性能和特点如以下几点,都是很好的优点:其一是多个DS18B20可以并联在唯一一个单独的三线上,并且能够实现多点组网功能;其二是独特单独的单线接口仅仅需要一个端口引脚就可以进行通信;其三是用户可以自己定义的非易失性温度报警的设置;不需要外部的外围器件;其余的是可以通过数据线供电,电压范围为是在3.0~5.5V;当待机的时候,功耗为零;温度以9~12位的数字两读出;负电压特性,当电源极性接反的时候,温度计不会因发热而烧毁,只是不能正常工作。
报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件。
DS18B20的主要特性:(1)适应更加宽广的电压范围,电压范围:3.0~5.5V,并且采用数据线供电,与此同时也可以采用寄生电源方式;(2)DS18B20还具有的很多强大的功能,其中一项就是支持多点的组网功能,在唯一单独的三线上,就可以让多个DS18B20功能并联,实现组网多点测量体温;(3)具有很独特的单线接口方式,需要一条口线即可让DS18B20在与微处理器连接,并且能够实现微处理器与DS18B20的双向通讯;(4)不需要用其他的任何外围的元器件DS18B20就可以使用,一只三极管的集成电路包含了全部传感元件及转换电路;(5)温范围-55℃~+125℃,在-10~+85℃的时侯精度是±0.5℃左右;(6)有9~12位的分辨率是可以用来编写程序的,对应的可分辨温度依次分别为0.0625℃、0.125℃、0.25℃和0.5℃,测量温度可实现精度高;(7)温度转换为数字,且条件是在9位分辨率时,最多花费93.75ms,而在12位分辨率时,把温度值转换为数字,速度更快,最多在750ms内;(8)测量结果可以输出直接明确的数字的温度信号,通过串行,CPU接受"一线总线",同时可以传送CRC校验码,拥有极强的抗干扰纠错能力;(9)负压特性:当接反电源极性的时候,芯片不会发热,因而更加不会被烧毁,但之后不能正常工作。
图3-2 DS18B20电路图3-3 DS18B20封装管脚图3.3单片机电路STC89C52是一种CMOS8位微小型控制器,其性能高、功耗低,并且具有可编程Flash存储器,数据容量是8K。
在单芯片上,STC89C52为众多嵌入式控制系统应用提供有效、灵活的解决方案主要其原因就是拥有可编程Flash 和灵活的8位CPU。
具有以下标准功能:512bitRAM,8kbitFlash,32位I/O口线,看门狗的定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,单个6向量2级中断结构,三个16 位计数器/定时器,全双工串口。
另外静态逻辑操作是STC89X52 降至0Hz,并且支持2种软件,与此同时,还可选择节电模式。
当CPU停止工作,就是属于空闲模式。
此时允许RAM、串口、计数器/定时器、中断时候继续工作。
保存RAM内容,可以在掉电保护方式下,并且可以把振荡器冻结了,单片机停止一切工作,直到下一个硬件复位或中断为止。
最高运作频率35Mhz,6T/12T可选。
STC单片机引脚说明:(1)GND:接地(2)VCC:电源电压(3)RST:重新设置。
当振荡器复位器件时,要保证持续RST 脚两个机器周期的高电平时间。
(4)/EA/VPP:在此时间段外部程序的存储器(0000H-FFFFH),就必须是在/EA保持持续电平低时,不管是否有内部的程序存储器。
/EA将内部锁定为恢复设置,此时应当注意加密方式1;当/EA端保持电平高的时候,在FLASH可以编写程序的期间。
此间的内部的程序存储器,施加12V编程电源在这个引脚上,也可以用于(VPP)。
(5)XTAL1:输入内部时钟的工作电路以及输入反向振荡的放大器。
(6)XTAL2:为反向振荡器的输出。
(7)P0口:总线复用口是P0口,而且是数据/地址合起来的,也即是一个8位开路漏级双向I/O口。
作为输出口用时,每管脚可吸收8TTL门电流。
P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。
当P0口的管脚第一次写1时,被定义为高阻态输入。
当FIASH进行校验时,P0外部必须被拉高,是由于P0输出原码,在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口。
(8)P1口:把1写在P1口管脚之后,高电平就会在内部产生,并且可以用作输入。
4TTL的门电流能够被P1口缓冲器可以能够吸收或输出,主要原因是P1口内部带一个可以提供上拉电阻的8位双向I/O口。
电流在内部被上拉,当下拉为低电平在P1口被外部产生的时候,电流将会被输出。
地址接收是当P1口作为第八位,并且在FLASH 编程和校验的时侯。
(9)P2口:4个TTL的门电流可以在P2口的缓冲器可吸收或输出,P2口内部带一个8位双向I/O口,并且是可以上拉电阻的。
并因当P2口的管脚被外部拉低,这个是作为输入的时侯来的,将输出电流。
这是由于内部上拉的缘故。
P2口在FLASH编程和校验时接收控制信号和高八位地址信号。
P2口当用在16位地址外部数据存储器,并且进行存取或外部程序存储器的时候,P2口输出地址的高八位。
管脚内部有上拉电阻拉高,主要是当P2口被写“1”时,并且把P2口当作为输入。
它优势有利用内部上拉,并且在给出地址“1”的时侯,当进行读写外部八位地址数据存储器的时候,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。
(10)P3口:P3口内部的管脚是8个带上拉电阻的双向I/O口,可吸收或输出4个TTL门电流。
作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。
当P3口写入“1”后,用作输入,与此同时,并且内部电平上拉为高电平。
AT89C51的某些特殊功能口可以采用P3口来实现,如下表所示:P3口同时为闪烁编程和编程校验,且可以接收一部分控制信号。
(11)/PSEN:外部程序存储器之中有选通信号在。