555定时器温度控制电路设计要点
555定时器应用电路的设计与调试

555定时器应用电路的设计与调试1.555定时器的原理概述2.555定时器的基本工作原理555定时器的基本工作原理是通过外部RC电路产生的时间常数来控制输出的时间周期。
具体来说,当电源正常通电后,555定时器的电源引脚将被高电平激活,通过内部比较器将电压与阀值进行比较,并将结果传递给RS触发器。
RS触发器的输出信号会控制放电开关,根据输入信号的变化来控制电容的放电与充电,从而实现定时和脉冲控制功能。
3.555定时器的应用电路设计(1)单稳态触发器电路单稳态触发器电路常用于产生固定宽度的脉冲信号。
通过一个电容和一个电阻连接到555定时器的触发脚,当电源通电或接收到外部触发脉冲信号时,555定时器会产生一个固定宽度的脉冲信号输出。
(2)Astable多谐振荡器电路Astable多谐振荡器电路常用于产生固定频率和变量占空比的方波信号。
通过一个电容和两个电阻连接到555定时器的控制脚与放电脚,当电源通电后,555定时器会自动产生方波信号输出。
4.实验步骤与调试方法(1)准备实验所需材料,包括555定时器芯片、电容、电阻、开关和示波器等。
(2)按照设计电路图连接实验电路,注意正确连接每个元件的引脚。
(3)接通电源,通过示波器观察输出信号,并根据需要调整电容和电阻的数值以达到所需的定时和脉冲控制效果。
(4)通过实验数据和示波器观察结果,对实验电路进行调试和优化,直至达到预期的结果。
5.实验注意事项(1)实验时要注意正确连接元件的引脚,避免引脚连接错误导致电路无法正常工作。
(2)实验中可以选择合适的电阻和电容数值以达到所需的定时和脉冲控制效果。
(3)在实验过程中可以适当添加一些调试电路,如LED灯、蜂鸣器等,以便更直观地观察电路的工作情况和调试结果。
6.本文总结本文对555定时器应用电路进行了设计与调试的详细解析,介绍了555定时器的基本工作原理和应用电路设计,以及相关的实验步骤和调试方法。
通过合理的设计和调试,可以实现各种定时和脉冲控制功能,满足不同场合的需求。
电路设计宝典:浅谈555电路设计

导读] 555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。
一般用双极型(TTL)工艺制作的称为555,用互补金属氧化物(CMOS)工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。
555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。
一般用双极型(TTL)工艺制作的称为555,用互补金属氧化物(CMOS)工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。
555定时器的电源电压范围宽,可在4.5V~16V工作,7555可在3~18V工作,输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与TTL、CMOS或者模拟电路电平兼容。
1972年,美国Signetics公司研制555定时器用于取代机械式定时器的中规模集成电路,因输入端设计有三个5kΩ的电阻而得名。
一、基本原理555时基电路的工作过程如下:当2脚,即比较器A2的反相输入端加进电位低于?VDD的触发信号时,则VT9、VTll导通,给双稳态触发器中的VTl4提供一偏流,使VTl4饱和导通,它的饱和压降Vces箝制VTl5的基极处于低电平,使VTl5截止,VTl7饱和,从而使VTl8截止,VTl9导通,VT20完全饱和导通,VT21截止。
因此,输出端3脚输出高电平。
此时,不管6端(阈值电压)为何种电平,由于双稳态触发器(VTl4-VTl7)中的4.7kΩ电阻的正反馈作用(VTl5的基极电流是通过该电阻提供的),3脚输出高电平状态一直保持到6脚出现高于?VDD的电平为止。
当触发信号消失后,即比较器A2反相输入端2脚的电位高于?VDD,则VT9、VTll截止,VTl4因无偏流而截止,此时若6脚无触发输入,则VTl7的Vces 饱和压降通过4.7kΩ电阻维持VTl3截止,使VTl7饱和稳态不变,故输出端3脚仍维持高电平。
同时,VTl8的截止使VT6也截止。
当触发信号加到6脚时,且电位高于?VDD时,则VTl、VT2、VT3皆导通。
555时基电路的设计

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蒋 瞄
1
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( b )
图1 5 5 5 定 时器 内部框 图和引脚定 义
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一
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图2单稳态触发器
、
( 2 ) 5 5 5 定时器 的典型应用 1 ) 构 成单稳态触发器 图2 ( a ) 为 由5 5 5 定时器和外接定时 元件R 、 C 构成 的单稳态 触发器 。触 发 电路 由c 、R 、D 构成 ,其 中D 为 钳位二极管 ,稳态时5 5 5 电路输 人 端处 于 电源 电平 , 内部放 电开关 管T 导通 , 7 脚输 出低 电平 ,定 时 电容C 被 短路 ;当有 一 个 外部负脉 冲触发 信号经C . 加到2 脚,并 使2 端 电位瞬 时低于 I / 3 V 。 ,低 电平 比较器 动作 ,单 稳 态 电路 即开 始一个 暂态 过程 ,3 脚 输 出高 电 平 ,同时 开关 管 T 截 止 ,使 定 时 电容c 开始 充 电,v c 按指数规律增长 。当v c 充 电至 U 2 / 3 v c c 时, 高 电平 比较 器动 作 , 比较 器A , 翻 转 ,3 脚输 出 从上例可 以看 出,像 氧化锌避雷器 这种 电 压 致热型 的设备 ,发 热 的原 因既有产 品质量 问 题 ,长期运 行 内部元 件老化 问题,也有 内部受 潮 的 问题 , 由于 电压 致热型 设备的发热 点不 明 显,相对 温差较小 ,红外成像 检测过程 中应更 加 关注 ,建议在新 设备启动 投运2 4 d x 时后对 电 压 致热 型设备进行 红外成像检 测 ,保存 热成像 图作为设 备启动档案 ,为 日后 的红外检 测分析 提 供数据依据 。 8 . 对红外 成像测温 技术在变 电站 中应用的 建 议 红外 成像测温技术 虽然在变 电站中应用 已 经有 多年 ,但部分基 层运行 人员对其重 要性认 识不够 ,红外检测 也只 习惯 于用表面温 度判断 法进行判 断 ,专业 性不强 ,因此要提 高红外成 像测温技 术在变 电站应用 的效率 ,提 出 以下几 点建议 : ( 1 ) 加 强对红 外成 像测温 技术 原理及 判断 方法等 的技术培 训,提高专业技能 。 ( 2 ) 严格 执行 《 D L T 6 6 4 — 2 0 0 8 带 电设备红 外诊断应用 规范》中的现场检测要求 。
555温度控制电路

555温度控制电路一.试验目的理解555和LM567传感信号处理器的工作原理。
提高自己的动手能力和焊接水平,加强对所学专业的认识和兴趣。
能更好的把理论与实践相结合。
更重要的是让自己多学一点专业知识。
为以后所从事的工作打好基础,从而能在激烈的竞争中有自己的一席之地。
二.元件及参数热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn+pμp),因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR).它们的电阻-温度特性.热敏电阻的主要特点是:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强.热敏电阻是温度传感器的一种,他由仿陶瓷半导体组成。
热敏电阻(NTC)不同于普通的电阻,他具有负的电阻温度特性,即当温度升高时,其电阻值减小。
热敏电阻的阻值~温度特性曲线是一条指数曲线,非线性较大,因此在使用时要进行线性化处理。
线性化处理虽然能够改善热敏电阻的特性曲线,但是比较复杂。
为此,在要求不高的一般应用中,常做出在一定的温度范围内温度与阻值成线性关系的假定,以简化计算。
热敏电阻特性曲线R(T) R’(T)R”(T)R’(T)KTRKTR2)(2)(+⨯=R”(T)KTRKTR10)(10)(+⨯=a b c d热敏电阻校正电路图及及计算公式主要参数:三、设计方案1.单稳类电路:单稳工作方式,它可分为3种。
恒温控制电路课程设计

摘要本设计采用的是555时基集成电路制成的温度控制器电路,通过热敏电阻将温度的变化量转化为电阻的变化量,将由于热敏电阻阻值的变化而引起的电压的变化当做IC555时基集成电路的控制指令,从而使其输出高低电平来控制电磁继电器的工作,从而使其输出高低电平来控制电磁继电器的工作,再由电磁继电器驱动再由电磁继电器驱动加热器来实现室内温度的调节与控制。
加热器来实现室内温度的调节与控制。
该种电路设计具有使用元件少、该种电路设计具有使用元件少、该种电路设计具有使用元件少、制作简单等特点。
制作简单等特点。
制作简单等特点。
容容易操控并且效果明显,在实际生活中较为常见。
关键词:时基集成电路;热敏电阻;控温电路;IC555;电磁继电器综述随着电力电子技术的发展,电子技术在电气设备和电气控制领域中的应用越来越广泛。
恒温控制电路在现实生活中无处不在,恒温控制电路在现实生活中无处不在,例如:室内温度控制、禽蛋孵化恒温箱、例如:室内温度控制、禽蛋孵化恒温箱、例如:室内温度控制、禽蛋孵化恒温箱、电子设备中电子设备中主机的温度控制等。
可见恒温控制电路的重要性。
本次设计题目《小室恒温控制电路设计》运用所学的知识,通过查阅一些文献和资料,实现了小室的温度自动控制在所设定的温度内实现了小室的温度自动控制在所设定的温度内((T=T=±±δT )℃,且恒定温度且恒定温度 T T T℃的设定在一定℃的设定在一定范围内可调,并且用灯泡模拟加热系统,在设定温度(T=-δT )℃以下灯泡自动亮)℃以下灯泡自动亮((加热加热)),达到(达到(T=+T=+δT )℃时灯泡自动灭(停止加热)。
使得室内始终保持恒定的温度。
使得室内始终保持恒定的温度。
本次设计能够熟练555时基集成电路在实际电路中的应用,从而使它在这种电路中更好地发挥了其广实用的特性,达到方便快捷的目的。
目录1.1.方案设计与分析方案设计与分析 ............................................................. . (22)1.1 采用集成运放电路制成的控温电路.............................................................................. 21.2 采用555时基集成电路的控温电路................................................................................ 32.2.电路设计框图及功能描述电路设计框图及功能描述 ..................................................... .. (33)2.1电路设计框图..................................................................................................................... 32.2各系统功能描述................................................................................................................. 31.1.电源整流系统功能电源整流系统功能......................................................................................................... 32.2.温度检测系统功能温度检测系统功能......................................................................................................... 33.3.温度控制系统功能温度控制系统功能......................................................................................................... 43.3.电路原理及参数计算电路原理及参数计算 ......................................................... (44)3.1元器件的介绍..................................................................................................................... 41.NE555定时器定时器................................................................................................................. 4 2.负温度系数热敏电阻Rt ................................................................................................. 5 3.整流二极管...................................................................................................................... 5 4.电磁继电器...................................................................................................................... 5 5.稳压二极管...................................................................................................................... 63.2 各部分系统电路的原理及参数....................................................................................... 61.电源整流系统的原理及参数.......................................................................................... 62.温度检测系统原理及参数.............................................................................................. 73.温度控制系统原理及参数.............................................................................................. 84.4.电路原理图电路原理图 ................................................................. .. (99)4.1整个小室工作系统的温度控制电路图............................................................................. 94.2整个设计电路的仿真图(proteus )............................................................................. 105.5.课程设计体会课程设计体会 .............................................................. .. (1212)参考文献 .................................................................... .. (1313)图1-1 采用集成运放器的控温电路该电路虽然可以实现控制温度的目的,该电路虽然可以实现控制温度的目的,但电路结构较为复杂,但电路结构较为复杂,但电路结构较为复杂,所使用的元件较多,所使用的元件较多,所使用的元件较多,制作制作起来比较麻烦,起来比较麻烦,而且靠滞回比较器的滞环宽度确定控温的精度,而且靠滞回比较器的滞环宽度确定控温的精度,而且靠滞回比较器的滞环宽度确定控温的精度,计算和控制都不灵活,计算和控制都不灵活,计算和控制都不灵活,所以所以本次设计不采用这个方案。
555定时器电路设计

实验五555定时器电路设计【实验目的】1、熟悉集成定时器555的工作原理及应用。
2、掌握时钟信号产生电路的设计方法【知识要点】组成占空比连续可调并能调节振荡频率的多谐振荡器VO图6.5.5 占空比与频率均可调的多谐振荡器电路如图6.5.5。
对C充电时,充电电流通过R1、D1、R W2和R W1;放电时通过R W1、R W2、D2、R2。
当R1=R2、R W2调至中心点,因充放电时间基本相同,其占空比约为50%,此时调节R W1仅改变频率,占空比不变。
如R W2调至偏离中心点,再调节R W1,不仅振荡频率改变,而且对占空比也有影响。
R W1不变,调节R W2,仅改变占空比,对频率无影响。
因此,当接通电源后,应首先调节R W1使频率至规定值,再调节R W2,以获得需要的占空比。
若频率调节的范围比较大,还可以用波段开关改变C的值。
【实验内容】题目:时钟信号发生电路设计设计一个电路,能够产生时钟信号,信号频率100Hz~1KHz,占空比要求在1/2~2/3范围内可调。
测量实际电路的输出信号频率,测量脉冲的上升时间。
思考:1、如果希望得到高电平电压为10V的时钟信号,电路应如何处理?2、对于不标准的时钟信号,一般应进行怎样的处理?【实验要求】按题目内容进行设计,设计方法和方案不限。
要求首先进行计算机(Multisim)仿真,实现题目功能。
然后在模拟实验箱中完成实际操作。
自行设计测试表格,完成实际电路的测试。
【报告要求】要求在实验报告中写出设计思路和设计过程。
画出仿真原理图和仿真结果。
列出元器件清单。
写出实验结果及实验总结。
可能用到的芯片(555)。
555定时器应用电路的设计与调试(可编辑修改word版)

项目十二 555 定时器应用电路的设计与调试1. 能分析说明 555 定时器的内部结构、引脚功能;2. 能按照要求选用 555 定时器及其它元器件组成多谐振荡器、施密特触发器、单稳态触发器;并能熟练测量、调整 555 定时器应用电路参数,分析和排除常见故障。
3.爱护工具、器材、整理、清洁、习惯与素养 二、实践设备与材料 1. 工具 2. 器材3. 仪器仪表三、实践过程1.555 定时器应用电路仿真利用 Multisim 软件完成下列电路的仿真,要求如下,结果填入表 12-1 中。
(1)波形产生电路:利用 555 定时器及一些辅助元件设计电路,产生频率为 100KHz 、占空比可调的脉冲信号。
(2) 波形变换电路:利用 555 定时器设计一波形整形器或变换器完成正弦波或三角波至方波的变换。
表 12-3 脉冲信号源电路记录周期:T=(R1+2R3+2R P)C2\1.43 频率:最大占空比:t w1=T k\T 最小占空比:t w2=t\T输入波形:输出波形:周期:T= (R1+2R3+2R P)C2\1.43 频率:自我评价小组评价教师评价2.单稳态电路仿真与测试图12-3 555 定时器构成单稳态触发器如果用图12-3 所示单稳态电路输出定时时间为1 s 的正脉冲,R = 27 kΩ,试确定定时元件C 的取值,并选择合适的电容。
若定时时间改为5 s 的正脉冲,C = 30uF,试确定定时元件R 的取值。
并通过仿真进行验证。
结果记录在表12-2 中。
表12-2 单稳态电路仿真与测试电阻电容仿真波形及脉冲时间时间为1 s 的正脉冲R = 10 kΩ C=0.1μF时间为5 s 的正脉冲R =51KΩC=0.1uF自我评价小组评价教师评价3.1kHZ 的脉冲信号源电路的设计与制作理解图12-4 所示电路,使用555 电路为某TTL 电路设计一个1kHZ 的脉冲信号源。
实际电路的频率可调范围为750~1090HZ。
555定时器的电路解析

回稳态,uO1=UOH (全0出1)。 uO= UOL。
从暂稳态自动返回稳态之后,电容C将通过电阻R放电, 使电容上的电压恢复到稳态时的初始值。
单稳态触发器工作波形
2. 主要参数
(1)输出脉冲宽度tw 输出脉冲宽度tw,就是暂稳态的维持时间。 tw ≈0.7RC
(2) 恢复时间tre 暂稳态结束后,电路需要一段时间恢复到初始状态。
脉冲定时
7.4.4 用555定时器组成多谐振荡器
一、电路结构
将放电管V集电极经R1接到VCC上,便组成了一个反相器。其输出DIS端对地接 R2、C积分电路,积分电容C再接TH和TR端便组成了如图5.5.7所示的多谐振荡器。 R1、R2和C为定时元件。
二、工作原理
1、接通电源VCC后,VCC经电阻R1和R2对电容C充电,其电压 UC由0按指数规律上升。 当UC≥2/3VCC时,电压比较器C1和C2的输出分别为UC1=0、 UC2=1,基本RS触发器被置0,Q=0、Q=1 输出UO跃到低电平 UOL。与此同时, 放电管V导通, 电容C经电阻 R1和R2放电管 V放电,电路 进入暂稳态。
VI
VT + VT -
VO0
t
0
t
5.2 单稳态触发器
工作特点: 第一,它有稳态和暂稳态两个不同的工作状态; 第二,在外加脉冲作用下,触发器能从稳态翻转 到暂稳态; 第三,在暂稳态维持一段时间后,将自动返回稳 态,暂稳态维持时间的长短取决于电路本身的参数, 与外加触发信号无关。 例:楼道的路灯 。
(2)触发翻转:当输入端加入负脉冲(宽度应 小于脉宽tpo),即 TR 端<1/3VDD则S=1(R=0), 触发器翻转1态,输出uo为高电平。Q=1,这时
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内容摘要在日常的生产与生活中,温度是一个非常重要的过程变量,因为它直接影响燃烧、化学反应、发酵、烘烤、煅烧、蒸馏、浓度、挤压成形、结晶以及空气流动等物理和化学过程。
所以人们需要用到良好的温度检测及控制装置系统来解决这些问题。
本文介绍了采用A/D转换、555定时器、AT89C51芯片以及DS1620温度传感器等组成的温度控制系统的设计方法和工作原理。
能够通过传感器对温度的感应自动调节加热功率的大小,并且在解决温度检测的基础上,通过555定时器完成对温度的特殊控制。
本设计应用性比较强,设计系统可以作为温度监控系统,如果稍微改装可以做热水器温度调节系统、实验室温度监控系统等等。
课题主要任务是完成环境温度检测,利用单片机实现温度调节并通过计算机实施温度监控。
设计后的系统具有操作方便,控制灵活等优点。
本设计系统包括温度传感器,A/D转换模块,温度传感器模块,和555定时器,AT89C51芯片等。
文中对每个部分功能、实现过程作了详细介绍。
整个系统的核心是以555定时器进行温度监控,完成了课题所有要求。
索引关键词:自动控制系统温度传感器 MCS-51 555定时器目录第一章绪论 (1)1.1研究温度控制系统的意义 (1)1.2 温度控制系统中传感器 (1)1.3 温度控制系统设计要点 (1)1.4 温度控制系统设计内容 (1)第二章硬件系统的构成 (2)2.1 AT89C51概况 (2)2.2功能特性概述 (2)2.3引角功能说明 (2)2.4时钟振荡器 (4)2.5空闲节电模式 (4)2.6掉电模式 (4)2.7传感器概述 (4)第三章数字温度测控芯片DS1620的应用 (4)3.1 概述 (4)3.2 引脚功能说明 (5)3.3 操作和控制 (6)3.4 DS1620有两种操作模式 (6)3.5 555定时器概述 (8)3.6 电路图 (10)后记 (11)参考文献 (12)555定时器温度控制电路设计第一章绪论1.1研究温度控制系统的意义温度是工业对象中主要的被控参数之一,像冶金、机械、食品、化工各类工业中,广泛使用的各种加热炉、热处理炉、反应炉等,对工件的处理温度要求严格控制,单片机温度控制系统使温度控制指标得到了大幅度提高。
其使用量日益增多,其地位和作用倍显重要,温度控制系统的结构组成,控制原理使用维护等方面的基础内容已成为电气工程技术人员急需了解掌握的必要知识。
1.2 温度控制系统中传感器随着“信息时代”的到来,作为获取信息手段的传感器技术得到了显著的进步,其应用领域越来越广泛,对其要求越来越高,需求越来越迫切。
传感器技术已成为衡量一个国家科学技术发展水平的重要标志之一。
因此,了解并掌握各类传感器的基本结构、工作原理及特性是非常重要的。
由于传感器能将各种物理量、化学量和生物量等信号转变为电信号,使得人们可以利用计算机实现自动测量、信息处理和自动控制,但是它们都不同程度地存在温漂和非线性等影响因素。
传感器主要用于测量和控制系统,它的性能好坏直接影响系统的性能。
因此,不仅必须掌握各类传感器的结构、原理及其性能指标,还必须懂得传感器经过适当的接口电路调整才能满足信号的处理、显示和控制的要求,而且只有通过对传感器应用实例的原理和智能传感器实例的分析了解,才能将传感器和信息通信和信息处理结合起来,适应传感器的生产、研制、开发和应用。
另一方面,传感器的被测信号来自于各个应用领域,每个领域都为了改革生产力、提高工效和时效,各自都在开发研制适合应用的传感器,于是种类繁多的新型传感器及传感器系统不断涌现。
温度传感器是其中重要的一类传感器。
其发展速度之快,以及其应用之广,并且还有很大潜力。
为了提高对传感器的认识和了解,尤其是对温度传感器的深入研究以及其用法与用途,基于实用、广泛和典型的原则而设计了本系统。
本文利用单片机结合传感器技术而开发设计了这一温度监控系统。
文中传感器理论单片机实际应用有机结合,详细地讲述了利用热敏电阻作为热敏传感器探测环境温度的过程,以及实现热电转换的原理过程。
1.3 温度控制系统设计要点温变化规律的控制,这主要在控制程序设计中考虑。
温度控制范围:这就涉及到测温元件、功率的选择等。
控制精度、超调量等指标,这涉及到A/D转换精度、控制规律选择等。
1.4 温度控制系统设计内容本设计应用性比较强,设计系统可以作为温度监控系统,如果稍微改装可以做热水器温度调节系统、实验室温度监控系统等等。
课题主要任务是完成环境温度检测,利用单片机实现温度调节并通过计算机实施温度监控。
设计后的系统具有操作方便,控制灵活等优点。
本设计系统包括温度传感器,A/D转换模块,温度传感器模块,和555定时器,AT89C51芯片等。
文中对每个部分功能、实现过程作了详细介绍。
整个系统的核心是以555定时器进行温度监控,完成了课题所有要求。
第二章硬件系统的构成2.1 AT89C51概况AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。
AT89C2051是一种带2K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的单片机。
单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除100次。
该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
由于将多功能8位CPU 和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。
AT89C系列单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
2.2功能特性概述一、4K字节可编程闪烁存储器二、寿命:1000写/擦循环三、数据保留时间:10年四、全静态工作:0Hz-24MHz五、三级程序存储器锁定六、128×8位内部RAM七、32可编程I/O线八、两个16位定时器/计数器九、5个中断源十、可编程串行通道十一、低功耗的闲置和掉电模式十二、片内振荡器和时钟电路2.3引角功能说明VCC:供电电压。
GND:接地。
P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。
当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。
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。
在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。
P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。
P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。
在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。
并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。
这是由于内部上拉的缘故。
P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。
在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。
P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。
P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。
当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。
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。
P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,如下所示:管脚备选功能P3.0 RXD(串行输入口)P3.1 TXD(串行输出口)P3.2 /INT0(外部中断0)P3.3 /INT1(外部中断1)P3.4 T0(记时器0外部输入)P3.5 T1(记时器1外部输入)P3.6 /WR(外部数据存储器写选通)P3.7 /RD(外部数据存储器读选通)P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。
RST:复位输入。
当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。
ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。
在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。
在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。
因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。
然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。
如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。
此时,ALE只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。
另外,该引脚被略微拉高。
如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。
PSEN:外部程序存储器的选通信号。
在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次PSEN有效。
但在访问外部数据存储器时,这两次有效的PSEN信号将不出现。
EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。
注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。
在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。
XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
XTAL2:来自反向振荡器的输出。
2.4时钟振荡器振荡器就是可以产生一定频率的交变电流信号的电路.晶体振荡器,以下我简称晶振,是利用了晶体的压电效应制造的,当在晶片的两面上加交变电压时,晶片会反复的机械变形而产生振动,而这种机械振动又会反过来产生交变电压。
当外加交变电压的频率为某一特定值时,振幅明显加大,比其它频率下的振幅大得多,产生共振,这种现象称为压电谐振.晶振产生振荡必须附加外部时钟电路,一般是一个放大反馈电路,只有一片晶振是不能实现震荡的.于是就有了时钟振荡器,将外部时钟电路跟晶振放在同一个封装里面,一般都有4个引脚了,两条电源线为里面的时钟电路提供电源,又叫做有源晶振,时钟振荡器,或简称钟振.好多钟振一般还要做一些温度补偿电路在里面,让振荡频率能更加准确.2.5空闲节电模式在空闲工作模式状态,CPU自身处于睡眠状态而所有片内的外设仍保持激活状态,这种方式由软件产生。
此时,同时将片内RAM和所有特殊功能寄存器的内容冻结。
空闲模式可由任何允许的中断请求或硬件复位终止。
由硬件复位终止空闲状态只需两个机器周期有效复位信号,在此状态下,片内硬件禁止访问内部RAM,但可以访问端口引脚,当用复位终止空闲方式时,为避免可能对端口产生意外写入,激活空闲模式的那条指令后一条指令不应是一条对端口或外部存储器的写入指令。