基于51单片机的出租车计价器设计
基于51单片机的出租车计价器(13页)

● 研究方法
● 以AT89S51单片机为核心,利用单片机丰富的I/O端 口及其控制的灵活性,采用灵敏的霍尔传感器检测在 车轮上的磁铁的磁信号并产生脉冲,实现基本的里程 计价功能和价格调节。
基于51单片机的出租车计价器
基于51单片机的出租车计价器
● 1 研究目的 ● 2研究方法 ● 3研究结果
● 研究ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的
● 我国的车租车开始于上世纪70年代。随着电子技术的 发展,出租车计价器的设计技术也在不断进步和提高。 采取数字电路与模拟电路设计的出租车计价器电路庞 大、不容易调试、易出故障。另外,其模式的转换采 用机械开关,计费工作不易实现。
●谢谢老师
系统工作电路
霍尔传感器测距功能
● 通过安装在车轮上的A44e霍尔传感器感知车轮转动, 在车轮上装上一块小磁铁,车轮每转一圈,也就是小 磁铁跟霍尔传感器再次相遇,霍尔器件便依次检测到 磁信号,并通过脉冲产生电路发出中断脉冲,单片机 响应此信号,对脉冲信号计数,通过相应的数据运算, 从而实现里程计数功能。
计价方法
● 霍尔传感器依次检测到脉冲信号,引起单片机中断, 对脉冲计数。假设车轮每转一圈1米,单片机控制金额 自动增加,起步价为3公里内7元。车辆自启动到顾客 下车,若行驶不超过3公里则数码管显示金额为7元。 若行驶3公里以上,按每公里1.6元收费。
● 根据里程值、每公里的计价和起步价计算载客下车时 的累计价格。
● 研究结果
● 在教学实验室里完成对本次设计的模拟实验,左上角 电子带动的轮子代替出租车车轮,轮子上有小孔。用 红外线传感器代替霍尔传感器,红外线每穿过一次小 孔都代表着一次脉冲,相当于出租车转一圈。连接传 感器、达林顿管和缓冲器、按键电路、单片机,电源 以及数码显示管。利用Keil u vision软件实现将汇编语 言导入单片机中。
基于51单片机的出租车计价器

图2-6 脉冲发生器模块
NE555定时器具有定时精度高、工作速度快、可靠性好、电源电压范围宽(3-18V)、输出电流大(可高达200mA)等优点,可组成各种波形的脉冲振荡电路、定时延时电路、是一种电路结构简单、使用方便灵活、用途广泛的多功能中规模集成电路。只需在外部配接适当的阻容元件,便可组成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器等多种应用电路,在这个电路中是多谐振荡器,它电路简单、性能稳定,波形标准。
1.3
方案一:采用数字电路控制。采用传感器件,输出脉冲信号过放大整形作为移位寄存器的脉冲,实现计价,但是考虑到这种电路过于简单,性能不稳定,而且不能调节单价,也不能根据天气调节计费标准,电路不够实用。
方案二:采用单片机控制。
利用单片机丰富的I/O端口,及其控制的灵活性,实现基本的里程计价功能和价格调节、时钟显示功能。
本系统涉及到的理论知识有:AT89C51单片机知识、ISD1420语音芯片的可擦、写的语音芯片的工作原理及应用、实时时钟芯片的工作原理及应用、出租车计费系统的原理和实现方法。
关键词:时钟芯片DS1302;语音芯片ISD1420;单片机AT89C51;掉电保护芯片24C02;
前
出租车行业在我国是八十年代初兴起的一项新兴行业,随着出租车行业的发展,出租车已经是城市交通的重要组成部分,出租车计费器是乘客与司机双方的交易准则,它是出租车行业发展的重要标志,是出租车中最重要的工具。它关系着交易双方的利益。具有良好性能的计费器无论是对广大出租车司机朋友还是乘客来说都是很必要的。因此,汽车计价器的研究也是十分有一个应用价值的。要将出租车计价系统产品化,应该根据客户不同的需求进行不同的设计,应该在程序中增加一些可以人为改变的参数,以便客户根据不同的需要随时调节单价以及计价方式。因此,研究出租车计价器及扩大其应用,有着非常现实的意义。
基于单片机的出租车计价器的设计

基于单片机的出租车计价器的设计一、设计目标:设计一个基于单片机的出租车计价器,能够准确计算乘客的乘车距离和费用,并能显示当前的计价信息。
二、设计原理:1. 距离测量:使用速度传感器和车轮直径来测量出租车行驶的距离。
2. 费用计算:根据距离和预设的计价规则,使用单片机进行费用计算。
3. 显示:使用LCD显示屏显示当前的计价信息和距离。
三、硬件设计:1. 单片机:选择合适的单片机,如ATmega8,作为主控制器。
2. 速度传感器:选择合适的速度传感器,如霍尔传感器,用于测量车轮转速。
3. LCD显示屏:选择合适的LCD显示屏,如16x2字符LCD,用于显示计价信息和距离。
4. 按键开关:设计合适的按键开关,用于启动计价器和调整设置。
四、软件设计:1. 初始化设置:在计价器启动时,进行LCD显示屏和速度传感器的初始化设置。
2. 距离测量:通过速度传感器读取车轮转速,根据车轮直径计算出租车行驶的距离。
3. 费用计算:根据距离和预设的计价规则,使用单片机进行费用计算,并将计算结果显示在LCD上。
4. 设置调整:设计按键开关用于调整计价规则和费率设置。
5. 实时显示:将计价信息和距离实时显示在LCD上,方便乘客查看。
五、测试和验证:进行功能测试和实地验证,确保计价器的准确性和稳定性。
包括距离测量的准确性、费用计算的准确性以及LCD显示的正确性。
六、优化和改进:根据测试结果和用户反馈,对计价器进行优化和改进,提高其性能和用户体验。
总结:基于单片机的出租车计价器是一个实用的设计,能够帮助出租车司机和乘客准确计算乘车距离和费用。
通过合理的硬件设计和软件编程,可以实现距离测量、费用计算和实时显示等功能。
在实际使用中,需要进行充分的测试和验证,以确保计价器的准确性和稳定性。
通过不断优化和改进,可以提高计价器的性能和用户体验,满足用户的需求。
基于51单片机的出租车计价器的设计——毕业论文开题报告

题目:基于51单片机的出租车计价器的设计
系别:
专业:
班级:
学号:
姓名:
指导教师:
填表日期:年月日
四、本课题研究方法
使用单片机来完成设计要求。
单片机功能强大,用较少的硬件和适当的软件相互配合可以很容易的实现设计要求,且灵活性强,可以通过软件编程来完成更多的附加功能。
针对计费模式的切换,通过软件编程就可以轻容易的实现。
避免了机械开关带来的不稳定因素。
1.设计思想
出租车计价器的设计主要分为两大部分:硬件电路设计和软件结构的设计。
出租车计价器的硬件电路由速度传感电路、空车等电路、时钟电路、存储电路和电源电路等部分构成。
1.硬件框图各电路主要任务:1) 单片机电路:检测空车灯信号和速度传感电路的脉冲信号,进行里程计算等。
2) 里程传感电路:利用霍尔传感器送入单片机,供里程计算。
3) 时钟电路:显示时间。
4) 存储电路:电源断开时,存储当前信息。
5) 串口显示电路:显示单价、路程、金额、等待时间、时钟。
2.解决方案。
基于51单片机的出租车计价器设计

1 绪论 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 选题概述 (2)1.2 单片机概述 (2)2 实施方案设计 (2)2.1 设计任务要求 (2)2.1.1 设计任务 (2)2.1.2 设计要求 (2)2.2 设计的主要功能 (2)2.3 方案的确定 (2)2.3.1 单片机的选择 (3)2.3.2 计时模块的选择 (3)2.3.3 显示模块的选择 (3)2.3.4 最终方案的确定 (4)3 硬件电路设计 (4)3.1 STC89C52单片机 (5)3.2 时钟模块 (11)3.2.1 DS1302性能简介 (11)3.2.2 DS1302接口电路设计 (1)3.3 按键控制模块 03.4 LCD1602显示电路 (1)3.5 AT24C02存储模块 (3)3.6 电机驱动模块 (6)4 软件设计 (7)4.1 系统流程图 (7)4.2 编程软件Keil C51 (8)4.3 画图软件Protel99SE (8)4.4 Protel使用常见问题 (9)参考文献 (12)附1、系统原理图 (13)附2、proteus仿真图 (14)1.1 选题概述1.2 单片机概述2 实施方案设计2.1 设计任务要求2.1.1 设计任务2.1.2 设计要求2.2 设计的主要功能本设计采用STC89C52单片机作为主控模块的主控芯片,结合单片机的外围电路实现对整个系统的控制,DS1302时钟芯片准确计时具有重新上电不用调时的功能,显示部分采用LCD1602液晶显示,24c02芯片可以掉电存储设置的计费数据,即使掉电也不会丢失设置的费用,3v直流电机模拟发动机工作,使整个设计更加逼真,当无乘客时液晶可以显示时间(年月日时分秒),时间可以按键设置,此时电机不工作;当有乘客时电机工作,可以通过按键开始计费系统工作,有清零键,收费可以修改(包括起价费、超过起价费每公里或分钟收费、白天和夜晚收费标准),可以切换白天和夜晚收费标准,可以按照分钟或公里收费切换。
基于单片机的出租车计价器设计

基于单片机的出租车计价器设计一、出租车计价器的功能需求分析出租车计价器的主要功能是根据行驶里程和等待时间来计算乘车费用。
具体来说,它需要能够实时测量车辆行驶的里程,准确记录等待时间,并按照预设的计费规则计算出总费用。
此外,还应具备显示功能,能够清晰地向乘客展示里程、等待时间和费用等信息。
二、系统硬件设计(一)单片机的选择在本设计中,选用了_____型号的单片机作为核心控制器。
该单片机具有性能稳定、运算速度快、资源丰富等优点,能够满足计价器的功能需求。
(二)里程测量模块里程测量通常采用霍尔传感器。
当车轮转动时,霍尔传感器会产生脉冲信号,单片机通过对脉冲信号的计数来计算行驶里程。
(三)时间测量模块等待时间的测量可以通过单片机内部的定时器来实现。
当车辆处于停止状态且时间超过预设阈值时,开始累计等待时间。
(四)显示模块为了向乘客直观地展示相关信息,选用了_____型号的液晶显示屏。
它具有显示清晰、功耗低等特点。
(五)按键模块设置了几个按键,用于切换显示内容、调整计费参数等操作。
三、系统软件设计(一)主程序流程系统上电后,首先进行初始化操作,包括设置单片机的工作模式、初始化各个模块等。
然后进入主循环,不断检测里程和等待时间的变化,并根据计费规则计算费用,最后将结果输出到显示模块。
(二)里程计算算法根据霍尔传感器产生的脉冲数和车轮的周长,可以计算出行驶里程。
计算公式为:里程=脉冲数 ×车轮周长。
(三)等待时间计算算法通过定时器记录车辆停止的时间,当时间超过一定值时,将其计入等待时间。
(四)计费规则的实现根据当地的出租车计费标准,设定起步价、里程单价和等待时间单价。
总费用=起步价+里程费用+等待时间费用。
四、系统调试与测试(一)硬件调试首先检查各个硬件模块的连接是否正确,然后通过示波器等工具检测信号的准确性和稳定性。
(二)软件调试采用在线调试工具,对程序进行单步调试,查看变量的值和程序的执行流程,确保软件逻辑的正确性。
51单片机出租车计价器开题报告

51单片机出租车计价器开题报告一、项目背景随着城市交通的快速发展和人们对出行的需求增加,出租车已成为城市中不可或缺的交通工具之一。
而出租车计价器作为计算乘客车费的重要设备,也逐渐得到了广泛应用。
本项目旨在设计和实现一款基于51单片机的出租车计价器,具有计算乘客车费、显示当前运行状态和路程等功能。
通过该设备,可以为乘客提供准确的车费计算结果,方便乘客和出租车司机之间的沟通,提高出租车行业的服务质量和乘坐体验。
二、项目目标本项目的主要目标是设计和制作一款功能完善的出租车计价器。
具体目标如下:1.实现乘客车费的准确计算功能,包括计时费用和里程费用的计算。
2.显示乘客所需的实时信息,如计程信息、价格信息等。
3.提供方便的操作界面,使得乘客和出租车司机能够轻松使用。
4.使用51单片机作为主要控制器,保证设备的稳定性和可靠性。
5.优化设计,使得出租车计价器具有较低的功耗和较高的效率。
三、技术方案考虑到本项目的功能要求和目标,我们拟采用以下技术方案来实现:1.硬件设计方案:–使用51单片机作为主控芯片,利用其丰富的接口和资源来实现各项功能。
–采用LCD液晶屏作为信息显示器,能够显示实时信息和计费结果。
–添加按键和开关等硬件元件,用于用户的操作和设置。
2.软件设计方案:–使用C语言进行嵌入式程序的编写和开发,利用51单片机的开发工具进行开发。
–设计算法,实现计费功能,包括计时费用和里程费用的计算。
–设计用户界面,实现显示和交互功能,通过按键操作来设置和显示相应信息。
3.软硬件结合方案:–将嵌入式程序烧录到51单片机中,实现与硬件的连接和通信。
–通过编程使得51单片机能够读取并处理各种输入信号,控制LCD液晶屏显示相应的信息。
–通过按键操作和开关设置,实现用户对出租车计价器的控制和设置。
四、项目计划本项目将按照以下计划进行开发和实施:1.第一周:项目立项和需求分析,制定项目开发计划和时间表。
2.第二周:确定硬件设计方案,制定51单片机的连接方式和电路设计。
基于51单片机的出租车计价器设计毕业设计

华夏学院《单片机原理与接口技术》毕业课程设计题目:基于51单片机的出租车计价器学院(系):信息工程系课程设计任务书题目: 基于51单片机的出租车计价器的设计初始条件:1.运用所学的单片机原理与接口技术知识和数字电路知识;2.51单片机应用开发系统一套;3.PC机及相关应用软件;要求完成的主要任务:以目前生活中正在使用的出租车计价器为原型进行设计,要求具有按时间和里程综合计算车价的功能,能显示时间、里程、单价、总车价等相关信息。
1.完成出租车计价器的设计和调试。
2.撰写课程设计说明书,说明书使用A4打印纸计算机打印,用Protel等绘图软件绘制电子线路图纸。
时间安排:第1周下达课程设计任务书和日程安排,调研和查找资料,明确设计任务要求;第2周完成方案论证、总体设计和硬件设计;第3周完成软件设计和程序的编写;第4周调试硬件系统和软件程序,完成整个系统的设计和调试;结果分析整理、撰写课程设计报告,验收和答辩。
指导教师签名: 2011 年 11 月 28 日系主任(或责任教师)签名: 2011 年 11 月 28 日基于51单片机原理出租车计价器的设计现在各大中城市出租车行业都已普及自动计价器,所以计价器技术的发展已成定局。
而部分小城市尚未普及,但随着城市建设日益加快,象征着城市面貌的出租车行业也将加速发展,计价器的普及也是毫无疑问的,所以未来汽车计价器的市场还是十分有潜力的。
本设计以89S51 单片机为中心,利用信号发生器模拟代替霍尔传感器测距,实现对出租车计价统计,输出采用1602液晶显示屏。
本电路设计的计价器不但能实现基本的计价,而且还能根据里程或手动来调节单价。
通过单片机上的键盘上的按键来执行开始、暂停、复位等功能。
步骤如下:首先,程序开始做一些必要的初始化工作,等待键盘输入。
然后,启动键S1按下后单片机开始计数传感器传来的计数脉冲,1602液晶显示器显示路程和总费用。
最后,当需要停止是可按相应的键S4对路程计数器进行停止。
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课程设计说明书课程设计名称:《单片机原理与接口技术》课程设计课程设计题目:基于51单片机的出租车计价器学院名称:信息工程学院专业:电子信息工程班级: 100415学号: 27 姓名:夏亮晶同组人:张先生评分:教师:邓老师2013年 07月 01日基于51单片机原理出租车计价器的设计摘要现在各大中城市出租车行业都已普及自动计价器,所以计价器技术的发展已成定局。
而部分小城市尚未普及,但随着城市建设日益加快,象征着城市面貌的出租车行业也将加速发展,计价器的普及也是毫无疑问的,所以未来汽车计价器的市场还是十分有潜力的。
本设计以 89S51 单片机为中心,利用信号发生器模拟代替霍尔传感器测距,实现对出租车计价统计,输出采用LM016L液晶显示屏。
本电路设计的计价器不但能实现基本的计价,而且还能根据里程或手动来调节单价。
通过单片机上的键盘上的按键来执行开始、暂停、复位等功能。
步骤如下:首先,程序开始做一些必要的初始化工作,等待键盘输入。
然后,启动键K1按下后单片机开始计数传感器传来的计数脉冲,在LM016L液晶显示器显示路程,按下K2显示总费用price是多少,当路程超过3Km,才开始计算。
通过K3、K4,K5、K6,K7、K8改变单价price个位,十分位,百分位。
关键词:89S51单片机 LM016L液晶显示屏计价器目录前言 (1)第一章出租车计价系统的设计要求与设计方案 (2)1.1 出租车计价器设计要求 (2)1.2 系统主要功能 (2)1.3 方案论证与比较 (2)第二章出租车计价系统的硬件设计 (4)2.1 振荡电路 (4)2.2 复位电路设计 (5)2.3 键盘接口电路 (5)2.4 显示电路 (6)2.5 路程测量部分 (6)2.6 单片机各引脚功能说明 (7)2.7 1602液晶的简介 (8)第三章出租车计价系统的软件设计 (13)3.1 系统主程序 (13)3.2 里程计数子程序 (13)3.3 单价设置子程序 (14)第四章设计体会与小结 (15)参考文献 (16)附录 (17)源程序 (17)硬件电路图 (22)前言单片机课程设计是单片机技术学习中非常重要的一个环节,是将理论知识和实践能力相统一的一个环节,是真正锻炼学生能力的一个环节。
出租车能保证乘客快速,轻松的到达目的地。
这些优点受到人们的欢迎。
随着出租车行业的发展,出租车已经是城市交通的重要组成部分,从加强行业管理以及减少司机与乘客的纠纷出发,具有良好性能的计价器对出租车司机和乘客来说都是很必要的。
而采用模拟电路和数字电路设计的计价器整体电路的规模较大,用到的器件多,造成故障率高,难调试。
而采用单片机进行的设计,相对来说功能强大,用较少的硬件和适当的软件相互配合可以很容易地实现设计要求,且灵活性强,可以通过软件编程来完成更多的附加功能。
本设计采用AT89C52单片机,辅以按键,实现对出租车的多功能的计价设计,输出采用LM016L液晶显示屏。
本电路设计的计价器不但能实现基本的计价,而且还能根据里程或手动来调节单价。
要将出租车计价系统产品化,应该根据客户不同的需求进行不同的设计,应该在程序中增加一些可以人为改变的参数,以便客户根据不同的需要随时调节单价以及计价方式。
因此,研究出租车计价器及扩大其应用,有着非常现实的意义。
第一章出租车计价系统的设计要求与设计方案1.1出租车计价器设计要求设计一个出租车自动计费器,计费包括起步价、行车里程计费、等待时间计费三部分,用LM016L液晶显示总金额,运行时间,暂停时间,起步价为6元,3Km之内起步价计费,超过3Km,每一公里增加1.6元(即1KM增加1.6元),用液晶显示总里程,同时用液晶显示总金额,单价。
①、计费功能费用的计算是按行驶里程收费。
设起步价为6元。
1、当里程<3km时,按起价计算费用2、当里程>3km时,每公里按1.6元计费3、S1为启动路程按钮、S2为启动计价按钮、S3~S8为调整计费按钮、②、显示功能1、显示行驶里程:用三位数字显示,显示方式为“XX.X”,单位为km。
计程范围0-999.9km,精确到0.01km。
2.显示计费单价X.XX,精确到0.01元。
3、显示总费用:用三位数字显示,显示方式为“XXXX.XX”,单位为元。
计价范围0-9999.99元,精确到0.01元。
1.2系统主要功能本出租车自动计费,上电后显示最初的起步价,里程计费单价,计费单价,通过按键可以调节起步价,里程计费单价。
同时具有运行,暂停,停止等状态,具有累加功能。
出租车停止后能够显示行驶的总费用。
1.3方案论证与比较方案一:采用数字电子技术,利用555定时芯片构成多谐振荡器,或采用外围的晶振电路作为时钟脉冲信号,采用计数芯片对脉冲尽心脉冲的计数和分频,最后通过译码电路对数据进行译码,将译码所得的数据送给数码管显示,一下是该方案的流程框图,方案一如图1-1所示:图1-1方案一案二:采用EDA技术,根据层次化设计理论,该设计问题自顶向下可分为分频模块,控制模块计量模块、译码和动态扫描显示模块,其系统框图如图1-2所示:图1-2方案二方案三:采用MCU技术,通过单片机作为主控器,利用1602字符液晶作为显示电路,采用外部晶振作为时钟脉冲,通过按键可以方便调节,以下是方案三的系统流程图,本方案主要是必须对于数字电路比较熟悉,成本又不高。
方案图如图1-3所示:图1-3方案三方案总结:通过各个方案的比较,本次采用方案三,不但控制简单,而且成本低廉,设计电路简单。
第二章出租车计价系统的硬件设计2.1振荡电路单片机内部有一个高增益、反相放大器,其输入端为芯片引脚XTAL1,其输出端为引脚XTAL2。
通过这两个引脚在芯片外并接石英晶体振荡器和两只电容(电容和一般取33pF)。
这样就构成一个稳定的自激振荡器。
振荡电路脉冲经过二分频后作为系统的时钟信号,再在二分频的基础上三分频产生ALE信号,此时得到的信号时机器周期信号。
振荡电路如图2-1所示:图2-1振荡电路2.2复位电路设计复位操作有两种基本形式:一种是上电复位,另一种是按键复位。
按键复位具有上电复位功能外,若要复位,只要按图中的RESET键,电源VCC经电阻R1、R2分压,在RESET端产生一个复位高电平。
上电复位电路要求接通电源后,通过外部电容充电来实现单片机自动复位操作。
上电瞬间RESET引脚获得高电平,随着电容的充电,RERST引脚的高电平将逐渐下降。
RERST引脚的高电平只要能保持足够的时间(2个机器周期),单片机就可以进行复位操作。
按键复位电路图如图2-2所示。
图2-2 AT89C51引脚配置2.3键盘接口电路独立式键盘:独立式键盘中,每个按键占用一根I/O口线,每个按键电路相对独立。
I/O口通过按键与地相连,I/O口有上拉电阻,无键按下时,引脚端为高电平,有键按下时,引脚电平被拉低。
I/O口内部有上拉电阻时,外部可不接上拉电阻。
键盘接口电路如图2-3所示:图2-3键盘接口电路2.4显示电路对于现实电路我们可以采用数码管,也可以采用液晶显示,液晶又分字符型和点阵型,我们使用的液晶是字符型液晶,并且带字符库的,不需要查找代码。
英文字符就可。
液晶电路使用时,如果发现液晶不亮可以调节连接液晶的点位器,改变液晶的亮度。
显示电路如图2-4所示:图2-4 数码管封装图及数据线与数码管管脚关系2.5路程测量部分出租车中需要一个能准确获得车轮转动即路量信号的装置,以得到标准的脉冲信号送入单片机的定时/ 计数器T1 即P3. 5 引脚,利用单片机的T1 的计数功能完成100次的计数后产生一中断来完成路程的测量。
(设车轮周长为1 m ,则霍尔传感器每产生100 个脉冲便表示车已行程0. 1 km ,根据际情况在程序中进行设置) 。
汽车联轴器按圆周间隔嵌入磁钢,用霍传感器集成芯片A44E 测并输出脉冲,其工作原理如图4 所示,霍尔传感器集成芯片A44E 有信号转换、电压放大、等功能,为增加其抗干扰的能力,经过74L S14 对信号整形后再通过光偶送入P3. 5 引脚。
图2-5路程测量电路2.6单片机各引脚功能说明AT89S52电路图如图2-6所示: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。
图2-6 AT89S52P1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AT89S52的一些特殊功能口,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。