红外线防盗报警系统课程设计
红外线防盗报警器课程设计报告

红外线防盗报警器课程设计报告北华航天工业学院课程设计报告(论文)设计课题:红外线防盗报警器设计专业班级: B10231学生姓名:指导教师:设计时间: 2012年6月25日北华航天工业学院电子工程系红外线防盗报警器课程设计任务书姓名: 专业: 通信工程班级: B10231 指导教师: 职称: 课程设计题目: 红外线防盗报警器已知技术参数和设计要求:, 该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
, 要求:, 1、灵敏、可靠、一经触发,即刻报警, 2、对产品材料精益求精,延长使用寿命, 3、根据实际应用环境,自己选择传感器,确定红外检测范围。
所需仪器设备:直流供电电源,信号发生器,双踪示波器,数字电压表,计算机等成果验收形式:面包板插接+实物演示+答辩参考文献:《电子技术基础模拟部分》(高教康华光)《电子工艺与课程设计》(电子工业出版社毕亚军、崔瑞雪)第17周:周1---周2 :立题、论证方案设计~选择元器件安装调试周4---周5 :插面包板调试电路时间第18周: 安排周1---周3 :焊接制成电路~完成设计周4---周5 :验收答辩指导教师: 张洁教研室主任: 崔瑞雪2012年6 月 14 日内容摘要红外线防盗报警器目前市场上已有成型产品,且市场较为成熟。
由于红外线是不可见光,因此用它进行红外探测监控,具有良好的隐蔽性,白天和黑夜均能使用,而且其抗干扰能力强。
红外线传感器分主动式与被动式两种,主动式设计方案简单,但成本较高,从成本考虑,本课题通过介绍热释红外传感器RE200BP的工作原理,给出了一种被动型热释电红外报警器的结构原理及其应用电路。
这种电路把红外线传感器应用于报警系统中,从而能够实现防盗报警能。
该报警器能探测人体发出的红外线,由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、和报警指示电路等组成。
当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警信号,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
红外线防盗报警器课程设计报告

红外线防盗报警器课程设计报告北华航天工业学院课程设计报告(论文)设计课题:红外线防盗报警器设计专业班级: B10231学生姓名:指导教师:设计时间: 2012年6月25日北华航天工业学院电子工程系红外线防盗报警器课程设计任务书姓名: 专业: 通信工程班级: B10231 指导教师: 职称: 课程设计题目: 红外线防盗报警器已知技术参数和设计要求:, 该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
, 要求:, 1、灵敏、可靠、一经触发,即刻报警, 2、对产品材料精益求精,延长使用寿命, 3、根据实际应用环境,自己选择传感器,确定红外检测范围。
所需仪器设备:直流供电电源,信号发生器,双踪示波器,数字电压表,计算机等成果验收形式:面包板插接+实物演示+答辩参考文献:《电子技术基础模拟部分》(高教康华光)《电子工艺与课程设计》(电子工业出版社毕亚军、崔瑞雪)第17周:周1---周2 :立题、论证方案设计~选择元器件安装调试周4---周5 :插面包板调试电路时间第18周: 安排周1---周3 :焊接制成电路~完成设计周4---周5 :验收答辩指导教师: 张洁教研室主任: 崔瑞雪2012年6 月 14 日内容摘要红外线防盗报警器目前市场上已有成型产品,且市场较为成熟。
由于红外线是不可见光,因此用它进行红外探测监控,具有良好的隐蔽性,白天和黑夜均能使用,而且其抗干扰能力强。
红外线传感器分主动式与被动式两种,主动式设计方案简单,但成本较高,从成本考虑,本课题通过介绍热释红外传感器RE200BP的工作原理,给出了一种被动型热释电红外报警器的结构原理及其应用电路。
这种电路把红外线传感器应用于报警系统中,从而能够实现防盗报警能。
该报警器能探测人体发出的红外线,由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、和报警指示电路等组成。
当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警信号,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
红外防盗报警器单片机课程设计

红外防盗报警器单片机课程设计红外防盗报警器是一种常见的安全设备,它可以通过红外线探测到人体的活动,并发出警报。
在这篇文章中,我将介绍如何设计一个基于单片机的红外防盗报警器课程设计。
我们需要明确设计的目标。
我们的目标是设计一个能够准确检测到人体活动并及时报警的红外防盗报警器。
为了实现这个目标,我们将使用单片机作为控制核心,通过红外传感器来检测红外线信号。
接下来,我们需要选择合适的单片机。
在这个课程设计中,我们选择了常用的51单片机作为控制核心。
51单片机具有强大的功能和广泛的应用领域,在红外防盗报警器设计中也有很好的适用性。
然后,我们需要选择合适的红外传感器。
红外传感器是红外防盗报警器的核心部件,它能够感知人体活动并将信号传递给单片机进行处理。
在选择红外传感器时,我们需要考虑其灵敏度、探测距离和抗干扰能力等因素。
在设计中,我们可以将红外传感器与单片机相连接,通过单片机对红外传感器输出的信号进行采集和处理。
我们可以编写相应的程序,实现对红外信号的检测和判断,当检测到人体活动时,触发报警装置。
报警装置可以选择蜂鸣器或者LED灯等设备。
当单片机判断出有人体活动时,可以控制蜂鸣器发出警报声音或者控制LED灯闪烁,以提醒周围的人。
我们还可以考虑添加一些其他功能,如声光报警、远程监控等。
通过添加这些功能,可以提升红外防盗报警器的实用性和可靠性。
在整个课程设计中,我们需要进行电路设计、编程和调试等工作。
通过这些工作,我们可以逐步实现一个完整的红外防盗报警器。
在课程设计的过程中,我们还需要进行实验和测试。
通过实验和测试,我们可以验证设计的可行性和性能,进一步完善和改进设计。
基于单片机的红外防盗报警器课程设计是一个很有意义的项目。
通过这个项目,我们可以学习到单片机的应用、电路设计、编程和调试等技能。
同时,我们还可以提升对红外技术和安全防护的理解和实践能力。
希望这个课程设计能够帮助大家更好地理解和应用红外防盗报警器。
红外线安全防盗报警系统的设计

目录摘要 (I)Abstract ...................................................................................................................................... I I 前言.. (III)第1章绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 目的和意义 (1)1.3 发展现状 (2)第2章红外线 (4)2.1 红外线简介 (4)2.1.1 红外线 (4)2.1.2 红外辐射 (4)2.1.3 红外辐射原理 (4)2.2 红外技术 (5)2.2.1 红外技术定义 (5)2.2.2 红外技术的发展史 (5)2.2.3 红外技术的影响 (7)2.2.4 红外技术的发展趋势 (7)第3章红外探测器 (8)3.1 红外探测器 (8)3.2 红外探测器原理及分类 (8)3.2.1 红外探测器原理 (8)3.2.2 红外探测器分类 (9)3.2.3 被动红外报警探测器 (10)3.2.4 系统时钟的设计 (10)第4章主要元器件介绍 (12)4.1 单片机AT89C2051 (12)4.2 电源电路 (14)4.2.1 固定三端稳压器 (14)4.2.2 78系列应用电路 (14)4.2.3 78系统L05 (14)4.3 555定时器 (15)4.3.1 555定时器简介 (15)4.3.2 555时序电路的电路结构和逻辑功能 (16)4.3.3 555定时器的应用 (17)4.4 COMS反相器结构电路及其工作原理 (19)4.4.1 COMS反相器 (19)4.4.2 反相器CC4069 (20)4.4.3 CC4069其他应用 (20)4.4.4 模拟声响发生器(扬声器) (21)4.5 传感器组成 (21)4.6 红外发光二极管 (22)第5章声光报警电路 (23)5.1 555定时器组成的声光报警电路 (23)5.1.1 LCD显示模块测试 (23)5.1.2 接收器原理图:AT89C2051红外接收电路图 (23)第6章单片机控制红外防盗报警系统 (25)6.1 实验装置 (25)6.2 硬件电路 (25)6.3 软件设计 (26)6.4 系统调试 (28)第7章结果分析 (29)7.1 PCB板的制作 (29)7.2 制作与调试 (29)第8章防盗报警器误报的分析与解决方法 (32)8.1 防盗报警器故障引起的误报警 (32)8.2 报警器设计引起的误报警 (32)8.3 报警器安装引起的误报警 (32)8.4 用户使用不当引起的误报警 (33)8.5 环境引起的误报警 (33)结论 (34)致谢 (35)参考文献 (36)附录A (37)附录B (41)红外线安全防盗报警系统的设计摘要随着国民经济的发展,社会安全保障的需要,电子报警这门综合技术正在不断地发展。
(2023)红外线防盗报警器课程设计报告(一)

(2023)红外线防盗报警器课程设计报告(一)课程设计报告:2023红外线防盗报警器一、课程背景随着社会的不断发展,人们对于安全性的需求逐渐增强。
防盗与报警一直是人们关注的话题。
因此,本课程通过学习红外线技术,设计并制作红外线防盗报警器。
二、课程目标1.了解红外线传感器的基本原理和应用;2.掌握数字电路的基本知识和相关电子器件的使用方法;3.学会使用通用硬件设备和软件进行电路搭建和编程;4.能够独立设计和制作红外线防盗报警器,并能实现相关功能;5.增强对安全防范的意识和科技创新的能力。
三、课程内容1.红外线技术的基本原理和应用;2.模拟和数字电路的基础知识;3.红外线传感器的选用和电路设计;4.防盗和报警电路的构建;5.MCU程序设计与调试;6.实际调试和优化。
四、课程步骤1.学习理论知识,掌握相关电路知识和编程功底;2.搭建防盗报警器电路板,调试电路连通性;3.编写MCU程序,实现防盗报警功能;4.完成实验调试并进行优化。
五、预期成果1.成功制作并调试出红外线防盗报警器;2.实现相关防盗和报警功能,反应准确;3.掌握数字电路的基本知识,进一步提升编程能力;4.提高安全防范意识,增加科技创新能力。
六、课程评价方式根据学生课程表现、作业、实验票据及实验成果进行评价。
七、课程总结通过本课程的学习,学生们对硬件、软件以及传感器的使用有了更深入的了解,理论结合实践,动手实践能力得到提高。
同时,通过研发红外线防盗报警器,加强了对安全问题和创新思维的认识和掌握。
八、课程拓展为了进一步拓展学生的应用技能,可以在本课程的基础上,开设相关的拓展课程,例如:1.根据学生的兴趣和专业,继续深入学习物联网技术、机器人、自动化控制等领域,拓宽应用方向;2.关于红外线技术的其他应用,如远程控制、遥控器等;3.引导学生完成项目研究和论文发表,培养创新能力和科研实践经验。
九、课程参考资料1.《电子工程基础》;2.《单片机应用设计》;3.《红外线技术原理与应用》。
红外线防盗报警器课程设计报告-V1

红外线防盗报警器课程设计报告-V1撰写人:AI语言模型一、课程设计主题和背景本次课程设计的主题是红外线防盗报警器,是一种防盗设备,应用于家庭、商务场所等不同的场景中,一旦监测到非法入侵,会立即启动报警机制,提醒业主或者保安人员。
红外线防盗报警器是比较简单的电子产品,由相应的器材通过信号控制实现自动化管理。
由于其易于安装、使用,成本较低,因此深受广大用户的喜爱。
二、目标分析和需求分析1.目标分析本次课程设计的目标在于对学生进行红外线防盗报警器的相关知识培训,让学生能够理解防盗报警器的整体工作原理和具体实现流程,掌握相关硬件和软件操作的技巧,通过手动搭建测试模型,了解警情检测和反应处理的过程。
2.需求分析为了能够达到课程设计的目标,考虑到学生在理论学习方面的不同基础水平,设计了以下三个需求:(1)理论知识基础;(2)实验模型搭建;(3)实验操作演示。
三、课程设计内容与进度1.课程设计内容通过对需要掌握的技能进行归纳和总结,可以将课程设计的实际内容划分为以下几个方面:红外线基础知识、红外线探头及电路设计、报警器控制、声光报警装置设计等。
2.课程设计进度为了保证课程能够按时完成,本次课程设计将分为三个主要阶段进行,分别是前期准备阶段、实验阶段和结果分析阶段。
具体的进度安排如下:(1)前期准备阶段本阶段主要是对学生进行必要的基础知识复习和实验方案讲解,包括- 红外线原理- 红外线传感器原理- 报警器作用和种类- 软硬件资料的准备(2)实验阶段在实验阶段,学生将进行相应的红外线防盗报警器的实验搭建和实验操作,主要包括:- 红外线探头电路和红外线探头的安装- 报警器的加装与控制板的安装- 警报装置的安装和测试(3)结果分析阶段在该阶段,将对学生搭建的实验模型进行分析,通过分析实验数据和分析分析实验过程中遇到的问题,提高学生综合实验的能力。
四、实验呈现学生完成实验后,要求在报告中提出实验过程中遇到的问题,以及最终实验得到的结果。
红外线防盗报警器课程设计报告(1)

红外线防盗报警器课程设计报告(1)红外线防盗报警器课程设计报告一. 研究背景随着社会的发展,人们的生活越来越丰富多彩,安全问题也越来越受到人们的关注。
特别是在公共场所、商店、仓库等场所,恶意破坏、盗窃事件时有发生。
因此,开发一种高效可靠的防盗报警器具有重要意义。
二. 设计目标本课程设计的目标是:通过设计红外线防盗报警器,使学生在实践中掌握红外线传感器的原理,熟悉单片机的基本应用和API函数使用,并且能够制作一款功能可靠的红外线防盗报警器。
三. 设计原理红外线传感器是一种常见的接近传感器,通过接收红外线信号,判断物体是否靠近。
当有人接近时,红外线传感器会输出一个信号,触发单片机启动报警器,产生报警信号。
这样就实现了红外线防盗报警器的基本功能。
四. 硬件设计1. 红外线传感器:使用红外线接收头模块,将其VCC连接到单片机的VCC,GND连接到单片机的GND,输出引脚连接到单片机的P0口。
2. 报警器:使用蜂鸣器模块,将其正极连接到单片机的P1口,负极连接到单片机的GND。
五. 软件设计1. 采用Keil C51单片机开发平台编写程序。
通过单片机编程,实现红外线传感器的数据采集和报警器的工作控制。
2. 主要操作流程:初始化系统、启动红外线传感器、采集红外线信号、判断物体距离、开启/关闭蜂鸣器。
六. 实验步骤1. 设计电路板,布置红外线传感器和蜂鸣器的位置。
2. 打通等重要连线,将硬件组装好。
3. 在Keil C51单片机开发平台编写代码。
4. 将编好的程序烧录进单片机中。
5. 接通电源,测试红外线防盗报警器的工作状态。
七. 实验结果本设计实现了红外线防盗报警器的基本功能。
当有人接近红外线传感器时,蜂鸣器会立即发出报警声,提醒周围的人。
经过多次测试,本防盗报警器的报警响应时间极快,能够及时发出报警声,可靠性较高。
八. 结束语本课程设计通过手工制作红外线防盗报警器,使学生明白了红外线传感器的原理,掌握了单片机的基本编程思想和API函数使用方法,让学生在实践中提高了动手能力和创新意识。
课程设计——红外线报警系统

目录1.绪论:课题研究的意义和目的 (2)2.课题要求2.1大体要求 (2)2.2提高要求 (2)2.3扩展要求 (2)3.课题内容简介 (3)4.整体设计框图 (3)5.电路工作原理 (5)6.硬件电路原理论述6.1单片机操纵系统电路6.1.1复位电路的设计 (5)6.1.2时钟电路的设计 (6)6.1.3引脚分派的设计 (6)6.2红外线接收电路 (6)6.3键盘修改电路 (7)6.4 LCD显示电路 (8)6.5录音报警电路 (8)7.软件设计流程 (9)8.附件8.1调试报告 (10)8.2心得体会 (11)8.3参考文献 (13)8.4程序清单 (14)8.5整机电路图 (28)8.6元器件清单 (29)1 绪论:课题研究的意义和目的随着社会经济的进展,人民的生活水平相应地不断提高。
人们对自身的财产平安愈来愈重视,如何保障财产平安成为社会普遍关注的热点问题。
传统的方式(如安装防盗门、防盗窗、防盗网等)已日趋淘汰,取而代之的那么是各类先进的、智能化的电子保安设备。
现代化的居民住房大多安装有社区平安防范系统,但是也存在着平安防范系统灵敏度不高、效率低、误报率高、监视范围没有针对性、与住户离开了直接联系等缺点,而且往往价钱过高,一般家庭消费不了。
因此,一套高效快捷、平安靠得住、物美价廉的警报系统对家庭用户来讲显得超级重要。
本次的课题设计采纳89C51主控芯片,集防盗、密码修改,LCD显示,输入读报等功能于一体,一遇情形当即自动报警,本钱低,电路简单,知足绝大多数家庭的需求。
2 课题要求2.1大体要求必需实现键盘输入和输入的信号进行LCD显示。
2.2提高要求要求实现语音报读功能,红外线数据接收。
2.3扩展要求完成整个报警功能;实现密码加密,输入,修改,验证等功能。
实现红外线接收;红外线传输的解调采纳模拟电路设计;能通过USB接口,用PC机供电系统。
3 课题内容简介红外线报警系统完成如下功能:红外线发射子系统和红外线同意子系统别离安装在门和门框上,红外线发送器和接收器正对。
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《光电检测技术》题目:家居防盗报警器设计专业:测控技术与仪器班级:姓名:学号:指导老师:日期:摘要人们生活水平不断提高,对私有财产的保护意识在不断的增强,因而对防盗措施提出了新的要求。
本设计就是为了满足预防抢劫、盗窃等意外事件的需要而设计的红外防盗报警系统。
本设计主要包括硬件和软件设计两个部分。
硬件部分包括单片机控制电路、红外探头电路、驱动执行报警电路、LED控制电路等部分组成。
处理器采用单片机STC89C51。
整个系统是在系统软件控制下工作的。
软件部分可以划分为以下几个模块:数据采集、键盘控制、报警和显示等子函数。
[关键词]:单片机、红外传感器、数据采集、报警电路。
1、设计任务与要求(1)该设计主要包括硬件和软件设计两个部分。
模块划分为数据采集、键盘控制、报警和显示等模块子函数。
(2)本红外线防盗报警系统由热释电红外传感器、智能报警器、单片机控制电路、LED控制电路及相关的控制管理软件组成。
用户终端完成信息采集、处理、数据传送、功能设定、本地显示、本地报警等功能。
终端由中央处理器、输入模块、输出模块、通信模块、功能设定模块等部分组成。
(3)系统可实现功能。
为了探测移动人体,通常使用双元件型热释电红外传感器,在这种传感器内部,两个敏感元件反相连接,当人体静止时两元件极化程度相同,互相抵消。
但人体移动时,两元件极化程度不同,净输出电压不为0 ,从而达到了探测移动人体的目的。
因此可把报警系统设置在外出布防状态,使探测器工作。
当有人闯入时,热释电红外传感器将探测到动作,设置在监测点上的红外探头将人体辐射的红外光谱变换成电信号,经放大电路、比较电路送至门限开关,打开门限阀门送出TTL 电平至单片机,经单片机处理运算后驱动执行报警电路使警号发声。
2 、热释电红外传感器2.1、热释电红外线传感器简介热释电红外线传感器是80年代发展起来的一种新型高灵敏度探测元件,它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其转化成电压信号输出。
热释电红外线传感器应用电路如下:为了探测移动人体,通常使用双元件型热释电红外传感器,在这种传感器内部,两个敏感元件反相连接,当人体静止时两元件极化程度相同,互相抵消。
但人体移动时,两元件极化程度不同,净输出电压不为0 ,从而达到了探测移动人体的目的。
2.2、HC-SR501红外线技术本次设计采用的是HC-SR501红外线技术的自动控制模块。
其特点是探头设计,灵敏度高,可靠性强,超低电压工作模式,广泛应用于各类自动感,实物图片如图2-1。
图2-12.3、功能特点1.全自动感应:人进入其感应范围则输出高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。
2.光敏控制(可选择,出厂时未设)可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。
3.温度补偿(可选择,出厂时未设):在夏天当环境温度升高至30~32℃,探测距离稍变短,温度补偿可作一定的性能补偿。
4.两种触发方式:(可跳线选择)1)不可重复触发方式:即感应输出高电平后,延时时间段一结束,输出将自动从高电平变成低电平;2)可重复触发方式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)。
5.具有感应封锁时间(默认设置:2.5S 封锁时间):感应模块在每一次感应输出后(高电平变成低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间段,在此时间段内感应器不接受任何感应信号。
此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作,可应用于间隔探测产品;同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。
(此时间可设置在零点几秒—几十秒钟)。
6.工作电压范围宽:默认工作电压DC4.5V-20V。
7.微功耗:静态电流<50 微安,特别适合干电池供电的自动控制产品。
8.输出高电平信号:可方便与各类电路实现对接。
2.4、热释电红外线传感器电路图3、 STC89C51RC单片机STC89C51RC/RD+ 系列单片机是兼容 8051 内核的单片机,是高速/ 低功耗的新一代8051 单片机,12时钟 / 机器周期和 6 时钟 / 机器周期可反复设置,最新的 D 版本内部集成 MAX810 专用复位电路。
3.1、主要特性1.增强型 1T 流水线/ 精简指令集结构 8051 CPU2.工作电压:3.4V - 5.5V (5V 单片机) / 2.0V - 3.8V (3V 单片机)3.工作频率范围:0 - 35 MHz,相当于普通 8051 的 0~420MHz.实际工作频率可达48MHz.4.用户应用程序空间 12K / 10K / 8K / 6K / 4K / 2K 字节5.片上集成 512 字节 RAM6.通用 I/O 口(27/23 个),复位后为:准双向口/ 弱上拉(普通 8051 传统 I/O 口)可设置成四种模式:准双向口/ 弱上拉,推挽/ 强上拉,仅为输入/ 高阻,开漏每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA,但整个芯片最大不得超过55mA7.ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,数秒即可完成一片8.EEPROM 功能9.看门狗10.内部集成 MAX810 专用复位电路(外部晶体 20M 以下时,可省外部复位电路)11.时钟源:外部高精度晶体/ 时钟,内部 R/C 振荡器。
用户在下载用户程序时,可选择是使用内部 R/C 振荡器还是外部晶体/ 时钟。
常温下内部 R/C 振荡器频率为:5.2MHz ~6.8MHz。
精度要求不高时,可选择使用内部时钟,因为有温漂,请选 4MHz ~ 8MHz12.有 2 个 16 位定时器/ 计数器13.外部中断 2 路,下降沿中断或低电平触发中断,Power Down 模式可由外部中断低电平触发中断方式唤醒14.PWM ( 4 路)/ P C A(可编程计数器阵列),也可用来再实现 4 个定时器或 4 个外部中断(上升沿中断/ 下降沿中断均可支持)15.STC89Cc516AD 具有 ADC 功能。
10 位精度 ADC,共 8 路16.通用异步串行口(UART)17.SPI 同步通信口,主模式/ 从模式18.工作温度范围: 0 - 75℃ / -40 - +85℃19.封装: PDIP-28,SOP-28,PDIP-20,SOP-20,PLCC-32,TSSOP-20(超小封状,定货)3.2、STC89C51引脚说明图3-1 STC89C51引脚1. VCC:电源电压2. GND:地3. P0口:P0口是一组8位漏极开路型双向I/O口,也即地址/数据总线复用口。
作为输出口用时,每位能吸收电流的方式驱动8个TTL逻辑门电路,对端口P0写“1”时可作为高阻抗输入端用。
在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址(低8位)和数据总线复位,在访问期间激活内部上拉电阻。
4. P1口:P1是一个带内部上拉电阻的8位双向I/O口,P1的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTE逻辑门电路。
对端口写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口。
作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(ILL)。
与AT89C51不同之处是,P1.0和P1.1还可分别作为定时/计数器2的外部计数输入(P 1.0/T2)和输入(P 1.1/T2EX )。
Flash编程和程序校验期间,P1接收低8位地址。
表3-2 P1.0和P1.1的第二功能5. P2口:P2是一个带有内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。
对端口P2写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口,作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(ILL)。
在访问外部程序存储器或16位地址的外部数据存储器(例如执行MOVX @DPTR指令)时,P2口送出高8位地址数据。
在访问8位地址的外部数据存储器(如执行MOVX @RI指令)时,P2口输出P2锁存器的内容。
6. P3口:P3口是一组带有内部上拉电阻的8位双向I/O口。
P3口输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。
对P3口写入“1”时,它们被内部上拉电阻拉高并可作为输入端口。
此时,被外部拉低的P3口将用上拉电阻输出电流(ILL)。
P3口除了作为一般的I/O口线外,更重要的用途是它的第二功能,如表3-3所示。
7. RST:复位输入。
当振荡器工作时,RST引脚出现两个机器周期以上高电平将使单片机复位。
表3-3 P3口的第二功能8.EA/VPP:外部访问允许。
欲使CPU仅访问外部程序存储器(地址为0000H-FFFFH ) 。
EA端必须保持低电平(接地)。
需注意的是:如果加密位LB1被编程,复位时内部会锁存EA端状态。
如EA端为高电平(接VCC端),CPU则执行内部程序存储器中的指令。
Flash存储器编程时,该引脚加上+12V的编程允许电源VPP,当然这必须是该器件是使用12V编程电压VCC 。
9. XTAL1:振荡器反相放大器的及内部时钟发生器的输入端。
10.XTAL2:振荡器反相放大器的输出端。
11.数据存储器:89C51有256个字节的内部RAM,80H-FFH高128个字节与特殊功能寄存器(SFR)地址是重叠的,也就是高128。
字节的RAM和特殊功能寄存器的地址是相同的,但在物理上它们是分开的。
当一条指令访问7FH以上的内部地址单元时,指令中使用的寻址方式是不同的,也即寻址方式决定是访问高128字节。
RAM还是访问特殊功能寄存器。
如果指令是直接寻址方式则为访问特殊功能寄存器。
12.中断:89C51共有6个中断向量:两个外中断(INT0和INT1),3个定时器中断(定时器0, 1, 2)和串行口中断。
13.时钟振荡器:89C51中有一个用于构成内部振荡器的高增益反相放大器,引脚XTAL1和XTAL2分别是该放大器的输入端和输出端。
这个放大器与作为反馈元件的片外石英晶体或陶瓷谐振器一起构成自激振荡器,振荡电路参见图3-4(a)所示。
外接石英晶体(或陶瓷谐振器)及电容C1、C2接在放大器的反馈回路中构成并联振荡电路,对外接电容C1、C2虽然没有十分严格的要求,但电容容量的大小会轻微影响振荡频率的高低、振荡器工作的稳定性、起振的难易程度及温度稳定性,如果使用石英晶体,我们推荐电容使用30pF士10pF,而如果使用陶瓷谐振器,建议选择40pF士l0pF。
用户也可以采用外部时钟。