智能小车的设计(四)

本文详细介绍了STC89C52单片机的晶振电路和复位电路的工作原理及具体设计。晶振电路使用11.0592MHz无源晶振配合22pF电容,确保系统时钟的准确性和稳定性;复位电路则通过10μF电容和1.5KΩ、200Ω电阻组合,实现在上电或手动复位时保持足够的高电平时间,确保单片机可靠复位。

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3.1.2  晶振电路

    在STC89C52单片机上内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器,引脚XTAL1和XTAL2分别是此放大器的输入端和输出端。时钟可以由内部方式产生或外部方式产生。在1和XTAL2引脚上外接定时元件,内部振荡器就产生自激振荡。定时元件通常采用石英晶体和电容组成的并联谐振回路。从XTAL1接入,如图3.2所示。由于外部时钟信号经过二分频触发后作为外部时钟电路输入的,所以对外部时钟信号的占空比没有要求。

    本设计选用的是11.0592MHZ无源晶振、2个22pF电容。晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号,而两个电容则是起到并联谐振的作用,如果没电容,振荡电路会因为没有回路而停振,电路不能正常工作。

 

 

 

 

                              图3.2 单片机晶振电路图

3.1.3  复位电路

    复位电路的作用是在上电或复位过程中,控制CPU的复位状态:这段时间内让CPU保持复位状态,而不是一上电或刚复位完毕就工作,防止CPU发出错误的指令、执行错误操作,也可以提高电磁兼容性能。89系列单片机的复位信号是从RST引脚输入到芯片内的施密特触发器中的。施密特触发电路是一种波形整形电路,当任何波形的信号进入电路时,输出在正、负饱和之间跳动,产生方波或脉波输出。不同于比较器,施密特触发电路有两个临界电压且形成一个滞后区,可以防止在滞后范围内之噪声干扰电路的正常工作。如遥控接收线路,传感器输入电路都会用到它整形。当系统处于正常工作状态时,且振荡器稳定后,如果RST引脚上有一个高电平并维持2个机器周期(24个振荡周期)以上,则CPU就可以响应并将系统复位。

    本设计采用的电容值为10μF的电容和电阻采用1.5KΩ和200Ω的电阻。如图3.3所示上电后,由于电容充电,使RST持续一段高电平时间。当单片机已在运行之中时,按下复位键也能使RST持续一段时间的高电平,从而实现上电且开关复位的操作。

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

3.3 单片机复位电路图

 

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