单片机硬件==绘制最小系统原理图

本文详细介绍了单片机最小系统的设计,包括主芯片、晶振电阻和复位电路。复位电路分为高电平和低电平复位,通过电容和电阻实现。晶振电阻作为单片机的心脏,影响其工作频率。文章还指导如何开始绘制最小系统原理图,从新建工程到选择元器件,并提醒了AT89S52的注意事项和P0口的开漏特性。

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最小系统的组成:

主芯片,晶振电阻,复位电路 组成

复位电路

给他一段波形,会自动复位,可能是高电平使他复位也可能是低电平使他复位,跳转到0地址,然后重新开始。

阻容复位,通过电容和电阻来复位。
高电平复位电路图:
这里写图片描述
这张图可以自动复位也可以手动复位
自动复位:导通的一瞬间,VCC由0到5,电容通交流阻直流,于是导通了,于是RST变成了5V高电平,复位了。但是充电一段时间后,电容变为VCC,RST对应为0,变为低电平。或理解为当单片机上电瞬间由于电容电压不能突变,会使电容两边的电位相同,此时RST为高电平,之后随着时间推移电源负极通过电阻对电容放电,放完电时RST为低电平。正常工作为低电平,高电平复位。

手动复位:按键一瞬间会放完电容里面的所有电,而松手的一瞬间,电容又接通了,高电平复位。所以手动复位要和电容并联。

低电平复位电路图:
这里写图片描述
当单片机上电瞬间由于电容电压不能突变,会使电容两边的电位相同,此时RST为低电平,之后随着时间推移电源通过电阻对电容充电,充满电时RST为高电平。正常工作为高电平,低电平复位。

电容接电源就是高电平复位,接地就是低电平复位

晶振电阻

相当于心脏,12 * (10 ^ 6)次/s,微秒级,较慢,一般单片机都是纳秒级,工作主频为12M,也很慢

这里写图片描述
要供电的晶振叫做有源晶振,价格昂贵,精度较高

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