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单片机最小系统;单片机最小系统——
用最少的元件组成的单片机可以工作的系统
最小系统包括单片机、时钟电路、复位电路;在计算机系统中所有的工作都是在一个节拍(时钟)下同步工作的,这样才不会出现冲突。
时钟的快慢决定了工作效率。
对计算机来说,计算机的主频就是指计算机的系统时钟的频率。
单片机系统中,系统时钟是由时钟电路来提供的。
;时钟电路——产生单片机正常工作所需要的时钟信号,保证单片机在唯一的时钟信号控制下严格地按时序进行工作。
;晶振、电容C1、C2与单片机内部的反相放大器一起构成了时钟振荡电路。
晶振的频率决定了单片机工作的时钟频率。
电容的作用是帮助振荡器起振。
晶振:0-33MHz
常用11.0592MHz
、12MHz
电容:30pF
;时钟电路由哪几个元件组成?
(晶振的频率)决定了单片机工作的时钟频率。
(电容)的作用是帮助振荡器起振。它的典型值是(30pF)。
;下面(C、F)是单片机时钟电路中常用的晶振频率。
A.11.0592mHz
B.11.0592KHz
C.11.0592MHz
D.12mHz
E.12KHz
F.12MHz
;返回;(1)时钟振荡周期(也称为:节拍)
是晶振的振荡频率fosc的倒数
(2)机器周期
MCS-51系列单片机有固定的机器周期。
一个机器周期=12个时钟振荡周期
;外接晶振频率为12MHz时,时钟振荡周期是多少?一个机器周期是多少?
时钟振荡周期=1/fosc=1/12us
一个机器周期=12**(1/12us)=1us
外接晶振频率为24MHz时,时钟振荡周期是多少?一个机器周期是多少?
时钟振荡周期=1/fosc=1/24us
一个机器周期=12*(1/24us)=1/2us
;当外接晶振频率为12MHz时,单片机执行一件任务需要10ms。那么,如果将外接晶振频率改为6MHz,则单片机完成同样的任务,大概需要(D)。
A.5ms
B.10ms
C.15ms
D.20ms;RST引脚是单片机的复位信号输入端,复位信号为高电平有效,其有效时间应持续2个机器周期以上才能完成复位操作。
若使用12MHz晶振,则至少需持续(2μS)以上的高电平才能完成复位操作。
A.1μSB.2μSC.3μSD.4μS
若使用6MHz晶振,则至少需持续(4μS)以上的高电平才能完成复位操作。
A.1μSB.2μSC.4μSD.8μS;在通电瞬间,电容相当于短路,RST端为高电平。
随着电容的充电过程,RST端的电位逐渐下降。
高电平持续的时间取决于RC电路的充电时间常数。
;右图为带手动复位的复位电路,试分析:
按下复位开关,RST端电位=?
松开复位开关,RST端电位如何变化?
;单片机最小系统电路图;单片机最小系统电路图;做一个自己的单片机作品吧;做一个自己的单片机作品吧;单片机最小系统包括(单片机)、(时钟电路)、(复位电路)
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