一、单片机最小系统原理图
我是一名单片机老玩家. STC89C52单片机最小系统比较复杂,需要 STC89C52芯片1个,芯片底座1个,单排针2排 晶振电路:晶振1个,30pF电容2个 复位电路:10K电阻1个,10uF16V电容1个 P0口上拉:10K排阻一个 电源去耦:10uF16V电容1个,104电容一个 建议使用STC最新的单片机STC15W4K32S4 完全兼容STC89C52,单独一个芯片就是最小系统 内部集成了高精度晶振和复位电路 P0、P1、P2、P3、P4、P5口都可以配置为 开漏输出(和STC89C52的P0口一样) 或者弱上拉输出(和STC89C52的P1、P2、P3口一样) 或者推挽输出(最大驱动电流20mA)
|
以上数据内容来源于:百度单片机最小系统原理图、搜狗单片机最小系统原理图、360单片机最小系统原理图 |
二、51单片机原理图详解
J0是一个电源插座,类似于5V插口的那种,就是提供5v直流电。。。。这只是一个原理图,具体是什么那要看PCB封装图 我是一名电子信息大专毕业的学生,下面51单片机最小系统的讲解,你参考一下 51单片机共有40只引脚. 下面这个就是最小系统原理图,就是靠这四个部分,这个单片机就可以运行起来了. 一,一讲解: 第一部分:电源组上图标记为1的部分 40脚接电源5V,20脚接电源负极,在单片机里面,负极也可以叫GND或者”地”,我们在单片机的应用中,习惯说负极为”地”,上面GND就是英文的缩写,翻译过来就是"地"的意思. 第二部分:晶振组上图标记为2的部分 M晶振Y1与单片机的18,19脚并联,因为这两只脚,就是晶振工作的引脚. 22p电容C2一端接18脚,一端接地. 22p电容C3一端接19脚,一端接地. 这两个电容,我们在P之间选择都是可以的,主要作用是,过滤掉晶振部分的高频信号,让晶振工作的时候更加稳定. 第三部分:复位组上图标记为2的部分 10u电容C1正极接电源5V,C1负极接单片机的复位脚,第9脚. 1K电阻R17一端接单片机的复位脚,第9脚,一端接地. 就是通过这个10u和1k,就可以让单片机一供电时,单片机自动复位,从零开始执行程序,这个就是复位的概念. 第四部分:其它功能组上图标记为4的部分 这个脚是存储器使用选择脚,当这个脚接"地"时,那么告诉单片机选择外部存储器,当这个脚接"5V"时,说明单片机使用内部存储器. 因为选择外部存储器,太浪费单片机仅有的资源,所以这一脚永远接电源5V如上图所示,使用单片机的内部存储器,如果内部存储器不够容量,最多选择更高级容量的单片机型号,就可以解决问题了. 详细看下面的帖子,单片机最小系统的通俗易懂讲解: 网页链接
|
以上数据内容来源于:百度51单片机原理图详解、搜狗51单片机原理图详解、36051单片机原理图详解 |
三、stm32f103最小系统原理图
是啊,PA9和PA10是STM32F103C8T6的1的TX和RX 和是一样的东西 你可以看PCB的原理图知道他们是不是连着的 自己画个吧,用不了多长时间,并且用着放心 首先你要知道晶振是干嘛的,简单说就是产生震荡信号,供给内部CPU运行时钟。 。时钟计时芯片。 8M高频晶体是可以省略前提内部有RC震荡电路且你的代码已配置,但是不能用替代。你要搞明白各自的作用。 是2得15次方。将k震荡信号连到16位的计数器,第16位数字每变化一次,正好就是1秒钟时间。这样就可以计时了。但对应的代码需要自己去写。而已经做好了这部分工作,只需要读寄存器即可知道当前时间。
|
以上数据内容来源于:百度stm32f103最小系统原理图、搜狗stm32f103最小系统原理图、360stm32f103最小系统原理图 |
更多关于单片机最小系统原理图 |
---|
更多相关:百度单片机最小系统原理图、搜狗单片机最小系统原理图、360单片机最小系统原理图 |