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  • 单片机最小系统电路板设计说明.doc
  • STC15F2AK61S2单片机最小系统板电路设计 包含AD原理图及PCB工程文件
  • 这是一个51单片机最小系统板电路原理图,上传以供大家学习借鉴。
  • 51单片机最小系统具有体积小、质量轻、功能强、功耗低、性价比高等特点。由芯片、系统时钟、I/O端口设备及复位电路等构成。电子学习资料大礼包​mp.weixin.qq.com51单片机是STC公司开发制造的一种8位微控制芯片,...

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    51单片机最小系统具有体积小、质量轻、功能强、功耗低、性价比高等特点。由芯片、系统时钟、I/O端口设备及复位电路等构成。
    电子学习资料大礼包​mp.weixin.qq.com

    51单片机是STC公司开发制造的一种8位微控制芯片,拥有512字节的数据存储空间和8K字节的程序存储空间。共40个引脚,1个全双工串行通信端口,2个优先级设置,3个十六位强大定时/计数器,4个八位并行I/O端口,5个优质中断源。STC89C52单片机的时钟引脚为XTAL1 和XTAL2;控制信号的引脚有RST,ALE,PSEN 和EA;I/O端口有P0,P1,P2和P3。

    复位电路主要用于控制单片机的启动状态。在单片机系统运行过程中,受到外界干扰而出现程序出错或直接死机、停止运行的时候,通过复位操作,单片机内部的烧录代码就会重新执行。复位方式一般分为自动复位和按键复位,本设计为了编程的简单化,采用了外部手动按键复位的方式。STC89C52单片机的P0脚内无上拉电阻,为开漏输出。所以在本设计中P0脚用作输出端口,需另加上拉电阻以加大输出的驱动能力,本设计采用10K的排阻作为上拉电阻。

    时钟电路其实本质就是一个晶体振荡电路,提供一个方波信号让单片机进行工作,因此单片机的运行速度及处理能力都是由时钟电路决定。XTAL1为反相放大器的输入端,XTAL2为反向放大器的输出端。本设计中外接的石英晶体振荡器具有11.0592MHZ的振荡频率。

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    51芯片内部结构框图

    所谓单片机最小系统,就是用不能再少的元件来组成可以正常工作的电子控制系统。52系列单片机的最小系统一般包括:控制芯片、系统时钟以及复位电路。其框图如下所示:

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    单片机最小系统框图

    系统时钟电路:系统时钟电路主要用于为主控芯片提供时钟节拍,在人体中就相当于心脏的作用,只有随着心脏的跳动,血液才会到达身体各个部位,以保持人体生存及生活。本次设计中的时钟电路,选用12M的晶振。具体系统时钟的电路设计如下所示:

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    系统时钟电路图

    复位电路:本次设计采用的51最小系统板为低电平复位。即当按键自然释放时RSTSET端输入信号为高电平,当按键按下时,RSTSET端的输入信号为低电平,从而实现电路的复位。具体复位电路的设计如下所示:

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    复位电路图

    单片机:复位电路的C3电容大小可直接影响单片机的复位时间,实际应用中一般选用10uF极性电容。在工作模式下,可选用更高频率的晶体振荡器,因为单片机最小系统的晶振频率可直接影响单片机的运算处理速度,即晶振频率越大,相应运算处理速度会越快。

    51微控制芯片的正常工作电压范围在3.8V-5.5V之间,在本设计中通过外接5V直流电源给单片机供电。主控制器电路如下所示:

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  • 这是我收藏的单片机最小系统电路图及PCB,供大家参考,
  • 51单片机最小系统板电路

    热门讨论 2011-01-25 20:39:53
    本资源是51单片机最小系统板电路图,包括原理图和PCB,可以直接做,包括两个模板,觉得好的话 不要忘记好评哦
  • STM32最小系统板,STM8最小系统板,51单片机PCB图纸,可直接打样生产!
  • 单片机最小系统板,可以进行接口更改设置!!随意改换接口控制!!
  • 该图为51单片机最小系统,包括了晶振电路,开关电路等。
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  • 单片机最小系统板PCB

    2010-04-27 12:21:19
    此资料单片机最小系统板的PCB,仅供参考学习 单片机使用的是80c51
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    。STM32F103C8T6最小系统板电路设计

    在这里插入图片描述

    一。电源部分

    设计了一个XH插座,以便使用3.7V锂电池供电,接入电压不允许超过6V。
    在这里插入图片描述

    二。指示灯部分
    在这里插入图片描述

    电源指示灯可以通过一个短路帽控制亮灭,以达到节电的目的。

    三。复位电路
    在这里插入图片描述

    四。按键电路
    在这里插入图片描述

    KEY_1为用户自己定义

    RST复位按键

    WKUP为唤醒按键。

    RST按键的作用:

    程序下载的方式是SWD模式,BOOT0和BOOT1都接地,单片机一上电就会执行用户程序,所以不支持串口下载。

    在这里插入图片描述
      五。OLED电路
    在这里插入图片描述

    支持IIC和SPI两种通信模式

    六。扩展口
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
      七。电源部分
    在这里插入图片描述

    TIM1的CH1和CH2输出PWM控制一个轮子的转速。

    TIM1的CH3和CH4控制一个轮子的转速。

    TIM4的CH1和CH2控制一个轮子的转速。

    TIM4的CH3和CH4控制一个轮子的转速。

    每一个轮子都可以独立的控制正转,反转和速度。

    避障模块用3个引脚

    寻迹模块用3个引脚

    测速模块用4个引脚(定时器的捕获功能)用于检测每个轮子的转速

    PB10到PB15用于2.4G的无线通信模块

    32.768K晶振,它的负载电容不能用12.5pF,推荐负载电容为6pF的晶振。
    还是分享些相应的资料便于学习参考
    (零基础电子产品设计)
    http://www.makeru.com.cn/live/3727_1388.html?s=45051
    从0到1,设计自己的开发板
    http://www.makeru.com.cn/live/4034_2016.html?s=45051

    PWM脉宽调制技术
    http://www.makeru.com.cn/live/4034_2146.html?s=45051

    (stm32串口应用)
    http://www.makeru.com.cn/live/1392_1164.html?s=45051

    展开全文
  • c51单片机最小系统板原理图。详细的电路图都在里面了
  • 51单片机最小系统板

    2013-11-09 17:00:18
    51单片机最小系统管脚设置及其电路分析
  • 在这建模刚刚结束的一段时间,我重新温习了一下AD的操作界面,终于完成了如标题所说的Atmega16A单片机最小系统板PCB设计工作。 在此,分享给大家! Atmega16A单片机最小系统板原理图 Atmega16A单片机最小系统板PCB ...

    设计初衷

    说来惭愧,本来打算暑假时完成单片机PCB设计工作,结果因为暑假参加学校组织的数学建模培训,前前后后大概花了一个多月的时间,虽然学习了许多东西,但是也花费了不少时间,原本自己制定的计划也许多都没完成。在这建模刚刚结束的一段时间,我重新温习了一下AD的操作界面,终于完成了如标题所说的Atmega16A单片机最小系统板PCB设计工作。
    在此,分享给大家!

    Atmega16A单片机最小系统板原理图在这里插入图片描述

    Atmega16A单片机最小系统板PCB

    在这里插入图片描述

    百度网盘提取码

    链接:https://pan.baidu.com/s/1bdqtdVasF2UldiTk8O8oaA
    提取码:r456
    谢谢大家~ ·~~

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  • 单片机最小系统PCB设计docx,单片机最小系统PCB设计
  • 刀刻法制作单片机最小控制系统_串口程序下载印制电路板.pdf
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  • 51单片机最小系统原理图、PCB及组成原理详解

    万次阅读 多人点赞 2018-04-07 09:40:54
    单片机:单片机(Microcontrollers)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示...

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    欢迎加入单片机学习交流群:946480874

    单片机:单片机(Microcontrollers)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。

     先上原理图和PCB,原理介绍在后面:

    原理图:(如有错误欢迎留言,

    PCB:

    3D效果图:

    最小系统组成:

    51单片机最小系统:单片机、复位电路、晶振(时钟)电路、电源

    最小系统用到的引脚

    1、主电源引脚(2根)
    VCC:电源输入,接+5V电源
    GND:接地线

    2、外接晶振引脚(2根)
    XTAL1:片内振荡电路的输入端
    XTAL2:片内振荡电路的输出端

    3、控制引脚(4根)
    RST/VPP:复位引脚,引脚上出现2个机器周期(如果用11.0592Mhz的晶振,一个机器周期为1us,一个机器周期等于12个时钟周期)的高电平将使单片机复位,

    电源:

        电脑端输出232电平,单片机是TTL电平,需要USB转换模块对其转换

    复位电路:分为高电平和低电平复位。上电复位、按键复位、看门狗复位。

    单片机的复位电路就好比电脑的重启部分,当电脑在使用过程中死机,按下重启按钮电脑内部的程序开始从头执行。单片机也一样,当单片机系统在运行中,受到环境干扰出现程序跑飞的时候,按下复位按钮,内部程序从头开始执行。

     (包括上电复位和按键复位)

    当这个电路处于稳态时,电容起到隔离直流的作用,隔离了+5V,而左侧的复位按键是弹起状态,下边部分电路就没有电压差的产生,所以按键和电容C11 以下部分的电位都是和GND 相等的,也就是 0V。我们这个单片机是高电平复位,低电平正常工作,所以正常工作的电压是 0V,没有问题。

    我们再来分析从没有电到上电的瞬间,电容 C11 上方电压是 5V,下方是 0V,根据我们初中所学的知识,电容 C11 要进行充电,正离子从上往下充电,负电子从 GND 往上充电,这个时候电容对电路来说相当于一根导线,全部电压都加在了 R31 这个电阻上,那么 RST端口位置的电压就是 5V,随着电容充电越来越多,即将充满的时候,电流会越来越小,那RST 端口上的电压值等于电流乘以 R31 的阻值,也就会越来越小,一直到电容完全充满后,线路上不再有电流,这个时候RST 和 GND 的电位就相等了也就是 0V 了。

    从这个过程上来看,我们加上这个电路,单片机系统上电后,RST 引脚会先保持一小段时间的高电平而后变成低电平,这个过程就是上电复位的过程。那这个“一小段时间”到底是多少才合适呢?每种单片机不完全一样,51 单片机手册里写的是持续时间不少于 2 个机器周期的时间。复位电压值,每种单片机不完全一样,我们按照通常值 0.7VCC 作为复位电压值,复位时间的计算过程比较复杂,我这里只给大家一个结论,时间t=1.2RC,我们用的 R是 4700 欧,C 是 0.0000001 法,那么计算出 t 就是 0.000564 秒,即564us,远远大于 2 个机器周期(2us),在电路设计的时候一般留够余量就行。

    按键复位(即手动复位)有 2 个过程,按下按键之前,RST 的电压是 0V,当按下按键后电路导通,同时电容也会在瞬间进行放电,RST 电压值变化为 4700VCC/(4700+18),会处于高电平复位状态。当松开按键后就和上电复位类似了,先是电容充电,后电流逐渐减小直到 RST 电压变 0V 的过程。我们按下按键的时间通常都会有几百毫秒,这个时间足够复位了。

    按下按键的瞬间,电容两端的 5V 电压(注意不是电源的 5V 和 GND 之间)会被直接接通,此刻会有一个瞬间的大电流冲击,会在局部范围内产生电磁干扰,为了抑制这个大电流所引起的干扰,我们这里在电容放电回路中串入一个 18 欧的电阻来限流。

    晶振(时钟电路):

    晶振通常分为无源晶振和有源晶振两种类型,无源晶振一般称之为 crystal(晶体),而有源晶振则叫做 oscillator(振荡器)。

    有源晶振是一个完整的谐振振荡器,它是利用石英晶体的压电效应来起振,所以有源晶振需要供电,当我们把有源晶振电路做好后,不需要外接其它器件,只要给它供电,它就可以主动产生振荡频率,并且可以提供高精度的频率基准,信号质量也比无源信号要好

    无源晶振自身无法振荡起来,它需要芯片内部的振荡电路一起工作才能振荡它允许不同的电压,但是信号质量和精度较有源晶振差一些。相对价格来说,无源晶振要比有源晶振价格便宜很多。无源晶振两侧通常都会有个电容,一般其容值都选在10pF~40pF 之间,我们用 20pF 就是比较好的选择,这是一个长久以来的经验值,具有极其普遍的适用性。

    有源晶振通常有 4 个引脚,VCC,GND,晶振输出引脚和一个没有用到的悬空引脚(有些晶振也把该引脚作为使能引脚)。无源晶振有 2 个或 3 个引脚,如果是 3 个引脚的话,中间引脚接是晶振的外壳,使用时要接到 GND,两侧的引脚就是晶体的 2 个引出脚了,这两个引脚作用是等同的,就像是电阻的 2 个引脚一样,没有正负之分。对于无源晶振,用我们的单片机上的两个晶振引脚接上去即可,而有源晶振,只接到单片机的晶振的输入引脚上,输出引脚上不需要接,如图所示。

     

     总结:

    1.   51单片机最小系统复位电路的极性电容C1的大小直接影响单片机的复位时间,一般采用10~30uF,51单片机最小系统容值越大需要的复位时间越短。

     2.    51单片机最小系统晶振Y1也可以采用6MHz或者11.0592MHz典型的晶振取11.0592MHz(因为可以准确地得到9600波特率和19200波特率,用于有串口通讯的场合)在正常工作的情况下可以采用更高频率的晶振,51单片机最小系统晶振的振荡频率直接影响单片机的处理速度,频率越大处理速度越快。

     3.    51单片机最小系统起振电容C2、C3一般采用10~40pF,并且电容离晶振越近越好,晶振离单片机越近越好

     4.    P0口为开漏输出,作为输出口时需加上拉电阻,阻值一般为10k。

    欢迎加入单片机学习交流群:946480874

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  • 单片机最小系统 51学习,包括原理图和PCB,共享只为交流!!
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  • 用protel设计单片机最小系统板,从电路图,到pcb全有!!!!!!!!!!!!!!
  • 需要用pbc打开。。用于制作单片机最小系统。。可直接用于印制电路板
  • 51单片机是一类单片机的总称,因为所有单片机当中51单片机最为简单且资料较多,所以非常适合初学单片机的用户作为入门学习使用,助你快速进入精彩的单片机世界。
  • 比如流水灯,数码管,矩阵键盘,EEPROM,时钟,蜂鸣器,继电器及集成在一小块电路板上。便于携带及学习,直接插在PC机上面。随时随地的进行学习,另外一些中小型项目也可以直接在此板上面进行二次开发,开发完成后即...

空空如也

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单片机最小系统电路板设计