自制51单片机最小系统开发板[通俗易懂]

自制51单片机最小系统开发板[通俗易懂]2.单片机最小系统介绍单片机(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

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

1.开发工具

硬件开发工具:

Altium Designer 17.1

编程开发工具:

KEIL 4

程序下载工具:

STC-ISP

串口驱动:

CH341SER

2.单片机最小系统介绍

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。从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。本文的单片机特指51单片机,具体芯片型号是STC89C52RC。需注意STC89C51,STC89C52,AT89C51,AT89C52都是51单片机的一种具体芯片型号。

2.1原理图及PCB

原理图
51最小系统板
PCB
PCB的2D视角
在这里插入图片描述

PCB的3D视角
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
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

2.2电源

设计使用的电源接口是DC 5V。USB座可以查到手机充电口,电脑USB端取电。接好线路后,按下电源开关,单片机即可开始工作。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

2.3复位电路

在这里插入图片描述
在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。
在5V正常工作的51单片机中小于1.5V的电压信号为低电平信号,而大于1.5V的电压信号为高电平信号。可以算出电容充电到电源电压的0.7倍,即电容两端电压为3.5V、电阻两端电压为1.5V时,需要的时间约为T=RC=10K*10UF=0.1S。
也就是说在单片机上电启动的0.1S内,电容两端的电压从0-3.5V不断增加,这个时候10K电阻两端的电压为从5-1.5V不断减少(串联电路各处电压之和为总电压),所以RST引脚所接收到的电压是5V-1.5V的过程,也就是高电平到低电平的过程。
单片机RST引脚是高电平有效,即复位;低电平无效,即单片机正常工作。所以在开机0.1S内,单片机系统RST引脚接收到了时间为0.1S左右的高电平信号,所以实现了自动复位。
在单片机启动0.1S后,电容C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K电阻两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。当按键按下的时候,开关导通,这个时候电容两端形成了一个回路,电容被短路,所以在按键按下的这个过程中,电容开始释放之前充的电量。随着时间的推移,电容的电压在0.1S内,从5V释放到变为了1.5V,甚至更小。根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为3.5V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。单片机系统自动复位。

2.4晶振电路

在这里插入图片描述
晶振基本概念 晶振全名叫晶体振荡器,每个单片机系统里都有晶振,晶振是由石英晶体经过加工并镀上电极而做成的,主要的特性就是通电后会产生机械震荡,可以给单片机提供稳定的时钟源,晶振提供时钟频率越高,单片机的运行速度也就越快。 晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。
晶振起振后, 产生的振动信号会通过XTAL1引脚, 依次经过振荡器和时钟发生器的处理,得到机器周期信号,作为指令操作的依据。51单片机常用的晶振是12M和11.0592M

3元器件清单及样机焊接

3.1元器件清单

在这里插入图片描述
如果不想直接焊芯片到板子,可以买个下图黑色的紧锁座。规格选DIP40
在这里插入图片描述

3.2PCB板制作

方法1:学校实验室常用的DIY腐蚀电路板制作(略)
方法2:外发给专业的PCB工厂。推荐嘉立创https://www.jlc.com/#
可代发,需要请私信
空板正反面:
在这里插入图片描述
3.3焊接注意事项
直插电解电容,和LED灯是有正负极之分的。

电解电容正负极分辨:
1.看实物套管
在这里插入图片描述

2.看引脚长短:
电解电容正极引线比较长、负极稍短

LED灯正负极分辨:
1.引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极。
2.万用表打到二极管档,分别短接LED灯引脚,如果亮,红表笔接的是正极。

3.4最终实物:

在这里插入图片描述

焊接好的实物如图

4程序烧录及测试

测试用的51单片机型号是STC89C52RC,是国产品牌宏晶科技STC量产的8051单片机。

4.1测试代码

#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//数据类型定义
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
uchar flag1s = 0;
uint one_sec_flag = 0;
sbit TEST_LED=P1^0;
void main()
{ 
   
	EA=1;	//开总中断
	TMOD=0X01;//T0的工作模式为模式1
	TH0=0X4C;
	TL0=0X00;//11.0592M晶振 50ms定时初值
	ET0=1; //允许定时器1中断
	TR0=1;//启动定时器0 
	while(1)
	{ 
   	

		if(flag1s)						//一秒刷新一次
		{ 
   
			TEST_LED = 0;
		}else{ 
   
			TEST_LED = 1;
		}	
	}
}

void Timer0() interrupt 1
{ 
   
	TH0=0XBB;
	TL0=0X00;
	if(++one_sec_flag<50){ 
   
		return;//提前结束函数
		}
		if(flag1s) 
		{ 
   
			flag1s = 0;
		}else{ 
   
			flag1s = 1;
		}		
	one_sec_flag=0;
}

编译之后产生test.hex烧录文件。

4.2下载器及下载驱动
STC89C52单片机下载器实际上就是USB转TTL串口,如下图所示
在这里插入图片描述
驱动:压缩包中的CH341SER.EXE
先安装驱动才能下载代码到单片机中。

4.3程序下载

硬件准备:
在这里插入图片描述
下载器的RXD连接芯片的TXD(P30),下载器的TXD连接芯片的RXD(P31),本设计引出了芯片的RXD和TXD,如上图所示连接即可。

软件准备:
STC-ISP.exe
双击打开
下载步骤

1选择选择单片机型号
2.选择下载器的串口
3.打开编译生成的HEX文件
4.点击下载
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
此时,按下电源开关给单片机上电,下载软件会识别出单片机,然后自动下载程序。下载成功后会有提醒。

在这里插入图片描述
测试效果:测试LED灯一秒间隔闪烁。

测试视频:

自制51单片机运行测试视频

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-站长,转载请注明出处:https://javaforall.net/152248.html原文链接:https://javaforall.net

(0)
全栈程序员-站长的头像全栈程序员-站长


相关推荐

  • getenforce命令什么意思_安卓修改selinux策略

    getenforce命令什么意思_安卓修改selinux策略使用getenforce命令可以在Linux下查看是否开启了SELinux。下面是Linuxgetenforce命令的使用方法。[root@DB-Server~]#getenforceEnforcing如何开启、关闭SELinux呢?最简单的方式使用setenforce,这样不用重启服务器,但是该命令只能将SeLinux在enforcing、permissive这两种模式之间切换,服务器重启后,又会恢复到/etc/selinux/config下,也就是说setenforce的修改是不能持久的。

    2022年4月19日
    182
  • gradle下载太慢_苹果6网络慢怎么解决

    gradle下载太慢_苹果6网络慢怎么解决由于网络的原因,有些地方连接下载Gradle没问题,有些地方就不行,所以需要想办法解决先说下载,打开文件gradle-wrapper.properties文件,修改distributionUrl把services.gradle.org改成downloads.gradle-dn.com当然这方法可能有些地方不行,实在不行就上代理吧再说Gradle下载jar包慢,在build.gradle文件的repositories{}内添加上阿里的仓库当然,如果添加了阿里仓库还不行的话只能找其他方

    2025年7月31日
    1
  • HTTP协议

    HTTP协议

    2022年1月21日
    54
  • 我为什么放弃Go语言[通俗易懂]

    我为什么放弃Go语言[通俗易懂]我为什么放弃Go语言?有好几次,当我想起来的时候,总是会问自己:这个决定是正确的吗?是明智和理性的吗?其实我一直在认真思考这个问题。开门见山地说,我当初放弃Go语言,就是因为两个“不爽”:第一,对Go语言本身不爽;第二,对Go语言社区里的某些人不爽。毫无疑问,这是非常主观的结论,但是我有足够详实的客观的论据。

    2022年6月30日
    19
  • visual studio2015下载_使用visual studio

    visual studio2015下载_使用visual studiovs2013下地址:ed2k://|file|cn_visual_studio_professional_2013_x86_dvd_3009203.iso|3020535808|133B4703B20B4E78C1742E3AC8665CBC|/大小:2.81GBvs2013旗舰版下地址:ed2k://|file|cn_visual_

    2025年10月23日
    5
  • CodeLf–代码变量命名神器

    CodeLf–代码变量命名神器一、CODELF是什么?Codelf通过搜索在线开源平台Github,Bitbucket,GoogleCode,Codeplex,Sourceforge,FedoraProject的项目源码,帮开发者从中找出已有的匹配关键字的变量名,从而帮助开发者命名变量。二、如何使用CODELF?在线地址:https://unbug.github.io/codelf/如图所示:目前,Code

    2022年6月4日
    51

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注全栈程序员社区公众号