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基于at89s52單片機的簡易數字頻率計設計 (修復的)-文庫吧

2025-09-16 15:26 本頁面


【正文】 時器 1) WR (外部數據存儲器寫選通) RD (外部數據存儲器都選通) 表 1 P3 口的第二功能 RST:復位輸入。當振蕩器工作時, RST 引腳出現兩個機器周期的高電平將使單片機復位。 ALE/PROG :當訪問外部存儲器時,地址鎖存允許是一輸出脈沖,用以鎖存地址的低8 位字節(jié)。當在 Flash 編程時還可以作為編程脈沖輸出( PROG )。 一般情況下, ALE 是以晶振頻率的 1/6 輸出,可以用作外部時鐘或定時目的。但也要注意,每當訪問外部數據存儲器時將跳過一個 ALE 脈沖。 PSEN :程序存儲允許時外部程序存儲器的讀選通信號。當 AT89C52 執(zhí)行外部程序存儲器的指令時,每個機器周期 PSEN 兩次有效, 除了當訪問外部數據存儲器時, PSEN 將跳過兩個信號。 EA /VPP:外部訪問允許。為了使單片機能夠有效的傳送外部數據存儲器從 0000H到 FFFH單元的指令, EA 必須同 GND 相連接。需要主要的是,如果加密位 1 被編程,復位時 EA 端會自動內部鎖存。 當執(zhí)行內部編程指令時, EA 應該接到 VCC端。 XTAL1:振蕩器反相放大器以及內部時鐘電路的輸入端。 XTAL2:振蕩器反相放大器的輸出端。 在本次設計中,采用 89S52 作為 CPU 處理器,充分利用其硬件資源,結合 74LS00 與門,74LS245 雙向 驅動芯片, 74LS373 輸出鎖存器, 8255 可編程并行接口芯片,主要控制硬件模塊 以及顯示模塊 。 復位電路 使用了獨立式鍵盤,單片機的 P1 口鍵盤的接口。該設計要求只需采用手動復位,所謂手動復位,是指通過接通一按鈕開關,使單片機進入復位狀態(tài),晶振電路用 30PF的電容和一 12M 晶體振蕩器組成為整個電路提供時鐘頻率。 晶振電路 8051 單片機的 時鐘信號通常用兩種電路形式電路得到:內部震蕩方式和外部中斷方式。在引腳 XTAL1 和 XTAL2外部接晶振電路器(簡稱晶振)或陶瓷晶振器,就構成了內部晶振方式。由于單片機內部有一個高增益反相放大器,當外接晶振后,就構成了自激振蕩器并產生振蕩時鐘脈沖。內部振蕩方式的外部電路如圖 5 示。其電容值一般在5~30pf,晶振頻率的典型值為 12MHz,采用 6MHz 的情況也比較多。內部振蕩方式所得的時鐘信號比較穩(wěn)定,實用電路實用較多。 頻率源信號發(fā)生器的設計 分頻電路: 該電路由一片 74LS393 組成 ,見圖 19。 T0— T7 為分頻輸出插孔。該 計數器在加電時由 RESET 信號清零。當脈沖輸入為 時 ,T0— T7 輸出脈沖頻率依次為, , , 500KHZ, 250KHZ, 125KHZ, 62500HZ, 31250HZ。 脈沖發(fā)生電路:實驗臺上提供 8MHZ 的脈沖源,見圖 110,實驗臺上標有 8MHZ的插孔,即 為脈沖的輸出端。 8255可編程 并行接口芯片及其使用 特性: (1)一個并行輸入 /輸出的 LSI芯片 ,多功能的 I/O器件 ,可作為 CPU總線與外圍的接口 . (2)具有 24個可編程設置的 I/O口 ,即 3組 8位的 I/O口為 PA口 ,PB口和 PC口 .它們又可分為兩組 12位的 I/O口 ,A組包括 A口及 C口 (高 4位 ,PC4~PC7),B組包括 B口及 C口 (低 4位 ,PC0~PC3).A組可設置為基本的 I/O口 ,閃控 (STROBE)的 I/O閃控式 ,雙向 I/O3種模式 。B組只能設置為基本 I/O或閃控式 I/O兩種模式 ,而這些操作模式完全由控制寄存器的控制字決定 . 引腳說明: RESET:復位輸入線,當該輸入端處于高電平時,所有內部寄存器(包括控制寄存器)均被清除,所有 I/O口均被置成輸入方式。 CS:芯片選擇信號線,當這個輸入引腳為低電平時 ,即 /CS=0 時 ,表示芯片被選中,允許 8255與 CPU 進行通訊 。/CS=1 時 ,8255 無法與 CPU 做數據傳輸 . RD:讀信號線,當這個輸入引腳為低電平時 ,即 /RD=0 且 /CS=0 時 ,允許 8255 通過數據總線向 CPU 發(fā)送數據或狀態(tài)信息,即 CPU 從 8255 讀取信息或數據。 WR:寫入信號,當這個輸入引腳為低電平時 ,即 /WR=0 且 /CS=0 時 ,允許 CPU 將數據或控制字寫入 8255。 D0~ D7:三態(tài)雙向數據總線, 8255 與 CPU 數據傳送的通道,當 CPU 執(zhí)行輸入輸出指令時,通過它實現 8 位數據的讀 /寫操作,控制字和狀態(tài)
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