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公交车自动报站系统的设计 - 毕业设计(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 电平时间。 ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。

电平时间。

ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在执行MOVX,MOVC指令时ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。

/PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。

/EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。

XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。

XTAL2:来自反向振荡器的输出[6]。 振荡器特性:

XTAL1和XTAL2分别为反向放大器的输入和输出。该反向放大器可

以配置为片内振荡器。石晶振荡和陶瓷振荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器件,XTAL2应不接。有余输入至内部时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度。

3.1.2 振荡器电路的设计

89系列单片机的内部振荡器电路如图3.3所示,由一个单级反相器组成。XTAL1为反相器的输入,XTAL2为反相器的输出。可以利用它内部的振荡器产生时钟,只要在XTAL1和XTAL2引脚上外接一个晶体及电容组成的并联谐振电路,便构成一个完整的振荡信号发生器,如图3.5示,此方法称为内部方式。

另一种使用方法如图3.4示,由外部时钟源提供一个时钟信号到XTAL1端

输入,而XTAL2端浮空。在组成一个单片机应用系统时,多数采用图3.5所示的方法,这种方式的结构紧凑,成本低廉,可靠性高。

振荡器的等效电路如图3.5上部所示。在图中给出了外接元件,即外接晶体及电容C1,C2,并组成并联谐振电路。在电路中,对电容C1和C2的值要求不是很严格,如果用高质的晶振,则不管频率为多少,C1,C2通常都选择30pF。有时,在某些应用场合,为了降低成本,晶体振荡器可用陶瓷振荡器代替。如果使用陶瓷振荡器,则电容C1,C2的值取47pF[7]。

图3.3 AT89C51单片机内部振荡器电路

/PD Q4 XTAL1

400? Q1 D2 Q3 D1 Rf XTAL2

内部定时 VCC Q2

外部振荡信号 NC XTAL2 XTAL1 GND

CMOS门 图3.4 外部时钟接法

C1 C2 GND XTAL1 89系列单片机 XTAL2 石英晶体或 陶瓷振荡器

内部定时 Rf VCC /PD 图3.5 片内振荡器等效电路

通常,在单片机中对所使用的振荡晶体的参数要求如下: ESR(等效串联电阻):根据所需频率按图3.6选取。 C0(并联电容):最大7.0pF。 CL(负载电容):30pF+3pF。

通常,其误差及温度变化的范围要按系统的要求来确定。

600

500 400 300 200 100

0 4 8 12 16

图3-6 ESR与频率的关系曲线

在本设计中,采用的是内部方式,即如图3.5所示,在XTAL1和XTAL2引脚上外接一个12MHZ的晶振及两个47pF的电容组成。

3.1.3 复位电路的设计

89系列单片机与其他微处理器一样,在启动的时候都需要复位,使CPU及

系统各部件处于确定的初始状态,并从初始状态开始工作。89系列单片机的复位信号是从RST引脚输入到芯片内的施密特触发器中的。当系统处于正常工作状态时,且振荡器稳定后,如RST引脚上有一个高电平并维持2个机器周期(24个振荡周期),则CPU就可以响应并将系统复位。复位时序如图3.7所示,因外部的复位信号是与内部时钟异步的,所以在每个机器周期的S5P2都对RST引脚上的状态采样。当在RST端采样到“1”信号且该信号维持19个振荡周期以后,将ALE和/PSEN接成高电平 ,使器件复位。在RST端电压变低后,经过1-2个机器周期后退出复位状态,重新启动时钟,并恢复ALE和/PSEN的状态。如果在系统复位期间将ALE和/PSEN引脚拉成低电平,则会引起芯片进入不定状态。

RST: | S5 | S6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S1 | S2 | S3 |

ALE : /PSEN: P0: INST ADDR INST ADDR INST ADDR INST ADDR INST ADDR INST 11振荡周期 19振荡周期 图3.7 内部复位定时时序

3.1.3.1 手动复位

手动复位需要人为在复位输入端RST上加入高电平。一般采用的办法是在RST端和正电源VCC之间接一个按钮。当人为按下按钮时,则VCC的+5V电平就会直接加到RST端。由于人的动作很快也会使按钮保持接通达数十毫秒,所以,保证能满足复位的时间要求。手动复位的电路如图3.8所示。

图3.8 手动复位电路 8.2k Vcc Vcc AT89C51 RST + 10uF GND 3.1.3.2 上电复位

AT89C51的上电复位电路如图3.9所示,只要在RST复位输入引脚上接一电容至VCC端,下接一个电阻到地即可。对于CMOS型单片机,由于在RST端内部有一个下拉电阻,故可将外部电阻去掉,而将外接电容减至1uF。

上电复位的过程是在加电时,复位电路通过电容加给RST端一个短暂的高电平信号,此高电平信号随着Vcc对电容的充电过程而逐渐回落,即RST端的高电平信号必须维持足够长的时间。

上电时,Vcc的上升时间约为10ms,而振荡器的起振时间取决于振荡频率,如晶振频率为10MHz,起振时间为1ms;晶振频率为1MHz,起振时间则为10ms。

在图3.8的复位电路中,当Vcc掉电时,必然会使RST端电压迅速下降到0V以下,但是,由于内部电路的限制作用,这个负电压将不会对器件产生损害。另外,在复位期间,端口引脚处于随机状态,复位后,系统将端口置为全“1”态。

如果系统在上电时得不到有效的复位,则在程序计数器PC中将得不到一个合适的初值,因此,CPU可能会从一个未被定义的位置开始执行程序。

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