KR-51开发板原理图

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多功能51单片机实验板-原理图

多功能51单片机实验板-原理图

LCD1602液晶显示
J5 VCC J6 GND GND 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 VCC GND
Speaker
电源扩展口
VCC JP6 R1 4.7K TEMP P21 GND 2 1 DQ GND VCC 3 DS1820 VCC 1 2
蜂鸣器电路
VCC VCC RESET
VCCC7 C10 T1OUT R1IN GND 1 6 2 7 3 8 4 9 5
COM DISPLAY 11 GND 10 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 11 7 4 2 1 10 5 3 A B C D E F G DP 2 1
VCC A SEG JP1
I钟 单片机复位电路
33pF C2 X2 VCC C5 4.7uF 1 2 3 4 U3 VCC DD+ GND USB供电 GND C3 X1 D Y1 11.0592MHZ GND 33pF
K1
GND KEY1 P7 1 2 3 OUT KEY2 KEY3 KEY4
RELAY
D
按键检测电路
Title
GND
单片机晶体震荡电路 USB供电电路
1 2 3 4
继电器电路
5 6
多功能51单片机实验板
Number: Revision: V2.0
Designed By LiuJiahang
Size: A3
Date: 2009-6-5 Sheet 1 of 1 Time: 15:05:15 File: C:\Documents and Settings\heut\桌面\51实验板--刘佳杭\51.SchDoc 7 8
P37

51单片机最小系统原理图

51单片机最小系统原理图

51单片机最小系统原理图一、简介51单片机是指Intel公司推出的一种8位单片机,其核心是Intel 8051架构。

51单片机具有强大的功能和广泛的应用领域,在电子制作和嵌入式系统设计中被广泛采用。

本文将介绍51单片机最小系统的原理图及其组成。

二、51单片机最小系统原理图51单片机最小系统由4个基本模块组成:单片机芯片、时钟电路、复位电路和电源电路。

下面将详细介绍每个模块的原理图和功能。

1. 单片机芯片单片机芯片是51单片机系统的核心部件,一般选择的是AT89C51或AT89S52芯片。

其原理图基本包括芯片引脚和外围电路连接方式。

根据具体需求,连接的外围电路可以包括输入输出端口、定时器/计数器、串行通信接口等。

单片机芯片是整个系统的控制中心,它通过引脚与其他模块进行通信和控制。

2. 时钟电路时钟电路提供稳定的系统时钟,是单片机系统正常工作的基础。

常用的时钟源有晶体振荡器和时钟发生器。

晶体振荡器通过外接晶体元件提供稳定的时钟信号,时钟发生器则通过内部电路产生常用的时钟频率。

时钟信号的频率取决于具体需求,一般常用的频率为11.0592MHz。

3. 复位电路复位电路用于初始化单片机系统,保证其在上电或复位时工作正常。

复位电路一般由复位按钮、电容和电阻组成。

当系统上电或复位按钮按下时,复位电路将向单片机芯片发送一个复位信号,使其返回到初始状态,并重新启动。

4. 电源电路电源电路为单片机系统提供电能,保证其正常运行。

电源电路一般由电源适配器、电源滤波器、稳压电路和电源指示灯组成。

电源适配器将交流电转换为直流电,并经过滤波器进行滤波,稳压电路确保系统供电电压稳定。

电源指示灯用于显示电源状态,通常为红色表示供电正常。

三、总结51单片机最小系统原理图包括单片机芯片、时钟电路、复位电路和电源电路。

单片机芯片是控制中心,时钟电路提供稳定的时钟信号,复位电路用于系统初始化,电源电路为系统提供电能。

这些模块相互配合,保证了单片机系统的正常运行。

51单片机最小系统原理图-ns

51单片机最小系统原理图-ns
下载器电路
VCC5 VCC5
蜂鸣器电路
U2 P30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TXD OSC2 DTR_N OSC1 RTS_N PLL_TEST VDD_232 GND_PLL RXD VDD_PLL RL_N LD_MODE GND TRI_STATE VDD GND DSR_N VDD DCD_N RESET CTS_N GND_3V3 SHTD_N VDD_3V3 EE_CLK DM EE_DATA DP 2303 28 OSC1 OSC1 C3 27 OSC2 33p Y3 12M 26 25 24 OSC2 C4 23 33p 22 21 20 VCCIN 19 18 C5 17 104 VCCIN R22 16 27R R23 15 27R R21 VCCIN 1K
VCC5 LS1
EEPROM电路
JP2 VCC5 E2PROM 1 2 3 4 A0 A1 A2 GND 24CXX VCC WP SCL SDA 8 7 6 5 P34 P35 R19 R20 10K 10K VCC GND GND DC12 1 2 3 C6
VCC5
4 5 6
D
J9 JUMPER
JPLED GND VCC V0 RS RW E DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 CS1 CS2 REST VEE BLA BLK
R8 101
SIG3
SIG4 R9 101
VCC5
红外接收电路
独立按键电路
P23 P24 P25 P00 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P26 VCC5 VCC5 VCC5
VCC5
P24 AN1 S2 P25 AN2 S3 A TEMP 1 2 3

51单片机最小系统原理图

51单片机最小系统原理图

接触过单片机的朋友们都时常会听到别人提"最小系统"这个词.那到底什么是最小系统,有怎样设计称上"最小"呢?下面让依依电子来告诉大家:单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统.对51系列单片机来说,单片机+晶振电路+复位电路,便组成了一个最小系统.但是一般我们在设计中总是喜欢把按键输入、显示输出等加到上述电路中,成为小系统。

应用89C51〔52〕单片机设计并制作一个单片机最小系统,到达如下根本要求:1、具有上电复位和手动复位功能。

2、使用单片机片内程序存储器。

3、具有根本的人机交互接口。

按键输入、LED显示功能。

4、具有一定的可扩展性,单片机I/O口可方便地与其他电路板连接。

51单片机学习想学单片机,有一段时间了,自己根底不好,在网上提了许多弱智的问题,有一些问题网友答复了,还有一些为题许多人不屑一顾。

学来学去,一年多过去了,可是还是没有入门,现在我就把我学习中遇到的一些问题和大家分享一下,希望在大虾的帮助下能快速的入门:〕在学习之前我在网上打听了一下atmel公司的单片机用的人比拟多,avr 系列这几年在国内比拟流行,但是考虑到avr还是没有51系列用的人多,51系列的许多技术在实践中都已经的到了前人的解决,遇到问题后,有许多高人可以帮助解决,所以这次学习,选用了atmel公司的at89s52,来进行学习。

学习单片机是需要花费时间实践的;学之前我们先准备好所需的东西一、所需硬件at89s52一片;8m晶振一个,30pf的瓷片电容两个;10uf电解电容一个,10k的电阻一个;万用板〔多孔板〕一块;其他的器件如电烙铁一把30w的,松香,焊锡假设干,如果是第一次学习,不知道这些东西,没关系,以下是它们的照片:Atmel公司生产的at89s528m晶振22pf瓷片电容电解电容图1/4 w 10k 的电阻普通的电木万用板好了,有了这些东西,我们就可以把它们组合到一起做成我们的最小系统了:〕有了这些东西我们怎么焊接丫?不用着急,过一会我们把原理图给大家画出来大家就会了。

51最小系统原理图

51最小系统原理图

74574N 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 CS-SEG DIG1 DIG2 DIG3 DIG4 DIG5 DIG6 DIG7 DIG8 P27 VCC 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K DIP G F E D C B A
P17 P16 ISP-RST P15
1 2 4 6 8 10
U6
S1
VCC
P4 1 3 5 7 9 VCC
VCC VCC VCC R15 4.7K VCC/2 R18 4.7K 3 1 R16 VR 2 P6 DACA DACC REF_DA VCC 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 0.1uF DACB DACD VCC/2 U10 1 2 3 4 REF+ AIN REFGND VCC CLK DOUT CS 8 7 6 5 VCC P22 P21 P20 REF_DA 1 2 3 4 5 6 7 U9 GND REFA REFB REFC REFD DATA CLK TLC5620 VCC LDAC DACA DACB DACC DACD LOAD 14 13 12 11 10 9 8 VCC U11 P37 DACA DACB DACC DACD P36 C11 0.1uF Y1 32.768K 1 2 3 4 VCC1 X1 X2 GND DS1302 VCC2 SCLK I/O RST 8 7 6 5 4.7K 1 P23 P24 P25 R13
U2
SEG8X4
JP2 3 2 1 A B DIG4 DIG3 DIG2 DIG1 6 8 9 12 3 5 10 1 2 4 7 11 DIG4 DIG3 DIG2 DIG1 DIP G F E D C B A C U4 SEG8X4 D E F G DS1 LED0 DS2 LED1 DS3 LED2 DS4 LED3 DS5 LED4 DS6 LED5 DS7 LED6 C CS-SEG VCC B

什么是51单片机,51单片机综合开发板电路(原理图+PCB)

什么是51单片机,51单片机综合开发板电路(原理图+PCB)

什么是51单片机,51单片机综合开发板电路(原理
图+PCB)
 什幺是51单片机?
51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。

该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。

很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。

51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。

需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。

51单片机推出的主要芯片产品
*Intel(英特尔)的:
80C31、80C51、87C51,80C32、80C52、87C52等;。

51学习板原理图

51学习板原理图

19 18 17 16 15 14 13 12
Y1 A Y2B Y3 C Y4 D Y5 E Y6 Y7 F G Y8
1 D27 11 D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 2 3 4 5 6 7 8 9
OC C 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D
1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q
޻
3 2 1
VCC
1
2
3
4
5
6
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
S? S?
1 D26 11
D30 D31
高有效
OC C
D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07
2 3 4 5 6 7 8 9
1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q
A
F
7
7
B
A
F
B
* 4393AH
8×8 LEDČ
H G F E D C B A
R? R? R? R? R? R? R? R?
Y8 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
D07 * R1 D06 R2
D1
P1 D10 S? D11 S? D12 S? D13 S? D14 S? D15 S? D16 S? D17 S? D33 S? D32 S? D35 S? D34
1 * 4 3 2 1
%
2 power 6 5 3 2 4 1 CJ2 VCC C1 SERIAL-IO 4 3 2 1 CON4 RXD TXD VCC P0 1 2 3 4 5 6 7 8 CON8 1 U1

51单片机最小系统原理图

51单片机最小系统原理图

51单片机最小系统原理图51单片机是一种常用的微控制器,它具有体积小、功耗低、性能稳定等特点,因此在嵌入式系统中得到了广泛的应用。

而要搭建一个完整的嵌入式系统,首先需要设计并搭建一个最小系统,本文将介绍51单片机最小系统的原理图设计。

首先,我们需要明确51单片机最小系统的组成部分。

一个完整的最小系统包括51单片机、晶振、复位电路、电源电路、下载电路等几个基本部分。

其中,晶振是单片机工作的时钟信号源,复位电路用于单片机的复位控制,电源电路提供单片机所需的电源,下载电路用于单片机的程序下载。

其次,我们需要根据这几个基本部分设计出相应的原理图。

首先是晶振电路,一般使用的是12MHz的晶振,其原理图是将晶振的两端分别连接到单片机的晶振输入引脚和晶振输出引脚。

接下来是复位电路,复位电路一般由一个电阻和一个电容组成,其原理是通过电容的充放电来实现单片机的复位控制。

然后是电源电路,电源电路一般包括稳压电路和滤波电路,其原理是通过稳压电路将输入的电压稳定在单片机所需的工作电压范围内,并通过滤波电路去除电源中的杂波。

最后是下载电路,下载电路一般由一个串口电平转换芯片和一个串口接口组成,其原理是通过串口电平转换芯片将电脑串口的TTL电平转换成单片机所需的电平,并通过串口接口与单片机相连接。

最后,我们需要将这几个部分的原理图进行整合,设计出完整的51单片机最小系统原理图。

在设计原理图时,需要注意各个部分之间的连接关系,以及引脚的连接方式。

同时,还需要考虑到原理图的布局和美观性,尽量使得原理图清晰易懂,方便后续的调试和维护工作。

总的来说,设计51单片机最小系统原理图是搭建一个完整嵌入式系统的第一步,它直接关系到后续系统的稳定性和可靠性。

因此,在设计原理图时需要认真对待,确保各个部分的连接正确,电路设计合理,从而为后续的系统开发奠定良好的基础。

希望本文的介绍能够对大家有所帮助,谢谢阅读。

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