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單片機語音錄放系統(tǒng)設(shè)計電氣原理圖匯編源程序流程圖.

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單片機語音錄放系統(tǒng)設(shè)計+電氣原理圖+匯編源程序+流程圖

單片機語音錄放系統(tǒng)設(shè)計+電氣原理圖+匯編源程序+流程圖第3章 硬件電路部分設(shè)計3.1單片機的選擇在設(shè)計中文章選擇單片機ATC52作為播放器的核心控制部件,原因是因為ATC52的功能全部兼容MCS-51,并且還有程序加密等功能,相比而言更加實用。ATC52單片機是美國ATMEL公司生產(chǎn)的低電壓,高性能CMOS8位單片機,片內(nèi)含8KB的可反復(fù)擦寫的只讀程序存儲器和256字節(jié)的隨機存取存儲器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲技術(shù)生產(chǎn),與標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng)及8051產(chǎn)品引腳兼容,片內(nèi)置通用8位處理器(CPU)和Flash存儲單元,其強大的功能更適合較為復(fù)雜的控制應(yīng)用場合。其主要工作特性是:?片內(nèi)程序存儲器內(nèi)含8KB的Flash程序存儲器,可擦寫壽命為1000次;?片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲器內(nèi)含256字節(jié)的RAM;?具有32根可編程I/O口線;?具有3個可編程定時器;?中斷系統(tǒng)是具有8個中斷源、6個中斷矢量、2級優(yōu)先權(quán)的結(jié)構(gòu);?串行口是具有一個全雙工的可編程串行通信口;?具有一個數(shù)據(jù)指針DPTR;?低功耗工作模式有空閑模式和掉電模式;?具有可編程的3級程序鎖定位;?ATC52工作電源電壓位5(1±0.2)V,且典型值為5V。?ATC52最高工作頻率為24MHZ,編程頻率為3~24HZ,編程啟動電流為1mA。 3.1.1 引腳排列及功能 ATC52的引腳排列如圖3.1所示:首先對于I/O口線做一介紹:?P0口—8位、漏極開路的雙向I/O口。當(dāng)使用片外存儲器及外擴I/O口時,P0口作為低字節(jié)地址/數(shù)據(jù)復(fù)用線。在編程時,P0口可用于接收指令代碼字節(jié);在校驗時,P0口可輸出指令字節(jié)(須外加上拉電阻)。P0口也可做通用I/O口使用,但需加上拉電阻,變?yōu)闇?zhǔn)雙向口。當(dāng)作為普通輸入時,應(yīng)將輸出鎖存器置1。P0口可驅(qū)動8個TTL負(fù)載。?P1口—8位、準(zhǔn)雙向I/O口,具有內(nèi)部上拉電阻。P1口是為用戶準(zhǔn)備的I/O口雙向口。在編程和校驗時,可用做輸入低8位地址。用做輸入時,應(yīng)先將輸出鎖存器置1。P1口可驅(qū)動4個TTL負(fù)載。?P2口—8位、準(zhǔn)雙向I/O口,具有內(nèi)部上拉電阻。當(dāng)使用片外存儲器或外擴I/O口時,P2口輸出高8位地址。在編程/校驗時,P2口可接收高字節(jié)地址和某些控制信號。

P2口也可做普通I/O口使用。用做輸入時,應(yīng)先將輸出鎖存器置1。P1口可驅(qū)動4個TTL負(fù)載。?P3口—8位、準(zhǔn)雙向I/O口,具有內(nèi)部上拉電阻。P3口可做普通I/O口使用。用做輸入時,應(yīng)先將輸出鎖存器置1。在編程/校驗時,P3口接收某些控制信號。它可驅(qū)動4個TTL負(fù)載。 圖 3.1 ATC52引腳排列圖 3.1.2 編程與效驗方式ATC52的編程、校驗、程序鎖定位的編程和片擦除等操作與ATC51相同只是地址空間為0000H~1FFFH。表3-1 ATC52編程電標(biāo)志 頂端標(biāo)志 型號 編程電壓VPP=5V 編程

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http://www.lwfree.com VPP=12VATC52 ATC52 ATC52 XXXX-5 XXXX YYWW YYWWATC52的編程電壓VPP為12V或5V,在產(chǎn)品封裝的頂部印有編程電壓標(biāo)志,如表3.1所列: 3.2 晶振及復(fù)位電路設(shè)計單片機要想工作必須要在XTAL1和XTAL2端口加晶振電路,單片機工作速度也是由晶振電路決定的。典型的晶振電路如圖3.2.1所示:在晶振電路中,電路中電容C3和C4對振蕩頻率有微調(diào)作用,通常的取值范圍30±10pF;石英晶體選擇6MHz或12MHz都可以。其結(jié)果只是機器周期時間不同,影響記數(shù)器的記數(shù)初值和運算速度。單片機最小系統(tǒng)包括晶振電路、復(fù)位電路、電源、接地。晶振電路已經(jīng)在上一節(jié)介紹了,下面簡單介紹下復(fù)位電路、電源、接地。 圖 3.2 晶振電路1.復(fù)位電路論文采用微分型復(fù)位電路,電路圖如圖3.2.2所示, 圖3.3 微分型復(fù)位電路工作原理:高電平為例,電源上電時,VCC可以認(rèn)為一階躍信號復(fù)位端電壓是由于下拉電阻R1在CPU復(fù)位端引起的電壓值,一般為0.3V以下。但在實際應(yīng)用中,VCC不可能為理想的階躍信號。其主要原因有兩點:(1)穩(wěn)壓電源的輸出開關(guān)特性;(2)我們通常在設(shè)計電路時,為保證電源電壓穩(wěn)定性,往往在電源的輸入端并聯(lián)一個大電容,從而導(dǎo)致了VCC不可能為階躍信號特征。從而影響了的復(fù)位電壓的復(fù)位特性。2.電源、接地 單片機ATC52所選用的是+5V的電源,可直接由穩(wěn)壓電源提供,接地直接接GND。3.單片機最小系統(tǒng) 由以上晶振電路、復(fù)位電路、電源、接地即可組成單片機最小系統(tǒng)。 3.3顯示電路設(shè)計本設(shè)計顯示電路采用OCMJ2×8 液晶模塊。OCMJ 中文模塊系列液晶顯示器內(nèi)含GB2312 16*16 點陣國標(biāo)一級簡體漢字和

ASCII8*8(半高)及8*16(全高)點陣英文字庫,用戶輸入?yún)^(qū)位碼或 ASCII 碼即可實現(xiàn)文本顯示。此模塊具有上/下/左/右移動當(dāng)前顯示屏幕及清除屏幕的命令。一改傳統(tǒng)的使用大量的設(shè)置命令進行初始化的方法,OCMJ 中文模塊所有的設(shè)置初始化工作都是在上電時自動完成的,實現(xiàn)了“即插即用”。同時保留了一條專用的復(fù)位線供用戶選擇使用,可對工作中的模塊進行軟件或硬件強制復(fù)位。3.3.1 OCMJ2×8 液晶模塊工作原理接口協(xié)議為請求/應(yīng)答(REQ/BUSY)握手方式。應(yīng)答 BUSY 高電平(BUSY =1)表示OCMJ 忙于內(nèi)部處理,不能接收用戶命令;BUSY 低電平(BUSY =0)表示 OCMJ空閑,等待接收用戶命令。發(fā)送命令到 OCMJ可在 BUSY =0后的任意時刻開始,先把用戶命令的當(dāng)前字節(jié)放到數(shù)據(jù)線上,接著發(fā)高電平 REQ信號(REQ =1)通知 OCMJ請求處理當(dāng)前數(shù)據(jù)線上的命令或數(shù)據(jù)。OCMJ模塊在收到外部的 REQ高電平信號后立即讀取數(shù)據(jù)線上的命令或數(shù)據(jù),同時將應(yīng)答線 BUSY 變?yōu)楦唠娖剑砻髂K已收到數(shù)據(jù)并正在忙于對此數(shù)據(jù)的內(nèi)部處理,此時,用戶對模塊的寫操作已經(jīng)完成,用戶可以撤消數(shù)據(jù)線上的信號并可作模塊顯示以外的其他工作,也可不斷地查詢應(yīng)答線 BUSY是否為低(BUSY =0?),上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

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