单片机的最小系统晶振电路的两个电阻作用,为什么

作者&投稿:漳雁 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
单片机的最小系统,晶振电路的作用是什么?~

晶振电路是最小系统中的时钟电路,给单片机提供时间基准。
单片机在工作时,是一条一条地从ROM中取指令,然后一步一步地执行。每隔多久执行一条指令,这就需要有一个时间基准,来让单片机的程序的基本功能得到实现。而晶振电路就是用来提供这个时间基准的。

扩展资料:
时钟芯片DS1302的各引脚功能如下:
1、Vcc1:主电源;Vcc2:备份电源。当Vcc2>Vcc1+0.2V时,由Vcc2向DS1302供电,当Vcc2< Vcc1时,由Vcc1向DS1302供电。
2、SCLK:串行时钟,输入,控制数据的输入与输出;
3、I/O:三线接口时的双向数据线;
4、RST为复位引脚,在读、写数据期间,必须为高,
5、X1 X2为32.768Hz晶振管脚,为芯片提供时钟脉冲。
参考资料来源:百度百科-时钟电路

单片机晶振电路中两个电容(负载电容)的作用是把电能转换成其他形式的能。如果没这两个电容的话,振荡部分会因为没有回路而停振。电路不能正常工作了。
负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同。标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振。
所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常。
电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。
晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。对负载最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。

扩展资料
单片机能正常工作的必要条件之一就是时钟电路,所以单片机就很需要晶振。通过一定的外接电路来,可以生成频率和峰值稳定的正弦波。
而单片机在运行的时候,需要一个脉冲信号,做为自己执行指令的触发信号,可以简单的想象为:单片机收到一个脉冲,就执行一次或多次指令。
单片机工作时,是一条一条地从RoM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一个机器周期,这是一个时间基准。
—个机器周期包括12个时钟周期。如果一个单片机选择了12兆赫兹晶振,它的时钟周期是1/12us,它的一个机器周期是12×(1/12)us,也就是1us。
晶振是给单片机提供工作信号脉冲的。这个脉冲就是单片机的工作速度。比如12兆晶振。单片机工作速度就是每秒12兆。单片机内部也有晶振。接外部晶振可以或得更稳定的频率。
参考资料来源:百度百科-负载电容

晶振电路需要2个10-30pF级别的电容作为起振用途,10-30pF具体的值根据不同的晶振频率不同的单片机而有所不同,作用都是使晶振起振,如果去掉这2个电容,晶振就不会起振,就没有频率输出,单片机就不会工作。这样说你懂了吗?

也有串并连电阻的案例,正常我们不需要那么做,官方的Deom里也是没有的,以下内容来自网络,讲解的很详细,你可以自习读读,以后对这部分电路会有更详细的认识。

一份电路在其输出端串接了一个22K的电阻,在其输出端和输入端之间接了一个10M的电阻,这是由于连接晶振的芯片端内部是一个线性运算放大器,将输入进行反向180度输出,晶振处的负载电容电阻组成的网络提供另外180度的相移,整个环路的相移360度,满足振荡的相位条件,同时还要求闭环增益大于等于1,晶体才正常工作。

晶振输入输出连接的电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,一般在M欧级,输出端的电阻与负载电容组成网络,提供180度相移,同时起到限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振。

和晶振串联的电阻常用来预防晶振被过分驱动。晶振过分驱动的后果是将逐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升,并导致晶振的早期失效,又可以讲drive level调整用。用来调整drive level和发振余裕度。

Xin和Xout的内部一般是一个施密特反相器,反相器是不能驱动晶体震荡的.因此,在反相器的两端并联一个电阻,由电阻完成将输出的信号反向 180度反馈到输入端形成负反馈,构成负反馈放大电路.晶体并在电阻上,电阻与晶体的等效阻抗是并联关系,自己想一下是电阻大还是电阻小对晶体的阻抗影响小大?

电阻的作用是将电路内部的反向器加一个反馈回路,形成放大器,当晶体并在其中会使反馈回路的交流等效按照晶体频率谐振,由于晶体的Q值非常高,因此电阻在很大的范围变化都不会影响输出频率。过去,曾经试验此电路的稳定性时,试过从100K~20M都可以正常启振,但会影响脉宽比的。

晶体的Q值非常高, Q值是什么意思呢? 晶体的串联等效阻抗是 Ze = Re + jXe, Re<< |jXe|, 晶体一般等效于一个Q很高很高的电感,相当于电感的导线电阻很小很小。Q一般达到10^-4量级。

避免信号太强打坏晶体的。电阻一般比较大,一般是几百K。

串进去的电阻是用来限制振荡幅度的,并进去的两颗电容根据LZ的晶振为几十MHZ一般是在20~30P左右,主要用与微调频率和波形,并影响幅度,并进去的电阻就要看 IC spec了,有的是用来反馈的,有的是为过EMI的对策

可是转化为 并联等效阻抗后,Re越小,Rp就越大,这是有现成的公式的。晶体的等效Rp很大很大。外面并的电阻是并到这个Rp上的,于是,降低了Rp值 -----> 增大了Re -----> 降低了Q

精确的分析还可以知道,对频率也会有很小很小的影响。

总结并联电阻的四大作用:

1、配合IC内部电路组成负反馈、移相,使放大器工作在线性区;
2、限流防止谐振器被过驱;
3、并联降低谐振阻抗,使谐振器易启动;
4、电阻取值影响波形的脉宽。

有源晶振与无源晶振以及无源晶振起振电容的选择:
无源晶振(Crystal):内只有一片按一定轴向切割的石英晶体薄片,供接入运放(或微处理器的Xtal端)以形成振荡。(依靠配合其他IC内部振荡电路工作)

有源晶振(Oscillator):内带运放,工作在最佳状态,送入电源后,可直接输出一定频率的等副正弦波。(晶振+振动电路,封装在一起,加上电源,就有波形输出)

1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来 无源晶振需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶振没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶振可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶振相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。使用时建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。

2.有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件 。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,价格相对较高。对于时序要求敏感的应用,还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。

  在电子学上,通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。

  有源晶振型号纵多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接发也不同,下面我介绍一下有源晶振引脚识别,以方便大家

  有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。

  有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。

  有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。

  有源晶振是右石英晶体组成的,石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。

  压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。图3是一个串联型振荡器,晶体管T1和T2构成的两级放大器,石英晶体XT与电容C2构成LC电路。在这个电路中,石英晶体相当于一个电感,C2为可变电容器,调节其容量即可使电路进入谐振状态。该振荡器供电电压为5V,输出波形为方波。

  有源晶振型号纵多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接发也不同,下面我介绍一下有源晶振引脚识别,以方便大家

  有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。

  有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。

  有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。

  有源晶振是右石英晶体组成的,石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。

  压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。

  石英晶体振荡器的频率稳定度可达10^-9/日,甚至10^-11。例如10MHz的振荡器,频率在一日之内的变化一般不大于0.1Hz。因此,完全可以将晶体振荡器视为恒定的基准频率源(石英表、电子表中都是利用石英晶体来做计时的基准频率)。从PC诞生至现在,主板上一直都使用一颗14.318MHz的石英晶体振荡器作为基准频率源。 主板上除了这颗14.318MHz的晶振,还能找到一颗频率为32.768MHz的晶振,它被用于实时时钟(RTC)电路中,显示精确的时间和日期

  方形有源晶振引脚分布:

  1、正方的,使用DIP-8封装,打点的是1脚。

  1-NC; 4-GND; 5-Output; 8-VCC

  2、长方的,使用DIP-14封装,打点的是1脚。

  1-NC; 7-GND; 8-Output; 14-VCC

  BTW:

  1、电源有两种,一种是TTL,只能用5V,一种是HC的,可以3.3V/5V

  2、边沿有一个是尖角,三个圆角,尖角的是一脚,和打点一致。

  Vcc out

  NC(点) GND

  现在提供一些实际数据:

  测试样品为TOYOCOM的711SC 1.000M的输出频率,1脚悬空,2脚接地,3脚输出,4叫接+5V;

  1.4V就开始起振,峰值电压1.64V,但是工作频率会有一定的偏差;3V时峰值电压3.24V,工作频率1.000M,输出频率准确;5V时峰值电压为5.6V,工作频率1.000M,输出频率准确

关于晶振的匹配电容问题

晶振还是晶体?
晶振的话好像不用电容吧?
晶体的话0.1u和0.01u的电容有些大了,
一般应该100p到20p之间

nod
晶振的标称值在测试时有一个“负载电容”的条件,在工作时满足这个条件,振荡频率才与标称值一致。一般来讲,有低负载电容(串联谐振晶体)
高负载电容(并联谐振晶体)之分。在电路上的特征为:晶振串一只电容跨接在IC两只脚上的,则为串联谐振型;一只脚接IC,一只脚接地的,则为并联型。如确实没有原型号,需要代用的可采取串联谐振型电路上的电容再并一个电容,并联谐振电路上串一只电容的措施。例如:4.433MHz晶振,并一只3300PF电容或串一只70P的微调电容。另一种说法是“损耗值”与“激励电平”之说:

其实,上述原因都可以作为选择晶振的条件作为考虑。

  常见的晶振大多是二只脚,3脚的晶振是一种集晶振和电容为一体的复合元件。由于在集成电路振荡端子外围电路中总是以一个晶振(或其它谐振元件)和两个电容组成回路,为便于简化电路及工艺,人们便研制生产了这种复合件。其3个引脚中,中间的1个脚通常是2 个电容连接一起的公共端,另外2个引脚即为晶振两端,也是两个电容各自与晶振连接的两端。由此可见,这种复合件可用一个同频率晶振和两个100~200pF的瓷片电容按常规连接后直接予以代换。

*********************************************************************************

怎样选择一款合适的晶体振荡器21ic.com
发信站: 瀚海星云 (2003年11月04日10:18:05 星期二), 站内信件

---- 本文介绍了一些足以表现出一个晶体振荡器性能高低的技术指标,了解这些指标的含义,将有助于通讯设计工程师顺利完成设计项目,同时也可以大大减少整机

---- 总频差:在规定的时间内,由于规定的工作和非工作参数全部组合而引起的晶体振荡器频率与给定标称频率的最大频差。

---- 说明:总频差包括频率温度稳定度、频率温度准确度、频率老化率、频率电源电压稳定度和频率负载稳定度共同造成的最大频差。一般只在对短期频率稳定度关心,而对其他频率稳定度指标不严格要求的场合采用。例如:精密制导雷达。

---- 频率温度稳定度:在标称电源和负载下,工作在规定温度范围内的不带隐含基准温度或带隐含基准温度的最大允许频偏。

---- fT=±(fmax-fmin)/(fmax+fmin)
---- fTref =±MAX[|(fmax-fref)/fref|,|(fmin-fref)/fref|] fT:频率温度稳定度(不带隐含基准温度)
---- fTref:频率温度稳定度(带隐含基准温度)
---- fmax :规定温度范围内测得的最高频率
---- fmin:规定温度范围内测得的最低频率
---- fref:规定基准温度测得的频率

---- 说明:采用fTref指标的晶体振荡器其生产难度要高于采用fT指标的晶体振荡器,故fTref指标的晶体振荡器售价较高。

---- 几种电子系统使用的晶体振荡器典型频率温度稳定度指标见下表:

---- 表中有一部分频率温度稳定度指标应是带隐含基准温度的频率温度稳定度指标,但没表示出来。 (1ppm=1×10-6;1ppb=1×10-9)。

---- 频率稳定预热时间:以晶体振荡器稳定输出频率为基准,从加电到输出频率小于规定频率允差所需要的时间。

---- 说明:在多数应用中,晶体振荡器是长期加电的,然而在某些应用中晶体振荡器需要频繁的开机和关机,这时频率稳定预热时间指标需要被考虑到(尤其是对于在苛刻环境中使用的军用通讯电台,当要求频率温度稳定度≤±0.3ppm(-45℃~85℃),采用OCXO作为本振,频率稳定预热时间将不少于5分钟,而采用DTCXO只需要十几秒钟)。

---- 频率老化率:在恒定的环境条件下测量振荡器频率时,振荡器频率和时间之间的关系。这种长期频率漂移是由晶体元件和振荡器电路元件的缓慢变化造成的,可用规定时限后的最大变化率(如±10ppb/天,加电72小时后),或规定的时限内最大的总频率变化(如:±1ppm/(第一年)和±5ppm/(十年))来表示。

---- 说明:TCXO的频率老化率为:±0.2ppm~±2ppm(第一年)和±1ppm~±5ppm(十年)(除特殊情况,TCXO很少采用每天频率老化率的指标,因为即使在实验室的条件下,温度变化引起的频率变化也将大大超过温度补偿晶体振荡器每天的频率老化,因此这个指标失去了实际的意义)。OCXO的频率老化率为:±0.5ppb~±10ppb/天(加电72小时后),±30ppb~±2ppm(第一年),±0.3ppm~±3ppm(十年)。

---- 频率压控范围:将频率控制电压从基准电压调到规定的终点电压,晶体振荡器频率的最小峰值改变量。

---- 说明:基准电压为+2.5V,规定终点电压为+0.5V和+4.5V,压控晶体振荡器在+0.5V频率控制电压时频率改变量为-110ppm,在+4.5V频率控制电压时频率改变量为+130ppm,则VCXO电压控制频率压控范围表示为:≥±100ppm(2.5V±2V)。

---- 压控频率响应范围:当调制频率变化时,峰值频偏与调制频率之间的关系。通常用规定的调制频率比规定的调制基准频率低若干dB表示。

---- 说明:VCXO频率压控范围频率响应为0~10kHz。

---- 频率压控线性:与理想(直线)函数相比的输出频率-输入控制电压传输特性的一种量度,它以百分数表示整个范围频偏的可容许非线性度。

---- 说明:典型的VCXO频率压控线性为:≤±10%,≤±20%。简单的VCXO频率压控线性计算方法为(当频率压控极性为正极性时):

---- 频率压控线性=±((fmax-fmin)/ f0)×100%
---- fmax:VCXO在最大压控电压时的输出频率
---- fmin:VCXO在最小压控电压时的输出频率
---- f0:压控中心电压频率

---- 单边带相位噪声£(f):偏离载波f处,一个相位调制边带的功率密度与载波功率之比。

*****************************************************************************************
请问单片机晶震旁的2个电容有什么要求吗?

这个是晶体的匹配电容,只有在外部所接电容为匹配电容的情况下,
振荡频率才能保证在标称频率附近的误差范围内。

最好按照所提供的数据来,如果没有,一般是30pF左右。太小了不容易
起振。

在某些情况下,也可以通过调整这两个电容的大小来微调振荡频率,当然
可调范围一般在10ppm量级。

那是两个电容,贴片电容。用来接地提高稳定性的

呵呵,晶振电路哪有两个电阻?
楼主眼花了吧!
你再仔细看看,那不是两个电容吗?
------------------
高质量修改建议:
回答不完整/不客观
回答内容不全,请根据高质量标准详尽、全面地解答提问
------------------
呵呵,这题目,本身,就是错误的。
当然,也就没有任何答案。
建议你:动用小编的权力,删除这个题目。

电阻???有的需要两个电容起振,好像不用电阻吧,现在好些个单片机连电容都不要直接接晶振就行啊???


单片机的最小系统,晶振电路的作用是什么?
晶振电路是最小系统中的时钟电路,给单片机提供时间基准。单片机在工作时,是一条一条地从ROM中取指令,然后一步一步地执行。每隔多久执行一条指令,这就需要有一个时间基准,来让单片机的程序的基本功能得到实现。而晶振电路就是用来提供这个时间基准的。

51单片机系列:单片机最小系统
51单片机最小系统晶振的振荡频率直接影响单片机的处理速度,频率越大处理速度越快。对于一个完整的电子设计来讲,首要问题就是为整个系统提供电源供电模块,电源模块的稳定可靠是系统平稳运行的前提和基础。51单片机虽然使用时间最早、应用范围最广,但是在实际使用过程中,一个和典型的问题就是相比其他系列的...

51单片机最小系统详解
(1)51单片机最小系统复位电路的极性电容C1的大小直接影响单片机的复位时间,一般采用10~30uF,51单片机最小系统容值越大需要的复位时间越短。(2)51单片机最小系统晶振Y1也可以采用6MHz或者11.0592MHz,在正常工作的情况下可以采用更高频率的晶振,51单片机最小系统晶振的振荡频率直接影响单片机的处理...

单片机最小系统介绍
单片机最小系统由单片机、晶振、电源和复位电路等基本电路组成。单片机 单片机是整个系统的核心,它是一种集成电路,包含了中央处理器(CPU)、存储器(ROM和RAM)、输入输出接口(I\/O口)和定时计数器等功能模块。晶振 晶振是单片机工作的时钟源,它提供了单片机的时钟信号。单片机需要时钟信号来同步其内部...

单片机的最小系统(搭建与应用)
搭建单片机最小系统的步骤 搭建单片机最小系统的步骤如下:1.选购单片机芯片 首先需要选择适合自己需求的单片机芯片。市面上有很多种单片机,如STC、ATMEL、PIC等。选择单片机时需要考虑单片机的性能、功耗、价格等因素。2.选择晶振 晶振是单片机最小系统中必不可少的元件之一。它的作用是提供单片机的时钟...

51单片机最小系统怎么实现?
1、单片机 89C51单片机一片 2、电源 5V直流电源1个 3、晶振电路 包括12MHz晶振1只、30pF瓷片电容2只 4、复位电路 10uF电解电容1只,4k7电阻1只。电路如下:向左转|向右转 注:上图中\/EA(31引脚)也可直接连接电源VCC,2k电阻可去除。51单片机最小系统:1、时钟电路51 单片机上的时钟管脚:XT...

为什么单片机的最小系统要有晶振电路?
这是单片机本身决定的,现在有很多 型号的单片机 有 内部 RC 振荡器,就可以 不用 外部 晶振电路。如 STC 系列的 多数型号。

简要说出所学芯片最小系统原理图的各部分基本原理
1、最小系统原理图 最小系统主要有电源,时钟,调试,复位,以及控制芯片五大部分组成。2、时钟电路 晶振是由石英晶体组成的,石英晶体之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又...

单片机的最小系统晶振电路的两个电阻作用,为什么
精确的分析还可以知道,对频率也会有很小很小的影响。总结并联电阻的四大作用:1、配合IC内部电路组成负反馈、移相,使放大器工作在线性区;2、限流防止谐振器被过驱; 3、并联降低谐振阻抗,使谐振器易启动;4、电阻取值影响波形的脉宽。有源晶振与无源晶振以及无源晶振起振电容的选择:无源晶振(Crystal):内只有一片按...

单片机最小系统是什么
对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路。下面给出一个51单片机的最小系统电路图。复位电路:由电容串联电阻构成,由图并结合“电容电压不能突变”的性质,可以知道,当系统一上电,RST脚将会出现高电平,并且,这个高电平持续的时间由电路的RC值来决定。典型的51单片机当...

宜良县17854216526: 单片机的最小系统晶振电路的两个电阻作用,为什么 -
邗致毓罗: 那是两个电容,贴片电容.用来接地提高稳定性的

宜良县17854216526: 这个两个晶振电路为什么加一个电阻R45和R8,这两个电阻是做什么用的? -
邗致毓罗: 专业解答:1:单片机输入的晶振电路等效于非门启振电路.2:R45用于消除晶振和单片机的耦合,稳定震荡幅度条件.R46用于正反馈,用于稳定晶振持续输出.3:这个2电阻在较多的单片机电路中一般可以不接,影响不大.(参考STC和AVR)

宜良县17854216526: 51单片机最小系统晶振电路 -
邗致毓罗: 51单片机晶振电路的两个瓷片电容是20~33PF . 51单片机最小系统: 1. 时钟电路 51 单片机上的时钟管脚: XTAL1(19 脚) :芯片内部振荡电路输入端. XTAL2(18 脚) :芯片内部振荡电路输出端. 2. 复位电路 在单片机系统中,复位电路是...

宜良县17854216526: AT89S52最小系统除了复位电路,晶振电路还有什么要注意的?有上拉电阻吗? -
邗致毓罗: 晶振电路设计的时候要注意负载电容的大小(就是晶振两边的两个小瓷片电容),一般取值在20-30pF之间,如果你的频率比较高,比如12MHz或者更多,这个电容值可以稍微小一点比如22pF,反过来如果晶振频率比较低,就要大一些. 制作...

宜良县17854216526: 单片机最小系统是什么啊 -
邗致毓罗: 单片机的最小系统就是使单片机能够实现简单运行的最少的原件的组合. 用AT89 c51单片机来说吧,40号角接正20接地,31上拉,9号复位,然后18、19震荡,1号下拉就OK了.这就好比一个人,(18、19)震荡说明有了心脏;(40、20)说明有了血液的流通;(31、1)说明人具有了支撑.也可以认为人是站立的.(9)号就说明人的思考有起点,杂乱时从新理理头绪.

宜良县17854216526: STC89C52单片机最小系统如何焊接 -
邗致毓罗: 你好,TB:广州华电 材料是40脚IC插座1个+STC89C52单片机1个 (芯片插在IC座上面); 20PF瓷片电容2个-晶振11.0592MHz1个 (这3个是接单片机18-19脚处 时钟电路); 电解电容10uF1个+10K金属膜电阻 (组成复位电路,接9脚); 电解电容100uF1个+发光二极管1个+10K电阻1个+直插T0220三端稳压1个(电源部分); PCB板1个 把原件焊接在上面 4排针 (接单片机4个IO口,做外扩) 8LED+8电阻 (流水灯)

宜良县17854216526: 51和52单片机最小系统元件明细? -
邗致毓罗: 元件明细如下: 1、CPU:8051或8052 2、电容:27P两个,22u一个. 3、电阻:10K 4、晶振:12M 5、按钮开关:一个 6、LED数码管:1组 7、按键16个 8、排阻10K一组 9、导线若干.

宜良县17854216526: 单片机最小系统 -
邗致毓罗: 一、确定任务 开发单片机最小系统 二、任务分析: 该系统具有的功能: (1)具有2位LED数码管显示功能. (2)具有八路发光二极管显示各种流水灯. (3)可以完成各种奏乐,报警等发声音类实验. (4)具有复位功能. 三、功能分析 (1)两位...

宜良县17854216526: 51单片机最小系统板 -
邗致毓罗: (1):因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件.(2):在许可范围内,C1,C2值越低越好.C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间.(3):应使C2值大于C1值,这样可使上电时,加快晶振起振.102,103,104都太大了,一般是数pf到数十pf.

宜良县17854216526: 单片机最小系统原理 -
邗致毓罗: 单片机最小系统“最小”就是指一个单片机能开始独立工作所需的最基本的外部电路连接.具体是指Vcc脚接电源,GND接地,接好晶振,连上RC复位电路,另外勿忘EA脚接高电平. 最直观的理解最小系统就是,当你把上述这些连好后,单片机烧上程序,单片机程序就可以跑起来了.熟练的话,5分钟就能把这个系统搭起来.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网