微控制器的作用步骤

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1、荆楚理工学院10电工一班(1)班徐庆2010401020130微控制器的作用步骤:时钟周期,机械周期,指令周期,稳态周期(Scycle),以及节拍周期(Pcycle)o每一条简述如下所列:吋钟周期是微控制器最短最基木的周期,就像吋钟秒针的跳动。这种循环周期是被内部或外部振动电路所产生例如:石英振动系统——被内部能源电路驱动,并且等同于犬然的振动性质的器件。机械周期也就是基本操作步骤Z间需要的时间。命令周期是命令执行所需要的时间间隔。节拍周期,常用“P”代替,整个周期所需要的吋间间隔。状态周期,用代替,就像在MCS80-C51信号芯片中一个完整周期耗吋"Tap”一样,1S就是一个时钟循环周期也

2、等于2个节拍周期2P。正如一个十分典型关于微控器MCS80-C51的信号芯片的例子。如果一兆赫兹水晶器件被定义为12个机械周期,它所依赖于期间的长度等于12个或24个吋钟周期,也就是12微秒或24微秒。2—6基本条件和核心功能模块运行微控器计算机运行的基本要求和必要条件,如图2.7所示的配置满足这个要求,它搭配了80C51微控芯片,这个芯片上毎个外设和设计的电路都扮演着独特的角色以保证微控器的基木操作,详细的工作状况下面独立描述:2—6—1电源事实上如今所有的微控器都采用CMOS技术,这相比以前的技术需耍更少的电源,但是常常需要蓄电池并且依赖“超级电容”来适应操作过程屮的运行屮断,因此减少电

3、源消耗是常常被考虑的,因此这些要求必须考虑。自带固有电源——这个电源只需满足微控器的运行。输入、输出驱动电源——这个电源为了当微控器外设接口装置提供能源而设置休眠备用电源——这个电源在微控器保持“睡眠状态”时投入使用,以备时钟对外围设备特殊事件的开或关。很多芯片具有健全的电源处理器以适应多种类的不同应用电源,其范围为IV—6Vo一些不同的屈于能够描述电源的不同装置。做一个微控器应用,要考虑一个更要问题一电源电压与复朵的电源使用环境相冲突而去耦合,可靠的解决方法是使用0.1微法的“铠”电容,竞可能关闭电压输出阻碍,以此来满足装置在没有造成无意的复位,数据损坏和滤波器滤去高电位这种设计避免电杆的

4、干扰,应为这干扰常常点來高频谐振。图2—6—2复位为了确定微控器运行在一个多电源的条件下,复位系统犹如图的电容1,开关1组合,经常被设置在芯片的复位引脚上。这样能够实现芯片满足2个功能;复位功能和电位保持功能,细节如下:1复位功能这个功能执行以下步骤,运行时如果开关S1打开,VCC与复位间的联系,因此低电位锁住高电位并口逻辑操作变冋最初状态,也就是说,逻辑操作的地址指针便会最初设置,因此经过指示打开S1,逻辑操作能够从外部干扰造成的无休止混乱中脱离出來。(1)电源的延时功能这种功能表现一下过程:当电源接通瞬间,通过R1改变电容C1从复位到电压Vcc并且将复位引脚接高高电压以致复位功能实现,且

5、这种最初状态保持直到结朿且电流消失为止,这个过程能够保持逻辑功能延续最初的状态,直到电源达到最佳状态。2—6一3系统时钟、振荡器在运行屮时,每个微控器的操作步骤必须跟随精确的实践命令系统,他设计到内外提供的脉冲系列就叫做独立系统,或简称为——“时钟”。他有一个振荡器组成,这个振荡器有一•个振荡电路的电源来去都驱动和提供台匕每一个微控器都被设计成能够在一个较宽的特定频率带上运行:从直流到兆赫兹,这系列频率都是从特定的石英振荡器中挑选出开的。另一种用来提供时钟的方法是“电容一电阻振荡器”和一个专制的外部电路或器件,它提供稳定的吋钟信号系列,第一个用RC特有的上升或下降沿或者循环振荡器,而不是用任

6、何外部设置,只通过一个只冇控制模块电阻的配置来实现。2—6—4电位相位转换元件为了使微控器与个人电脑和其他设备相连接,一个潜在相位转换元件用来以转换TTI或CMOS拟定系统的信号系列,这系列信号输入或者输出微控制器,也被输入RS32其一的拟定系统,用以输入或输出个人电脑或者其他设备。2—6—5锁存器元器件当一些平行通信总线临时作为数据线来运行,这个器件(如图2.7所示)的功能作为一个为地址线服务的继电器以临时锁住稳定的地址。这将在以后的课程屮详解。2-6-6定时监控设备(看门狗)这个设备被称作定时监控(看门狗)是用在没有内存的微控器上的。如杲程序运行混乱无限循环状态或者无意进入错误的步骤,通

7、过特冇的计算和信号的溢岀,这个元件能够引导操作返冋它最初的状态。并且这个功能在正常工作时不能够被微控器的信号输出“清除”。外部或内部看门狗定时器在复位微控器中扮演了同样的角色:如果微控器没有在预定的时间内(往往是几毫秒到几秒Z间)更新,看门狗开始工作。微控器的高效运用是被它的合理操作所影响的,并且是以微控器功能模块智能设计为基础。在下面,微控器的基本功能模块将被作为典型予以介绍。2-6-7程序计算机逻辑系统的

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