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51单片机语音报警温湿度监控仪设计+硬件原理图+程序框图+流程图 第6页

更新时间:2014-11-18:  来源:毕业论文
而,复位是一个很重要的操作方式。但单片机本身是不能自动进行复位的,必须配合相应的外部电路才能实现。
    51单片机的复位是由RESET引脚来控制的,此引脚与高电平相接超过24个振荡周期后,51单片机即进入芯片内部复位状态,初始化后,程序计数器PC指向0000H,P0-P3输出口全部为高电平,堆栈指针写入07H,其它专用寄存器被清“0”。而且一直在此状态下等待,直到RESET引脚转为低电平后,才检查EA引脚是高电平或低电平,若为高电平则执行芯片内部的程序代码,若为低电平便会执行外部程序即系统从0000H地址开始执行程序。然而,初始复位不改变RAM(包括工作寄存器R0-R7)的状态,8051的初始态。
根据设计的应用的要求,复位操作通常有两种基本形式:上电复位和按键手动复位方式。上电复位要求接通电源后,自动实现复位操作。常用的上电复位电路和手动复位电路分别如下图2-6和 2-7所示(在设计中选用晶振的频率是12MHz)。
         
图  2-6 上电复位电路               图 2-7 手动复位电路

2.2.2 震荡电路设计:
MCS-51单片机各功能部件的运行都是以时钟控制信号为基准,有条不紊地一拍一拍的工作。因此,时钟频率直接影响单片机的速度,时钟电路的质量也直接影响单片机系统的稳定性。
MCS-51内部有一个用于构成震荡器的高增益反相放大器,该高增益反相放大器的输入端为芯片XTAL1,输出端为引脚XTAL2.这两个引脚跨接石英晶体震荡器和微调电容,就构成一个稳定的自激振荡器。
晶振的震荡频率的范围通常是在1.2MHz~12MHz之间。晶振的频率越高,则系统的时钟频率就越高,单片机的运行速度也就越快。但反过来运行速度快对存储器的速度要求就高。常用的是12MHZ和6MHZ。与其对应的机械周期分别为1 s和2 s。该设计中采用的是12MHz,对应的电路图和参数如下图2-8所示:
 
图2-8 MCS-51内部时钟电路

2.3 LCD液晶显示器
    液晶显示器以其微功耗、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧的诸多优点,在袖珍式仪表和低功耗应用系统中得到越来越广泛的应用。1602采用标准的16脚引脚接口,其中:
第1脚:VSS为电源地
第2脚:VDD接5V电源正极本文来自辣.文,论-文·网原文请找腾讯324.9114
第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高(对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度)。
第4脚:RS为寄存器选择,高电平1时选择•数据寄存器、低电平0时选择指令寄存器。
第5脚:RW为读写信号线,高电平(1)时进行读操作,低电平(0)时进行写操作。
第6脚:E(或EN)端为使能(enable)端。酒店宾馆核心竞争力研究文献综述
第7~14脚:D0~D7为8位双向数据端。
第15~16脚:空脚或背灯电源。15脚背光正极,16脚背光负极。
1602液晶显示模块可以和单片机AT89C51直接接口,其接口图2-9如下所示:

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