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          嵌入式編程之單片機(jī)的外圍功能電路

          作者: 時(shí)間:2017-10-14 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            在的基本構(gòu)成、工作原理》中,我們講解了的基礎(chǔ)知識(shí)。本文讓我們來(lái)學(xué)習(xí)必須具有的硬件電路(外圍功能電路)。這樣,下一次就可以將挑戰(zhàn)一個(gè)實(shí)際單片機(jī)的運(yùn)行了!

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201710/366339.htm

            “動(dòng)力”―電源電路

            上期我們學(xué)習(xí)了單片機(jī)的基本構(gòu)成和工作原理。想必大家對(duì)單片機(jī)的工作原理已經(jīng)有了大致的了解。這次我們將舉例說(shuō)明單片機(jī)工作所必須的硬件電路(外圍功能電路)。

            我們將以瑞薩電子的新一代產(chǎn)品,通用型單片機(jī)“族(/G14)”為例進(jìn)行說(shuō)明。

            與迄今為止所學(xué)的各種電路相同,單片機(jī)的工作也需要電源。因此,單片機(jī)的外部都連接有象電池等電源部分。

            請(qǐng)看圖1,是“族(RL78/G14)”的引腳配置,該產(chǎn)品有64個(gè)引腳。電源有2個(gè)引腳是13/14號(hào) (VSS/EVSS0)和15/16號(hào) (VDD/EVDD0),

            13號(hào)引腳(VSS)和14號(hào)引腳 (EVSS0)連接GND

            15號(hào)引腳VDD和16號(hào)引腳 (EVDD0)連接電源正極

            參閱“RL78族(RL78/G14)”數(shù)據(jù)手冊(cè)(或硬件手冊(cè)),您會(huì)發(fā)現(xiàn)“電源電圧VDD = 1.6~5.5 V”。這是指當(dāng)電源電壓處于1.6V到5.5V之間時(shí),可以保證單片機(jī)的正常工作。這個(gè)電壓范圍稱為工作電源電壓。在有些單片機(jī)數(shù)據(jù)手冊(cè)上把這個(gè)范圍稱為推薦工作電壓范圍。

            

            圖1:“RL78族(RL78/G14)”(64引腳)的引腳連接圖

            圖2是 “RL78族(RL78/G14)”的電源引腳連接的一個(gè)例子。

            與15號(hào)引腳連接的C1稱為旁路電容??梢苑乐挂蛩查g大電流引起的電源電壓下降,而導(dǎo)致的單片機(jī)的誤動(dòng)作。通常選擇0.01μF~0.1μF的陶瓷電容作為旁路電容。

            “RL78/G14”的內(nèi)部電路工作電圧是通過(guò)內(nèi)部電壓調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)電源電壓得到的,內(nèi)部電路的工作電壓是1.8或2.1V。為了保證內(nèi)部電壓調(diào)節(jié)器的穩(wěn)定性,在12號(hào)引腳上也連接了電容C2。

            

            圖2:“RL78族(RL78/G14)”(64引腳)的電源電路連接實(shí)例

            “總指揮”―

            正如數(shù)字電路入門③中所講的那樣,時(shí)序電路是按時(shí)鐘信號(hào)(CK)的上升沿(信號(hào)從L→H的變化)或下降沿(信號(hào)從H→L的變化)同步工作的。單片機(jī)是由時(shí)序電路構(gòu)成的,所以,要在外部連接一個(gè)提供時(shí)鐘信號(hào)。象這樣從單片機(jī)的外部輸入的時(shí)鐘信號(hào)稱為“外部時(shí)鐘信號(hào)”。

            圖3是單片機(jī)(RL78/G14)接連一個(gè)的例子。晶體振蕩器被連接在X1和X2之間。

            從圖上可以看出一個(gè)外部時(shí)鐘信號(hào)可以驅(qū)動(dòng)單片機(jī)內(nèi)部中的2個(gè)時(shí)鐘振蕩器。

            主時(shí)鐘振蕩器主要用作CPU的工作時(shí)鐘

            子時(shí)鐘振蕩器主要用作外圍電路和實(shí)時(shí)時(shí)鐘的工作時(shí)鐘

            

            圖3:振蕩電路的作用

            在內(nèi)部外圍功能十分強(qiáng)大的“RL78族(RL78/G14)”上內(nèi)部有頻率偏差僅為1%的高精度振蕩電路。因此,無(wú)需從外部提供時(shí)鐘信號(hào)。這種單片機(jī)上內(nèi)部的時(shí)鐘產(chǎn)生電路稱為“內(nèi)部振蕩器”。因?yàn)椴恍枰獠空袷庪娐罚瑴p少了設(shè)計(jì)工序,降低了成本。

            類似這樣只要備有“內(nèi)部振蕩器”,大家可能認(rèn)為就可以“無(wú)需從外部提供時(shí)鐘信號(hào)”。但實(shí)際上在電子手表中,通常使用頻率幾乎不隨溫度而變化的、更加精確的晶體振蕩器。

            「鬧鐘」―復(fù)位電路

            剛剛接通電源的單片機(jī)內(nèi)部處于不穩(wěn)定的狀態(tài),CPU無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,就需要進(jìn)行單片機(jī)狀態(tài)初始化,這就叫做復(fù)位。單片機(jī)帶有復(fù)位信號(hào)輸入引腳,可以將這個(gè)信號(hào)調(diào)至低電平狀態(tài)后讓單片機(jī)復(fù)位。也就是說(shuō)通過(guò)輸入復(fù)位信號(hào)來(lái)徹底叫醒單片機(jī)進(jìn)入工作狀態(tài)。

            接下來(lái)講解一下復(fù)位的時(shí)序(圖4)。只有在向單片機(jī)提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)和電源的狀態(tài)下才能實(shí)現(xiàn)復(fù)位,同時(shí)需將復(fù)位信號(hào)調(diào)至低電平。為了實(shí)現(xiàn)這種狀態(tài),需要將相比電源上電稍遲一步上電的電路與復(fù)位輸入引腳相連接。這種電路在電源上電后通過(guò)電阻電流慢慢流向電容,電壓緩緩上升。因此,電源上電后經(jīng)過(guò)一段時(shí)間可以形成解除復(fù)位的電 路。這種外部電路稱為“上電復(fù)位電路”。

            

            圖4:簡(jiǎn)易復(fù)位電路及其波形

            如上圖4所示,上電復(fù)位電路左側(cè)的電路稱為“手動(dòng)按鈕復(fù)位電路”。這是通過(guò)手動(dòng)按下按鈕后讓單片機(jī)進(jìn)入初始化狀態(tài)的電路。

            普通單片機(jī)上復(fù)位信號(hào)必須在一定時(shí)間內(nèi)保持低電平。具體時(shí)間記載在硬件手冊(cè)和數(shù)據(jù)手冊(cè)上。必須根據(jù)這個(gè)時(shí)間的長(zhǎng)短來(lái)確定電阻R和電容C。

            而“RL78族(RL78/G14)”采用的是內(nèi)部型上電復(fù)位電路。因此,只要提供超過(guò)工作電壓的電源,就可以叫醒單片機(jī)進(jìn)入工作狀態(tài)。真是太方便了!

            CPU的復(fù)位操作

            通過(guò)復(fù)位操作,可以使程序計(jì)數(shù)器PC回到初始值,PC中保存的是CPU將要執(zhí)行的指令地址。程序計(jì)數(shù)器PC的初始值是應(yīng)用程序的頭地址。單片機(jī)開始運(yùn)行應(yīng)用程序的方式有“固定地址開始方式”和“向量方式”。在設(shè)計(jì)單片機(jī)時(shí),決定要使用的方式。

            固定地址開始方式是指從固定地址開始執(zhí)行指令的方式。不同的單片機(jī)具體的地址也有所區(qū)別。如果固定地址是0,那么,就從0地址開始執(zhí)行程序。

            向量方式是指從ROM的固定地址中,讀取要執(zhí)行指令的地址信息。這種ROM上的固定地址稱為復(fù)位向量。操作過(guò)程是先取讀復(fù)位向量的地址,然后再將該地址存入程序計(jì)數(shù)器PC。這種看起來(lái)比較繁瑣,但是卻具有可以自由更改初始執(zhí)行指令地址的優(yōu)點(diǎn)。



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