多点温度测量及显示系统设计 - 图文(3)
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图2-4读时序
读时序,单总线器件仅在主机发出读时序时,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。所有读时序至少需要 60 us,且在两次独立的读时序之间至少需要 1u s的恢复时间。每个读时序都由主机发起,至少拉低总线 1us ,在主机发起读时序之后,单总线器件才开始在总线上发送0或 1。 若从机发送 1 则保持总线为高电平,若发送0 则拉低总线,当发送0 时,从机在该时序结束后释放总线,由上拉电阻将总线拉回至空闲高电平状态。从机发出的数据在起始时序之后,保持有效时间 15 us 因而,主机在读时序期间必须释放总线,并且在时序起始后的 15us之内采样总线状态。
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第3章 系统硬件
3.1系统概况
按键 控 制 器 显 示 温度采集
图3-1系统框图
系统概况:系统主要分为四大部分分别为控制器、独立按键、液晶显示和温度采集。选择合适的器件完成设计任务,目前各半导体公司、电气商都向市场上推出了形形色色的器件,如何选择合适的器件使系统最大的简单化,功能优异化,可靠性强,成本低廉,成为了器件选择的重中之重。系统主控制器单片机为是宏晶科技推出的新一代超强抗干扰/ 高速/ 低功耗的单片机,指令代码完全兼容传统 8051 单片机STC89C516RD+。字符液晶显示器1602和温度传感器DS18B20。
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3.1单片机与按键
图3-2 单片机引脚图
(1)电源引脚:
Vcc:40脚 正电源脚,工作电压为5V。 GND:20脚 接地端。 (2)单片机I/O口:
P0口:P0口为一个8位漏极开路双向I/O口。P0口能用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FLASH编程时,P0口作为原码输入口,当FALSH进行校验时,P0口输出原码,此时P0口外部必须被拉高。
P1口: P1口是 一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流。在FALSH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口。当P2口被写入“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。
P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平并用作输入。
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P3口除作I/O口使用外,还有特殊功能如图所示:
表3-1 P3口的特殊功能
P3引脚 P3.0 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 (3) RST复位:
当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。复位可分为上电复位和手动复位两种,如图所示:
兼用功能 串行通讯输入(RXD) 串行通讯输出(TXD) 外部中断0( INT0) 外部中断1(INT1) 定时器0输入(T0) 定时器1输入(T1) 外部数据存储器写选通WR 外部数据存储器写选通RD
图3-3 复位电路
(4) 晶振电路:
XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。 XTAL2:来自反向振荡器的输出。晶振电路如图所示:
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图3-4晶振电路
(5) ALE/PROG:
当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。
(6) /PSEN:
外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。
(7) /EA/VPP:
当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时,/EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。
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