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DZ214单片机控制制冷机来达到控制温度

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编号:512388    类型:共享资源    大小:1.73MB    格式:RAR    上传时间:2015-11-11 上传人:QQ28****1120 IP属地:辽宁
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DZ214单片机控制制冷机来达到控制温度,毕业设计
内容简介:
具有 4K字节的 8位微型 控制器的 在系统可编程序的广泛应用。 AT89S51 产品特征 与 MCS-51. 产品兼容 在系统可编程序的 (ISP)中 4K的闪存字节 -持续时间 : 1000 个写盘 /清除周期 4.0V 到 5.5V的电压运行范围 全频率范围的静态操作 : 0 赫兹到 33 兆赫 三级程序记忆解锁系统 128 x 8位的随机 存储器 32 条可编程序 I/O 线 二部 16 位定时器 /记时器 六部电脑中断信号设置来源 复式 UART 连续频道 低功率机器空转功率和节能模式 中断节能的补救方式 监察定时器 双重数据指向 开关标记 快速编程时间 灵活 ISP的 编程 (字节和页方式 ) 性能描述 AT89S51 是一台低功率 , 高性能 具有 4K 字节的 在系统可编程序闪存的 8 位 CMOS 微型控制器。设备制作使用的是 Atmel 的高密度固定存储器技术 是 和 与工业标准的80C51 指令组和 pinout 插脚引线(输出 管角) 兼容完成的。芯片允许在系统内重新编辑程序记忆或常规固定存储程序。由于具有结合多种功能的 8位字节的中央处理器和一块在系统内可编程序整体芯片 , Atmel AT89S51 是一台可以对许多嵌入控制 器提供一种高灵活和有效性解答的强有力的微型控制器。 AT89S51 提供以下标准性能 : 4K瞬间字节 , 128 字节的内存 , 32 条 I/O 线、监察定时器、二重数据指向、二部 16 位的定时器 /记时器、 一个具有 五向量 元的 两层中断结构、一个全向连续端口、芯片摆动器 , 和可控速 时钟 电路。另外 , AT89S51被设计以静态逻辑来对零频率操作并支持二个可选择的软件 作 为 存储模式 。当内存、定时器 /记时器、连续端口和中断系统同时作用时,低 电平 的机器空转模式将会使中央处理器停止工作。 节能模式用来 保留内存,但使摆动器停止工作 , 使所有其它芯片失去作用,直到下次外部中断 到来 或硬件nts被 重新设置 . nts 指针描述 VCC 电源电压。 GND 地 。 端口 0 端口 0 是一个 开放式的 8位双向 I/O 端口。作为输出端口 , 各个指针可 接入 8位 TTL 输入。当在 0端口输入 1S, 指针可能被作为高阻抗输入。端口 0 也可 接收外在程序和数据记忆期间 ,被配置多元化的低价位的地址、数据总线。在这个模式下 , P0 有内部上升程序。端口 0 在瞬间可编程期间 接收 代码字 同时可以在 程序核实期间 输出 代码字节。 在程序核实期间必需是外部上升沿 。 端口 1 端口 1 是一个带有内部 上拉 的 8位双向 I/O 端口。端口 1 输出缓冲区 能接收和发出 四位 TTL 电平 。 当 1端口输入为 1S时 , 他们由内部上 拉 系统 将电位变为高电平 并可 以 作为输入使用。作为输入 , 由于内部 含有 上 拉 系统, 外在的被拉低 端口 1nts将 接 收现 存指针 (IIL)。端口 1在瞬间编程和运行期间接受低位地址字节。 端口 2 端口 2 是一个 具有内部上拉系统的 8位字节的双向 I/O 端口。端口 2 输出缓冲区 能接收和发出四位 TTL 电平 。 当 2端口输入为 1S时 , 他们由内部上拉系统将电位变为高电平并可以作为输入使用 。作为输入 , 由于内部含有上拉系统,外在的被拉低端口 2 将接收现存指针 (IIL)。 端口 2 在从外在程序 存储器读取数据事 和 向外部数据存储器发送数据时将发出 高位地址字节, 使用 占 16 位地址 的 (MOVX DPTR)。在这种应用期间 ,当发出 1s时,端口 2将使用 内部强上拉 系统 . 在对外数据 存储器发送 期间使用 占 8位地址的 (MOVX RI), 端口 2发 出 P2 特别作用记数器的内容。端口 2在瞬间编程和运行期间接受高位地址位和一些控制信号。 端口 3 端口 3 是一个 具有内部上拉系统的 8位双向 I/O 端口。 端口 3输出缓 冲区能接收和发出四位 TTL 电平。当 3端口输入为 1S时 , 他们由内部上拉系统将电位变为高电平并可以作为输入使用。作为输入 , 由于内部含有上拉系统,外在的被拉低端口 3 将接收现存指针 (IIL)。 端口 3 在瞬间编程和运行期间接受一些控制信号。端口3 被显示出来并且承担运行 AT89S51 多种特殊性能的作用。 如下表所述。 端口指针的选择功能 P1.5 MOSI (在系统编程中使用 ) P1.6 MISO (在系统编程中使用 ) P1.7 SCK (在系统编程中使用 ) RST 重新设置输入。 在 振荡 器运 行 过程中,当 RST 端 接收到两个机器周期的高电平时,设备被 重新设置。在监察时期以后,这个 端口将驱动 98 个震荡周期的高电平 。 DISRTO 位在 SFR AUXR (地址 8EH)能够禁止功能部件。 在位缺省状态下 ,RESET 端高电平具有 使能端的功能。 。 ALE/PROG 地址锁 存使能端 (ALE)在 向外部存储器输出数据时,此端是 一个用于锁存低地址字节的输出脉冲端 。在瞬间编程期间, 此端也是程序脉冲输入端 (PROG)。在正常运行时 , ALE发射出以 1/6 振荡 器频率的恒定速率 , 或被 用于 记录外部时间或计时目的。值得 注意的是 , ALE1/6 振荡 器频率在对外数据记忆的输入期间以脉冲的形式输入。如果需要 , ALE 操作可能由于设置 0 SFR 和地点 8EH 而失去作用 。在这种位设置下 , ALE只在 使用 MOVX 或 MOVC语句是有效的。 否则 , 端口 几乎不被 上拉 。如果微型控制器是在外部施行方式下设置的, ALE 将失去作用。 PSEN 程序储存 使能端 (PSEN)对外部程序 存储器来说是只读选通脉冲信号 。当AT89S51执行 来自外部程序存储器的 代码 时 ,除在数据记忆输入期间 两个的 PSEN被忽略外, PSEN在各个机器周期被激活两 次。 EA/VPP 外部 选通使能端 。 EA 必须被限制在 GND中,目的是为了使设备从外在程序存储单元中取得代码,代码是 从 0000H 直到 FFFFH 。值得注意的是 , 如果 1位被nts编程锁住 , EA将在 系统 重新设置 时 被内部系统锁住。 对于每部程序执行时, EA 将被束缚 到 VCC。 此管脚 在瞬间编程期间,接受 12 伏特使能电压 (VPP)。 XTAL1 输入 振荡 器放大器转化信号和输入内部计时运行电路。 XTAL2输出 振荡 器放大器转化的信号 产品特性记录 在芯片存储器图纸中被称做产品特性记录的地方,在表 1 陈列出来 。注意不是所有地址被占用 , 并且空地址是不可以 在 芯片中运行的。 读取这些数据时 通常将返回随机数据,写入时将 有一个部确定的作用。 用户软件不应该 1S 输入这些未入册的地址,因为他们也许在未来产品中使用这些新特征。在那种情况下 ,重新设置 端 或 新位的 未被激活的 值将总是 0 。 中断记数器 :在 IE 记数器中允许单独中断。在被设置为每个五个中断来源的 IP 记数器中有两中情况会被优先中断。 双重数据端记数器 : 促进内部和外在数据 存储器有效 , 双列 16 位数据端记数器被提 供 : DP0 在 SFR 的 82H-83H 地址地点 , DP1 在 84H-85H 的地址点 。在 SFR AUXR1中,当 DPS= 0 选择 DP0 并且 DPC= 1 选择 DP1 。在访问各自数据端记数器之前用户应该使用 DPS 位以达到目的。 开关标记 : 开关标记 (POF) 位于 PCON SFR 的第四位 (PCON.4)。在运行期间 POF nts被设置到 1。在软件控制之下它可 以 被运行和停止并且不受重新设置的影响。 记忆系统 MCS-51 设备为程序和数据记忆设有单独分开的地址空间。高达 64K 字节的程序和数据记忆可以被赋予 地址。 程序记忆 如果 EA 管脚 被连接到 GND, 可以直接从外部寄存器中读取 所有程序 。在 AT89S51, 如果 EA 被连接到 VCC。 数据记忆 AT89S51 芯片 拥有 128 个字节的内存。 这 128 个字节 可以采用 直接和间接寻址模式。大量的操作是间接寻址 , 因此 128 个字节的 数据存储器 可 以使用堆栈空间。 监察定时器 (能够一次性重新设置 ) WDT 作为在 CPU 服从对软件输入的情况下补救方法。 WDT 包括 一个 14 位 计数器 和监察定时器重新设置 (WDTRST) SFR 。 WDT 被默认为功能失效重新设置中退出。 为了使 WDT 工作 , 用户必须在 WDTRST 寄存器 的队列中写入 写 01EH 和 0E1H( SFR 的地址是 0A6H) 。当 WDT能够运行 ,并且振荡 器运行时 ,它将增加每个机器周期。 WDT 暂停期间依靠外在钟频。除了通过重新设置,没有方式能使 WDT 禁用 (或硬件重新设置或 WDT 溢出被重新设置 ) 。当 WDT 溢出 , 它将在 RST 管脚 被重新设置 为 高脉冲 。 使用 WDT 为了使 WDT 工作 , 用户必须在 WDTRST 寄存器的队列中写入写 01EH 和0E1H( SFR 的地址是 0A6H) 。 当 WDT 能够使用 , 用户需 要 对 WDTRST01EH 到 0E1H 输入避免 WDT 溢出。当它到达 16383 (3FFFH),将有 14 位的溢出。 并且这将使设置重新设备。当 WDT 能够使用是 ,当 振荡 器运行时,它将增加每个机器周期。这意味着用户必须重新设置 WDT 至少每 16383 个机器一个周期。重新设置 WDT 用户必须给WDTRST 输入 01EH 和 0E1H 。 WDTRST 是只 读计 数器。 WDT 无法读或被写。当 WDT 溢出 , 它将在 RST 管脚处 重新设置脉冲。重新设置脉冲期间是 98xTOSC, TOSC=1/FOSC 。最佳使用 WDT的途径 ,在需时之内防止 WDT 重新设置代码的那些部分,它阶段性地将被执行。 WDT 在能源下降和空转情况下 在低能的模式下,在 振荡 器停止 工作 , 这意味 WDT 也会停止。当在低能模式下, 用户不需要维修 WDT。有两种退出低能模式的方法 : 当硬件被重新设置时,退出低能模式 , WDT 则需要维修,就象 AT89S51重新设置时一样。中断退出低能模式与此有着显著的不同。中断的进行使 振动 器有足够的时间保持稳定。当多次中断发生时 , 该功能需要维修。为了防止 WDT 被 重新设置, WDT 不运行直到中断 端变为高电平 。 建议是 , 在 WDT 退出低能模式时应被重新设置。为了保证 WDT 在退出低能模式时不溢出,在进入低能模式之前最好重新启动 WDT 。在进入空转的模式之前 , 在 SFR AUXR中的 WDIDLE 位 用 来确定 是否 能够发生使 WDT 继续计数。 WDT 继续计数在机器空转时 (WDIDLE 位期间 = 0)作为缺省状态,防止 WDT 重新设置 AT89S51 当在机器空转的nts模式下 , 用户应该总设定时间将退出空转 , 定期维修 WDT, 和阶段性地再进入空转模式。 在 WDIDLE 位使能的情况下 , WDT 将在空转模式下停止计数并恢复空转计 数。 UART UART 在 AT89S51 中同 UART在 AT89C51 有一样的操作模式 。想获得关于UART 操作的详细信息 , 参见 ATMEL 网站 () 。从主页 , 选择“产品” , 然后“ 8051 微型控制器” , 然后“ 产品概要” 在 AT89S51 中 。定时器 0 和定时器 1 的 操作方式和 在 AT89C51中的 定时器 0 和定时器 1 工作方式 一样。想获得关于操作的详细信息 , 参见 ATMEL 网站 () 。从主页 ,选择“产品” 然后“ 8051 微型控制器” , 然后“产品概要”。中断信号 AT89S51 一共有 五个中断向量 : 二个外部中断 (INT0 和 INT1), 二个定时器中断 (定时器 0 和 1), 和连续端口中断。这些中断全部
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