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文档简介

1、学 号 07700103毕业设计说明书基于LED照明的智能路灯设计学生姓名专业名称电子信息工程指导教师电子与信息工程系2011年6月1日基于LED照明的智能路灯设计The Design of Intelligent Lights Based-on LEDLighting摘要随着我国的经济高速发展,对电的使用日益升高,因此造成了电能的浪费。目前国 内路灯照明光源一般采用高压钠灯金属卤化物灯等。常出现开关灯不定时的现象,不但 造成了电能的浪费、影响人们日常生活、影响社会治安以及造成一定程度的交通安全隐 患。因此带来了很多不好的后果。伴随着城市发展的不断伸展, 现有的路灯控制方法已远不能满足城市路灯

2、发展与控 制的需要,所以采用先进的科学技术进行有效的控制和管理,已经成为了必然。在当代 路灯发展技术,智能控制路灯上显然很是重要的。本设计基于光敏电阻的控制原理,设 计了一个基于LED路灯智能控制系统,实现LED路灯的智能控制。本系统主要由光敏检 测模块、噪声检测模块、时钟电路、继电器开关、外置恒流源模块、 LCD 显示模块以及 ZigBee无线模块组成,应用STC89C52单片机控制,通过对LED路灯的模拟控制,为最 终的实际应用提供参考依据。并分析了研究过程中出现的问题,逐步找出LED路灯智能控制系统的最佳设计方案。关键词 :LED 路灯;光敏检测模块;噪声检测模块;恒流源驱动模块; 89

3、C52 单片机;ABSTRACTWith Chinas rapid economic development, the increasing use of electricity increased, therefore, it resulted in waste of energy. Currently street lighting commonly used high-pressure sodium lamp metal halide lamp. Switch lights often appear from time to time phenomenon, caused not onl

4、y a waste of energy, affecting peoples daily lives, affecting social order and to a certain degree of traffic safety problems. So bring a lot of bad consequences.With the continuous stretch of urban development, the existing street light control method has been far from city lights can not meet the

5、needs of development and control, so the use of advanced science and technology for effective control and management is the inevitable. Development of technology in modern lights, street lamps on the intelligent control is very important. The design is based on photosensitive resistor control theory

6、, which is based on LED lighting design intelligent control system, intelligent control of LED lights. The system consists of photosensitive detection module, the noise detection module, the clock circuit, the relay switch, an external current source module, LCD display module, and ZigBee wireless m

7、odule, application STC89C52 MCU control, LED lights through the analog control for the final reference for the practical applications. And analyzed the problems in the research process, and gradually find out the LED lights intelligent control system, the best design.Keywords: LED street lamp;photos

8、ensitive detection module; Noise detection module; Constant-current source driver module;s Single-chip 89C52;目录 TOC o 1-5 h z 第 1 章 绪论 . 1 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第 2 章 LED 照明的智能路灯控制设计方案 2 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document LED 照明课题背景 . 2 HYPERLINK l bookmark12 o Current Docu

9、ment LED 路灯智能控制工作原理 . 2 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document LED 路灯控制方案论证 . 3微处理器选择方案论证 . 3声音检测模块方案论证 . 3光检测模块方案论证 . 4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第 3 章 LED 路灯控制系统的硬件设计 5 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document LED 智能路灯总的设计 . 5 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 主要硬件以及电路实

10、现 6 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document STC89C52 . 6光敏检测模块. 9噪声检测模块. 10时钟电路 . 12LCD 屏幕显示模块 13电源模块 . 16ZigBee 无线模块介绍 18第 4 章 LED 路灯控制系统的软件设计 21程序流程图 21系统软件设计 23光敏检测子程序 ( 汇编) . 23噪声检测子程序 . 24ZigBee CC2430 部分程序 25424 LCD液晶显示部分子程序(c语言) 26第 5 章 设计体会 27致 谢 28参考文献 29附 录 错误!未定义书签。附录1硬件原理图 错误!未定义书签。附录2

11、系统程序 错误!未定义书签。第2章LED照明的智能路灯控制设计方案 第1章绪论 第1章绪论随着中国城市经济的高速发展,城市道路照明也越来越受到社会的普遍关注,与此 同时,世界能源短缺的时代里,发展节约型、可持续性发展社会已经成为了一种国际的 约定,所以产生了我们对路灯改革的需求。路灯是一个城市照明工程的重要组成部分。 目前一般的传统路灯一般采用钠灯、水银灯等老式的灯具,这类灯具有发光效率高、安 装简便、光色良好等优点被广泛使用,但缺点也是存在的,比如功率因子低、耗电量大、 使用寿命不长等。我国的大部分城市道路都采用 全夜灯”的方式进行照明,这些道路在 夜间车流量人流量和都比较小的时候,甚至没有

12、车或者人经过,这些路灯也是长时间亮 着,这么一来电能就这样被时间给白白浪费掉了。大多的路段真正有效的照明时间只占 到整个照明时间的20% 30%。因此有些地方采用 半夜灯”前半夜全亮后半夜全灭的方 式,这种方法虽然节约了电量的使用能耗,但是带来诸多的社会治安和交通安全隐患问 题,这样的话带来的影响使我们不能不去深思啊。LED照明技术作为一种较新的技术,已经开始广泛用于各种照明中。它具有能效高、 亮度可调、使用寿命长等优点。一个LED路灯,如果要达到和普通的高压钠灯和高压水银灯接近的亮度,大约需要消耗的 40W以上功耗,大概只有传统路灯的 20%40% 左右,不能不说LED照明技术的发展对于整个

13、城市的发展用电节约下来的不仅是一个 数字而已,由此带来的是对于整个国家以及世界来说都有着一个重大的意义。LED光源作为一种新型绿色光源,具有比原来老式光源的各种节能环保的优点,是未来几年的发 展趋势,更是一种社会科技发展的见证。09年初,中国科技部推出 十城万盏”半导体照21个国内发达城市,LED照明技术在未来对于整个道路动态照明应用示范城市方案,该计划涵盖了北京、上海、深圳、武汉等 由此说明国家正在关注和引导我国的半导体照明技术的快速发展, 的几年更是一种不可或缺的半导体光源。LED道路照明控制系统采用的是智能传感器和无线控制技术,明有着良好的控制能力,既能充分展示了 LED路灯的可控性,又

14、可以有效的节约电能。 基于单片机微控系统,实时根据道路照明需求调整 LED路灯的亮度,大大节约了能耗,达到了环保节能的目的。LED路灯智能控制系统研发的思想也是主要因为如此才不断的有很多人对它进行开发研究,它的研究成果不仅仅只作为路灯控制使用,还可以改良作 为家庭、办公室、娱乐场所等各种地方的智能控制,所以LED路灯控制系统具有很大的社会价值,它的发展也象征着 LED照明技术的进步,是一个时代的科技发展的代表 之一。第2章LED照明的智能路灯控制设计方案LED照明课题背景LED光源作为一种新型的绿色光源,具有节能、环保、寿命长等特点,是未来照明 的发展趋势。2009年初,中国科技部推出 十城万

15、盏”半导体照明应用示范城市方案,该 计划涵盖北京、上海、深圳、武汉等 21个国内发达城市。这计划的实施将有效引导我 国半导体照明应用的快速发展。发光二极管LED照明器具,是近几年出现的新一代的照明技术,与传统照明相比 具有效率高、节能、寿命长、可控性高等优点,属环保的绿色照明方式。LED道路照明智能控制系统,采用的是智能传感器和无线控制技术, 对照明进行动 态调整和联网控制,充分利用了 LED的可控性,进一步提高节能效果。上位机管理系 统通过电力载波对城市照明系统,进行控制和监测,结合微电脑的数据采集和控制节能 算法,实现最佳照度控制,以达到节能目的。LED照明器具有低功耗睡眠机制,通过智 能

16、传感系统唤醒,比没有智能控制的 LED路灯进一步节电10%20%左右。本课题正是基于LED光源道路照明而设计的智能路灯节能控制系统,从而有效解 决现有的道路照明管理系统普遍存在着难以反馈路灯状态信息、没有适时开关灯、基本 没有节电效果等问题。LED路灯智能控制工作原理LED路灯的智能控制原理:主控制器主要由光敏传感器、噪声传感器、微处理器和其他的辅助电路组成的。其 工作原理是:LED路灯的开和关完全智能化控制,根据交通状况有三个时期:高峰期、 中间期、末段期,从而合理的对路灯进行控制,利用时钟芯片可以将实时时钟传到主控 制器,划分三个时期定时,实现实时分时期控制LED路灯的照明状况。在白天,通

17、过感敏传感器,路灯灭。进入晚上,路灯亮。在末段期,也就是我们夜间的深夜,由噪声 传感器根据实时交通路况信息进行判断,通过微处理器改变路灯的明暗度以及亮灭。白 天当光照度没达到预先设置的要求,也可以对路灯进行控制开启及时照明。通过改变电 路电压也可以对路灯的明暗度进行实时调节,以达到节能的效果。2.3 LED路灯控制方案论证2.3.1微处理器选择方案论证方案一:由89C51芯片作为微处理器,采用flash ROM,内部具有4KB ROM存储 空间,可以在3V的超低压下工作,并与MCS 51系列单片机完全兼容,但是使用在电路设 计时由于不具备ISP在线编程技术,当在对硬件进行调试时,由于程序的错误

18、或加入新 增功能时需要烧入程序时,对芯片的频繁插拔会对芯片造成一定的伤害。方案二:由 STC89C52片内ROM全都采用flash ROM ;可以在5V的超底压下工作; 同时也与MCS-51系列单片机兼容,内部具有8KB ROM存储空间,具有在线编程可擦 除技术,当在对电路进行调试时,由于程序的错误修改或加入新增功能需要烧入程序时, 不用对芯片频繁拔插,绝对的保证了芯片的使用寿命。方案一与方案二对比,故选择采用 STC89C52作为微处理器芯片。2.3.2声音检测模块方案论证方案一:超声波传感器超声波传感器是利用超声波特性具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好,能成为射线而定向传播等特

19、点,应用领域十分广泛。但是由于其灵敏度极其高, 很难对检测事物进行定量,同时它的工作频率较高因此不适合本电路的工作频率,价格 十分昂贵,因此本设计不采用超声波传感器。方案二:噪声传感器噪声传感器是一款宽声频范围、高声强动态范围、操作简便的声音传感器。 该传感器体积小,重量轻,安装灵活,其声频测量范围覆盖了人耳所能听到的全 部频率,测量的声强能量范围满足国家噪声管理标准中的全部要求。此外,该传 感器输出为标准电压信号,便于与各类数据采集和测量控制系统组成精细的噪声 测量系统,是环境监测、噪声定量分析、声源定位理想选择。价格也很便宜,适 合本次电路的设计,故采用噪声传感器。233光检测模块方案论证

20、本设计使用的是光敏电阻作为光敏传感器的主要部件,利用光敏电阻将光信号转 换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外 线波长。光敏传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一,它在自动控制和 非电量电检测技术中占有非常重要的位置。考虑到系统的监测电路以及它的外围监测电路实现要更加的简单,本次设计上选用的光敏电阻作为光检测模块的核心部件,光敏 电阻RG1在电路上可以实现随时进行光的检测,当环境的光照亮度没有达到预先的设 置值时,光敏电阻的阻值上升,电路上的电压比较器反向输入端电压升高, 输出高电平, 灯亮。反之,输出为低电平,灯灭。从上述的原理可以简单的设计光敏检测电路,

21、进行 光检测,根据光敏电阻的光照特性可以做更多的扩展和精度更准的亮度检测,方便快捷,在本次的设计当中采用光敏电阻作为光传感器比较适合,价格也比较适中,也更好地有 利于于实际的实验操作。第3章LED路灯控制系统的硬件设计 第3章LED路灯控制系统的硬件设计3.1 LED智能路灯总的设计LED智能路灯设计控制器主要由光传感器、噪声传感器、实时时钟、微处理器和 ZigBee无线网络系统组成。其工作原理:根据实际的路况,将从开灯到关灯分为高峰、 中间、末段三个时期来对路灯进行控制,利用时钟芯片可将实时时钟传入主控制器,从 而把各时期划分定时,再由主控制器通过电力载波通信将信号传递给从控制器,而LED亮

22、度决定于经高压交流传输整流后,再进行DC/DC输出电压的大小,此时从控制器通过PWM (脉冲宽度调制)后控制其输出电压(各档位时段对应各自电压)。末段时期, 从控制器利用设置在路面的噪声传感器检测路面交通的实时交通状况,通过噪声状况决定是否改变目前的路灯电压,实现动态节能。通过光电传感器在非常时期还可实现实时 检测路面的光照度。当光照度达不到预先设置的要求,可以启动路灯及时照明。为了体 现系统的智能化控制,系统采用 ZigBee无线网络系统,利用具有自动路由功能的通信 控制器,对各个从智能控制器进行无线连接,达到灯的开断和照度调节。LED路灯的智能控制器设计系统硬件结构:LED路灯控制系统的重

23、点在支路控制器。STC89C52单片机作为控制核心,时钟电 路将实时信息显示和存储;光敏检测模块主要用来检测光线的强度,决定是否应该开关 路灯;噪声检测模块主要是用来检测周围环境的车流量和人流量,决定是否开关路灯以 及调整光的明暗度。图3-1系统硬件结构总图图3-2系统实物图3.2主要硬件以及电路实现3.2.1 STC89C52U9 STC89C52RCP00P0TP02P03P04P05P06P07EAP27P26P25P24P23P22P21P20图3-3 STC89C52单片机引脚图STC89C52是一种带8K字节闪烁可编程可擦除只读存储器( FPEROM-Flash Programma

24、ble and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能 COMOS8 的微处理 器,俗称单片机。该器件采用 ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准 的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。第3章LED路灯控制系统的硬件设计 D第3章LED路灯控制系统硬件设计12 12时钟电路STC89C52内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器,RXD和TXD分别是此放大器的输入端和输出端。时钟可以由内部方式产生或外部方式产生。内部方式的时钟电路如图3-4所示,在RXD和TXD引脚上外接 定时元件,内部 振荡器就产生自激振荡。定时元件通常采用石英晶体和电容组成的并

25、联谐振回路。晶 体振荡频率可以在1.212MHz之间选择,电容值在530pF之间选择,电容值的大小 可对频率起微调的作用。外部方式的时钟电路如图3-5所示,RXD接地,TXD接外部振荡器。对外部振荡 信号无特殊要求,只要求保证脉冲宽度,一般采用频率低于12MHz的方波信号。RXD接地,TXD接外部振荡器。对外部振荡信号无特殊要求,只要求保证脉冲宽 度,一般采用频率低12MHz的方波信号。片内时钟发生器把振荡频率两分频,产生一 个两相时钟P1和P2,供单片机使用图3-4内部方式时钟电路Vss图3-5外部方式时钟电路RST引脚是复位信号的输入端。复位信号是高电平有效,其有效时间应持续24个振荡周期

26、(即二个机器周期)以上。若使用频率为6MHz的晶振,则复位信号持续时间应 超过fus才能完成复位操作。STC89C52具体介绍如下:1主电源引脚(2根)VCC(Pin40):电源输入,接+ 5V电源GND(Pin20):接地线2外接晶振引脚(2根)XTAL1(Pin19):片内振荡电路的输入端XTAL2(Pin20):片内振荡电路的输出端3控制引脚(4根)RST/VPP(Pin9):复位引脚,弓I脚上出现 2个机器周期的高电平将使单片机复位。ALE/PROG(Pin30):地址锁存允许信号PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pi n31):程序存储器的内外部选通,接低电平

27、从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 P0、P1、P2、P3 口, 每个口有8位(8根引脚),共32根。PO 口( Pin39Pin32): 8 位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(Pin1Pin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(Pin10Pin17) : 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能第

28、3章LED路灯控制系统硬件设计XTAL1(Pin19):片内振荡电路的输入端XTAL2(Pin20):片内振荡电路的输出端3控制引脚(4根)RST/VPP(Pin9):复位引脚,引脚上出现 2个机器周期的高电平将使单片机复位。ALE/PROG(Pin30):地址锁存允许信号 PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根

29、。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能第3章LED路灯控制系统硬件设计XTAL1(Pin19):片内振荡电路的输入端XTAL2(Pin20):片内振荡电路的输出端3控制引脚(4根)RST/VPP(Pin9):复位引脚,引脚上出现 2个机器周期的高电平将使单片机复位。A

30、LE/PROG(Pin30):地址锁存允许信号8PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名

31、称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O

32、 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8

33、位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P

34、1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编

35、程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器

36、的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C5

37、2 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(Pi

38、rMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2

39、 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.

40、0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8

41、根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89

42、C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储

43、器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):

44、外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/

45、O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位

46、准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(Pin39Pin32): 8位双向 I/O 口线,名称为 P0.0P0.7P1 口(PirdPin8): 8位准双向I/O 口线,名称为 P1.0P1.7P2 口(Pin21Pin28): 8位准双向I/O 口线,名称为 P2.0P2.7P3 口(PirMOPin17): 8位准双向I/O 口线,名称为 P3.0P3.7表3-1 STC89C52 主要功能PSEN(Pin29):外部存储器读选通信号EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令, 如果接高电平则从内部程序存储器读指令。4.可编程输入/输出引脚(32根)STC89C52单片机有4组8位的可编程I/O 口,分别位 PO、P1 P2、P3 口,每个口有8位(8根引脚),共32根。P0 口(P

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