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文档简介
1、3.1供应链资源分配4*4*4的发光二极管灯体分为4层,每层分别由单片机P1.0、P1.1、P1.2、P1.3的四个端口控制。低电平有效,P0端口和P1端口共16个端口用于控制16列。高电平是有效的,P0端口和P1端口被应用位排除,并且每一列被三极管放大。三极管的基极连接到单片机的P0端口和P1端口,集电极连接到5V电源,发射极连接到每一列。这样,可以通过控制每个端口的输出信号来控制每个端口的开/关。3.2复位电路从某种意义上说,将单片机内部各种寄存器的值改变为意外状态的操作称为复位。单片机的复位是通过外部电路实现的。复位引脚RET通过施密特触发器与复位电路相连。施密特触发器用于噪声抑制。在伟
2、哥机器周期的S5P2,复位电路对施密特输出电平采样一次,以获得内部复位操作所需的信号。单片机的时钟电路正常工作后,中央处理器在RET/VPD引脚上连续采集两个机器周期的高电平后,即可完成复位操作,但在实际应用中,复位电平的脉冲宽度一般大于1毫秒。复位电路通常采用上电复位、手动按键复位和看门狗复位。这一次,采用上电复位。3.3时钟电路单片机每个功能部件的操作都是基于时钟控制信号,一次一拍。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可靠性和稳定性。公共时钟电路设计为内部时钟模式。微控制器有一个由反向放大器组成的振荡器电路。芯片上的XTAL1和XTAL2分别是振荡器电路
3、的输入和输出端。只要石英晶体振荡器和两个微调电容连接到两个引脚,就形成了内部振荡器电路,振荡器产生自激振荡,形成完整的振荡信号发生器。通常使用石英晶体振荡器。该电路在上电延迟约为10ms后启动振荡器,并在XTAL2引脚产生幅度约为3V的正弦波时钟信号。它的振荡频率主要由应时晶体振荡器的频率决定。电路中的两个电容C1和C2有两个功能:一是帮助振荡器启动;第二是微调振荡器的频率。该系统中C1和C2的值为33pf。当单片机工作时,由内部振荡器产生或从外部直接输入到内部控制逻辑单元的时钟信号的周期称为时钟周期。它的幅度是时钟信号频率的倒数,f代表它。图2中的时钟频率是12兆赫,即f=12兆赫,那么时钟周期是1/12微秒。注:三极管可以断开,但它只会影响光源的亮度。3.4系统工作原理图光立方的第一层和第二层:光立方的第三和第四层:单片机端口连接:晶体管放大器电路:总示意图:3.5焊接物理图组件列表:名字量大型发光二极管灯70 rAT89S52一个r键1R901316102排除2 r1K电阻1620pF陶瓷片式电容器2 r12兆赫晶体振荡器1 r10uF电容器1 r330电阻14.7K电阻13.3 C语言程序#包括#定义uc
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