8位單片機中的經典之作,51單片機使用心得分享
發布時間:2016-09-08 責任編輯:susan
【導讀】雖然現在16位32位的單片機越來越多,但51單片機依然是8位單片機中的經典之作。這是對所有兼容Intel 8031指令係統的單片機的統稱,該係列的始祖是Intel的8004單片機,後來隨著Flash rom技術的發展,8004單片機取得了長足的進展,成為應用最廣泛的8位單片機之一。
在這裏給大家分享一下學習51單片機心得體會:
1、我從不說51是基礎,如果我這麼說,也請把這句話理解為微機原理是基礎。
2、對51單片機的操作本質上就是對寄存器的操作,對其他單片機也是如此。庫隻是一個接口,方便使用者使用而已。
3、彙編語言在工作中很少用到,了解就好。
4、51單片機的P0口很特別。
5、C語言就是C語言,51單片機就是51單片機,算法就是算法,外圍電路就是外圍電路,傳感器就是傳感器,通信器件就是通信器件,電路圖就是電路圖,PCB圖就是PCB圖,仿真就是仿真。
當你以後再也不使用51了,C語言的知識還在,算法的知識還在,搭建單片機的最小係統的技能還在,傳感器和通信器件的使用方法還在,還會畫電路圖和PCB圖,當然也會仿真。
6、51單片機是這個:

7、當程序調試不如人意的時候,靜下心來好好查資料,51danpianjizuidadehaochujiushiwangshangziliaofeichangduo,niyudaodewentibierenkendingyeyudaoguo。zuoweixuexizhe,wenrenkenenggengfangbiandian,danyizhizheyangshipeiyangbuchujiejuewentidenenglide。
8、有(you)些(xie)單(dan)片(pian)機(ji)初(chu)學(xue)者(zhe)覺(jiao)得(de)看(kan)例(li)程(cheng)不(bu)好(hao),覺(jiao)得(de)就(jiu)等(deng)於(yu)看(kan)答(da)案(an)一(yi)樣(yang)有(you)罪(zui)惡(e)感(gan)。其(qi)實(shi)對(dui)初(chu)學(xue)者(zhe)來(lai)說(shuo),看(kan)例(li)程(cheng)理(li)解(jie)例(li)程(cheng)再(zai)看(kan)例(li)程(cheng)的(de)注(zhu)解(jie)是(shi)最(zui)好(hao)的(de)學(xue)習(xi)途(tu)徑(jing)。做(zuo)實(shi)驗(yan)做(zuo)課(ke)程(cheng)設(she)計(ji)做(zuo)參(can)賽(sai)作(zuo)品(pin)的(de)時(shi)候(hou)也(ye)是(shi)可(ke)以(yi)移(yi)植(zhi)程(cheng)序(xu)的(de),不(bu)需(xu)要(yao)自(zi)己(ji)重(zhong)新(xin)實(shi)現(xian)。(當然老師布置的作業還是獨立完成好)
danshi,yaoqingchu,yizhichengxubudengyuxuexidanpianji,zuizhongyaodeshizhidaolichengshizenyangdekuangjiajishixianfangfa。chushihualenaxiejicunqi,zuolenaxieyinjiaopeizhi,tiaoyonglenaxiehanshu,naxiehanshuyoushizenmeshixiande,shezhilenaxiezhongduan,yongdaolenaxiepianshangziyuan(UART、ADC等),查詢了哪些狀態,如果狀態變化(觸發事件)又會做些什麼等等。由此整理出一個流程圖並知道其實現方式,基本上這個例程就學習得差不多了。
總結51單片機之上拉電阻
(1) 用於為OC和OD門電路,提供驅動能力。
以OC(集電極開路)電路為例:
例如,達林頓管(其實就是複合三級管)集成塊ULN2003. 內部一路的電路如圖,就是一個集電極開路電路。

如果不加上拉電阻是無法高電平驅動其他器件的。因為當三極管截至市沒有電流流通的路徑,更談不上驅動了。這個跟單片機P0口加上拉電阻的原理一樣。
(2)提高高電平電位:
單片機P1口外接4×4矩陣鍵盤。另外複用P1.0~P1.3外接ULN2003控製驅動步進電機。
實驗中遇到的問題:當接入ULN2003時鍵盤無法工作,去掉ULN2003後鍵盤工作正常。ULN2003工作正常。(注,兩個部分不同時工作)
問題分析:由於鍵盤的結構,無非就是兩個金屬片的接通或斷開。但是接入ULN2003 後無法正常工作,說明是接入ULN2003影響到了P1口電平的變化。用萬用表測的電壓,當單片機輸出高電平時,P1.0~P1.3電壓1V左右,P1.4~P1.7電壓4.3V左右,於是測AT89s52高低電平的判決電位,在1.3V左右。這樣P1.0~P1.3始終是低電平,鍵盤根本無法實現掃描功能。
解決方法,隻要抬高P1口高電平時的電位,就可以正常工作,
1. 在P1口到ULN2003上串接電阻,起到分壓的作用,就可以抬高電平。
2. 給P1口接上拉電阻,跟P1口內部電阻並聯,減小上拉電阻阻值,減小分得的電壓,從而抬高P0口高電平電位。
采用第二種方案可以抬高電平到2.5V左右。鍵盤工作正常。
另外:我在做液晶顯示實驗的時候,數據線用的P0口(kou),無(wu)法(fa)正(zheng)常(chang)工(gong)作(zuo),不(bu)顯(xian)示(shi)字(zi)符(fu)。但(dan)是(shi)亂(luan)動(dong)一(yi)下(xia)數(shu)據(ju)線(xian)就(jiu)可(ke)以(yi)完(wan)成(cheng)顯(xian)示(shi),但(dan)是(shi)顯(xian)示(shi)現(xian)象(xiang)並(bing)不(bu)正(zheng)常(chang),字(zi)符(fu)不(bu)是(shi)一(yi)次(ci)寫(xie)入(ru),而(er)是(shi)亂(luan)動(dong)幾(ji)次(ci)才(cai)能(neng)寫(xie)完(wan)全(quan)部(bu)內(nei)容(rong),正(zheng)常(chang)應(ying)該(gai)一(yi)次(ci)全(quan)部(bu)顯(xian)示(shi) 。原因是由於,我的P0口中有六個端口都外接並聯三個發光二極管。,因為從資料上查到,P0口每一個端口最大可以吸收10MA電流,總電流不能超過26MA電流。這樣算我的總電流已經到了40MA,嗬(he)嗬(he)。見(jian)笑(xiao)了(le)。所(suo)以(yi)懷(huai)疑(yi)是(shi)驅(qu)動(dong)的(de)問(wen)題(ti)。於(yu)是(shi)去(qu)掉(diao)了(le)幾(ji)個(ge)二(er)極(ji)管(guan)。顯(xian)示(shi)一(yi)切(qie)正(zheng)常(chang)。似(si)乎(hu)問(wen)題(ti)已(yi)經(jing)解(jie)決(jue),但(dan)總(zong)覺(jiao)得(de)還(hai)是(shi)有(you)點(dian)問(wen)題(ti),於(yu)是(shi)又(you)經(jing)過(guo)幾(ji)次(ci)試(shi)驗(yan),發(fa)現(xian)隻(zhi)有(you)當(dang)P0.7端口的並聯二極管去掉一個,再在其他端口接上一個發光二極管。此時也可以正常顯示。但是這樣P0口吸收電流在38MA,也超過了26MA不少。所以不是吸收電流太大的問題。仔細分析當端口並聯外接三個二極管的時候等效於加了一個700歐左右的電阻,於是把二極管去掉換成一個1k電阻,液晶也無法顯示。
經過仔細分析,我認為,由於P0.7是液晶忙信號的返回線路當這個端口返回高電平時說明,液晶正在處理數據,無法接收新的數據,返回0時說明空閑,可以接收新數據。
這樣當上拉電阻太小了,液晶返回低電平時就有可能高過1.3V(AT89s52高低電平的判決電位),單片機接收到後,不會當作低電平,當然也就無法顯示了。(程序設計的時檢測到忙信號,繼續檢測)
總結:上拉電阻選擇也有要求,既不是越高越好也不是越低越好。根據需要選擇。
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