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(全日制本科毕设)小型件自动装箱系统设计(全套图纸CAD哟)

小型件自动装箱系统设计摘要用公司的高密度非易失性存储技术生产,兼容标准指令系统及引脚。它集程序存储器可在线编程也可用传统方法进行编程及通用位微处理器于单片芯片中。主要性能参数产品指令系统完全兼容字节的快速擦除写存储器次擦写周期的工作电压范围全静态工作模式三级程序加密锁字节内部个可编程口线个位定时计数器个中断源全双工串行通道低功耗空闲和掉电模式看门狗及双数据指针掉电标识和快速编程特性单片机的原理结构图如下图图单片机原理结构图单片机主要引脚及功能电源电压地口口是组位漏极开路型双向口,也即地址数据总线复用口。作为输出口用时,每位能驱动个逻辑门电路,对端口写可作为高阻抗输入端用。在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址低位和数据总线复用,在访问期间激活内部上拉电阻。口口是个带内部上拉电阻的位双向口,的输出缓冲可驱动吸收或输出电流个逻辑门电路。对端口写,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口。作输入口使用时,因内部存在上拉电阻,个引脚被外部信号拉低时会输出个电流。口是个带内部上拉电阻的位双向口,的输出缓冲级可驱动吸收或输出电流个逻辑门电路。对端口写,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口使用,因为内部在上拉电阻,个引脚被外部信号拉低时会输出个电流。口口是组带内部上拉电阻的位双向位口。口输出缓冲级可驱动吸收或输出电流个逻辑门电路。对口写入时,它们被内部上拉电阻拉高可作为输入端口。做输出端时,被外部拉低口将用上拉电阻输出电流。复位输入。程序存储器允许输出是外部程序存储器的读选通信号,当由外部程序存储器取指令或数据时,每个机器周两次有效,即输出两个脉冲。当访问外部数据存储器,没有两次有效的信号。外部访问允许。欲使仅访问外部程序存储器地址,端必须保持低电平接地。振荡器反向放大器及内部时钟发生器的输入端。振荡器反向放大器的输出端。封装单片机的引脚排列如下图所示图封装单片机的引脚排列存储器和接口电路单片机芯片内配置有的程序存储器和的数据存储器,根据需要可外扩最大的程序存储器和的数据存储器,因此的存储器结构可分为部分片内程序存储器片外程序存储器片内数据存储器和片外数据存储器。的数据处理速度要远高于外围设备,同时各外围设备的数据处理速度也不尽相同,因此在与外围设备之间进行信息交换时要解决处理速度的匹配问题,以有效地提高的工作效率与此同时还要对外围设备进行驱动,接口电路正是为了上述问题而设计的。和外围设备进行信息交换都要通过接口电路来进行。单片机内部集成个可编程的并行口,每个输出接口电路都具有锁存器和驱动器,输入接口电路具有三态门控制,这是接口电路的基本特征。复位操作及复位电路复位操作是使单片机的以及各部件处于初始状态,并从这个状态开始运行。单片机在运行过程中可能会受到外界的干扰使程序陷入死循环或“跑飞”,发生这种情况时需要将单片机复位,以重新启动运行。复位操作引脚是复位信号的输入端口,高电平有效。在时钟振荡器稳定工作情况下,该引脚若有低电平上升到高电平并持续个机器周期,如图所示,系统实现次复位操作。单片机在高电瓶有效后的第二个机器周期开始执行内部复位操作,并在变为低电平前的每个机器周期重复执行内部复位操作。复位电路图上电自动复位电路图为手动复位电路复位操作有手动复位和上电自动复位,上图为上电自动复位电路,上图为手动复位电路。在复位电路上电的瞬间,电路充电,引脚出现高电平。引脚出现的高电平将会随着对电容的充电过程而逐渐回落,为了保证引叫出现的高电平持续两个机器周期以上的时间,须合理地选择其电阻和电容的参数值,而电阻和电容参数的取值随着时钟频率的不同而变化。这里采用手动复位,以便在出现故障或是任意需要的情况下进行复位,时钟电路时钟电路用于产生单片机工作所需要的时钟信号,控制着单片机的有序运行节奏,而时序规定了指令执行过程中各控制信号之间的相互关系。在时钟信号的控制作用下,单片机就如同个复杂的同步时序电路,严格地按照规定的时序进行工作。在芯片内部,有个振荡器电路和时钟发生器,引脚和之间介入晶体振荡器和电容后构成内部时钟方式。也可以使用外部振荡器产生的信号直接加载到振荡器的输入端,作为的时钟源,称为外部时钟方式。大多数的单片机采用内部时钟方式,这里单片机也采用内部时钟方式。图为两种方式的电路连接。图使用片内振荡

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