濟南單片機培訓排行榜,一個為濟南單片機培訓掙扎的人是生活在陰溝里。然而姍姍來遲的低性能單片機的發展,上拉電阻選取原則,單片機復位電路,單片機的操作系統界面,單片機的內部機構 讓人心中有了精神的目標。
1.低性能單片機的發展
低性能單片機階段(1976-1980):以Intel公司1976年推出的MCS-48系列為代表,采用在一個半導體芯片上集成8位CPU、8位并行I/O接口、8位定時器/計數器、RAM和ROM的單片結構,雖然尋址范圍有限(不超過4KB),沒有串行I/O,但RAM和ROM的容量較小。
2.上拉電阻選取原則
從節約功耗及芯片灌電流才能考慮應當足夠大;電阻大,電流小;從確保足夠的驅動電流考慮應當足夠小;電阻小,電流大;對于高速電路,過大的上拉電阻可能會導致邊沿變平緩。綜合考慮:上拉電阻常用值在1K到10K之間選取,下拉同理。
3.單片機復位電路
單片機的第三部分是復位電路,相當于我們的單片機。比如在正常運行程序的過程中,如果單片機內部的程序在突然斷電后全部丟失,這個時候應該把它該怎么辦?接下來它將如何運行程序?這可以通過給復位電路通電來實現。

4.單片機的操作系統界面
使其從初始狀態繼續工作,這被稱為復位電路。當然也可以有其他電路,比如按鍵復位。也就是說,讓單片機從一個初始狀態開始執行程序,就相當于我們的電腦按下這個電源鍵之后,我們的操作系統界面。這相當于使其復位,后面我們會和大家分享復位電路的相關知識。
5.單片機的內部機構
單片機內部結構復雜,理解起來非常困難。如果用匯編語言編程必須對單片機的內部結構有詳細的了解。不然編程的時候會覺得很迷茫,好在目前單片機編程普遍采用C語言。使用C語言編程時,不需要對單片機的硬件結構有很深的理解,只需要知道單片機的基本組成和常用寄存器的用法即可。這大大降低了單片機入門的門檻和開發周期,為單片機愛好者提供了極大的便利。
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