PIC单片机结构原理
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PLC 的特点一、 PLC 的主要特点(1)高可靠性①所有的 I/O 接口电路均采用光电隔离,使工业现场的外电路与 PLC 内部电路之间电气上隔离。
②各输入端均采用 R-C 滤波器,其滤波时间常数普通为10-20ms。
③各模块均采用屏蔽措施,以防止辐射干扰。
④采用性能优良的开关电源。
⑤对采用的器件进行严格的筛选。
⑥良好的自诊断功能,一旦电源或者其他软、硬件发生异常情况,CPU 即将采用有效措施,以防止故障扩大。
⑦大型 PLC 还可以采用由双 CPU 构成冗余系统或者有三 CPU 构成表决系统,使可靠性更进一步提高。
(2)丰富的 I/O 接口模块PLC 针对不同的工业现场信号,如:•交流或者直流;•开关量或者摹拟量;•电压或者电流;•脉冲或者电位;• 强电或者弱电等。
有相应的 I/O 模块与工业现场的器件或者设备,如:•按钮• 行程开关• 接近开关• 传感器及变送器•电磁线圈• 控制阀直接连接此外为了提高操作性能,它还有多种人-机对话的接口模块;为了组成工业局部网络,它还有多种通讯联网的接口模块,等等。
(3)采用模块化结构为了适应各种工业控制需要除了单元式的小型 PLC 以外绝大多数 PLC 均采用模块化结构 PLC 的各个部件包括 CPU 电源 I/O 等均采用模块化设计由机架及电缆将各模块连接起来系统的规模和功能可根据用户的需要自行组合(4)编程简单易学PLC 的编程大多采用类似于继电器控制路线的梯形图形式对使用者来说不需要具备计算机的专门知识因此很容易被普通工程技术人员所理解和掌握(5)安装简单维修方便PLC 不需要专门的机房可以在各种工业环境下直接运行使用时只需将现场的各种设备与 PLC 相应的 I/O 端相连接即可投入运行各种模块上均有运行和故障指示装置便于用户了解运行情况和查找故障由于采用模块化结构因此一旦某模块发生故障用户可以通过更换模块的方法使系统迅速恢复运行二、 PLC 的功能(1) 逻辑控制(2) 定时控制(3) 计数控制(4) 步进(顺序)控制(5) PID 控制(6) 数据控制——PLC 具有数据处理能力(7) 通信和联网(8) 其它PLC 还有许多特殊功能模块,合用于各种特殊控制的要求,如:定位控制模块, CRT 模块。
PIC详细功能及原理介绍1PIC 单⽚机开板详细功能及原理使⽤说明第1章 PIC单⽚机开发板简介1.1 产品概述本套开发板为天祥电⼦⼯程师综合市场上现有的多种PIC开发板的功能之优点,结合⼯程师们多年项⽬经验之需求,特别为PIC单⽚机爱好者们研制的具有强⼤功能的PIC单⽚机学习开发板。
该开发板集常⽤的单⽚机外围资源、烧写电路于⼀⾝。
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最⼤的特点是配套有郭⽼师亲⾃讲解的视频教程,让学习者轻松上⼿。
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2第2章 MPLAB IDE集成开发环境第3章 PIC开发板资源介绍3.1 单⽚机引脚资源及系统时钟选择3.1.1 系统组成本模块主下由以下部分组成:1)40脚芯⽚插座2)PIC16F57芯⽚插座3)28脚芯⽚插座4)20脚芯⽚插座5)18脚芯⽚插座6)14脚芯⽚插座7)8脚芯⽚插座8)PIC10FXXX芯⽚插座9)时钟源OSCA(供40/28引脚单⽚机和PIC16F57单⽚机使⽤)10)时钟源OSCB(供18引脚单⽚机使⽤)11)时钟源OSCC(供20/14/8脚单⽚机使⽤)12)各I/O端⼝的输出接⼝3.1.2 芯⽚引脚资源各芯⽚的引脚资源详细信息请参考各芯⽚的数据⼿册,由于硬件设计原因,在本实验板中有⼀些引脚需要特别说明:1)PIC10FXXX的第8脚做复位脚和编程电压输⼊脚,不⽤于I/O功能(GP3)。
2)8引脚单⽚机的第4脚做复位脚和编程电压输⼊脚,不⽤于I/O功3能(GP3)。
1.3.3本书实验套件电路图的解读从功能上讲实验套件电路图可以分为十一个功能模块,下面分别介绍之。
1、单片机和仿真、下载器接口这个部分是整个电路板的核心,包含了PIC单片机及其辅助电路。
实验套件可以使用40或28引脚DIP封装PIC单片机(虽然图1.3.1没有画出28引脚的PIC单片机,但读者可以在实验套件实物中找到它的位置)。
由于大多数8位PIC单片机的引脚兼容,读者其实可以在实验套件上使用上述封装的任意型号的PIC16或PIC18单片机,尽管PIC18系列属于PIC 高档单片机。
图1.3.3实验套件的单片机和仿真、下载器接口部分这部分电路还包含4MHz和32.768KHz的两套晶振电路。
4MHz的XTAL是主振荡器,用于提供单片机系统工作时钟。
如果读者希望更改单片机的工作频率可以更换该晶振。
32.768KHz的晶振连接在定时计数器TIMER1的外接晶体引脚上,用来为TIMER1提供第二个时钟源。
PROG是一个六脚的插座,用来提供单片机仿真和串行下载的接口,读者可以在这个接口上连接ICD2等调试下载工具。
初学者在硬件设计时往往忘记留出调试接口,但如果没有它们,单片机软件是很难开发成功的。
复位键KEYreset、电容Crest和电阻Rrest构成了单片机的复位电路,关于其他更加复杂可靠的复位电路的设计方法,读者可以参考本书十二章的相关叙述。
电容C5和C8是单片机电源去耦电容,这两个电容也常常为初学者所忽视,其实它们对于提高单片机系统的可靠性具有重要意义。
40脚的PIC16F877A有两对电源引脚:32和31,11和12,分别位于40引脚DIP单片机的两侧。
在印制电路板上放置单片机电源去耦电容时,应该让它们尽量靠近这两对电源引脚。
2、功能选择跳线实验套件上的跳线端子和跳线器(帽)如图1.3.4所示。
注意要有汉字和箭头标志图1.3.4 跳线端子和跳线器跳线器其实是短路器,它的宽度是2.54mm(100mil)。
——————技术资料下载中心>> PIC单片机原理 \PIC系列单片机简介一、引言据统计,我国的单片机年容量已达1-3亿片,且每年以大约16%的速度增长,但相对于世界市场我国的占有率还不到1%。
这说明单片机应用在我国才刚刚起步,有着广阔的前景。
培养单片机应用人才,特别是在工程技术人员中普及单片机知识有着重要的现实意义。
当今单片机厂商琳琅满目,产品性能各异。
针对具体情况,我们应选何种型号呢?首先,我们来弄清两个概念:集中指令集(CISC)和精简指令集(RISC)。
采用CISC结构的单片机数据线和指令线分时复用,即所谓冯.诺伊曼结构。
它的指令丰富,功能较强,但取指令和取数据不能同时进行,速度受限,价格亦高。
采用RISC结构的单片机数据线和指令线分离,即所谓哈佛结构。
这使得取指令和取数据可同时进行,且由于一般指令线宽于数据线,使其指令较同类CISC单片机指令包含更多的处理信息,执行效率更高,速度亦更快。
同时,这种单片机指令多为单字节,程序存储器的空间利用率大大提高,有利于实现超小型化。
属于CISC结构的单片机有Intel8051系列、Motorola 和M68HC系列、Atmel的AT89系列、台湾Winbond(华邦)W78系列、荷兰Pilips的PCF80C51系列等;属于RISC结构的有Microchip 公司的PIC系列、Zilog的Z86系列、Atmel的AT90S系列、韩国三星公司的KS57C系列4位单片机、台湾义隆的EM-78系列等。
一般来说,控制关系较简单的小家电,可以采用RISC型单片机;控制关系较复杂的场合,如通讯产品、工业控制系统应采用CISC单片机。
不过,RISC单片机的迅速完善,使其佼佼者在控制关系复杂的场合也毫不逊色。
根据程序存储方式的不同,单片机可分为EPROM、OTP(一次可编程)、QTP(掩膜)三种。
我国一开始都采用ROMless型单片机(片内无ROM,需片外配EPROM),对单片机的普及起了很大作用,但这种强调接口的单片机无法广泛应用,甚至走入了误区。