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发布日期:2025-05-12 13:05 浏览次数:

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  大家好,从今天开始我们就开始学习单边机, 今天是第一课,我们来学习啊单边机的技术介绍,我是局长老师演,我主要上场的领域有单边机开发, 原地头 p c b 设计上微机,还有手机 a p p 的开发。如果大家在学习断面机的过程中有遇到什么问题的话,可以和我们联系。 本讲主要的内容有,我们会介绍一下常见的灯笔记,第二第二点我们会介绍这个灯笔记的 命名规则,第三点我们会介绍我们主讲的这个 s t 八九四五二 r c 这款单边机。第四节我们会讲一下这个这款单边机能做什么, 最后我们会讲一下学习 w d 的方法,就是 w 是一门技术,学好了我们可以找到更好的工作,就是我希望 对 w 感兴趣的小伙伴们能够坚持下去,把 w 学好。 常见的单边机,我们跟着这个单边机它依次操作,能够 处理的素质宽度,我们可以将单边机分为八位、十六位,还有三十二位单边机就是一般而言为首越高的单边机他性能就越强, 它这个单边的资源也更加丰富,能够胜任更多的工作。这是我们这个 s t c 八九四五二, 它这个八位的灯笔记就是灯边的这个实物图片,还有 s t m 八也是八位的,我们这个三兆位的呢,它这个处理速度是比较快的, 这个 s d m 三十二,还有个 g d s 三百三十二。一般抽水者学习 s t c 八九 c 五二, 因为这款单边机的资料比较多,很容易上手,我建议大家初学的时候就学这款单边机,等这款单边机学好了之后,我们再学习 s t m 三二单边机, 单边机这款单边的命名规则, s t c, 这个 s t c, 它是 s t c 公司生产的单边机,这个八九它它这是内核, 这个它内核有有 s t 幺二二的,还有六 t 的,我们这里是八零五幺内核的。这个 c c, 它代表这个工作电压,它有两种电压,一种是三点八五到五点五,还有这种电压比较低一点的, 这五二代表这个陈瑞空间的大小,五二就是八。陈瑞空间是八 k b 的, 还有更大的十六的、三十二的 usb 的备用,这个 r c 就代表这个内存 run 空间的大小, r c 就五百一十二 g 的,这个是温度最高的频率,那么它这个频率 有二五四十五十,这个是它的工作范围,工作范围它有两种,一种是工业级别, 它这个可以连到八二五, 这个是分砖类型,这个是阴角数目。 接下来我们看一下这个单边机如何分类。不等的单边机,它可以根据这个内存存值空间的大小可以分为四 k b 的和八 k b 的。这个 c d 数值存值器 一百二十八 b, 二百五十六。这有两个净水器,有三个净水器,一个是八零 c 五一,一个八零 c vr, 八零 c vr 它是净湿器会多一点,它这个 cg 存储容量也会大一点,内存空间也比较大一点。 单边界学会了我们能做什么?它的串口我们可以跟这个 wifi 模块、 gps 模块、蓝牙模块、 gps 定位、指纹识别,这些都用到我们 w 的创口推线,这个 iphone c 走线, 我们可以阻止这个,一般用陀螺仪还这个,这个 led 屏、电容屏等。 a d d 和 d a, 我们可以做光敏传感器模块,还有烟雾识别,可燃气体的检测,还有这个湿破器我们都可以做,做出来的大面积它这个能做的 工作就是很多的,这里我们就不一一介绍了。这是我们日产生活中可见的电子产品,这个是我们那个智能手环, 这个是一个飞行器,这是一个平衡车,这是一个扫地机器人,这是一个 pos 机,就是我们当兵学会了这些产品,我们都给自己引发出来 学习 w d 的方法。 w d 它是一门很实用的技术,我们这里学习 w d 不是为了应付考试, 就是我给大家总结了学习的方法,就是在时间中成长,多动手。就好比学开车,你要坐上,坐车上去开,你天天坐在家里面, 沙发上面肯定是不会的。同样的道理,学习单边机就是整天的盯着单边机时候看,肯定不行,肯定要亲手去练。 我们在学习的时候往往会遇到很多问题,遇到问题之后不要慌张,首先我们在网上搜一下叫做什么新东西, 先从网上找一下相关的资料,不管是编程还是应景设计,我们都要参考别人的东西,把别人的东西分析明白了,自己使用起来也就成为了自己的知识。 另外大家在学习的过程中如果遇到了什么问题也可以咨询我们,本节课的内容就到这里, 我们下节课见。再见。

  今天我们介绍西门子变频器的参数列表,往往认为变频器比较难的人呢,呃,就是因为他看不懂这个变频器列表的意义。 呃,首先呢,我们看看西门子变频器的这个参数的表头,呃,我们看第一列啊,这是参数的编号。 呃,西门子变频器的这个参数呢,分两种啊,一个是小二打头,一个是这个 p 打头啊,打二呢,还有 a 打头呢,是这个故障码。 呃,就二大头来说呢,他是这个我们只能读啊,不能进行修改,而 p 呢是我们既能读又能修改 啊,这是他这个两种参数的分类。另外呢,这个我们还有的参数呢, 带着一个中货号,里面有一个零到二啊,这是因为呢,西门子的变频器啊,呃,就拿一二零来说,它里面呢可以存着三套我们设定的参数, 我们选定这个,他这个下标里面是零还是一还是二,我们就设定的对应的那一组参数里面的这个数据啊,这是希望我们能明白的。 嗯,第二点呢,就是工整一个介绍啊。第三呢是这个设定范围啊,就拿我们这个 p 零三零四,这是我们点击的额定减压来说, 那设定的范围是十到两千。呃,工厂切成设置啊,这个呢,就是比如说我们四百伏的三项的变频器,那么呢,嗯,他默认这就是四百啊, 我们单向的这种变频器就是输入是单向,输出是三向的啊,这种变频器呢默认的是二百三十伏。 我们看这一列啊,就是可更改的状态,我们家的参数不是什么时候都可以进行更改的, 得变频器处于对应的这种状态啊,我们看这这个链呢,这是这个电机的额定电压啊,他表示 c 一啊, c q r 一啊,这个 c 一呢,就代表着我们 p 零零幺零,这个参数啊,等于一 啊,就是快速调试,这个阶段我们可以对这个呃电机的电压和零电压进行设置啊,其他阶段呢,都是不可以的啊。 呃,我们看这个呃运行,在运行的时候呢,用油表示啊,运行准备的时候呢,用 t 表示啊,呃,这些状态都在这个 p 零零幺零里面存储着啊, 这一列是叫做定标啊,定标呢,就是这个信号会使用该基准量把它作为基准量啊进行换算。 举个例子,比如说我们 p 二零零二啊,这个里面呢,就是我们的这个基准电流啊,我们把这个电流设定以后,然后我们再一些这个通 里面啊,进行数据传输的时候呢,那就以他为基准,然后计算出我们传输的相应的数据啊,比如说啊,这个我们这设定了这个一百安是吧?那么一百安呢,在我们联路里面,也就是在我们这个穿行通讯里面呢,我们就给他设定为 四零零零啊,这是注意这是十,这个十六进制的啊,是因为这个数,然后这个比如说我们这个电流现在是一半啊,是这个五十啊,那么我们的系统呢,就会 对按那个对应的比例来计算出我们十六进制这个应该传输的数啊,而不是我们直接传的这个这个电流的绝对的那个数啊,这是需要知道的,这叫定标啊,呃数据组呢, 这个有两种啊,呃,一个是那个 cds, 一个是 dbs 啊, cds 呢,这个,呃数据组呢叫命令数据组,就是我们操作变频器的各种命令都在这个数据组里面存储着呢啊。 而这个传动数据组呢就是我们辨明器的本身的这个设置的和运行的一些相关的数据就在这里面这个列表示的数据组呢, dds 就说明我们这个数啊是在我们传动数据组之内啊,将来我们可以通过这个数据组进行读取。 数据类型呢,这就是这个石榴金枝的数据类型啊,上边我们列出来了啊, u 八呢就是无符号的 八位数啊,优十六就是无符号的十六位数,优三十二就是无符号的三十二位数啊,矮呢代表整数,矮十六就是十六位整数,矮三十二就是三十二位整数。 这个,呃如果显示的这个 flow 那就是浮点数啊,三十二倍的这种浮点数啊。呃,这个数据类型就是我们参数的存储的方式 呃,一会我们要说涉及到 bico 进行对接的时候呢,还有一个数据类型兼容的问题啊。呃,访问的这个等级呢,就是 p 零零零三里面所设定的啊。呃,我们设定最高级别呢就是三,我们设定为三的话呢,那么就是我们的专家级,专家级就是 是这里面的这个所有的参数都是对你开放的,我们都可以进行访问进行修改啊, 下面我们介绍西门子独有的 bsu 的技术啊。呃,他叫那二金制互联, 呃,他的作用呢,就是把可以作为输入输出进行连接的这些参数 分成这么几类啊,在我们这个呃参数这个前缀呢进行标注,我们在使用的时候呢就可以把一些收入输出的对应的一些参数进行连接啊, 他主要分为这么几类啊,一个是那个必矮啊,这就是二年制的输入, o 就是二斤制的输出, ci 呢是模拟量的输入, co 呢是模拟量的输出,另外呢还有 co, 斜盖碧欧啊,这是作为模拟量和二斤制互联的这种输出啊。 呃,我们举一个例子吧,就是 b i, 它是二进制的互联输入,该参数用来选择二进制的信号源,好理解是吧,每个必矮参数可作为任何 bo 啊或 cobo 参数的输入进行链接 啊,也就说我们碧海这个参数呢是作为这个 bo 啊,这种参数他的这个输入我进行连接的啊。呃,下面我们简单举个例子来看 看一下他们是怎么连接的啊。这个例子呢是把我们的这个嗯输入的节点 di 二啊,跟我们的输出的节点 do 一连接起来啊, 也就是说我们这个呃 dl 的一个节点闭合了,那么我们就让地欧一呢输出啊,当然这个呃现实意义可能不大,但是我们通过这个能够说明三十五之间的互联啊。首先呢这个二二零七二二啊, 二零加二呢,就是我们这个呃输入端做存储这些参数啊,我们看我们的辨别器呢,这个呃前面呢这基本的输入有这个四种啊,我们速度四路的输出输入的这种状态都存在了 这个二零七二这里当中啊,所以说一会呢我们要对这个参数进行操作啊。另外呢这个 d o e 这个输出是谁呢? d o e 的输出呢?是 p 零七三幺啊, 六一的输出是用这个参数来控制的,如果这个参数为一,那么我们这个输出呢,就这个闭合了啊,有输出,如果这个参数为零呢,就没有啊,那么下面我们就把这个二零七二二呢副职给他啊。 首先呢有一个使能参数 p 零七零二啊,我们是 p 零七零二等于九十九啊, p 零七零二啊,就是我们输入的这个 di 二啊,作为 biceo 功能,我们今天刚介绍的 biceo 工程的这个,呃,试能啊,就说我们给他设定为九十九,那好,是吧?他就不再执行这个其他的一些副职,因为这个这一点呢,我们可以跟他副好多职, 是吧?比如说启动啊,正转反转啊等等都可以啊,我们给他复制到九十九了,设定为九十九了,那么呢,呃,这个呢,就是作为 di 二这个,呃,这个 点击到我变熟 co 啊,就是跟内部这些参数进行连接了啊,这是智能比较设定的。 然后呢我们就把这个这个 p 零七三幺啊,把它呢设定为七二二点一啊,这就 七二二啊,七二二点一,那么就是我们这个,呃,低矮二啊,我们数字量的输入的第二点啊,这样呢,我们看这个逻辑图就是这样的啊,就是我们二零七二点一啊, 这个他的状态输入到我们 p 零七三幺里面,而零七三幺呢,是控制我们 doe 的啊,就是这么的一个控制过程,通过内部参数的一个这种互联,我们就实现了这个输入点去控制这个输出点。 呃,我们看这个刚才介绍的是这个零七二二啊,零七二二这个呃,他的点零一啊,他的点零一呢,这个就是我们这个呃数字数不入的 第二啊,他的状态我们复制给零七三幺啊,我们看零七三幺复职的时候呢,我们把它给改了是吧?给他改到七二二点幺啊,那么呢,就我们刚才这些功能呢,就实现了, 嗯, bso 啊,呃,他们之间的连接呢?呃,因为他们都是有数据类型的啊,他们之间输入和输出数据类型必须要对应起来才能够进行连接啊,这个表就是表示我们这个 bico 的输入参数和我们 bico 输出参数他们数据类型之间的这种对接啊,打勾的呢,就可以对接啊,这一个横杠呢,就不能对接,我们就不能这样进行设定啊, 下面我们介绍一下 bsoco 这些参数在逻辑图当中的表示啊。 呃,二天制的互联输入呢,我们看是这种形状,他像一个插座啊,而二进制的互联的输出呢,我们看是像一个插头啊,下面我们就不说了啊,这就是在我们这个看这个逻辑图的时候,这个啊,我们比较形象就可以理解了啊。嗯,下面我们再回过来,再看这刚才我们介绍的一些参数, 我们看二零七二二点,这个零一,这是数字量输入啊,但是他却是 cobo 啊,这是是什么原因呢?这就是我们物理量,他是确实是一个输入,但是作为弹射逻辑当中呢, 他就是一个输出啊,我们看这个逻辑图啊,我们 把二零七二点幺这个值啊作为输出输入到这个 p 零七三幺这个参数里面啊,那么我们 p 零七三幺是不是就是一个这个接收的输入型的这么一个参数? 我们零七二点一呢?他呢就作为一个输出性的这种参数啊?所以说呢,在这个,呃,逻辑参数这种理解,从我们屋里一亮的这个输入输出上啊,我们要一定要区分开啊。 嗯,好,关于比爱谁有这些功能,我们就介绍到这。

  先说时钟周期,这个最容易理解,这是一个五一单片机,他外接的是十二兆的精震,这个精震可以在一秒之内发出一千两百万个脉冲信号,那么精震发出一个脉冲所用的时间就是时钟周期几十二分之一微秒。 有的单片机不需要外部精正也可以,它内置了 rc 震荡器,在它的时装周期就以 rc 震荡器为基准。接下来问大家一个问题,这是一个 stm 三二单片机,它使用的精震的频率是八兆, 那它的时钟周期是不是八分之一微描呢?不一定,因为 s t m 三二内部可以对时钟进行倍频或分频,如果内部对精神脉冲进行了九倍频,则它的时钟频率就是七十二兆赫兹,此时它的时钟周期就是 七十二分之一微秒。而五一单片机内部没有对精正脉冲处理,所以它的时钟周期就是精正脉冲周期的倒数。而 stm 三二单片机内部对精正脉冲进行了倍频,所以时钟周期就是倍频之后频率的倒数。 在我看来,时钟周期应该以流向 cpu 的脉冲信号为准,而不单单取决于精正的频率。知道了时钟周期,再来看机器周期就很容易理解了。如果把时钟周期比作每一半橘子, 则机器周期就是一整个橘子。一个机器周期等于多个时钟周期,他是完成一次具有一定功能所需要的最短时间。这些功能就是所谓的单片机的指令,比如传送指令、相加指令,芯片工作其实就是在反复调用这些指令。完成这些指令所 需要的最短时间被定义为一个时钟周期,也就是处理器执行操作的基本时间单位。可以看一下,绝大部分指令都是一个机器周期。在传统的五一单片机当中,一个机器周期等于十二个时钟周期。 在后来的五一单片机进行了改进,把一个机器周期精减到了六个时钟周期。而 pic 单片机的一个机器周期只需要四个时钟周期,但依旧不够快。 imao 单片机直接取消了机器周期, 因为他只需要一个脉冲信号就能完成一条指令,也就是以时钟周期为机器周期,实现了 e max 每兆合资的吞吐量。 max 是 many instructions per second 这首字母缩写,即每秒处理几百万条指令。 e max 指的是一秒之内处理一百万条指令。他后面的单位是 兆赫兹,说的是在一秒之内,如果给他一百万个脉冲,则他最多可以执行一百万条指令。当你觉得 e max 每兆赫兹已经到达极限的时候, stm 三二实现了一点二五, max 每兆赫兹的吞吐量 仅每秒钟每兆赫兹可以执行一百二十五万条指令。如果是七十二兆的频率,他每一秒最多可执行九千万条指令。最后再来说指令周期,以五一单片机为例,大部分指令都需要一个机器周期, 假如机器周期是一微秒,则这些指令周期就等于一微秒。而有的指令需要两个机器周期,则这些指令周期就等于两微秒,四个机器周期就是四微秒。好了,这就是我对时钟周期和机器周期的一些简单理解,希望对你有帮助。

  单片机的八位或三十二位说的是什么呢?要搞懂这个问题,首先要搞明白八位或三十二位说的是单片机的哪一个部件。这是单片机的内部框图, 你看,单片机内部有这么多部件构成,并不单单是一个 cpu, 它内部还继承了很多其他部件。我们平时所说的这个单片机是多少位的,说的是这个单片机的 cpu 是多少位的,而和其他的部件无关, 而 cpu 也是由很多部件构成的。真正决定这个单片机或者处理器是多少位的,其实取决于 a l u a l u 是 arithmetic large 应列写的首字母缩写及逻辑运算单元。 cpu 是单片机的核心,而 alu 是 cpu 的核心。 cpu 所有的运算靠的都是 alu, 它专门执行算数 和逻辑运算,例如加、减、乘除运算与或非。我们所说的这个单片机是多少位的,其实说的就是 alu 的位数单位单片机的 alu 是八位的, ab 是它的数据输入, y 是输出 八位的 aiou 一次性最多可以处理八位数据。比如计算两个八位二进制相加,只需要给 a 和 b 输入两个八位二进制数,他的输出端就能计算这两个八位二进制相加的和。 而三十二位单片机的 a、 l、 u 是三十二位的,一次可以计算两个三十二位二进制数相加。 那八位机可以进行十六位或者三十二位的计算吗?这也是可以的,但是相对麻烦一些。比如当我们对八位单片机编程时所定义的音存型数据就是十六位的,当 八位计就需要把这个十六位数分成两个字节,分别计算。计算三十二位数据也一样。在八位计当中,我们定义的郎因的整形数据其实是三十二位的, 这样单位单片机就得把三十二位数据分成四个字节来分别计算。如果是三十二位单片机得到的 aou 是三十二位的,计算三十二位数据只需要一次运算就完事了,这就是三十二位单片机的优势所在。 而对于计算八位数据,八位或者三十二位单片机在速度上几乎差不多。 a、 l、 u 和其它部件的数据传输靠的是数据总线, 所以我们一般的说法是,八位单片机中的八位指的是数据总线的位宽是八位,但其本质上还是他的 alu 一次性最多能处理多少位数据? 数据总线是传输数据的,比如数据总线传输的是零一零一零零零零,那么 ram 的某一个字节就会存储零一零一零零零零。但是 ram 存储器有很多个字节,我们怎么确定要给哪一个字节存储数据呢?这就得靠第一支总线了, 它可以指定给 ram 存储器的哪一个自界存储数据。在 ram 存储器的最开始,有一个地址一码器的部件,这是一个两维一码器,它有两个输入,四个输出。如果我们给它输入零零, 它的第一根线输出一,此时只有第一个 rem 字结可以被数据总线写入,而给它输入一零,它的第二根线输出一,指向第二个 rem 字结。依次类推,它可以单独控制每一根线的输出一 一。在最开始,八位单片机的地支总线是八位的,对应的 ram 存储器的地质一码器也是八位的,则它最多可以巡止到二百五十六个字键, 即这种单片机的 ram 值最大可拓展到二百五十六个字写。后来二百五十六字写不够用了, 人们把八位计的地址总线拓展到了十六位,他可以选址到的六万五千五百三十六个字键,也就是六十四 kb 的 ram 空间。虽然地址总线是十六位的,但是数据总线是八位的, 所以他还是八位单片机。随着技术的发展,六十四 kb 的内存逐渐满足不了人们的需要,所以三十二位 cpu 就显现出他的优势来了,他不仅有三十二位的数据总线,地址总线也拓展到了三十二位,这样他可以巡视的内存空 间就达到了四十二亿多字节,即四 gb。 在嵌入式领域几乎用不到四 gb 的内存空间。虽然在嵌入式领域用不到这么多内存,但是在电脑端, cpu 对 ram 要求却很高,比如三十二位的电脑处理器 司机币早已不能满足人们的需求。后来的故事我们也都知道了,三十二位处理器也慢慢被淘汰了,六十四位处理器开始大行其道。好了,这就是我对八位单片机和三十二位单片机的理解,希望对你有帮助。

  单片机的八位或三十二位说的是什么呢?要搞懂这个问题,首先要搞明白八位或三十二位说的是单片机的哪一个部件。这是单片机的内部框图, 你看,单片机内部有这么多部件构成,并不单单是一个 cpu, 它内部还基层了很多其他部件。 我们平时所说的这个单片机是多少位的?说的是这个单片机的 cpu 是多少位的,他和其他的部件无关, 而 cpu 也是由很多部件构成的。真正决定这个单片机或者处理器是多少位的,其实取决于 a l u, a l u 是 american logic 应列写的首字母缩写及逻辑运算单元。 c p、 u 是单片机的核心,而 a l e、 u 是 c p u 的核心。 c p u 所有的运算靠的都是 a l u, 它专门执行算 数和逻辑运算,例如加、减、乘、除运算与或飞。我们所说的这个单片机是多少位的,其实说的就是 aou 的位数单位。单片机的 aou 是八位的, ab 是它的数据输入, y 是输出 八位的。 ai 我有一次性最多可以处理八位数据。比如计算两个八位二进制相加,只需要给 a 和 b 输入两个八位二进制数,他的输出端就能计算这两个八位二进制相加的和。 而三十二位单片机的 a、 r、 v、 u 是三十二位的,一次可以计算两个三十二位二进制数相加。 那八位机可以进行十六位或者三十二位的计算吗?这也是可以的,但是相对麻烦一些。比如当我们对八位单片机编程时所定义的 inter 型数据就是十六位的, 当八位机就需要把这个十六位数分成两个字节分别计算。计算三十二位数据也一样。在八位机当中,我们定义的郎音的整形数据其实是三十二位的, 这样包围单片机就得把三十二位数据分成四个字节来分别计算。如果是三十二位单片机,得到的 alu 是三十二位的,计算三十二位数据只需要一次运算就完事了,这就是三十二位单片机的优势所在。 而对于计算八位数据,八位或者三十二位单片机在速度上几乎差不多, a、 l、 u 和其他部件的数据传输靠的是数据总线, 所以我们一般的说法是,八位单片机中的八位指的是数据总线的位宽是八位,但其本质上还是他的 alu 一次性最多能处理多少位数据? 数据总线是传输数据的,比如数据总线传输的是零一零一零零零零,那么 rem 的某一个字节就会存储零一零一零零零零。 但是 rm 存储器有很多个字节,我们怎么确定要给哪一个字节存储数据呢?这就得靠地支总线了,它可以指定给 rm 存储器的哪一个字节存储数据。 在 ram 存储期的最开始有一个地址一码器的部件,这是一个两位一码器,还有两个输入,四个输出。如果我们给他输入零零, 他的第一根线输出一,此时只有第一个 rom 字节可以被数据总线写入,而给他输入一零,他的第二根线输出一,直降第二个 rom 字节。以此类推,他可以单独控制每一根线的输。 初一,这最开始,八位单片机的地质总线是八位的,对应的 ram 存储器的地质一码器也是八位的,则它最多可以选址到二百五十六个字件, 即这种单片机的 rem 值最大可拓展到二百五十六个字节。后来二百五十六字节不够用了, 人们把八位机的地址总线拓展到了十六位,他可以选址到的六万五千五百三十六个字键,也就是六十四 kb 的 ram 空间。虽然地址总线是十六位的,但是数据总线是八位的, 所以它还是八位单片机。随着技术的发展,六十四 k b 的内存逐渐满足不了人们的需要,所以三十二位 cpu 就显现出它的优势来了。它不仅有三十二位的数据总线,地址总线也拓展到了三十二位,这样它可以巡视的内存 空间就达到了四十二亿多字节及四 gb。 在嵌入式领域几乎用不到 4gb 的内存空间。虽然在嵌入式领域用不到这么多内存,但是在电脑端, cpu 对 ram 要求却很高,比如三十二位的电脑处理器 吃鸡币早已不能满足人们的需求。后来的故事我们也都知道了,三十二位处理器也慢慢被淘汰了,又是四位处理器开始大行几道。好了,这就是我对八位单片机和三十二位单片机的理解,希望对你有帮助。

  哈喽,大家好,这里是 ac 创客,今天我来教大家搭建单片机最小系统,如果作为一个电子爱好者,连单片机都不会使用的话,那真的是一件非常没有面子的事情。 很多小白会把单片机系统想的非常复杂,可是单片机也只不过是一块芯片而已, 下面我将用七个元器件,九根导线来搭建一个完整的单片机最小系统,你没有听错,就是这么简单。我们先将单片机的最小系统分为三个部分,首先它的主体就是单片机, 作为入门小白来说,我们通常会选用五幺单片机。 接着是他的心脏部分,这是一颗精振以及两颗三十匹法的瓷片电容。接着就是单片机复位电路的部分, 它是由一个十微法的电容,一个十 k 的电阻以及一个轻触开关所组成。电路就是这么简单,现在我们就开始搭建。 这次搭建我使用的是万能的面包板。先将单片机插入面包板,我们先来搭建单片机的供电部分,一共有三根 单片机,从左边有凹槽的左下角开始数,分别是一到二十,逆时针往上是二十一,一直到四十,在他的四十引角是正极,二十引角是负极, 其中在这一侧三十一号银角也要随着电源接高电位, 现在单电机 具备好了上电条件。接着我们接他的心脏部分,这是一颗十二赫兹的精震, 这是两片三十匹法的磁片电容也可以用二十二匹法的作用是滤除精振工作时产生的一些斜拨。 将精正的两个银角接在单片机的十八十九号银角,现在我们来 来搭建最后的复位电路部分, 最后引出一只线到单片机的第九角, 现在一个完整的单片机最小系统已经搭建出来了,最后我们再搭建一个指示电路,看一下这个单片机是否能够正常运行。这是一颗 二百欧的电阻,一颗发光二极管。现在我们进行程序的稍写, 型号选择 stc, 八九 c, 五二二 c。 接着打开我们要稍写的程序,我稍写的是一 小灯闪烁的程序,我使用的串形接口是抗三。不同的电脑有 不一样波特率,按照他默认的波特率就可以,如果稍写不成功,可以将波特率调低一点。现在开始稍写, 现在可以看见小灯不停的闪烁,说明我们的单片机系统搭建的仪器良好。此时我按下复位按钮,输出为高电瓶,指示灯不亮, 复位电路工作正常。有朋友不太清楚京镇在电路中到底起着什么关键性的作用,那我们现在就将京镇拔下来,看一下会有什么样的现象。 将精振拔下来之后,单片机立马停止工作,精振在单片机电路当中,就好比一颗心脏, 没有他单片机就无法工作,我们将它插上,轻振的频率越大,他的速度也就越快,当然也不是越大越好,要根据单片机的型号来匹配合适的精振。 好了,这期的内容大家都学会了吗?有什么不明白的可以在评论区讨论,谢谢大家观看,我们下期再见。

  首先单面机是什么?我相信大家很多人都有了解过这个东西,对吧?那么我们从他的字面意义去解释他是个什么东西呢?用英文话来说叫身高气普。迈克 computer 是单芯片的微电脑, 单片式微型电脑啊,它是一种集成电路芯片,归根结底它是一个芯片, 那么他包含了差不多电脑那么多多功能,那么我们这里就以电脑跟单面机做对比,来给大家看一下,那么电脑包括什么东西呢? dpo 对吧?内存,硬盘,主板,还有电源机箱这些我就不写了哈,显卡什么的现在一般都是集成了哈, 我们这是他最核心的几块,这是我们电脑。那对比到我们单片机,他又包括什么呢?单片机就包括他也有 cpu, 所谓的内 内核,对吧?五幺内核,阿木空 tax m 三内核, risk five 内核之类的。然后呢,他也有内部的 sri, 他也有内部的这个 flash, 他也有这个外设,那么我们把这些东西跟电脑的东西一对应起来,他就是什么观念呢? 电脑的 cpu 就相当于我们单面机的 cpu 啦,只是电脑是 x 八六的,我们单面机可能就是这个 risk fire 或者 arm 或者是五幺的这样的内存,就对于我们的 srime 硬盘,就对于我们的 flash 主板,这里我对应我们的外设是是是没有错的哈,电脑的主板呢,有各种接口,我们的外设呢,其实也是单片机的各种这个外外扩的一些功能, 比如外设包括 add, gpio 这些,是吧?电脑的主板有这个 ps 处啊, usb 啊,显示接口啊这些都属于外设,那么这样对应起来大家就很好 理解了,单片机就是个小型的电脑对吧?我们接下来看一个图,大家可能更能明白一点,那么电脑 vs 单片机,这里我给大家列了几个点哈,从性能上面来说,电脑呢,起码是单片机的多少倍啊?上千到上万倍的一个性能, 但是价格跟工号来说呢,也是大面积的,什么上百上千倍,那这就非常巨大的差异,造就了他们非常巨大的使用场景不一样,那么我接下来看一下,那么大面积的特点呢,我这里给大家简单列了几个点。第一个体积小, 那么我们 s m 三二这种单片机啊,像 s m 三二这样的,大部分都能做到五毫米乘五毫米以内,甚至有两毫米乘两毫米的,非常小,大家可以去选型表里面找哈,然后 工号特别低,那么一般呢,都是毫安级的电流,然后乘以个三点三伏呢,他工号就一般两瓦都不,零点二瓦都不到哈, 然后呢,集成度很高,他把那些怎么这个 io 啊,定时器啊, adda 啊,实时时钟啊,对吧? dma 全部集成在里面了,所以他可以做很多事情,然后呢,使用起来非常方便,一般是用 c 语言去写啊,还有可以支持在线调试啊,开发起来很简单, 然后扩展也非常灵活,他有 iphone, cspi, 外部总线这些东西,可以外扩各种外设, 所以说他的这些特点导致了他的应用非常广泛,他非常适合应用在 控制领域,知道吧?控制领域啊,控制领域单片机是非常适合的。

  为什么单片机会有不同的位数?单片机作为嵌入式系统中非常重要的一部分,在日常生活中可谓无处不在。但单片机为何有八位机、十六位机,甚至是三十二位机, 他们之间有何区别?首先让我们从八位单片机开始说起,他拥有八位的数据总线宽度,一次可以处理八位的。二、禁止数据。他们工号低,成本也低, 适合较为简单的应用和低成本的项目,比如一些家用电器、传感器接口等。十六位单片机正如其名, 他们的数据总线宽度增加到了十六位,所以计算能力和精度方面就比八位单片机更强大。这种单片机适用于中等复杂度的应用,比如一些工业控制、通信设备、医疗设备等。最后介绍一下三十二位单片机,这些家伙才是真正的大咖, 他们的数据总线宽度、计算能力和计存器就不用多说了,可以处理更复杂的算法和数据,主要适用于嵌入式系统、工业自动化和网络通信等。所以工作中选择适合的单片机位数非常重要,它将会直接影响到你的功能和成本。

  圆圆,今天咱们学习一个单片机的知识啊。圆圆今天咱们学习一个单片机存储数据的最小空间。 单片机,哎,谢谢。短处数的。呃,单元,单元啊, 单面积中存储数最小的一个单元啊,它叫做 we, 看,爸爸写到这,你看啊,哎, we 它的英文缩写呢是 b i t beat, beat, 对了, beat, 那 we 呢?其实上就 是一个小格子,在计算机当中或者单面积当中存储空间里面他只有两种数字,爸爸之前跟你说过对吧?是什么?零和一。对了,零或者是一,要么存零,要么存一对吧,他存不了别的数。 那么一个单元里面他最多有几种状态?两种,要么零,要么一对吧,哎,所以要么零,要么一,哎,就是两种状态对吧?那两种状态的话实际上那他就只能有两个数,那如果说咱们说,哎,有,咱们有数比较大,有个三怎么办? 一个位就存不进去了是吧?所以呢那就得再扩一个位,哎,这时候呢他们就用两个位。这两个位啊,他一共能有几种 状态?他有几种状态?是的,四种是吧?都是哪四种你说?嗯,呃,零零零零零零零,啊,呸,不不,两个位置啊,然后呢?零一零一 一零一零一一一一,哎,这是四种对吧?四种四呢,实际上他可以等于二的几次方,二次方,二次方,对吧? 所以这四种状态呢,我就可以存几个数,你看存零一二三是不是都可以存进去的? 那如果再不够那我还要存四和五怎么办? ok, 那咱们就再加一位来看看,看看再加一个位是吧?再加一个位的时候,哎,点点,再加一个位的话他能存 几种了?嗯,十八种,八种是吧?嗯啊,那我就不写了,零零零零零幺哒哒哒哒,一直到幺幺幺。那这八种他是等于二的几次方?三次方,三次方是吧?嗯,以此类推呀, 科学家们造出来了一个比位更大的一个单元,是啥呢?他能够存八位,哎,你看啊,这写 八位,哎哎哎,嗯哎哎,这个八位啊,给他取了个名字叫做字节,中文名字叫字节,英文简称叫 b。 哎,大写的 b 啊, yte 叫 bite, 记住了,咬了你一口就等于 bite 啊,咬了一口叫 bite, 是吧?一个字节叫 bite, 然后字节里面呢?这一个字节里面一共是几位?八位?八位,对吧?很好啊,这个里面一共是八个 beat 啊,那你现在知道了,就是咱们最小的单元是什么?最小的在记单面积当中,最小的单元是胃,对吧?那比胃大一号的单元是 自己自己啊,他八个就是最小的了,他们没办法造出来两个或者三个的。这八个自己会有多少种状态?你写到这了是吧?二百二的八次方是吧?二的八次方等于 两百五十六种状态,那他就可以存两百五十六个数在里面,从最少是多少,最少是零零,对吧?啊?全部装满是二的 八次方,还要减掉一,全部装满两百五十五是吧?零到两百五十五,一共等于两百五十六种状态,就是存两百五十六个数, 明白了吧?那一个字节啊,有可能不够用,比如说,那我们要存两百五十七的数怎么办? 是不是啊?那但是不能说咱们再造九个字节的一个单位,而不是九九位的一个单位,最比未大一号的就是字节,在单片机当中都 都是以字节的形式存在的,叫存储空间,都是以字节的形式存在。一个字节不够的时候啊,来看看,一个字节不够的时候就会前面再并一个字节啊,你看一个字节不够, 比如说这是八个字节啊,不对,八个位,一个字节了,不够时候前面再放一个字节,就用这两个字节来存数,用存比一个字节更大的数, 知道了吧?那这时候他能存的最大数是多少了?这是两个八,一个八加两个八是多少了?十六, 二的十六,这么说明白了吗?二的十六次方,那还有比二的十六次方还要更大的数, 再更大的时候他们就会放四个字节,就是二啊,就这么规定的, 记住了,十六,再往上就是三十二的三十二次放,呃,不会放二的,二的四,十二的二十四次放了 啊,咱们在存储数据的时候,我们写程序的时候有那个变量,你,你还记得爸爸给你讲的 char inter, 对, inter, long, a, i, n, 对吧? l, o, n, g, 他们每一个所代表的就是不一样的数,还有啊,还有,还有 float, double 型的那些还没给你教啊,你看比差大的差是八位, in 是十六位,浪呢,就是三十二位,没有二十四的,知道了吗?比浪如果更长的就是六十四位了,明白了吧?啊,所以,哎,今天呢,咱们重点学的呢,是为和字节之间的关系 在计算机或者是单片机,单片机也是计算机啊,它是微型的计算机, 他们当中存储数据最小的一个单元是 v, 但是呢,最小的一个物理存储单元呢,是一个字节, 一个字节里面有八位物理呢,就是实际存在的一个物体,实际存在的一个物体在内部存在的时候都是以一整个 以八位一个字节作为一个实体存在,单独一位没有办法存在啊。流水灯,你可以把它想象成流水灯, 知道了吧?嗯,为何?字节?搞清楚了吧?字节的英文代号叫什么? bite, bite, 对吧?啊?那谓的英文代号是什么? beat, beat 啊?呃,记住谓是小写 b i t, 字节是大写 b y t, 第一个字母大写 b y t。 啊,嗯, 八位是一个字节,记住了吗?八位字节。啊,好了,那今天就咱们学这么多,然后这是第一节课啊,然后下节课呢,我们学一下单片机当中存储数据的时候,各个单元的换算关系好不好?嗯。

  哈喽,大家好,这里是 ac 创客,今天我们来了解一下五幺单片机的基本硬件结构。单片机对于一个电子小白来说会感到非常的神奇,却又会觉得十分陌生, 他可以按照我们的想法去控制一切有意思的电路。不过平时我们所见过的芯片都是八只银角,十六只银角,而五幺单片机却有四十个银角, 那我们应该如何学习和记住这些银角都是做什么的呢?在前面我们讲过单片机,他的全称也被称为单片微型计算机, 所以他就具备计算机的内部结构,虽然麻雀虽小,但是五脏俱全,他同样具有 cpu、 iom、 ram 以及外部的 io 口。我们 先来简单介绍一下分别都是什么。 cpu 很简单,应该人尽皆知,他就是中央处理器,他是内部控制的核心, 它主要是由运算器和控制器等部件所组成的。但是说到 iom 和 ram 这两个小小的双胞胎,很多人会分不清楚。 我们知道在电脑当中,储存设备分为两种,一种是硬盘,他也被分为机械硬盘和固态硬盘,我们在这里不做过多的讲解, 电脑可以储存多少资料主要靠的就是他。而另一种叫做内存条,通常电脑上都会留有两个内存条卡槽,内存条负责的就是程序的运行以及数据的交换,简单的说内存条越大质量越好,电脑在运行多个程序时就 可以保证低延时不卡顿。那我们来对比一下他们两个的区别,方便大家记忆和理解。 硬盘内部储存的资料,在没有更改的情况下,电脑只是对内部的文件进行读取,电脑关机开机并不会影响内部文件的状态,所以这就叫指读。 而内存条,他在电脑启动后可以运行我们需要的程序,但是电脑一旦重启,所运行的程序全部都会被擦除,这就像是一个很随便,没有原则的孩子,这个就叫随机。 最后开始记重点了, rom 是指读存储器,对应的是电脑中的硬盘, ram 是随机,存储器对应的是电脑中的内存条。 讲完了这些,我们来说说单片机最重要的构成部分, io 口。五幺单片机一共设有四组八位,一共三十二个 io 接口。 io 口他为什么叫这个名字,有没有同学想过呢?其中的 i 就是印输入的意思, o 也就是 out 输出的意思,合在一起具备有输入输出功能的接口就叫做 io 口。所以以后想要称呼某台电脑上那一大堆接口时, 不妨用 io 口来称呼,不仅简单方便,而且还会彰显你的专业。他的四组 io 口分别是, p 零 三十二角到三十九角, p 一一角到八角, p 二二十一角到二十八角, p 三十角到十七角。 其实关于单片机的 io 口有很多的学问,以后有时间我们再细细道来。我们只要知道在 p 三的 io 口上有两个特殊的银角,他就是第十号银角和第十一号银角,他们两个是负责程序稍写的关键。 单片机四十个银角,我们现在已经介绍完了三十二个,那么还有八个分别是什么呢?他的四十银角和二十银角分别接的是单片机的正极和负极,其中的三十一号银角和四十号银角共同接电源的 vcc 正极, 去掉这些,还有五个银角。现在回想一下,我们单片机的最小系统,在他的第九角上接了我们的复位电路,在他的第十八、第十九角上接了我们的精振电路,现 在还差二十九角和三十两个银角,平时几乎用不到。我这里为大家提供了二十九、三十、三十一三个银角的功能介绍,有兴趣的同学可以截图保存。 听完了上面这么多,大家应该对单片机的每个银角有了一个大概的了解,但是还有一件事,一件非常重要的事,我们既然是要学单片机,玩单片机 就不能只掌握这一种单片机,我们还要会挑选。这里为大家提供了一个 stc 单片机的命名规则, 需要的同学可以截图保存。拿我手中的单片机为例,每次稍写程序的时候,我都会把他的全称念出来,这个是 stc 八九 c 五二二 c, 其中的 stc 八 八九是单片机系列下一个很大的分类。接着 c 是他的工作电压,代表五点五伏到三点三伏。五二代表的是他有着八 k 字节的只读存储器, 通俗的说就是他的内部可以储存八 k 字节的程序文件。二 c 代表的是他随机存储器的大小。 个人觉得这款单片机是学习入门过程中最具有性价比的一款,网上的最低售价只有三块钱左右,提供的八 k 程序储存大小也完全够用, 像我之前音乐播放器的程序才只有六 k 左右的大小。好了,今天视频比较长,我们的视频就到这里吧,大家有什么没听懂的可以在评论区留言,谢谢大家观看,我们下期再见!

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