当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式微处理器
[导读]来源 :卓晴 对于手边的一盒STC单片机,测试一下它们使用相同的ISP方案在下载过程中是否都可以按照相同的方式完成程序的下载。同时对它们建立各自的元器件库,以便于后期的应用。 通过这个实验,看到STC的单片机使用起来真实简捷明了,接上电就工作。对外的接

来源 :卓晴

对于手边的一盒STC单片机,测试一下它们使用相同的ISP方案在下载过程中是否都可以按照相同的方式完成程序的下载。同时对它们建立各自的元器件库,以便于后期的应用。

通过这个实验,看到STC的单片机使用起来真实简捷明了,接上电就工作。对外的接口除了电源地,都是可用的管脚。这风格......

▲ STC单片机

1. STC15W415-16

(1)文件
  • AD\Test\2020\STCTest\STC15W-16
▲ 芯片的外观
(2)SCH与PCB
▲ 原理图
▲ PCB版图
(3)结果
  • 上电之后,P1.3便有信号出现。使得指示LED闪烁。
▲ 上电后P1.3便有了输出波形
  • 可以成功下载的最低波特率:19200, 14400

  • 将STC15W413AS-16替换STC15W415AS-16,它们的封装都是SOP16,。重新上电,同样P1.3会有信号输出。使得LED指示灯闪烁。下载程序,由于没有修改单片机型号,ISP程序会给出错误提示,并指出正确的单片机型号:IAP15W413 AS。

▲ ISP给出单片机型号错误提示

然后使用检测MCU选项,便可以自动将单片机的型号修改过来。最小下载波特率设置为:19200 ~ 14400.


2. STC15W415-20

(1)文件
  • AD\Test\2020\STCTest\STC15W-20
▲ 芯片的外观
(2)SCH与PCB
▲ 原理图
▲ PCB版图
(3)结果
  • 上电后,还没有下载任何程序之前,P1.3便有了信号,发现LED指示灯在闪烁。
▲ 上电后的运行情况

通过示波器测量,在P1.0~P1.5上都有相应的输出波形。

▲ P1.2的电压波形
  • 最低波特率小于38400以下,都可以完成正常程序下载。

3. STC8H1K28

▲ STC8H1K28内部模块
▲ STC8H1K28管脚封装
(1)文件

AD\Test\2020\STCTest\STC8H1K28Test AD\Test\2020\STCTest\STC8HQFN32Test

(2)SCH与PCB

有两种封装的单片机,使用相同的测试原理图。

▲ 测试版原理图
▲ 测试电路板
▲ QFN32封装的PCB电路
(3)结果
  • 上电之后LED灯不闪烁;但是QFN32封装的在上电后指示灯闪烁。
▲ QFN-32封装的MCU上电后LED指示灯闪烁
  • 下载最低波特率:19200, 14400

4. STC8G1K08

▲ STC8H1K08管脚定义
(1)文件

AD\Test\2020\STCTest\STC8G1k08Test

(2)SCH与PCB
▲ 测试原理图
▲ PCB版图
(3)结果
  • 上电之后P1.3出现波形。
▲ 上电运行情况
  • 下载,最低支持波特率:14400 ~ 38400

5. STC15F2K61S2

▲ 外部管脚定义
(1)文件

AD\Test\2020\STCTest\STC15F2k61S

(2)SCH与PCB
▲ 测试版SCH原理图
▲ 测试版的PCB图
(3)结果
  • 上电后,输出P1.3便有了输出波形。
▲ 上电后输出便有的波形
  • 芯片擦除时间长,原来的自动下载器的可重复触发的单稳态中间出现断续,因此出现了下载失败。修改其中的定时电容,从原来两个并联形成20uF,增加到两个并联30uF。但是时间大约为5秒。
▲ 自动下载器上的定时电阻
  • 最低波特率设置4800~19200.

6. STC8G2K64S4

(1)文件

AD\Test\2020\STCTest\STC8G8K64LQFP48

(2)SCH与PCB
▲ 测试电路板的原理图
▲ 测试电路板
(3)结果
  • 上电之后P1.3有脉冲输出。
▲ 上电后工作情况
  • 最小的波特率范围:4800 ~ 38400

7. STC8A8K64SA12

(1)文件

AD\Test\2020\STCTest\STC8A8K64LQFP48 AD\Test2020\STCTest\STC8A8K64LPQF64

(2)SCH与PCB
▲ 测试SCH图 LQFP48
▲ 测试板的原理图LQFP64
▲ 测试PCB-LQFP48
▲ 测试PCB板-LQFP-64
(3)结果
  • 上电之后,没有下载程序之前,P1.3输出波形。

▲ 上电之后就工作
▲ 上电就工作的LQFP64封装的测试版
  • 最低波特率:4800~38400

8. STC15F104

(1)文件

AD\Test\2020\STCTest\STC15F104SOP8Test

(2)SCH与PCB
▲ 测试电路板的原理图
▲ 测试电路板
(3)结果
  • 上电之后,在没有下载程序之前,指示灯闪烁。

▲ 上电后指示灯闪烁
  • 最低波特率:4800 ~38400

结论

通过实验可以看到STC单片机的软件下载方式可以使用相同的过程和软件完成编程,非常简便。

-END-




推荐阅读



【01】百万工程师都在使用的单片机开发产品流程
【02】单片机开发之节省内存大法(C语言版本)
【03】做单片机几年,要不要转嵌入式?
【04】单片机EMC的检测工作,一文教你搞定!
【05】详细解析单片机PMW控制基本原理


免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

嵌入式ARM

扫描二维码,关注更多精彩内容

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭