单片机工作需要提供给工作周期,也就是晶振的振荡频率除以12分频。为什么会起振,这要看高频书的自激振荡了,首先并联谐振有1个作用就是选择频率,频率是更具f=1/(2根号(L*(C0*CP)/(C0+CP))C0是内部与电感串联的电容,CP是内部与电感并联,外部与晶振并联的,电容并联(也就是外部电容与内部并联电容之和),并联谐振最终目的就是为了选频,原理就是利用LC电流与电压同相的原理,说白了就是利用电感放电时,电容刚好充电
,反之电容放电,电感刚好充电,而充放电电流恰好基本上大小一致,导致外部电流无法流入(这里有1点,就是这是理想状态),假设不理想,由于电感上有损耗电阻r,一致外部电流值提供给损耗电阻
单片机工作时,是一条一条地从RoM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一个机器周期,这是一个时间基准。—个机器周期包括12个时钟周期。如果一个单片机选择了12MHz晶振,它的时钟周期是1/12us,它的一个机器周期是12×(1/12)us,也就是1us。
MCS—51单片机的所有指令中,有一些完成得比较快,只要一个机器周期就行了,有一些完成得比较馒,得要2个机器周期,还有两条指令要4个机器周期才行。为了衡量指令执行时间的长短,又引入一个新的概念:指令周期。所谓指令周期就是指执行一条指令的时间。例如,当需要计算DJNZ指令完成所需要的时间时,首先必须要知道晶振的频率,设所用晶振为12MHz,则一个机器周期就是1us。而DJNZ指令是双周期指令,所以执行一次要2us。如果该指令需要执行500次,正好1000us,也就是1ms。
机器周期不仅对于指令执打有着重要的意义,而且机器周期也是单片机定时器和计数器的时间基准。例如一个单片机选择了12MHz晶振,那么当定时器的数值加1时,实际经过的时间就是1us,这就是单片机的定时原理。
简单地说,没有晶振,就没有时钟周期,没有时钟周期,就无法执行程序代码,单片机就无法工作。
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