CN216561753U - Stc单片机烧录控制电路及装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种STC单片机烧录控制电路及装置,电路包括按键开关、供电单元、开关器件、第一电压下拉器件和STC单片机,供电单元经开关器件与STC单片机的电压接收引脚电连接,STC单片机的数据传输引脚与PC电连接,在按键开关处于按压状态时,供电单元用于输出第一电压,开关器件用于根据第一电压进入断开状态,STC单片机断电。本实用新型在PC对STC单片机进行烧录时,用户通过按压按键开关操作以导通供电单元与开关器件,使得STC单元机断电。将传统的拔电源、插电源两个动作(传统的烧录过程中用户所需要执行的动作)变成了一个按下按键开关并拿开的动作,简化整个烧录过程所需要执行的动作,提高烧录效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及单片机烧录技术领域,尤其涉及一种STC单片机烧录控制电路及装置。
背景技术
目前,STC系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,现在市场上所提及的51单片机就是属于STC系列单片机的一种,这种STC单片机可以通过串口进行烧录(把软件程序通过PC烧录到单片机内,PC表示个人计算机,例如电脑),在烧录时要先对电路板断电,在PC上点击烧录,然后电路板再上电,很多场景都是人为拔电源,然后点击烧录,再插电源,很不方便,大大降低单片机烧录效率。
因此,现有技术有待于改善。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提出一种STC单片机烧录控制电路及装置,以解决背景技术中所提及的现有对于STC单片机进行烧录时效率低下的技术问题。
本实用新型的第一方面,提供了一种STC单片机烧录控制电路,电路包括按键开关、供电单元、开关器件、第一电压下拉器件和STC单片机,供电单元经开关器件与STC单片机的电压接收引脚电连接,STC单片机的数据传输引脚与PC电连接,按键开关一端与供电单元电连接,按键开关另一端同时与开关器件、第一电压下拉器件电连接;
其中,在所述按键开关处于按压状态时,所述供电单元用于输出第一电压,所述开关器件的控制脚的电压变为高电平,所述开关器件进入断开状态,所述STC单片机断电;
在所述按键开关处于未按压状态时,所述供电单元用于输出第一电压,所述第一电压下拉器件用于将所述开关器件的控制脚的电压下拉到低电平,开关器件进入导通状态,所述STC单片机通电。
在第一方面的基础上,所述电路还包括第二电压下拉器件,所述第二电压下拉器件电连接于所述开关器件和所述STC单片机之间;
在所述按键开关处于未按压状态时,所述第二电压下拉器件用于将经所述开关器件传输出的第二电压下拉为低电平信号。
在第一方面的基础上,所述电路还包括电源滤波器件,所述电源滤波器件电连接于所述第二下拉器件和所述STC单片机之间;
在第一方面的基础上,所述开关器件包括P沟道增强型MOS管,所述P沟道增强型MOS管的栅极同时与所述第一电压下拉器件以及按键开关的另一端电连接,所述P沟道增强型MOS管的源极与所述供电单元电连接,所述P沟道增强型MOS管的漏极同时与所述第二下拉器件、电源滤波器件、STC单片机的电压接收引脚电连接。
在第一方面的基础上,所述第一电压下拉器件包括第一下拉电阻;
所述第一下拉电阻的一端同时与所述P沟道增强型MOS管的栅极、所述按键开关的另一端电连接,所述第一下拉电阻的另一端接地。
在第一方面的基础上,所述第二电压下拉器件包括第二下拉电阻;
所述第二下拉电阻的一端同时与所述P沟道增强型MOS管的漏极、电源滤波器件、STC单片机的电压接收引脚电连接。
在第一方面的基础上,所述电源滤波器件包括第一滤波电容和第二滤波电容;
所述第一滤波电容的一端同时与所述第二滤波电容的一端、STC单片机的电压接收引脚、所述第二下拉电阻的一端、所述P沟道增强型MOS管的漏极电连接,所述第一滤波电容的另一端接地,所述第二滤波电容的另一端接地。
在第一方面的基础上,所述供电单元包括子稳压单元和供电电源,所述子稳压单元的输入端与供电电源电连接,所述子稳压单元的输出端同时与所述按键开关的一端、P沟道增强型MOS管的源极电连接;
所述子稳压单元用于将所述供电电源提供的工作电压转换为所述第一电压。
在第一方面的基础上,所述电路还包括发光二极管以及发光控制单元,所述发光二极管的一端经所述发光控制单元与所述STC单片机的信号控制引脚电连接,所述发光二极管的另一端接地。
本实用新型的第二方面,提供了一种STC单片机烧录控制装置,包括如第一方面的电路。
本实用新型的STC单片机烧录控制电路及装置,有益效果如下:
通过供电单元经开关器件与STC单片机的电压接收引脚电连接,STC单片机的数据传输引脚与PC电连接,按键开关的一端与供电单元电连接,按键开关的另一端同时与开关器件、第一电压下拉器件电连接,从而在按键开关处于按压状态时,供电单元用于输出第一电压,开关器件的控制脚的电压变为高电平,开关器件进入断开状态,STC单片机断电。也即供电单元所输出的第一电压无法传输至STC单片机的电压接收引脚,使得STC单元机断电。因此本申请在进行烧录时,只需要在PC上点击烧录,然后按下按键开关并释放,即可烧录,把以往的拔电源、插电源两个动作(传统的烧录过程中用户所需要执行的动作),变成了一个按下按键开关并拿开的动作。简化整个烧录过程所需要执行的动作,达到提高烧录效率的技术效果。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型第一实施例的STC单片机烧录控制电路的模块连接示意图;
图2为本实用新型中STC单片机烧录控制电路与PC搭配进行程序烧录的示意图;
图3为本实用新型第二实施例的STC单片机烧录控制电路的模块连接示意图;
图4为本实用新型第三实施例的STC单片机烧录控制电路的电路连接示意图;
图5为本实用新型中供电单元的电路连接示意图;
图6为本实用新型中与STC单片机电连接的外沿部分电路连接示意图。
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
需要注意的是,相关术语如“第一”、“第二”等可以用于描述各种组件,但是这些术语并不限制该组件。这些术语仅用于区分一个组件和另一组件。例如,不脱离本实用新型的范围,第一组件可以被称为第二组件,并且第二组件类似地也可以被称为第一组件。
图1示出了本实用新型第一实施例所提供的STC单片机烧录控制电路,该电路包括按键开关20、供电单元10、开关器件30、第一电压下拉器件40和STC单片机50,供电单元10经开关器件30与STC单片机50的电压接收引脚电连接,STC单片机50的数据传输引脚与PC60电连接,按键开关20的一端与供电单元10电连接,按键开关20的另一端同时与开关器件30、第一电压下拉器件40电连接。
其中,按键开关20具有一端和另一端,当按键开关20被按压时,按键开关20的一端与按键开关20的另一端导通;当按键开关20未被按压时,按键开关20的一端与按键开关20的另一端不导通。
在按键开关20处于按压状态时,供电单元10用于输出第一电压,开关器件30的控制脚的电压变为高电平,开关器件30进入断开状态,从而供电单元10所传输的第一电压无法传输至STC单片机50的电压接收引脚,使得STC单片机50断电;
其中,对于开关器件30的控制脚的电压变为高电平,可以理解为:由于按键开关20导通了供电单元10和开关器件30的控制脚,由此开关器件30的控制脚的电压变为高电平信号;
在按键开关20处于未按压状态时(也可理解为按键开关20在按压释放之后),供电单元10用于输出第一电压,第一电压下拉器件40用于将开关器件30的控制脚的电压下拉到低电平,开关器件30进入导通状态,STC单片机50通电。
其中,对于第一电压下拉器件40用于将开关器件30的控制脚的电压下拉到低电平,可以理解为:第一电压下拉器件40将传输至开关器件30的控制脚的第一电压下拉为低电平信号。
由此本申请在进行程序烧录时,只需要在PC60上点击烧录,然后按下按键开关20并释放,即可烧录,把以往的拔电源、插电源两个动作(传统的烧录过程中用户所需要执行的动作),变成了一个按下按键开关并拿开的动作(如图2所示),从而简化整个烧录过程所需要执行的动作,达到提高烧录效率的技术效果。
图3示出了本实用新型第二实施例所提供的STC单片机烧录控制电路,该电路还包括第二电压下拉器件70,第二电压下拉器件70电连接于开关器件30和STC单片机50之间。具体的,在PC60对STC单片机50进行程序烧录时,由于开关器件处于断开状态(第一电压无法经按键开关10、开关器件30传输,但由于开关器件是一种电子元器件,存在有第一电压中的部分直接经开关器件传输出来),所以这里通过第二电压下拉器件70设置,可以将经开关器件30传输出的第二电压(这里的第二电压是第一电压中的部分从开关器件30传输出来的电压)下拉为低电平信号,由此来进一步保证没有供电电压能够到达STC单片机50的电压接收引脚。其中,该第二电压下拉器件70包括第二下拉电阻。
其中,电路还包括电源滤波器件80,电源滤波器件80电连接于第二下拉器件70和STC单片机50之间,从而电源滤波器件80用于稳定STC单片机50的电源电压。该电源滤波器件80可以是单个滤波电容或者多个滤波电容的组合。
图4示出了本实用新型第三实施例所提供的STC单片机烧录控制电路,开关器件包括P沟道增强型MOS管Q1,P沟道增强型MOS管Q1的栅极同时与第一电压下拉器件70以及按键开关20的另一端电连接,P沟道增强型MOS管Q1的源极与供电单元10电连接,P沟道增强型MOS管Q1的漏极同时与第二下拉器件70、电源滤波器件80、STC单片机50的电压接收引脚电连接。
需要说明的是,本领域技术人员可根据实际需要将选择PNP型三极管作为开关器件。
由此,按键开关20处于按压状态时,供电单元10用于输出第一电压,按键开关20被按压后第一电压(例如是3.3V)传输至P沟道增强型MOS管Q1,则此时P沟道增强型MOS管Q1的栅极接收到该第一电压进入截止状态(也即P沟道增强型MOS管Q1的栅极的电压变为高电平),从而供电单元10所传输的第一电压无法传输至STC单片机50的电压接收引脚VCC(型号为STC8F2K16S2的单片机的第八引脚,即VCC),使得STC单片机50断电,而在按键开关20被释放后(STC单片机再次通电),后续PC60的程序经STC单片机的数据传输引脚进入STC单片机50内(该数据传输引脚有两个,分别为第十一引脚P3.0/RXD/INT4和第十二引脚P3.1/TXD)。
而按键开关20处于未按压状态时,供电单元10用于输出第一电压,第一电压下拉器件40用于对第一电压下拉为低电平信号(这里假设第一电压为3.3V,被下拉为电压大小为0.1-0.2V的低电平信号),P沟道增强型MOS管Q1的栅极接收到低电平信号进入导通状态,则供电单元10所传输的第一电压能够传输至STC单片机50的电压接收引脚,因此STC单片机50通电。
在本实施例中,第一电压下拉器件40包括第一下拉电阻R1,第一下拉电阻R1的一端同时与P沟道增强型MOS管Q1的栅极、按键开关10的另一端电连接,第一下拉电阻R1的另一端接地。具体的,按键开关20处于未按压状态时,通过第一下拉电阻R1将第一电压下拉为低电平信号,从而能够促使P沟道增强型MOS管Q1的栅极接收到低电平信号进入导通状态。
在本实施例中,第二电压下拉器件70包括第二下拉电阻R2,第二下拉电阻R2的一端同时与P沟道增强型MOS管Q1的漏极、电源滤波器件80、STC单片机50的电压接收引脚电连接。具体的,在按键开关20处于按压状态时,第二下拉电阻R2可以将经开关器件30传输出的第二电压(这里的第二电压是第一电压中的部分从开关器件30传输出来的电压)下拉为低电平信号,由此来进一步保证没有供电电压能够到达STC单片机50的电压接收引脚VCC。
在本实施例中,电源滤波器件包括第一滤波电容C1和第二滤波电容C2,第一滤波电容C1的一端同时与第二滤波电容C2的一端、STC单片机50的电压接收引脚VCC、第二下拉电阻R2的一端、P沟道增强型MOS管Q1的漏极电连接,第一滤波电容C1的另一端接地,第二滤波电容C2的另一端接地,电源滤波器件用于稳定STC单片机的电源电压。
图5示出了本实用新型中的供电单元,该供电单元包括子稳压单元和供电电源,子稳压单元的输入端与供电电源电连接,子稳压单元的输出端同时与按键开关的一端、P沟道增强型MOS管的源极电连接。具体的,供电电源可以是电池,子稳压单元可以是稳压芯片U7,其型号为SY8120,属于同步降压芯片,具备稳定的降压功能。其中,该稳压芯片U7的第五引脚IN同时与稳压芯片U7的第四引脚EN、供电电源电连接,稳压芯片U7的第一引脚BS同时与稳压芯片U7的第三引脚FB、稳压芯片U7的第六引脚LX、按键开关20一端、P沟道增强型MOS管Q1的源极电连接。从而稳压芯片U7可以将供电电源提供的工作电压(12V)稳定转换为第一电压(3.3V)。
图6示出了本实用新型中电路的外沿连接部分,具体的,该电路还包括发光二极管LED1以及发光控制单元,发光二极管LED1的一端经发光控制单元与STC单片机的信号控制引脚电连接,发光二极管LED1的另一端接地。其中,发光控制单元可以是控制芯片IC1,该控制芯片IC1的第一引脚SW与第一电感线圈L1电连接,控制芯片IC1的第六引脚VIN同时与控制芯片IC1的第四引脚SHDN、STC单片机50的第七引脚MCLKO/RST/P5.4电连接,控制芯片IC1的第五引脚VOUT与发光二极管LED1的一端电连接。通过发光控制单元、发光二极管LED1设置,能够对于STC单片机是否处于烧录状态进行提示(例如,按压按键开关20后发光二极管LED1熄灭,未按压按键开关20时发光二极管LED1发光)。
其中,在按键开关20处于按压状态时,供电单元10所传输的第一电压无法传输至STC单片机50的电压接收引脚时(即相应的是STC单片机50处于烧录状态),使得STC单片机50断电,因此STC单片机的第七引脚MCLKO/RST/P5.4无法输出第一控制信号至控制芯片IC1,也就无法传输电压给发光二极管LED1,所以此时发光二极管LED1熄灭,表明按键开关20被按压,STC单片机50处于烧录状态。
其中,在按键开关20处于未按压状态时,供电单元10用于输出第一电压,第一电压下拉器件40用于对第一电压下拉为低电平信号,开关器件30用于根据低电平信号进入导通状态,则供电单元10所传输的第一电压能够传输至STC单片机50的电压接收引脚和控制芯片IC1的电源脚,因此STC单片机50通电,控制芯片IC1的第五脚VOUT点亮发光二极管LED1,所以此时发光二极管LED1发亮,表明按键开关20未被按压。
本实用新型的STC单片机烧录控制电路,可以集成于一种芯片结构,也可以设置于装置内,从而在与PC进行相接时,操作起来更加方便。进行烧录时的整体流程步骤如下:
S1,单板上电,按键没按下,单片机是正常通电的;
S2,在PC上的烧录软件上点“烧录”按钮;
S3,PC上电了“烧录”按钮之后,会一直检测来自单片机的特殊通信标志出现,由于单片机没有断电,不会发送这个标志(只在刚上电的瞬间才会发);
S4,在板子上按下按键,单片机断电;
S5,释放按键,单片机重新通电,会往PC通信的串口发送特殊标志;
S6,PC收到特殊标志,知道单片机重新上电完成了,开始执行烧录,把程序文件烧录到单片机中。
以上仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种STC单片机烧录控制电路,其特征在于,所述电路包括按键开关、供电单元、开关器件、第一电压下拉器件和STC单片机,所述供电单元经所述开关器件与所述STC单片机的电压接收引脚电连接,所述STC单片机的数据传输引脚与PC电连接,所述按键开关一端与所述供电单元电连接,所述按键开关另一端同时与所述开关器件、第一电压下拉器件电连接;
其中,在所述按键开关处于按压状态时,所述供电单元用于输出第一电压,所述开关器件的控制脚的电压变为高电平,所述开关器件进入断开状态,所述STC单片机断电;
在所述按键开关处于未按压状态时,所述供电单元用于输出第一电压,所述第一电压下拉器件用于将所述开关器件的控制脚的电压下拉到低电平,开关器件进入导通状态,所述STC单片机通电。
2.如权利要求1所述STC单片机烧录控制电路,其特征在于,所述电路还包括第二电压下拉器件,所述第二电压下拉器件电连接于所述开关器件和所述STC单片机之间;
在所述按键开关处于未按压状态时,所述第二电压下拉器件用于将经所述开关器件传输出的第二电压下拉为低电平信号。
3.如权利要求2所述STC单片机烧录控制电路,其特征在于,所述电路还包括电源滤波器件,所述电源滤波器件电连接于所述第二电压下拉器件和所述STC单片机之间。
4.如权利要求3所述STC单片机烧录控制电路,其特征在于,所述开关器件包括P沟道增强型MOS管,所述P沟道增强型MOS管的栅极同时与所述第一电压下拉器件以及按键开关的另一端电连接,所述P沟道增强型MOS管的源极与所述供电单元电连接,所述P沟道增强型MOS管的漏极同时与所述第二电压下拉器件、电源滤波器件、STC单片机的电压接收引脚电连接。
5.如权利要求4所述STC单片机烧录控制电路,其特征在于,所述第一电压下拉器件包括第一下拉电阻;
所述第一下拉电阻的一端同时与所述P沟道增强型MOS管的栅极、所述按键开关的另一端电连接,所述第一下拉电阻的另一端接地。
6.如权利要求5所述STC单片机烧录控制电路,其特征在于,所述第二电压下拉器件包括第二下拉电阻;
所述第二下拉电阻的一端同时与所述P沟道增强型MOS管的漏极、电源滤波器件、STC单片机的电压接收引脚电连接。
7.如权利要求6所述STC单片机烧录控制电路,其特征在于,所述电源滤波器件包括第一滤波电容和第二滤波电容;
所述第一滤波电容的一端同时与所述第二滤波电容的一端、STC单片机的电压接收引脚、所述第二下拉电阻的一端、所述P沟道增强型MOS管的漏极电连接,所述第一滤波电容的另一端接地,所述第二滤波电容的另一端接地。
8.如权利要求7所述STC单片机烧录控制电路,其特征在于,所述供电单元包括子稳压单元和供电电源,所述子稳压单元的输入端与供电电源电连接,所述子稳压单元的输出端同时与所述按键开关的一端、P沟道增强型MOS管的源极电连接;
所述子稳压单元用于将所述供电电源提供的工作电压转换为所述第一电压。
9.如权利要求8所述STC单片机烧录控制电路,其特征在于,所述电路还包括发光二极管以及发光控制单元,所述发光二极管的一端经所述发光控制单元与所述STC单片机的信号控制引脚电连接,所述发光二极管的另一端接地。
10.一种STC单片机烧录控制装置,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述电路。
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