电源电路单片机通常使用的是5V直流电源
单片机供电电源模块

单片机供电电源模块
单片机供电电源模块是一种用于为单片机提供稳定电压的电源模块。
它通常包括电源输入接口、稳压电路、滤波电路和电源输出接口。
单片机供电电源模块通常采用直流电源输入,常见的输入电压为5V或3.3V。
稳压电路可以将输入的不稳定电压进行稳定,确保输出的电压稳定在要求的数值范围内。
滤波电路可以过滤掉电源中的杂波和噪音,使得输出的电压更加稳定和纯净。
电源输出接口是连接单片机的供电端口,通常是通过电源线或电源接插件与单片机相连接。
单片机供电电源模块还可以具有其他功能,例如过压保护、过流保护和短路保护等。
这些保护功能可以有效地保护单片机和其他电路不受损坏。
在选择单片机供电电源模块时,需要考虑输入电压、输出电压、输出电流、保护功能等因素,以满足单片机正常工作的要求。
此外,还可以根据具体应用需要选择不同形式的电源模块,例如插座式电源模块、开关式电源模块或板载电源模块等。
单片机电源电路的设计

单片机电源电路的设计一、引言单片机是现代电子技术中应用广泛的一种芯片,其电源电路设计的合理性直接影响着单片机的正常运行。
本文将从单片机电源电路的基本原理、设计流程、具体实现等方面进行详细介绍。
二、单片机电源电路基本原理1. 单片机供电要求单片机需要稳定可靠的直流电源,且其工作电压范围较窄。
一般情况下,单片机的工作电压为3.3V或5V,最大工作电压不超过6V。
因此,在设计单片机供电电路时,需要注意以下几点:(1)选择合适的稳压器件;(2)保证输入直流电源稳定可靠;(3)保证输出直流电压稳定可靠;(4)避免过载和短路。
2. 稳压器件选择常见的稳压器件有三种:线性稳压器、开关稳压器和LDO(低压差线性稳压器)。
其中,LDO是目前应用最广泛的一种。
3. 保证输入直流电源稳定可靠输入直流电源需要满足以下几个要求:(1)电压范围要满足单片机的工作电压要求;(2)电压稳定度要高,一般不超过5%;(3)输入直流电源的噪声不能太大,否则会影响单片机的正常运行。
4. 保证输出直流电压稳定可靠输出直流电压需要满足以下几个要求:(1)输出直流电压的波动范围应该小于5%;(2)输出直流电源的噪声不能太大,否则会影响单片机的正常运行。
5. 避免过载和短路在设计单片机供电电路时,需要注意避免过载和短路。
一般情况下,可以通过添加保险丝、限制器等措施来避免过载和短路。
三、单片机电源电路设计流程1. 确定输入直流电源的参数在设计单片机供电电路时,需要首先确定输入直流电源的参数。
包括输入直流电源的额定工作电压、最小工作电压和最大工作电压等参数。
2. 选择稳压器件根据输入直流电源的参数和单片机供应要求,选择合适的稳压器件。
一般情况下,可以选择LDO稳压器件。
3. 选择输出电容在单片机电源电路中,输出电容的作用是平滑输出电压。
一般情况下,可以根据稳压器件的参数和单片机工作要求来选择合适的输出电容。
4. 添加保险丝、限制器等保护措施为了避免过载和短路,需要在单片机供电电路中添加保险丝、限制器等保护措施。
电源管理模块

小车所使用的电源由是7.2V 2000mAh Ni-cd可充电电池组提供,而单片机系统、路径识别的光电传感器、光电码编码器等均需要5V电源,伺服电机工作电压范围4V到6V,直流电机可以使用电池直接供电。
由于电路中的不同电路模块所需要的工作电压和电流容量不相同,因此电源模块应该包含多个稳压电路,将充电电池电压转换成各个模块所需要的电压。
5V电源模块用于为单片机系统、传感器模块等供电。
常用的电源有串联型线性稳压电源(LM2940、7805等)和开关型稳压电源(LM2596、LM2575等)两大类。
前者具有纹波小、电路结构简单的优点,但是效率较低,功耗大;后者功耗小,效率高,但电路却比较复杂,电路的纹波大。
对于单片机,需要提供稳定的5V电源,由于LM2940的稳压的线性度非常好,所以选用LM2940-5单独对其进行供电;而其它模块则需要通过较大的电流,而LM2575或LM2596-5,转换效率高,带载能力大,缺点是其纹波电压大,不适合做单片机电源,不过对其它模块供电还是能保证充电的电源。
利用LM2940-5和LM2575或LM2596-5对控制系统和执行部分开供电,可以有效地防止各器件之间发生干扰,以及电流不足的问题,使得系统能够稳定地工作。
我们经过以下途径对其他几个模块进行供电。
(1)使用稳压芯片LM2940 稳压,输出5V 电压,分别对单片机和速度检测供电。
(2)使用稳压芯片LM2575或LM2596-5 ,输出5V电压,对传感器进行供电。
(3)使用稳压芯片LM2941、LM7806和LM1117稳压,输出6V 电压,对舵机供电。
8051典型应用电路

8051典型应用电路
8051微控制器是一款经典的单片机,广泛应用于各种嵌入式系统。
其典型应用电路包括以下几个部分:
电源电路:为8051微控制器提供稳定的电源。
通常使用直流电源,电压范围在4.5V-5.5V之间。
电源电路中还需加入滤波电容,以减小电源纹波对微控制器工作的影响。
时钟电路:为8051微控制器提供时钟信号,使其各个功能模块能够协调工作。
通常使用晶体振荡器作为时钟源,频率为12MHz或24MHz。
复位电路:确保微控制器在启动或出现异常时能够恢复到初始状态。
常用的复位电路有上电复位和手动复位两种。
数据存储器:用于存储程序运行过程中产生的数据或配置信息。
8051微控制器内部集成了Flash存储器,可在线编程,便于数据的保存和修改。
输入输出接口:用于微控制器与外部设备的通信。
8051微控制器具有丰富的I/O端口,可实现数字信号的输入输出、模拟信号的采集等功能。
扩展接口:当系统需要更多功能时,可通过外部扩展实现。
例如,使用外部RAM、ROM或其他专用芯片来扩展系统的数据处理能力或特殊功能。
通信接口:实现微控制器与其他设备或计算机之间的数据传输。
常见的通信接口有UART、SPI、I2C等。
这些部分共同构成了8051微控制器的典型应用电路,可根据实际需求进行选择和设计。
在实际应用中,还需注意电磁兼容性、抗干扰措施等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
单片机常用电路

单片机常用电路
以下是一份单片机常用电路的制作指南。
这些电路可以应用于各种单片机项目中。
1. 电源电路:设计一个电源电路,以提供适当的电压和电流给单片机。
你可以使用AC/DC变压器来将交流电转换为直流电,然后使用整流和滤波电路将电压稳定在合适的范围内。
2. 复位电路:复位电路用于在单片机启动时将其复位到初始状态。
它通常包括一个复位按钮或开关,一个复位电容和一个复位电路。
3. 稳压电路:稳压电路用于稳定单片机供电电压,以确保其正常运行。
你可以使用稳压器芯片(例如LM7805)来提供稳定的5V电压。
4. 时钟电路:时钟电路用于为单片机提供时钟信号。
你可以使用晶体振荡器和运放来生成稳定的时钟信号。
5. 输入/输出电路:单片机通常需要与外部设备(如开关、传感器、继电器等)进行交互。
设计适当的输入/输出电路以连接这些外部设备。
6. 通信电路:如果你需要通过串行通信(如UART、SPI、I2C等)与其他设备进行通信,需要添加相应的通信电路。
7. 编程/调试电路:单片机需要进行编程和调试。
设计一个编程/调试电路,以连接单片机和计算机,并为其提供适当的信号传输和电源。
请注意,以上描述仅为一份常用电路制作指南,并不涉及具体的元件或品牌名称。
在实际制作中,请根据具体需求和器件规格来选择合适的元件和电路设计。
单片机电路图符号大全

单片机电路图符号大全1. 引言单片机(Microcontroller Unit,简称MCU)是一种集成了处理器核心、存储器、外设和各种接口功能于一体的微型计算机系统。
为了方便电路工程师和软件开发人员理解和设计单片机电路,单片机电路图符号成为了必备的工具。
本文将为大家介绍一些常用的单片机电路图符号,以帮助大家更好地理解和使用单片机。
2. 常用符号2.1. 单片机单片机在电路图中通常用一个方框表示,方框内写上单片机的型号或代号,如:单片机型号: STM32F103C8T62.2. 电源单片机系统需要一个稳定的工作电源来供电。
在电路图中,常用的电源符号包括直流电源和电池符号。
直流电源通常用一组“+”和“-”表示,电池则用长方形表示,并在上方标注电池的电压等级,如:+5V - 电源电池:3V2.3. 晶振晶振是单片机中常用的外设之一,用于提供时钟信号以使单片机能够正常工作。
在电路图中,晶振一般用一个园形表示,并标注其频率,如:晶振:16MHz2.4. 电容电容在单片机电路中常用于抑制噪声、滤波和稳压等功能。
在电路图中,电容通常用一个并联的直线和两条短直线表示,如:电容:10uF2.5. 电阻电阻在单片机电路中用于限制电流、调节电压等功能。
在电路图中,电阻通常用一段波浪线表示,并标注其阻值,如:电阻:10K2.6. 连接线连接线在电路图中用于表示信号的连接关系。
连接线通常为直线,其两端连接的元件之间有连接点,如:----连接线----2.7. 开关开关在单片机电路中用于控制电路的通断。
在电路图中,开关通常用一个具有两个连接点的矩形表示,并用箭头标识其通断状态,如:开关:开开关:关2.8. LEDLED在单片机电路中用于指示电路的工作状态。
在电路图中,LED通常用一个具有两个连接点的矩形表示,并用箭头标识流经LED的正负电流方向,如:LED2.9. 直流电机直流电机在单片机电路中用于产生转动或震动。
在电路图中,直流电机通常用一个具有两个连接点的小圆圈表示,如:DC Motor3. 结论本文介绍了一些常用的单片机电路图符号,这些符号在单片机电路设计过程中起到了重要作用。
51单片机最小系统电路

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11 醉翁亭记
1.反复朗读并背诵课文,培养文言语感。
2.结合注释疏通文义,了解文本内容,掌握文本写作思路。
3.把握文章的艺术特色,理解虚词在文中的作用。
4.体会作者的思想感情,理解作者的政治理想。一、导ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ新课范仲淹因参与改革被贬,于庆历六年写下《岳阳楼记》,寄托自己“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治理想。实际上,这次改革,受到贬谪的除了范仲淹和滕子京之外,还有范仲淹改革的另一位支持者——北宋大文学家、史学家欧
接一个 晶振
图中的电容C1和C2起稳 定作用。
3
晶振:石英晶体振荡器的简称,通常用来构成振荡电 路,产生各种频率信号。
4
注意: 时钟电路振荡频率fosc = 晶振频率 时钟电路振荡周期 = 1/fosc 单片机机器周期 = 振荡周期×12 例如: 晶振频率 = 12MHz 振荡频率 = 12MHz 振荡周期 = 1/12 μs 机器周期 = 1μs
环滁/皆山也。其/西南诸峰,林壑/尤美,望之/蔚然而深秀者,琅琊也。山行/六七里,渐闻/水声潺潺,而泻出于/两峰之间者,酿泉也。峰回/路转,有亭/翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者/谁?山之僧/曰/智仙也。名之者/谁?太守/自谓也。太守与客来饮/于此,饮少/辄醉,而/年又最高,故/自号曰/醉翁 也。醉翁之意/不在酒,在乎/山水之间也。山水之乐,得之心/而寓之酒也。节奏划分思考“山行/六七里”为什么不能划分为“山/行六七里”?
5
3、单片机复位电路
复位电路产生复位信号,使单片机从固定的 起始状态开始工作,完成单片机的“启机”过程。
第2章89C51单片机引脚及其功能

测量等。
工作模式
03
定时/计数器具有多种工作模式,可灵活配置以满足不同应用需
求。
04
89C51单片机引脚应用实例
电源电路设计
1 2
电源引脚
89C51单片机通常采用5V直流电源供电,电源引 脚包括VCC和GND。
电源滤波
为确保单片机稳定工作,需在电源输入端添加滤 波电容,一般选用10~100uF的电解电容。
THANKS
感谢观看
PSEN
外部程序存储器选通信号输出端。当访问外部程序存储器 时,PSEN端输出一个低电平有效的选通信号。
ALE/PROG
地址锁存允许/编程脉冲输入端。在访问外部存储器时, ALE端输出一个正脉冲用于锁存地址;在编程期间,此引 脚输入编程脉冲。
EA/VPP
外部访问允许/编程电源输入端。EA端用于控制对外部程 序存储器的访问;VPP端在编程期间提供+12V编程电源 。
等。
中断优先级
每个中断源都可设置不同的优 先级,确保重要中断得到及时
处理。
中断响应
当中断请求发生时,单片机会 根据中断优先级和当前状态决 定是否响应中断,并执行相应
的中断服务程序。
定时/计数器功能
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任务2-4-3 Proteus仿真设计快速入门
一、本节任务
采用Proteus软件绘制如图4-5所示的流水灯控制电路仿真原理图。
ZW&YT单片机实验板连接准备工作做好之后,下一步就可以进行程序 的载入与实验了。
任务2-6-2 掌握STC_ISP_V488程序烧录软件的使用方法
STC_ISP_V488程序下载操作步骤
1.选择芯片类型:STC89C52RC。 2.打开需要烧写的HEX文件。 3.选择USB转串口数据线与电脑连接相对应的COM口。 4.冷启动方式下载程序。 5.下载完成后,注意观察成功下载提示信息。
任务2-6-1 掌握ZW&YT单片机实验板的使用方法
二、具体操作步骤
1.连接好硬件设备: 用八芯排线将八位发光二极管接到P1口。
2.连接好USB转串口数据线: 将USB转串口数据线一边接电脑的USB插口,另一边接ZW&YT单片机
实验板的串行通信接口。
3.输入5V电源: 将5V电源输入ZW&YT单片机实验板的直流电源插座中。
任务2-5-1 理解单片机最小系统
点亮一个发光二极管所需的单片机最小系统电路原理图
任务2-5-2 Keil uVision2使用快速入门
一、项目工作任务分析
本节项目工作的任务是运用Keil uVision2软件,用C语言编写一个简单的程 序,来控制上一节运用Proteus软件设计的图4-5所示的流水灯控制电路仿真 原理图中的D1发光。也可以认为上图5-1所示点亮一个发光二极管的单片机 最小系统电路图是图4-5的简图,两者在D1的连接关系上是等效的。由图可 知,发光二极管D1的负极接在单片机P1口的P1.0位。
任务2-4-3 Proteus仿真设计快速入门
二、绘制原理图所需的元器件清单
元器件 单片机U1 电阻R1—R8 电阻R9 发光二极管D1—D8 电容C1、C2 电容C3 晶振
关键字 AT89C51 resistors resistors Led-red(红色) capacitors capacitors crystal
项目4 仿真软件Proteus的使用
• 任务2-4-1 感受Proteus软件的强大功能 • 任务2-4-2 掌握Proteus软件的使用方法 • 任务2-4-3 Proteus仿真设计快速入门
任务2-4-1 感受Proteus软件的强大功能
• 打开Proteus软件,单击“帮助——样例设计”,选择8051示例“计 算器”如图4-1所示的Proteus仿真原理图。
• 点亮发光二极管D1的工作原理很简单。从电路原理上讲,只要使发光二极管 D1的负极处于低电位状态,发光二极管D1就会被点亮。从单片机控制上来 讲,只要让P1口的P1.0位输出低电平“0”,使发光二极管D1的负极处于低 电位状态,D1就会处于正向偏置从而导通发光。
在C语言中,只要输入以下语句即可实现这样的单片机控制效果:
• 单击仿真工具栏中的仿真启动按钮,系统就会启动仿真。
任务2-4-2 掌握Proteus软件的使用方法
一、Proteus ISIS的工作界面
任务2-4-2 掌握Proteus软件的使用方法
二、Proteus ISIS的工作界面简介
1. 原理图编辑窗口 2. 预览窗口 3. 对象选择器
任务2-4-2 掌握Proteus软件的使用方法
二、Keil uVision2软件使用入门
1.新建项目和源程序设计文件 第一步:先建立单片机项目设计文件管理系统 第二步:新建项目 第三步:新源程序文件 第四步:将新建的源程序文件加载到项目管理器 第五步:编写C语言源程序文件 第六步:编译程序 第七步:用Proteus软件仿真
2.在Proteus硬件仿真电路图单片机中加载HEX文件
• 电源电路:单片机通常使用的是5V直流电源。 • 时钟电路:又称振荡电路。在单片机内部有一个时钟产生电
路,单片机工作时要在外部接上两个电容和一个晶振构成完 整的时钟振荡电路。 • 复位电路:起到使单片机启动时从初始状态开始执行程序的 作用。 • 51单片机还有一个31脚 EA 引脚,用来对单片机进行内部与 外部程序存储器的选择。通常情况下,应使用内部程序存储 器,EA 引脚要接到正电源端(置高电平“1”)。
参数描述 —— 1k(0.6W) 10k(0.6W) —— 30pF(50V) 10μF 50V(电解电容) 11.0592M
项目5 Keil C51的使用
• 任务2-5-1 理解单片机最小系统 • 任务2-5-2 Keil uVision2使用快速入门
任务2-5-1 理解单片机最小系统
• 能让单片机工作的由最基本的功能单元电路构成的单片机 工作系统称为单片机最小系统。51系列单片机最小系统主 要由电源电路、时钟电路和复位电路三种基本单元电路构 成:
P1=0xfe;
//P1=1111 1110B,即P1.0=0,P1.0位输出低电平“0”
要真正控制单片机,仅靠单独的语句是不够的,必须将控制语句编写在的完 整的程序中,才能进行单片机的有效控制。C语言程序编写工作需要用Keil C51软件来完成。
任务2-5-2 Keil uVision2使用快速入门
3.运用Proteus硬件仿真电路图进行仿真实验
项目6 程序烧录软件及单片机实验板的使用
• 任务2-6-1 掌握ZW&YT单片机实验板的使用方法 • 任务2-6-2 掌握STC_ISP_V488程序烧录软件的
使用方法
任务2-6-1 掌握ZW&YT单片机实验板的使用方法
一、点亮一个发光二极管实验ZW&YT单片机实验板连接示意图