单片机常用电路

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10MCS-51单片机常用接口电路

10MCS-51单片机常用接口电路

0000H
START
000BH
T0_INT
SP,
#5FH
TMOD, #01H
TH0, #0F8H
TL0,
#30H
TR0
ET0
EA
DISP_W, #00H
DISP_BIT
DISPLAY
LOOP
;复位入口地址。
;跳到主程序。
;定时/计数器0中断入口地址-51使用统一编址的方式每一接口芯片中的 一个功能寄存器(端口)的地址就相当于一个RAM单 元。 10.1.3 I/O数据的几种传送方式
为实现和不同的外设的速度匹配,I/O接口必须 根据不同外设选择恰当的I/O数据传送方式。I/O数据 传送的几种传送方式是:
(1)同步传送 (2)查询传送 (3)中断传送。
;定时/计数器0工作于方式1。 ;设置定时2ms的定时器初值高位。 ;设置定时2ms的定时器初值低位。 ;允许T0计数。 ;允许T0中断。 ;开单片机中断。
;指向显示的第一个数码管。
;清除定时标志DISP_BIT。 ;调显示子程序。
T0_INT: MOV
MOV
SETB RETI
;显示子程序入口: DISPLAY: JB
d
c
b
a
段码如下表所示:
显示字符 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B
共阴极段码 3FH 06H 5BH 4FH 66H 6DH 7DH 07H 7FH 6FH 77FH 7CH
共阳极段码 C0H F9H A4H B0H 99H 92H 82H F8H 80H 90H 88H 83H
显示字符 C D E F P U T y H L
第10章 MCS-51单片机常用接口电路 10.1 扩展I/O接口的设计 ➢MCS-51单片机要通过I/O接口来和外设交换信息。 ➢I/O扩展属于单片机系统扩展的一部分,MCS-51单 片机有P0~P3共4个8位的并行I/O口,由于P0和P2 在很多场合要用作16位的地址总线和8位的数据总 线,真正能用作I/O接口的只有P1口和P3口的部分 引脚。 ➢在具体应用设计中往往需要扩展I/O接口。

单片机高边开关电路

单片机高边开关电路

单片机高边开关电路
单片机高边开关电路是一种通过在电源端加可控开关来实现驱动装置使能的电路。

高边开关一般使用MOSFET开关,具有驱动复杂、布线成本低的特点。

高边开关电路通常需要添加自举电路,以确保MOS管的栅极和源极保持一定的压降,实现稳定、连续的开关。

自举电路是在单电源供电时,当高侧的栅源电压达不到控制要求时加的。

如果MOS电路的栅源电压能满足要求,则不需要加自举电路。

高边开关电路常用于燃油泵和车身相关控制,如座椅、照明、雨刷和风扇等。

低边开关电路则通常用于与动力相关的负载,如电机、加热器等。

在实际应用中,选择高边开关电路还是低边开关电路,需要依据系统的要求来确定。

对于汽车应用,通常选择高边开关电路,因为在大多数情况下,当发生短地故障时需要关掉油泵,这样的设计对于当发生车祸或系统失效时是非常有利的。

单片机系统常用接口电路、功能模块和外设

单片机系统常用接口电路、功能模块和外设

引言概述:单片机系统是嵌入式系统中最常见的一种,它由单片机芯片以及与之配套的外围接口电路、功能模块和外设组成。

在上一篇文章中,我们介绍了单片机系统的基本概念和常用接口电路、功能模块和外设。

本文将继续深入探讨单片机系统的常用接口电路、功能模块和外设。

正文内容:1.时钟电路1.1晶振电路晶振电路是单片机系统中非常重要的一部分,它提供了系统的时钟信号。

晶振电路可以通过外部晶振或者由单片机内部产生的时钟源来实现。

1.2PLL电路PLL电路(PhaseLockedLoop)可以通过将输入信号与一个本地振荡器(通常为晶振)频率和相位锁定来提供精准的系统时钟。

PLL 电路在需要稳定时钟的系统中非常常见。

1.3复位电路复位电路用于初始化整个系统,在系统通电或发生异常情况下,将系统恢复到初始状态。

复位电路通常由电源复位和外部复位信号组成。

2.存储器接口电路2.1RAM电路RAM电路用于存储临时数据,在单片机系统中起到缓存作用。

常见的RAM电路有静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)。

2.2ROM电路ROM电路用于存储常量和程序代码,它是只读存储器,一旦存储内容被写入后将无法修改。

常见的ROM电路有EPROM、EEPROM和闪存。

2.3外部存储器扩展电路由于单片机内部存储器有限,常常需要扩展外部存储器来满足系统需求。

外部存储器扩展电路主要包括地质解码电路和控制信号电路。

3.通信接口电路3.1串口电路串口电路是单片机系统中常用的通信接口电路,它允许单片机通过串行通信与其他设备进行数据交换。

常见的串口通信标准有RS232、RS485和TTL等。

3.2并口电路并口电路主要用于并行数据通信,它通常用于连接显示器、打印机和外部存储设备等外部设备。

3.3SPI接口电路SPI(SerialPeripheralInterface)是一种常用的串行通信接口,它通过四根信号线实现全双工的数据传输。

3.4I2C接口电路I2C(InterIntegratedCircuit)是一种支持设备间通信的串行总线,它可以连接多个设备,并通过两根信号线进行数据传输。

51单片机 基础电路

51单片机 基础电路

51单片机基础电路51单片机是一种常用的嵌入式微控制器,具有高性能、低功耗、丰富的外设接口等特点。

在实际应用中,51单片机的基础电路是必不可少的,它是连接单片机与外部元件的桥梁,为单片机提供电源和信号输入输出。

本文将介绍51单片机基础电路的组成和工作原理。

一、电源电路51单片机的正常工作需要稳定的电源供应。

其电源电路主要由电源滤波器、稳压电路和复位电路组成。

1. 电源滤波器:用于滤除电源中的噪声和干扰,保证电源的稳定性。

常用的电源滤波器包括电容滤波器和电感滤波器。

2. 稳压电路:用于将不稳定的电源电压转换为稳定的工作电压。

常用的稳压电路有线性稳压电路和开关稳压电路。

3. 复位电路:用于在开机或复位时将单片机的状态初始化为预设值,确保系统正常启动。

复位电路主要由电源复位电路和外部复位电路组成。

二、时钟电路51单片机需要时钟信号来同步其内部逻辑运算。

时钟电路主要由晶振和电容构成。

晶振是一种能够产生稳定振荡频率的元件,常用的晶振有4MHz、8MHz等。

晶振通过电容与单片机相连,形成一个振荡回路。

时钟电路还可以通过外部的时钟信号输入来实现,这需要将外部时钟信号与单片机的时钟输入引脚相连。

三、复位电路复位电路是为了保证单片机在上电或复位时能够正常启动,并将其状态初始化为预设值。

复位电路可以通过外部复位电路和电源复位电路两种方式实现。

外部复位电路是通过按下复位按钮或引脚触发器来实现的,它会将单片机的复位引脚拉低,从而使单片机复位。

电源复位电路是通过检测电源电压的变化来实现的,当电源电压低于一定阈值时,复位电路会自动将单片机复位。

四、IO口电路IO口电路是单片机与外部设备进行数据交互的接口。

它由输入电路和输出电路组成。

输入电路负责将外部设备的信号输入到单片机,并对输入信号进行适当的处理。

常见的输入电路有电阻分压电路和比较器电路。

输出电路负责将单片机的信号输出到外部设备,并对输出信号进行适当的处理。

常见的输出电路有三态缓冲器电路和驱动电路。

单片机的外围电路

单片机的外围电路

键盘电路设计要点
1 2
去抖处理
消除按键按下时的抖动,确保一次只识别一个按 键。
独立按键与矩阵按键的选择
根据按键数量和单片机I/O口资源选择合适的键 盘形式。
3
接口类型
根据单片机和键盘的接口类型选择合适的连接方 式,如直接连接或通过I2C、SPI等通信协议连接。
05
通信接口电路
通信接口电路的作用与类型
寻址方式
每个设备具有唯一的地址,通过地址码进行访问。
数据传输速率
最高可达400kHz。
06
外围电路的干扰与防护
外围电路的干扰来源与影响
01
02
03
04
电源噪声
由于电源线路上的电压波动和 电流脉冲,可能导致单片机工
作异常。
信号线耦合
信号线之间的电磁场相互作用 ,可能导致信号的畸变或噪声

接地回路
不同电路之间的地线连接可能 形成地线回路,导致噪声和干
扰。
空间辐射
来自其他电子设备或自然界的 电磁波可能对单片机产生干扰

干扰的防护措施
电源滤波
在电源入口处加入滤波 器,减少电源噪声的干
扰。
隔离与屏蔽
对容易受到干扰的信号 线进行隔离或屏蔽,降 低信号线耦合的影响。
合理的接地
采用单点接地、多点接 地或混合接地方式,减
少地线回路的干扰。
空间滤波
在单片机周围加装电磁 屏蔽材料,减少空间辐
单片机外围电路
• 单片机外围电路概述 • 电源电路 • 输入输出接口电路 • 显示与键盘电路 • 通信接口电路 • 外围电路的干扰与防护
01
单片机外围电路概述
定义与作用
定义

最新单片机的常见输入输出电路介绍

最新单片机的常见输入输出电路介绍

单片机的常见输入输出电路介绍引言传统电气设备采用的各种控制信号,必须转换到与单片机输入/输出口相匹配的数字信号。

用户设备须输入到单片机的各种控制信号,如限位开关,操作按钮、选择开关、行程开关以及其他一些传感器输出的开关量等,通过输入电路转换成单片机能够接收和处理的信号。

输出电路则应将单片机送出的弱电控制信号转换、放大到现场需要的强输出信号,以驱动功率管、电磁阀和继电器、接触器、电动机等被控制设备的执行元件,能方便实际控制系统使用。

1 输入电路设计一般输入信号最终会以开关形式输入到单片机中,以工程经验来看,开关输入的控制指令有效状态采用低电平比采用高电平效果要好得多,。

其中,D1为保护二极管,反向电压≥50V。

为了防止外界尖峰干扰和静电影响损坏输入引脚,可以在输入端增加防脉冲的二极管,形成电阻双向保护电路,。

二极管D1、D2、D3的正向导通压降UF≈0.7 V,反向击穿电压UBR≈30 V,无论输入端出现何种极性的破坏电压,保护电路都能把浚电压的幅度限制在输入端所能承受的范围之内。

即:VI~VCC出现正脉冲时,D1正向导通; V1~VCC 出现负脉冲时,D2反向击穿;VI与地之间出现正脉冲时,D2反向击穿;V1与地之间出现负脉冲时,D3正向导通,二极管起钳位保护作用。

缓冲电阻RS约为1.5~2.5kΩ,与输入电容C构成积分电路,对外界感应电压延迟一段时间。

若干扰电压的存在时间小于t,则输入端承受的有效电压将远低于其幅度;若时间较长,则D1导通。

电流在RS上形成一定的压降,从而减小输入电压值。

此外,一种常用的输入方式是采用光耦隔离电路。

,R为输入限流电阻,使光耦中的发光二极管电流限制在10~20 mA。

输入端靠光信号耦合,在电气上做到了完全隔离。

同时,发光二极管的正向阻抗值较低,而外界干扰源的内阻一般较高,根据分压原理,干扰源能馈送到输入端的干扰噪声很小,不会产生地线干扰或其他串扰,增强了电路的抗干扰能力。

单片机常用接口电路设计

单片机常用接口电路设计

单片机常用接口电路设计单片机是一种集成电路,内部包含了处理器、内存和各种输入输出接口。

在单片机应用中,常用的接口电路设计包括数模转换、模数转换、显示控制、通信接口、电源接口等。

一、数模转换接口电路设计:数模转换器(DAC)是将数字信号转换为模拟信号的设备,常用于音频处理、控制信号输出等。

设计DAC接口电路时需要考虑输入信号的分辨率、精度和输出电压范围等因素。

一种常见的设计方案是使用运放作为缓冲放大器,将单片机输出的数字信号经过DAC转换后放大输出。

此外,还可以根据需要添加滤波电路来去除数字信号中的高频噪声。

二、模数转换接口电路设计:模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,常用于传感器信号采集、音频采样等。

在设计ADC接口电路时需要考虑输入信号的范围、精度和采样率等因素。

常见的设计方案是使用运放将输入信号放大,并连接到ADC的输入端。

此外,还可以根据需要添加滤波电路来去除输入信号中的高频噪声。

三、显示控制接口电路设计:单片机常用于控制各种显示设备,如数码管、液晶显示屏等。

设计显示控制接口电路时需要考虑控制信号的电平、频率和电流等因素。

一种常见的设计方案是使用继电器或晶体管作为开关,将单片机输出的控制信号连接到显示设备,实现显示内容的控制。

此外,还可以使用驱动芯片来简化接口电路设计,提高驱动能力。

四、通信接口电路设计:单片机常用于与外部设备进行通信,如串口通信、SPI通信、I2C通信等。

设计通信接口电路时需要考虑信号的传输速率、电平逻辑和接口协议等因素。

常见的设计方案是使用电平转换器将单片机的信号电平转换为外设能够接受的电平,并通过串行线路或总线连接到外设。

此外,还可以使用专用的通信芯片来简化接口电路设计,提高通信速率和可靠性。

五、电源接口电路设计:单片机的正常工作需要稳定的电源供应。

设计电源接口电路时需要考虑电源稳压、过压保护和电源滤波等因素。

一种常见的设计方案是使用稳压电源芯片或稳压二极管作为功率稳定器,为单片机提供稳定的电压。

8051典型应用电路

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。

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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。

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