❶ 51單片機 電源電路
變壓器加整流橋+LM7805+電容
更簡單的方法:電腦的USB輸出
買一個5V輸出的電源
❷ 求51單片機內部電路構造圖
呵呵。。來。這個問題,可有得復雜自了,要真按你所想的來闡述的話,估計得出一本書才行了。
就我所知,當初我們學單片機的時候,書上有給出一個I/O口的內部結構簡圖,那就是一堆電路,而這還僅僅是一個I/O口,擴展了來說,還有另外31個I/O口,還有CPU,還有ROM、RAM、定時器/計數器、串列口、晶振等等一堆的東西。真的會是一個很大的系統。
你若是想學單片機應用的話,我建議還是放棄走內部原理這條路吧,只要知道在什麼情況下給什麼信號會有什麼樣的效果 就行了,不一定非得知道它內部具體是怎麼實現、怎麼動作的。
❸ 51單片機電路問題
有沒有電路?最好把模擬的電路也貼上來看看
❹ 51單片機最小系統晶振電路
嘿嘿 不可以用101和102代替抄51單片機晶振電路的兩個瓷片電容的
1 101和102的容值分別是100和1000PF
而51單片機晶振電路的兩個瓷片電容應該是20~33PF
二者相差太大 不可替代 還是去賣電子元器件的商店買2個吧
呵呵 別忘給俺加分哦
❺ 51單片機最小系統原理圖
單片機最小系統,或者稱為最小應用系統,是指用最少的元件組成的單片機可以工作的系統.對51系列單片機來說,最小系統一般應該包括:單片機、電源、晶振電路、復位電路。
1、單片機
89C51單片機一片
2、電源
5V直流電源1個
3、晶振電路
包括12MHz晶振1隻、30pF瓷片電容2隻
4、復位電路
10uF電解電容1隻,4k7電阻1隻。
電路如下:
向左轉|向右轉
註:上圖中/EA(31引腳)也可直接連接電源VCC,2k電阻可去除。
❻ 51單片機控制三極體8550做開關電路圖
用8050做開關,是用高電平控制開,低電平控制關,8550就剛好相反,51的IO到三極體的基級,最好是串一個電阻,這樣IO的電平就不會被三極體BE結鉗位到0.7V.
❼ c51單片機復位電路的工作原理
如S22復位鍵按下時:RST經1k電阻接VCC,獲得10k電阻上所分得電壓,形成高電平,進入「復位狀態」
當S22復位鍵斷開時:RST經10k電阻接地,電流降為0,電阻上的電壓也將為0,RST降為低電平,開始正常工作
(7)51單片機電路擴展閱讀:
復位電路是一種用來使電路恢復到起始狀態的電路設備,它的操作原理與計算器有著異曲同工之妙,只是啟動原理和手段有所不同。復位電路,就是利用它把電路恢復到起始狀態。就像計算器的清零按鈕的作用一樣,以便回到原始狀態,重新進行計算。
和計算器清零按鈕有所不同的是,復位電路啟動的手段有所不同。一是在給電路通電時馬上進行復位操作;二是在必要時可以由手動操作;三是根據程序或者電路運行的需要自動地進行。復位電路都是比較簡單的大都是只有電阻和電容組合就可以辦到了,再復雜點就有三極體等配合程序來進行了。
單片機復位電路主要有四種類型:
(1)微分型復位電路:
(2)積分型復位電路:
(3)比較器型復位電路:
比較器型復位電路的基本原理。上電復位時,由於組成了一個RC低通網路,所以比較器的正相輸入端的電壓比負相端輸入電壓延遲一定時間.而比較器的負相端網路的時間常數遠遠小於正相端RC網路的時間常數。
因此在正端電壓還沒有超過負端電壓時,比較器輸出低電平,經反相器後產生高電平.復位脈沖的寬度主要取決於正常電壓上升的速度.由於負端電壓放電迴路時間常數較大,因此對電源電壓的波動不敏感.但是容易產生以下二種不利現象:
(1)電源二次開關間隔太短時,復位不可靠:
(2)當電源電壓中有浪涌現象時,可能在浪涌消失後不能產生復位脈沖。
為此,將改進比較器重定電路,如圖9所示.這個改進電路可以消除第一種現象,並減少第二種現象的產生.為了徹底消除這二種現象,可以利用數字邏輯的方法和比較器配合,設計的比較器重定電路。此電路稍加改進即可作為上電復位和看門狗復位電路共同復位的電路,大大提高了復位的可靠性。
❽ 51單片機電路原理圖,看不懂電路圖
單片機最小系統復,晶振,復位制電路,電源。
每個LED支路末端接地,電勢為0,只要單片機引腳輸出高電平,就有電流流過,小燈就會亮。
單片機(Microcontrollers)是一種集成電路晶元,是採用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計數器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)集成到一塊矽片上構成的一個小而完善的微型計算機系統,在工業控制領域廣泛應用。從上世紀80年代,由當時的4位、8位單片機,發展到現在的300M的高速單片機。
❾ 想自己做一個51單片機下載程序的電路,求電路圖
請看電路圖,這是STC宏晶單片機的編程下載電路圖。