❶ 51单片机 电源电路
变压器加整流桥+LM7805+电容
更简单的方法:电脑的USB输出
买一个5V输出的电源
❷ 求51单片机内部电路构造图
呵呵。。来。这个问题,可有得复杂自了,要真按你所想的来阐述的话,估计得出一本书才行了。
就我所知,当初我们学单片机的时候,书上有给出一个I/O口的内部结构简图,那就是一堆电路,而这还仅仅是一个I/O口,扩展了来说,还有另外31个I/O口,还有CPU,还有ROM、RAM、定时器/计数器、串行口、晶振等等一堆的东西。真的会是一个很大的系统。
你若是想学单片机应用的话,我建议还是放弃走内部原理这条路吧,只要知道在什么情况下给什么信号会有什么样的效果 就行了,不一定非得知道它内部具体是怎么实现、怎么动作的。
❸ 51单片机电路问题
有没有电路?最好把仿真的电路也贴上来看看
❹ 51单片机最小系统晶振电路
嘿嘿 不可以用101和102代替抄51单片机晶振电路的两个瓷片电容的
1 101和102的容值分别是100和1000PF
而51单片机晶振电路的两个瓷片电容应该是20~33PF
二者相差太大 不可替代 还是去卖电子元器件的商店买2个吧
呵呵 别忘给俺加分哦
❺ 51单片机最小系统原理图
单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统.对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、电源、晶振电路、复位电路。
1、单片机
89C51单片机一片
2、电源
5V直流电源1个
3、晶振电路
包括12MHz晶振1只、30pF瓷片电容2只
4、复位电路
10uF电解电容1只,4k7电阻1只。
电路如下:
向左转|向右转
注:上图中/EA(31引脚)也可直接连接电源VCC,2k电阻可去除。
❻ 51单片机控制三极管8550做开关电路图
用8050做开关,是用高电平控制开,低电平控制关,8550就刚好相反,51的IO到三极管的基级,最好是串一个电阻,这样IO的电平就不会被三极管BE结钳位到0.7V.
❼ c51单片机复位电路的工作原理
如S22复位键按下时:RST经1k电阻接VCC,获得10k电阻上所分得电压,形成高电平,进入“复位状态”
当S22复位键断开时:RST经10k电阻接地,电流降为0,电阻上的电压也将为0,RST降为低电平,开始正常工作
(7)51单片机电路扩展阅读:
复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,它的操作原理与计算器有着异曲同工之妙,只是启动原理和手段有所不同。复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态。就像计算器的清零按钮的作用一样,以便回到原始状态,重新进行计算。
和计算器清零按钮有所不同的是,复位电路启动的手段有所不同。一是在给电路通电时马上进行复位操作;二是在必要时可以由手动操作;三是根据程序或者电路运行的需要自动地进行。复位电路都是比较简单的大都是只有电阻和电容组合就可以办到了,再复杂点就有三极管等配合程序来进行了。
单片机复位电路主要有四种类型:
(1)微分型复位电路:
(2)积分型复位电路:
(3)比较器型复位电路:
比较器型复位电路的基本原理。上电复位时,由于组成了一个RC低通网络,所以比较器的正相输入端的电压比负相端输入电压延迟一定时间.而比较器的负相端网络的时间常数远远小于正相端RC网络的时间常数。
因此在正端电压还没有超过负端电压时,比较器输出低电平,经反相器后产生高电平.复位脉冲的宽度主要取决于正常电压上升的速度.由于负端电压放电回路时间常数较大,因此对电源电压的波动不敏感.但是容易产生以下二种不利现象:
(1)电源二次开关间隔太短时,复位不可靠:
(2)当电源电压中有浪涌现象时,可能在浪涌消失后不能产生复位脉冲。
为此,将改进比较器重定电路,如图9所示.这个改进电路可以消除第一种现象,并减少第二种现象的产生.为了彻底消除这二种现象,可以利用数字逻辑的方法和比较器配合,设计的比较器重定电路。此电路稍加改进即可作为上电复位和看门狗复位电路共同复位的电路,大大提高了复位的可靠性。
❽ 51单片机电路原理图,看不懂电路图
单片机最小系统复,晶振,复位制电路,电源。
每个LED支路末端接地,电势为0,只要单片机引脚输出高电平,就有电流流过,小灯就会亮。
单片机(Microcontrollers)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。
❾ 想自己做一个51单片机下载程序的电路,求电路图
请看电路图,这是STC宏晶单片机的编程下载电路图。