單片機必看 | 不了解這幾個電路,單片機都學不好!

在接觸單片機時,我們經常會根據它的外部引腳、高低電位去設計電路,小到做流水燈、籃球計分器、交通燈、煙霧報警等課程設計,大到智慧農業、智能家居等項目,都離不開單片機的支撐。今天小編整理了單片機必備的幾個基礎電路,你都了解嗎?

 

單片機上拉電阻的選擇


 


大家可以看到復位電路中電阻R1=10kRST是高電平 ,而當R1=50RST為低電平,很明顯R1=10k時是錯誤的,單片機一直處在復位狀態時根本無法工作。

 

出現這樣的原因是由于RST引腳內含三極管,即便在截止狀態時也會有少量截止電流,當R取的非常大時,微弱的截止電流通過就產生了高電平。

 

LED串聯電阻的計算問題


 

通常紅色貼片LED:電壓1.6V-2.4V,電流2-20mA,在2-5mA亮度有所變化,5mA以上亮度基本無變化。

 

端口出現不夠用

 

端口不夠用時,我們可以借助擴展芯片來實現,比如三八譯碼器74HC138來拓展

 

濾波電容

 

濾波電容分為高頻濾波電容和低頻濾波電容。

 

高頻濾波電容一般用104(0.1uF),目的是短路高頻分量,保護器件免受高頻干擾。普通的IC(集成)器件的電源與地之間都要加,去除高頻干擾(空氣靜電)。

 

低頻濾波電容一般用電解電容(100uF),目的是去除低頻紋波,存儲一部分能量,穩定電源。大多接在電源接口處,大功率元器件旁邊,如:USB借口,步進電機、1602背光顯示。耐壓值至少高于系統最高電壓的2倍。

 

三極管的作用


 

 開關作用:

 

LEDS6為高電平時截止,為低電平時導通。

限流電阻的計算:集電極電流為I,則基極電流為I/100(這里涉及到放大作用,集電極電流是基極的100),PN結電壓0.7V,R=(5-0.7)/(I/100)

 

 放大作用:

 

集電極電流是基極電流的100倍。

 

 電平轉換:


 


當基極為高電平時,三極管導通,右側的導線接地為低電平,當基極為低電平時,三極管截止,輸出高電平。

 

數碼管的相關問題

 


數碼管點亮形成的數字由a,bc,d,ef,e,dp(小數點)構成,字模及真值表如上圖。

 

電流電壓驅動問題

 

由于單片機輸出有限,當負載很多的時候需要另外加驅動芯片 ,比如74HC245。

 

上拉電阻

 

 選取原則 

 

1、從節約功耗及芯片灌電流能力考慮應當足夠大;電阻大,電流小。

2、從確保足夠的驅動電流考慮應當足夠小;電阻小,電流大。

3、對于高速電路,過大的上拉電阻可能會導致邊沿變平緩。

綜合考慮:上拉電阻常用值在1K10K之間選取,下拉同理。

 

 下拉電阻 

 

上拉就是將不確定的信號通過一個電阻嵌位在高電平,下拉同理。

1、電平轉換,提高輸出電平參數值。

2、OC門必須加上拉電阻才能使用。

3、加大普通IO引腳驅動能力。

4、懸空引腳上下拉抗干擾。


晶振和復位電路

 

 晶振電路 

 

晶振選擇:根據實際系統需求選擇,6M,12M,11.0592M,20M等待

負載電容:對地接21030pF的電容即可,常用20pF

萬用表測晶振:直接用紅表筆對晶振引腳,黑表筆接GND,測量電壓即可。

 

 復位電路 

 

復位把單片機內部電路設置成為一個確定的狀態,所有的寄存器初始化。

51單片機的復位時間大約在2個機械周期左右,具體需要看芯片數據手冊。

一般通過復位芯片或者復位電路,具體的阻容參數的計算,通過百度查找。

 

按鍵抖動及消除

 

按鍵也是機械裝置,在按下或放開的一瞬間會產生抖動,如下圖:


 


 

消除方法有兩種:軟件除抖和硬件除抖,其中硬件除抖是應用了電容對高頻信號短路的原理。

 

軟件除抖是檢測出鍵閉合后執行一個延時程序,產生5ms10ms的延時,讓前沿抖動消失后再一次檢測鍵的狀態,如果仍保持閉合狀態電平,則確認為真正有鍵按下。

 

結語:合抱之木,起于毫末,單片機的學習過程中,我們要把基礎的知識打牢,把該了解的板子性能了解了,在閑暇時間動動手,通過做小作品來更深入地了解理論,學練結合,這樣才能建立自己的成就感,在單片機的路上越走越遠!

the end

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