可以改變電壓,加上隨意兩個字就杠杠的,只能說在有限的范圍內改變,原來輸出12V的電源,把電壓提高到24V,VOR過高會燒MOS管,降壓到5V就沒事,實驗用的寬電壓可調電源裡面有繼電器將電壓疊加起來的,比如前面說的24V可以通過兩個12V用繼電器串起來
『貳』 c51單片機怎麼調節電壓
其實這個很簡單啊,
1、就是你要知道單片機的I/O口輸出的電壓是什麼,I/O口輸出的電壓是平均值,也就是說你控制好輸出的電壓就可以控制好亮度(當然,這是指輸出變化的時間在10ms左右)
2、既然要調節亮度,那麼就是改變平均值,改變平均值的方法就是改變輸出占空比,
3、因為是4級的調節,為了讓眼睛分辨得出來建議用1/8,3/8,5/8,8/8輸出
以上的方法以前用過,還算好用,這個方法只能直接驅動,不能加三極體驅動,若用三極體驅動會出現閃爍。希望這些對你有幫助
『叄』 51單片機是由多少伏直流電壓供電
51單片機有5V和3.3V工作電壓的,如果是5V工作電壓,那麼選5V直流電壓供電。如果是3.3V,最好選3.3V直流電壓供電,也可以選5V直流電壓供電,內部加一個3.3V穩壓,之後給單片機供電。
『肆』 怎麼把51單片機的引腳輸出電壓降至3.3V
不就是電平匹配么?一定要用晶元?
我是搞研發的~我說說所有的電平轉換方法,你自己參考~
(1) 晶體管+上拉電阻法
就是一個雙極型三極體或 MOSFET,C/D極接一個上拉電阻到正電源,輸入電平很靈活,輸出電平大致就是正電源電平。
(2) OC/OD 器件+上拉電阻法
跟 1) 類似。適用於器件輸出剛好為 OC/OD 的場合。
(3) 74xHCT系列晶元升壓 (3.3V→5V)
凡是輸入與 5V TTL 電平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 電平轉換。
——這是由於 3.3V CMOS 的電平剛好和5V TTL電平兼容(巧合),而 CMOS 的輸出電平總是接近電源電平的。
廉價的選擇如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那個字母 T 就表示 TTL 兼容)。
(4) 超限輸入降壓法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...)
凡是允許輸入電平超過電源的邏輯器件,都可以用作降低電平。
這里的"超限"是指超過電源,許多較古老的器件都不允許輸入電壓超過電源,但越來越多的新器件取消了這個限制 (改變了輸入級保護電路)。
例如,74AHC/VHC 系列晶元,其 datasheets 明確註明"輸入電壓范圍為0~5.5V",如果採用 3.3V 供電,就可以實現 5V→3.3V 電平轉換。
(5) 專用電平轉換晶元
最著名的就是 164245,不僅可以用作升壓/降壓,而且允許兩邊電源不同步。這是最通用的電平轉換方案,但是也是很昂貴的 (俺前不久買還是¥45/片,雖是零售,也貴的嚇人),因此若非必要,最好用前兩個方案。
(6) 電阻分壓法
最簡單的降低電平的方法。5V電平,經1.6k+3.3k電阻分壓,就是3.3V。
(7) 限流電阻法
如果嫌上面的兩個電阻太多,有時還可以只串聯一個限流電阻。某些晶元雖然原則上不允許輸入電平超過電源,但只要串聯一個限流電阻,保證輸入保護電流不超過極限(如 74HC 系列為 20mA),仍然是安全的。
(8) 無為而無不為法
只要掌握了電平兼容的規律。某些場合,根本就不需要特別的轉換。例如,電路中用到了某種 5V 邏輯器件,其輸入是 3.3V 電平,只要在選擇器件時選擇輸入為 TTL 兼容的,就不需要任何轉換,這相當於隱含適用了方法3)。
(9) 比較器法
算是湊數,有人提出用這個而已,還有什麼運放法就太惡搞了。
那位說的可以~但我分析你也不是非要晶元不可吧?盡量節約成本啊~
『伍』 關於51單片機電壓的問題
這個電平是單片機復位時對各IO口進行置位所產生的。外部電源加的是單片機的電源上,而這個電平是單片機內部分配的結果,不是外部電源直接產生的。
我不知道你的VDD是什麼意思,因為沒有圖。單片機的供電方式不是很簡單嗎,40腳Vcc=5V,20腳接地。如果使用內部程序存儲器,31腳EA接電源。再配套合適的復位電路,時鍾電路和程序,單片機就可以跑起來了。
『陸』 51單片機P0.1口電壓只有2V什麼原因
首先,51單片機的P0口是沒有上拉電阻的,也就是你測定的數值可能是浮空值,並不固定!如果你接了上拉電阻,依然是2V,那麼可能是該埠燒壞了。一般上拉10K電阻即可。
其次,你是否設置了該埠的使用方式,如高阻態或浮空等,檢查軟體配置並修改為你所需要的功能。
如果以上兩點都沒有改變測量的電壓,建議更換單片機。
『柒』 51單片機5v供電,每個IO口輸出電壓是多少
51單片機5v供電,每個IO口輸出電壓是5V
使用5V供電,IO輸出高電壓平應該按5V計算。LED限流電阻= ( 5V - led工作時端電壓 ) / led工作電流
LED電壓一般 2到3V,按平均2.5V,工作電流按10ma
限流電阻= (5-2.5)V/10ma = 0.25k = 250歐,一般選200-1000歐都可以
(7)51單片機換電壓擴展閱讀:
推挽輸出的特點是不論輸出高電平還是低電平都能驅動較大的電流,比如輸出高電平時可以直接點亮LED(要串聯幾百歐限流電阻),而在准雙向I/O模式下很難辦到。
高阻輸入模式的特點是只能作為輸入使用,但是可以獲得比較高的輸入阻抗,這在模擬比較器和ADC應用中是必需的。
開漏模式與准雙向模式相似,但是沒有內部上拉電阻。開漏模式的優點是電氣兼容性好,外部上拉電阻接3V電源,就能和3V邏輯器件介面,如果上拉電阻接5V電源,又可以與5V邏輯器件介面。此外,開漏模式還可以方便地實現「線與」邏輯功能。
『捌』 51單片機是不是只需要提供5V電壓即可
51單片機工作時只需要提供5V電壓即可,單片機正常工作時,功耗比較小,在沒有大電流的負載情況下,40mA的電流就夠了。如果有大電流負載電路另外考慮。所以,一般的5V電源都能提供40mA的電流。
『玖』 怎樣把51單片機讀回來的AD值轉換成電壓值
通常是0-5V,對應於0-11111......1111(24位二進制)
那麼1V就是:3355443(十進制)。
用讀回來的值AD_data除以3355443,得到的整數部分就是0~5,即為電壓的整數部分。
把AD_data除以3355443的余數,再除以0.1V所對應的數值(請自己算一下),取整數將得到0~9,即為電壓的第一位小數。
……
取多少位小數,就計算多少次。
『拾』 51單片機的IO口電壓如何從5V調整為3.3V
用P0口,上拉電阻接3.3V即可。
P1 P2 P3不行