1. 請問單片機的輸入管腳一般的工作電流和工作電壓范圍是多少
單片機一般是CMOS電路,電源電壓較寬(如:3~15V),輸入電壓上限就是電源電壓,輸入電流就不用考慮了,小於1uA;輸出電壓接近電源電壓,電源電壓越高,輸出電流越大,大約±2mA~±10mA,不同的I/O口帶載能力不同,輸出電流不同,具體要看晶元數據手冊。
2. 單片機供電電壓最低多少
不只51,很多系列的單片機都有5V和低壓3V兩種型號。想用3.7V給3V單片機供電的話串個二極體就行了,一個管子的壓降正好。STC12、11、10都是新型號它們內核一樣的,就是只有一些硬體配置有無和大小不一樣,比如管腳、AD、EEPROM、ram、硬體PWM,它們的抗干擾性、電磁特性、穩定性、加密性都比老51系列的89C51、89C52好得多。下面的圖片是我從手冊上截的
3. 單片機正常工作時引腳電壓時多少
單片機正常工作時引腳電壓是:
1.
工作電源如果是5V就是高電平接近5V
低電平接近0V。
2.
工作電源如果是3V同理就是高電平接近3V
低電平接近0V。
3.
工作電源如果是1.5V同理就是高電平接近1.5V
低電平接近0V。
註:單片機正常工作時引腳電壓是高電平接近1工作電源電壓,
低電平接近0V。
4. 51單片機運行需要多少伏電源
5V。
51單片機不是完成某一個邏輯功能的晶元,而是把一個計算機系統集成到一個晶元上。概括的講是一塊晶元就成了一台計算機。
51單片機應用最廣泛的8位單片機當然也是初學者們最容易上手學習的單片機,最早由Intel推出,由於其典型的結構和完善的匯流排專用寄存器的集中管理,眾多的邏輯位操作功能及面向控制的豐富的指令系統。
(4)單片機供電電壓3v還是33v擴展閱讀:
注意事項:
1、降低外時鍾頻率:外時鍾是高頻的雜訊源,除能引起對本應用系統的干擾之外,還可能產生對外界的干擾,以8051單片機為例,最短指令周期1μs時,外時鍾是12MHz。而同樣速度的Motorola 單片機系統時鍾只需4MHz微控制器產生的最有影響的高頻雜訊大約是時鍾頻率的3倍。
2、低雜訊系列單片機:改進的技術將電源、地安排在兩個相鄰的引腳上,外部去耦電容在PCB設計上更容易安排。
3、每個集成電路的電源、地之間應配置一個去耦電容, 吸收或提供該集成電路內部三極體導通、截止引起的電流變化(di/dt),從而降低系統雜訊, 要選高頻特性好的獨石電容或瓷片電容作去耦電容。每塊印製電路板電源引入的地方要安放一隻大容量的儲能電容。
5. 單片機 電池供電
單片機工作電壓一般為:5.5v-3.4v(5v單片機),3.8v-2.0v(3v單片機)
你可以選擇用電池盒三節大容量AA電池,或者1節5v電池,如果長期供電最好用開關電源(可以購買也可以自己做)。
你主要是用來做什麼的呢?
單片機還有一種掉電模式:功耗極低<0.1uA,可由外部中斷喚醒,適用於電池供電系統,如水表、氣表、便攜設備等,你看看你的工作環境適不適合這種模式,具體設置請參見手冊。
市場上很容易買到2300mAh的AA電池你買三節3*1.5=4.5V,2300*3/3/24=95.8,算起來也能用兩三個月呢...可以考慮一下
還有就是市場上那種攜帶型的鉛蓄電池,也很容易買到,容量也不錯
6. 單片機低電平上下限是多少高電平上下限是多少
0.3VCC----0V為低電平,0.7VCC---VCC為高電平,一般來講,對於5V電源的單片機來說,低電平在1.3V以下,高電平在3.7V以上,數字信號盡量不要使用1.3---3.7V這個區間,這有可能會造成單片機無法識別或識別錯誤。
7. 單片機的各個口電壓、電流問題
這與51單片機供電電壓有關:
1、3.3V供電時:單片機IO口置1時電壓在3V左右,置0時電壓接近0V大約0.1V左右。
2、單片機IO口輸出電流能力與型號有關,一般在1mA~20mA左右,低電平輸出能力較強。實際輸出電流大小取決於後級負載大小,以及埠輸出方式(推挽、強上拉、弱上拉)有關。
3、P0口是准雙向口,可作為輸入口,也可以作為輸出口,可以位定址。還可以作為擴充外部存儲器低8位地址口。