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信號保持電路圖單片機

發布時間:2025-01-10 13:46:34

1. 待放大信號100uV~1mV,放大器若干,要求放大信號至5V,方便5V電壓類單片機數據採集求電路圖

Ui=1mV,Uo=5V;

Au=Uo/Ui =5000 ≈ 70 x 71 =Au1 x Au2;

Au1=R2/R1;Au2=R4/R3;

但是如果 Ui=0.1--1mV;想保持輸出能夠達到 5V,就需要可實現的自動增益控制,這個電路就復雜了;

2. 51單片機最小系統原理圖

單片機的最小系統是由必要的組件組成的,這些組件除了單片機本身之外,還包括電源供電電路、時鍾電路和復位電路。下面是關於單片機最小系統電路的描述,如圖2-7所示,需要注意的是電源和地線並未在圖中標出。
**單片機最小系統電路**
1. 時鍾電路
單片機的工作需要在時鍾信號的控制下進行,因此時鍾電路為單片機提供基本時鍾信號。單片機的時鍾信號可以由內部時鍾方式或外部時鍾方式產生。
內部時鍾方式通過在單片機的XTAL1和XTAL2引腳上連接晶振和穩頻電容來實現,與片內電路共同構成穩定的自激振盪器。常用的晶振頻率包括6MHz、12MHz、11.0592MHz和24MHz等,一些新型單片機還可以支持更高頻率。外接電容有助於微調振盪器的頻率,以確保振盪信號的頻率與晶振頻率一致,通常選擇20~30pF的瓷片電容。
外部時鍾方式則是在單片機的XTAL1引腳上外接一個穩定的時鍾信號源,這種方式通常用於多片單片機同時工作,以確保工作同步。
2. 復位電路
單片機在啟動或發生故障時需要復位,復位電路的作用是將單片機內部各電路的狀態恢復到初始值。
單片機的復位條件是RST引腳上需要持續出現兩個或更多機器周期的高電平。復位形式包括上電復位和按鍵復位。
上電復位電路利用電容充電來實現復位。在電源接通瞬間,RST引腳上的電位為高電平(Vcc),隨著電容充電,RST引腳上的電位逐漸下降為低電平。只要保證高電平持續時間超過兩個機器周期,就能實現正常復位。
按鍵復位電路在單片機運行過程中,如果按下RESET鍵,已充電的電容會通過200Ω電阻快速放電,使得RST引腳上的電位迅速變為高電平,直到按鍵釋放,滿足單片機復位的條件。
單片機復位後,各特殊功能寄存器的復位值如表2-11所示。
**單片機特殊功能寄存器復位值**
| 寄存器 | 復位值 | 寄存器 | 復位值 | 寄存器 | 復位值 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PC | 0000H | SBUF | 不確定 | TMOD | 00H |
| B | 00H | SCON | 00H | TCON | 00H |
| ACC | 00H | TH1 | 00H | PCON | 0***0000B |
| PSW | 00H | TH0 | 00H | DPTR | 0000H |
| IP | ***00000B | TL1 | 00H | SP | 07H |
| IE | 0**00000B | TL0 | 00H | P0~P3 | FFH |
| **註:*表示無關位。** | | | | | |
以上內容是對單片機最小系統原理圖及相關電路的描述,糾正了原文中的錯誤,並進行了語句的潤色和時態的統一。

3. 單片機的ad采樣電路

A/D轉換,顧名思義要從模擬信號輸入端採集信號(通常為電流),所以要加一個採集電阻,將電流信號轉換成電壓信號,送到單片機或者A/D轉換晶元的輸入口(這兩個器件只識別到電壓信號);至於保持電路就是跟A/D轉換晶元或者單片機的轉換採集頻率有關(它們轉換也需要時間),采樣信號的頻率越高,留給它們數字化處理的時間越短,所以保持電路的作用是將採集回來的信號保持一定時間直到轉換器轉換完成為止..................
第二個問題答案是:在模擬輸入端採集回來的是電壓值的話就可以不用采樣電路了,不過保持電路還是要,另外如果採集回來的電壓值是mV級的,就要另外加放大電路(通常是升壓穩壓電路或者是三極體放大電路),最後送到單片機端或者是AD端

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