可以改变电压,加上随意两个字就杠杠的,只能说在有限的范围内改变,原来输出12V的电源,把电压提高到24V,VOR过高会烧MOS管,降压到5V就没事,实验用的宽电压可调电源里面有继电器将电压叠加起来的,比如前面说的24V可以通过两个12V用继电器串起来
‘贰’ c51单片机怎么调节电压
其实这个很简单啊,
1、就是你要知道单片机的I/O口输出的电压是什么,I/O口输出的电压是平均值,也就是说你控制好输出的电压就可以控制好亮度(当然,这是指输出变化的时间在10ms左右)
2、既然要调节亮度,那么就是改变平均值,改变平均值的方法就是改变输出占空比,
3、因为是4级的调节,为了让眼睛分辨得出来建议用1/8,3/8,5/8,8/8输出
以上的方法以前用过,还算好用,这个方法只能直接驱动,不能加三极管驱动,若用三极管驱动会出现闪烁。希望这些对你有帮助
‘叁’ 51单片机是由多少伏直流电压供电
51单片机有5V和3.3V工作电压的,如果是5V工作电压,那么选5V直流电压供电。如果是3.3V,最好选3.3V直流电压供电,也可以选5V直流电压供电,内部加一个3.3V稳压,之后给单片机供电。
‘肆’ 怎么把51单片机的引脚输出电压降至3.3V
不就是电平匹配么?一定要用芯片?
我是搞研发的~我说说所有的电平转换方法,你自己参考~
(1) 晶体管+上拉电阻法
就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。
(2) OC/OD 器件+上拉电阻法
跟 1) 类似。适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合。
(3) 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)
凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换。
——这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。
廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那个字母 T 就表示 TTL 兼容)。
(4) 超限输入降压法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...)
凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。
这里的"超限"是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路)。
例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明确注明"输入电压范围为0~5.5V",如果采用 3.3V 供电,就可以实现 5V→3.3V 电平转换。
(5) 专用电平转换芯片
最着名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案。
(6) 电阻分压法
最简单的降低电平的方法。5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。
(7) 限流电阻法
如果嫌上面的两个电阻太多,有时还可以只串联一个限流电阻。某些芯片虽然原则上不允许输入电平超过电源,但只要串联一个限流电阻,保证输入保护电流不超过极限(如 74HC 系列为 20mA),仍然是安全的。
(8) 无为而无不为法
只要掌握了电平兼容的规律。某些场合,根本就不需要特别的转换。例如,电路中用到了某种 5V 逻辑器件,其输入是 3.3V 电平,只要在选择器件时选择输入为 TTL 兼容的,就不需要任何转换,这相当于隐含适用了方法3)。
(9) 比较器法
算是凑数,有人提出用这个而已,还有什么运放法就太恶搞了。
那位说的可以~但我分析你也不是非要芯片不可吧?尽量节约成本啊~
‘伍’ 关于51单片机电压的问题
这个电平是单片机复位时对各IO口进行置位所产生的。外部电源加的是单片机的电源上,而这个电平是单片机内部分配的结果,不是外部电源直接产生的。
我不知道你的VDD是什么意思,因为没有图。单片机的供电方式不是很简单吗,40脚Vcc=5V,20脚接地。如果使用内部程序存储器,31脚EA接电源。再配套合适的复位电路,时钟电路和程序,单片机就可以跑起来了。
‘陆’ 51单片机P0.1口电压只有2V什么原因
首先,51单片机的P0口是没有上拉电阻的,也就是你测定的数值可能是浮空值,并不固定!如果你接了上拉电阻,依然是2V,那么可能是该端口烧坏了。一般上拉10K电阻即可。
其次,你是否设置了该端口的使用方式,如高阻态或浮空等,检查软件配置并修改为你所需要的功能。
如果以上两点都没有改变测量的电压,建议更换单片机。
‘柒’ 51单片机5v供电,每个IO口输出电压是多少
51单片机5v供电,每个IO口输出电压是5V
使用5V供电,IO输出高电压平应该按5V计算。LED限流电阻= ( 5V - led工作时端电压 ) / led工作电流
LED电压一般 2到3V,按平均2.5V,工作电流按10ma
限流电阻= (5-2.5)V/10ma = 0.25k = 250欧,一般选200-1000欧都可以
(7)51单片机换电压扩展阅读:
推挽输出的特点是不论输出高电平还是低电平都能驱动较大的电流,比如输出高电平时可以直接点亮LED(要串联几百欧限流电阻),而在准双向I/O模式下很难办到。
高阻输入模式的特点是只能作为输入使用,但是可以获得比较高的输入阻抗,这在模拟比较器和ADC应用中是必需的。
开漏模式与准双向模式相似,但是没有内部上拉电阻。开漏模式的优点是电气兼容性好,外部上拉电阻接3V电源,就能和3V逻辑器件接口,如果上拉电阻接5V电源,又可以与5V逻辑器件接口。此外,开漏模式还可以方便地实现“线与”逻辑功能。
‘捌’ 51单片机是不是只需要提供5V电压即可
51单片机工作时只需要提供5V电压即可,单片机正常工作时,功耗比较小,在没有大电流的负载情况下,40mA的电流就够了。如果有大电流负载电路另外考虑。所以,一般的5V电源都能提供40mA的电流。
‘玖’ 怎样把51单片机读回来的AD值转换成电压值
通常是0-5V,对应于0-11111......1111(24位二进制)
那么1V就是:3355443(十进制)。
用读回来的值AD_data除以3355443,得到的整数部分就是0~5,即为电压的整数部分。
把AD_data除以3355443的余数,再除以0.1V所对应的数值(请自己算一下),取整数将得到0~9,即为电压的第一位小数。
……
取多少位小数,就计算多少次。
‘拾’ 51单片机的IO口电压如何从5V调整为3.3V
用P0口,上拉电阻接3.3V即可。
P1 P2 P3不行