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51单片机蜂鸣器原理图

发布时间:2022-11-18 21:57:45

❶ 求51单片机驱动蜂鸣器发出“叮咚”的声音,原代码和原理图。

蜂鸣器发出叮咚声很难的,本身就是一个高频率的震动,如果发出来了也很难听,达不到预期效果,你可以用这个软件去生成音乐代码,同时可以参考下里面的程序
http://www.heee.com/Documents/100623/100623160319.htm

❷ 求大神解释下51单片机蜂鸣器的工作原理 下面是原理图 急!

工作原理非常简单:图示电路为灌电流驱动方式(低电平有效),Q5为开关三极管,平时I/O口P3.6输出高电平,因Q5为PNP型三极管,故高电平使得基极电位接近Vcc,三极管截止处于集电极回路的蜂鸣器不响,当P3.6输出低电平时Q5经由Vcc-Q5eb-R17-P3.6到地回路获得基极电流而饱和导通,蜂鸣器得电发出鸣响。

❸ 如下图为51单片机控制蜂鸣器的部分电路,其中的Q2代表什么,求大神指教

Q2,是三极管的标号,就像 R39,是电阻的标号一样。

8550,是三极管的型号,就像 0.1K,是电阻的阻值一样。

Q2、8552,是同一个元件。

❹ 51单片机之蜂鸣器

      蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。我们开发板上常用的蜂鸣器就是常常说的交流蜂鸣器或直流蜂鸣器(自激式蜂鸣器)。 直流蜂鸣器是给一定的驱动直流电压就会响。而交流蜂鸣器是需要给蜂鸣器一个脉冲才会响。常见的有PWM波控制蜂鸣器的频率。脉冲就是高低电平的切换,如下图:一个方波脉冲



我们用单片机的IO口实现一种这样高低电平的方波,驱动蜂鸣器发音。我们板子上配的就是交流蜂鸣器。

     接下来我们看一下蜂鸣器的硬件电路:



蜂鸣器通过三极管驱动。我们利用杜邦线将蜂鸣器的一端J8连接到板子上P1.5管脚上。



 示例程序:

  #include "reg52.h"

  #include "intrins.h"

  typedef unsigned char uint8;

  typedef unsigned int  uint16;

  sbit beep = P1^5;

  void delay(uint16 i)

  {

  while(i--);

  }

  void main()

  {

while(1)

{

beep = ~beep;

delay(10);

}

  }

该程序实现蜂鸣器的响和停,程序较为简单,可以在此基础上进行扩展。

❺ 51单片机最小系统原理图,求通俗易懂的讲解

我是一名电子信息大专毕业的学生,下面51单片机最小系统的讲解,你参考一下

51单片机共有40只引脚.

下面这个就是最小系统原理图,就是靠这四个部分,这个单片机就可以运行起来了.

一,一讲解:

第一部分:电源组(上图标记为1的部分)

40脚接电源5V,20脚接电源负极,在单片机里面,负极也可以叫GND或者”地”,我们在单片机的应用中,习惯说负极为”地”,上面GND就是英文ground的缩写,翻译过来就是"地"的意思.

第二部分:晶振组(上图标记为2的部分)

11.0592M晶振Y1与单片机的18,19脚并联,因为这两只脚,就是晶振工作的引脚.
22p电容C2一端接18脚,一端接地.
22p电容C3一端接19脚,一端接地.

这两个电容,我们在10~30P之间选择都是可以的,主要作用是,过滤掉晶振部分的高频信号,让晶振工作的时候更加稳定.


第三部分:复位组(上图标记为2的部分)

10u电容C1正极接电源5V,C1负极接单片机的复位脚,第9脚.
1K电阻R17一端接单片机的复位脚,第9脚,一端接地.
就是通过这个10u和1k,就可以让单片机一供电时,单片机自动复位,从零开始执行程序,这个就是复位的概念.

第四部分:其它功能组(上图标记为4的部分)

这个脚是存储器使用选择脚,当这个脚接"地"时,那么告诉单片机选择外部存储器,当这个脚接"5V"时,说明单片机使用内部存储器.

因为选择外部存储器,太浪费单片机仅有的资源,所以这一脚永远接电源5V(如上图所示),使用单片机的内部存储器,如果内部存储器不够容量,最多选择更高级容量的单片机型号,就可以解决问题了.

详细看下面的帖子,单片机最小系统的通俗易懂讲解:

网页链接

满意请采纳,谢谢!

❻ 51单片机蜂鸣器程序是什么

51单片机蜂鸣器程序为:

#include"reg52.h"

typedef unsigned char u8;

typedef unsigned int u16;

sbit beep=P1^5;

void delay(u16 i)

{

while(i--);

}

void main()

{

while(1)

{

beep=~beep;

delay(1000);//控制音调频率

beep=~beep;/控制声音大小

delay(10);

}

}

(6)51单片机蜂鸣器原理图扩展阅读:

BUZZER蜂鸣器的分类:

1、按其驱动方式的原理分,可分为:有源蜂鸣器(内含驱动线路,也叫自激式蜂鸣器)和无源蜂鸣器(外部驱动,也叫他激式蜂鸣器)。

2、按构造方式的不同,可分为:电磁式蜂鸣器和压电式蜂鸣器。

3、按封装的不同,可分为:DIP BUZZER(插针蜂鸣器)和SMD BUZZER(贴片式蜂鸣器)。

4、按电流的不同,可分为:直流蜂鸣器和交流蜂鸣器,其中,以直流最为常见压电式蜂鸣器,用的是压电材料,即当受到外力导致压电材料发生形变时压电材料会产生电荷。同样,当通电时压电材料会发生形变。

电磁式蜂鸣器,主要是利用通电导体会产生磁场的特性,用一个固定的永久磁铁与通电导体产生磁力推动固定在线圈上的鼓膜。

由于两种蜂鸣器发音原理不同,压电式结构简单耐用但音调单一音色差,适用于报警器等设备。而电磁式由于音色好,所以多用于语音、音乐等设备。

❼ 51单片机送低电平就报警,想问下报警的原理请仔细点,谢谢了

图中利用三极管来驱动蜂鸣器,此处PNP三极管9012工作在饱和产、截止状态,即当其基极为高电平时截止,低电平时饱和。故当51单片机送低电平时Q1饱和导通,LS1得电发声实现报警。

❽ 单片机蜂鸣器工作原理是什么哪位高手可以指教一下

蜂鸣器工作发声原理:

蜂鸣器的发声原理由振动装置和谐振装置组成,而蜂鸣器又分为无源他激型与有源自激型。

无源他激型蜂鸣器的工作发声原理是:方波信号输入谐振装置转换为声音信号输出。

有源自激型蜂鸣器的工作发声原理是:直流电源输入经过振荡系统的放大取样电路在谐振装置作用下产生声音信号。

电路原理:PORTC.3/T0 作为I/O 口通过三极管Q2 来驱动蜂鸣器LS1,而PORTC.2/PWM0 则作为PWM 输出口通过三极管Q1 来驱动蜂鸣器LS2。另外在PORTA.3 和PORTA.2 分别接了两个按键,一个是PWM 按键,是用来控制PWM 输出口驱动蜂鸣器使用的;另一个是PORT 按键,是用来控制I/O 口驱动蜂鸣器使用的。连接按键的I/O 口开内部上拉电阻。


(8)51单片机蜂鸣器原理图扩展阅读:

蜂鸣器的应用领域

蜂鸣器广泛应用领域:计算机行业(主板蜂鸣器,机箱蜂鸣器,电脑蜂鸣器)打印机(控制板蜂鸣器)、复印机、报警器行业(报警蜂鸣器,警报蜂鸣器)、电子玩具(音乐蜂鸣器)、农业、汽车电子设备行业(车载蜂鸣器,倒车蜂鸣器,汽车蜂鸣器,摩托车蜂鸣器)电话机(环保蜂鸣器)、定时器,空调,医疗设备等电声行业。

❾ 51单片机最小系统原理图的功能详解

单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。
对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路。

51单片机最小系统原理图:

51单片机最小系统电路介绍:

1. 51单片机最小系统复位电路的极性电容C1的大小直接影响单片机的复位时间,一般采用10~30uF,51单片机最小系统容值越大需要的复位时间越短。

2. 51单片机最小系统晶振Y1也可以采用6MHz或者11.0592MHz,在正常工作的情况下可以采用更高频率的晶振,51单片机最小系统晶振的振荡频率直接影响单片机的处理速度,频率越大处理速度越快。

3. 51单片机最小系统起振电容C2、C3一般采用15~33pF,并且电容离晶振越近越好,晶振离单片机越近越好4.P0口为开漏输出,作为输出口时需加上拉电阻,阻值一般为10k。
设置为定时器模式时,加1计数器是对内部机器周期计数(1个机器周期等于12个振荡周期,即计数频率为晶振频率的1/12)。计数值N乘以机器周期Tcy就是定时时间t。

❿ 单片机蜂鸣器

1、单片机与蜂鸣器连接图已附.

2、通常P1、P2、P3口都可以用来作为控制,P0口也可以,但因其内部无上拉电阻,所以外接时,应接一1K的上拉电阻,其他一样。有源蜂鸣器驱动电路设计,无须外加驱动电路。

3、C语言编程为:

#include<reg51.h>//头文件

sbitd1=P1^2;//位定义,把P1口的P1.2位设为驱动口,当然其它口也可。

voidmain()//主函数

{

d1=0//单片机默认状态为1,不用初始化了,此处直接赋值0则可驱动

};

此为最最简单的电路程序设计。下载后,蜂鸣器一会一直处于鸣叫状态。

你可以加一个延时函数,再把d1口置高,可让它,叫一下关闭。也可以加个while(1)大循环,让它“滴、滴”不停地叫。还可以设置一个按键,按一个亮一下。

随程序的变化,现象也会各不同。

阅读全文

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