⑴ 51单片机“上电/按键复位电路”的原理及其电容C的作用
简单来讲电容在这里只起到了一个启动的作用,就是按键按下后立即释放电容内部的电荷,直接连接到单片机的复位端给复位端强行输入一个电位使单片机复位~~
⑵ 为51单片机设计一个上拉输入和下拉输入的按键电路并分析其工作原理
按键一般是上拉,单片机的IO通过电阻上拉高电平,按键正常高电平当按键按下短路,把IO变成低电平,单片机检测到低电平表示有按键按下,按键下拉一般是把单片机IO通电阻接到GND,按键正常是低电平,当按键按下把IO拉高,单片机检测到高电平表示有按键按下。
⑶ 单片机行列式键盘扫描原理
单片机行列式键盘扫描原理如下:
1、行线P10~P13为输出线,列线P14~P17为输入线。一开始单片机将行线(P10~P13)全部输出低电平,此时读入列线数据,若列线全为高电平则没有键按下,当列线有出现低电平时调用延时程序以此来去除按键抖动。
2、延时完成后再判断是否有低电平,如果此时读入列线数据还是有低电平,则说明确实有键按下。最后一步确定键值。当判断确实有键按下之后,行线轮流输出低电平,根据读入列线的数据可以确定键值。
3、单片机将P10输出为低电平,其它P11~P13输出高电平,此时读取列线的数据全为高电平,说明没有在第一行有键按下;其次,单片机将P11输出低电平,其它P10、P12、P13仍为高电平。
4、此时再来读取列线数据,发现列线读到的数据有低电平,数值为1011(0x0B),如果我们的键盘布局已经确定,那么0x0B就代表S5的值了。转到S5键功能处理子程序就可以达到目的。
(3)单片机按钮的原理扩展阅读
单片机学习方法
1、基础理论知识学习
基础理论知识包括模拟电路、数字电路和C语言知识。。在学习单片机之前,觉得模拟电路和数字电路基础不好的话,不要急着学习单片机,应该先回顾所学过的模拟电路和数字电路知识,为学习单片机加强基础。
2、单片机实践
准备一台电脑、一块单片机开发板、一套视频教程、一本单片机教材和一本C语言教材。电脑是用来编写和编译程序,并将程序代码下载到单片机上;开发板来运行单片机程序,验证实际效果。
⑷ 单片机AD实验的,AD按键采集的原理是什么啊
AD键盘的原理是通过采集点不同电压而执行不同的功能。当不同的按键被按下时,AD转换的电压不同,通过AD转换值便可以判断出是哪个按键被按下。
⑸ 概述单片机的工作原理
单片机由运算器、控制器、存储器、输入输出设备构成。
原理
单片机自动完成赋予它的任务的过程,也就是单片机执行程序的过程,即一条条执行的指令的过程,所谓指令就是把要求单片机执行的各种操作用的命令的形式写下来,这是在设计人员赋予它的指令系统所决定的,一条指令对应着一种基本操作;单片机所能执行的全部指令,就是该单片机的指令系统,不同种类的单片机,其指令系统亦不同。为使单片机能自动完成某一特定任务,必须把要解决的问题编成一系列指令(这些指令必须是选定单片机能识别和执行的指令),这一系列指令的集合就成为程序,程序需要预先存放在具有存储功能的部件——存储器中。存储器由许多存储单元(最小的存储单位)组成,就像大楼房有许多房间组成一样,指令就存放在这些单元里,单元里的指令取出并执行就像大楼房的每个房间的被分配到了唯一一个房间号一样,每一个存储单元也必须被分配到唯一的地址号,该地址号称为存储单元的地址,这样只要知道了存储单元的地址,就可以找到这个存储单元,其中存储的指令就可以被取出,然后再被执行。程序通常是顺序执行的,所以程序中的指令也是一条条顺序存放的,单片机在执行程序时要能把这些指令一条条取出并加以执行,必须有一个部件能追踪指令所在的地址,这一部件就是程序计数器PC(包含在CPU中),在开始执行程序时,给PC赋以程序中第一条指令所在的地址,然后取得每一条要执行的命令,PC在中的内容就会自动增加,增加量由本条指令长度决定,可能是1、2或3,以指向下一条指令的起始地址,保证指令顺序执行。
⑹ 求单片机中六脚自锁开关按钮的原理图
如图所示:
实物是,一共2排,每排3个引脚(不是楼上所说2个或一对),中间一根是公共端,对应他左右2个脚一个常开一个常闭,另外一排和这个一样,常开对常开,公共点对公共点,常闭对常闭,但是完全独立的2组。
(可能要用到它的4个引脚,一次按下可以管理两个电源)。
(6)单片机按钮的原理扩展阅读:
电饭锅、电热水壶上的开关,按下后被锁定,但加热到指定条件后,锁定开关状态的磁铁或双金属片动作,使开关复位同时切断电源(电饭锅是转换到保温状态),也许不合“断电后复位”要求。
断电后复位,即锁定机构握纳誉工作应于电源相关,成品好象没有,因为该要求可以使用一般按钮开关与继电器组成的电路可以达到;
但如果仅使用一个继电器(或接触器),将其一组常开触点用来控制该继电器(接触器)工作线圈电源,把继电器衡铁当作开关按钮,按下衡铁后,继电器控制线圈的触点闭合,线圈得电,继电器保持吸合(自锁),其余触点控制其他线路;
当一茄困旦电源断电,继电器随即断电,衡铁复位,相当按钮复位,需要再次按动继电器衡铁,电源才能再次接通。这继电器此时相段段当一个带电锁定的按钮开关。
⑺ 单片机按键功能
按键按照结构原理可分为两类,一类是触点式开关按键,如机械式开关、导电橡胶式开关等;另一类是无触点式开关按键,如电气式按键,磁感应按键等。前者造价低,后者寿命长。目前,微机系统中最常见的是触点式开关按键。
2.输入原理
在单片机应用系统中,除了复位按键有专门的复位电路及专一的复位功能外,其它按键都是以开关状态来设置控制功能或输入数据的。当所设置的功能键或数字键按下时,计算机应用系统应完成该按键所设定的功能,键信息输入是与软件结构密切相关的过程。
对于一组键或一个键盘,总有一个接口电路与CPU相连。CPU可以采用查询或中断方式了解有无将键输入,并检查是哪一个键按下,将该键号送入累加器ACC,然后通过跳转指令转入执行该键的功能程序,执行完后再返回主程序
⑻ 51单片机“上电/按键复位电路”的原理及其电容C的作用
我认为说法1正确:51单片机是高电平复位,所以先看给单片机加5V电源(上电)启动时的情况:这时电容充电相当于短路,你可以认为RST上的电压就是VCC,这是单片机就是复位状态。随着时间推移电容两端电压升高,即造成RST上的电压降低,当低至阈值电压时,即完成复位过程。
如果按下SW,的确就是按钮把C短路了,这时电容放电,两端电压都是VCC,即RST引脚电压为VCC,如果超过规定的复位时间,单片机就复位了。当按钮弹起后,RST引脚的电压为0,单片机处于运行状态。
51单片机复位要求是:RST上加高电平时间大于2个机器周期,你用的12MHz晶振,所以一个机器周期就是1us,要复位就加2us的高电平即可。
图中的RC常数是51K×1uF=51ms,即51毫秒,这个常数足够大了。
⑼ 独立式按键的工作原理
独立按键式直接用I/O口线构成的单个按键电路,其特点式每个按键单独占用一根I/O口线,每个按键的工作不会影响其他I/O口线的状态。独立式按键电路配置灵活,软件结构简单,但每个按键必须占用一个I/O口线,因此,在按键较多时,I/O口线浪费较大,不宜采用。
独立按键的软件常采用查询式结构。先逐位查询没跟I/O口线的输入状态,如某一根I/O口线输入为低电平,则可确认该I/O口线所对应的按键已按下,然后,再转向该键的功能处理程序。
独立键盘理想的波形是按下去时保持低电平,实际上在上升沿和下降沿的过程中(即按键和离键时的一段微小时间)会出现抖动。消抖的方法有两种,一种是通过硬件:在电路上连个电容;另一种是软件消抖,根据经验增加10ms的延时。
(9)单片机按钮的原理扩展阅读:
按键分类与输入原理:
按键按照结构原理科分为两类,一类是触点式开关按键,如机械式开关、导电橡胶式开关灯;另一类是无触点式开关按键,如电气式按键,磁感应按键等。前者造价低,后者寿命长。目前,微机系统中最常见的是触点式开关按键。
在单片机应用系统中,除了复位按键有专门的复位电路及专一的复位功能外,其他按键都是以开关状态来设置控制功能或输入数据的。当所设置的功能键或数字键按下时,计算机应用系统应完成该按键所设定的功能,键信息输入时与软件结构密切相关的过程。
对于一组键或一个键盘,总有一个接口电路与CPU相连。CPU可以采用查询或中断方式了解有无将按键输入,并检查是哪一个按键按下,将该键号送人累加器,然后通过跳转指令转入执行该键的功能程序,执行完成后再返回主程序。