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信号保持电路图单片机

发布时间:2025-01-10 13:46:34

1. 待放大信号100uV~1mV,放大器若干,要求放大信号至5V,方便5V电压类单片机数据采集求电路图

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;想保持输出能够达到 5V,就需要可实现的自动增益控制,这个电路就复杂了;

2. 51单片机最小系统原理图

单片机的最小系统是由必要的组件组成的,这些组件除了单片机本身之外,还包括电源供电电路、时钟电路和复位电路。下面是关于单片机最小系统电路的描述,如图2-7所示,需要注意的是电源和地线并未在图中标出。
**单片机最小系统电路**
1. 时钟电路
单片机的工作需要在时钟信号的控制下进行,因此时钟电路为单片机提供基本时钟信号。单片机的时钟信号可以由内部时钟方式或外部时钟方式产生。
内部时钟方式通过在单片机的XTAL1和XTAL2引脚上连接晶振和稳频电容来实现,与片内电路共同构成稳定的自激振荡器。常用的晶振频率包括6MHz、12MHz、11.0592MHz和24MHz等,一些新型单片机还可以支持更高频率。外接电容有助于微调振荡器的频率,以确保振荡信号的频率与晶振频率一致,通常选择20~30pF的瓷片电容。
外部时钟方式则是在单片机的XTAL1引脚上外接一个稳定的时钟信号源,这种方式通常用于多片单片机同时工作,以确保工作同步。
2. 复位电路
单片机在启动或发生故障时需要复位,复位电路的作用是将单片机内部各电路的状态恢复到初始值。
单片机的复位条件是RST引脚上需要持续出现两个或更多机器周期的高电平。复位形式包括上电复位和按键复位。
上电复位电路利用电容充电来实现复位。在电源接通瞬间,RST引脚上的电位为高电平(Vcc),随着电容充电,RST引脚上的电位逐渐下降为低电平。只要保证高电平持续时间超过两个机器周期,就能实现正常复位。
按键复位电路在单片机运行过程中,如果按下RESET键,已充电的电容会通过200Ω电阻快速放电,使得RST引脚上的电位迅速变为高电平,直到按键释放,满足单片机复位的条件。
单片机复位后,各特殊功能寄存器的复位值如表2-11所示。
**单片机特殊功能寄存器复位值**
| 寄存器 | 复位值 | 寄存器 | 复位值 | 寄存器 | 复位值 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PC | 0000H | SBUF | 不确定 | 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 |
| **注:*表示无关位。** | | | | | |
以上内容是对单片机最小系统原理图及相关电路的描述,纠正了原文中的错误,并进行了语句的润色和时态的统一。

3. 单片机的ad采样电路

A/D转换,顾名思义要从模拟信号输入端采集信号(通常为电流),所以要加一个采集电阻,将电流信号转换成电压信号,送到单片机或者A/D转换芯片的输入口(这两个器件只识别到电压信号);至于保持电路就是跟A/D转换芯片或者单片机的转换采集频率有关(它们转换也需要时间),采样信号的频率越高,留给它们数字化处理的时间越短,所以保持电路的作用是将采集回来的信号保持一定时间直到转换器转换完成为止..................
第二个问题答案是:在模拟输入端采集回来的是电压值的话就可以不用采样电路了,不过保持电路还是要,另外如果采集回来的电压值是mV级的,就要另外加放大电路(通常是升压稳压电路或者是三极管放大电路),最后送到单片机端或者是AD端

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