Ⅰ 51单片机接口电路的功能是什么
举两个典型常见的外围电路,如果你是要接LED灯的话,如下图
按键没有摁下之前IO口是高电平,摁下之后接地了,IO口是低电平,就可以写相关的按键判断程序了。
Ⅱ 8051单片机与ADC0809接口电路如图所示,求大佬解答一下
1) 电路图
2)采集通道IN0时的端口地址:CBA=000 =D2D1D0=P0.2 P0.1 P0.0 ;
P2.7=A15=0,那么地址 A15A14A13....A3A2A1A0=0XX...X000,最小的地址便是 00;
3)mov dptr,#0
movx a,@dptr ; (要在外部中断产生后运行)
mov 50H,a
Ⅲ 单片机接口电路设计
微压力传感器信号是控制器的前端,它在测试或控制系统中处于首位,对微压力传感器获取的信号能否进行准确地提取、处理是衡量一个系统可靠性的关键因素。后续接口电路主要指信号调节和转换电路,即能把传感元件输出的电信号转换为便于显示、记录、处理和控制的有用电信号的电路。由于用集成电路工艺制造出的压力传感器往往存在:零点输出和零点温漂,灵敏度温漂,输出信号非线性,输出信号幅值低或不标准化等问题。
电桥放大电路
由于所测出的微压力传感器两端的电压信号较弱,所以电压在进行A/D 转换之前必须经过放大电路的放大(见图2)。INA118 由3 个运算放大器组成差分放大结构,内置输入过压保护,且可通过外置不同大小的电阻实现不同的增益(从1 到1 000),因而应用范围很广。图2 电桥放大电路
通过在脚1 和脚8 之间外接一电阻Rg 来实现不同的增益,该增益可从1 到1 000 不等。电阻Rg 为式中G 为增益。由于Rg 的稳定性和温度漂移对增益有影响,因此,在需要获得高精度增益的应用中对Rg 的要求也比较高,应采用高精度、低噪声的金属膜电阻。此外,高增益的电路设计中的Rg 值较小,如G=100时的Rg 值为1.02 kΩ;G=1 000 时的Rg 值为50.5Ω。
AD7715 接口电路
为了实现对微压力的实时测量,使用 16 位的AD7715 对输出电压进行采样测量,其中AD780 提供2.5V 高精度基准电压。P3.1 脚提供了AD 工作所需的时钟,P1.4 和P1.5 脚接收和发送通讯数据,P1.6 是片选信号,P1.7 接DRDY ,AT89S52 可以通过查询P1.7 的状态来判断是否可以读取AD 转换结果。A/D 接口电路如图3所示。
Ⅳ 怎样设计四个按键的单片机按键接口电路
直接用P0 P1 P2中的一个口的任意四个引脚接按键就好了。
比如P1口。P1.0~P1.3口为01H 02H 04H(00000100) 08H.然后写各个引脚被按下,执行什么功能就行了,
比如:数字在数码管显示,就查7段码就行了。
Ⅳ AT89S51 单片机 ADC 接口电路设计
Ⅵ 单片机通过USB接口与计算机通讯电路图
如图所示:需要单片机51,温度传感器18B02。USB转RS485的转串口线。直接用serialport控件,设置通讯参数,然后向串口发数据。
比如发1,然后使用事件触发接收单片机的数据,如果两侧通讯没问题,电脑会收到2,然后把它显示出来或者做喊旦中其他处理。
(6)单片机接口电路扩展阅读:
控制器由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序发生器和操作控制器等组成,是发布命令的“决策机构”,即协调和指挥整个微机系统的操作。其主要功能有:
(1) 从内存中迟谨取出一条指令,并指出下一条指令在内存中的位置。
(2) 对指令进行译码和测试,并产生相应的操作控制信号,以便于执行规定的动作。
(3) 指挥并控制CPU、内存和输入输出设备之间数据流动的方向。
微郑山处理器内通过内部总线把ALU、计数器、寄存器和控制部分互联,并通过外部总线与外部的存储器、输入输出接口电路联接。
外部总线又称为系统总线,分为数据总线DB、地址总线AB和控制总线CB。通过输入输出接口电路,实现与各种外围设备连接。