在上一次实验后的电路,拿到实际当中去测试,发现还是出现问题的,主要是电压的回落时间变得很慢,仔细检查电路发现,原因主要是由于变更了电容的容量大小,原来的采用了10uf的滤波电容,变更后采用了3300uf的滤波电容,按理来说滤波电容大点也是没有问题的.更有助于平滑波形不是吗?可是在这个电路当中,主要是希望lm393的电压变化作为信号,在上次实验的时候,采用的是初始电压为0,也就是相当于能够关闭供电电压的,实际是持续供给,初始电压不为0,于是采用大电容后,放电时间延迟严重.
得到的教训:滤波电容并不是越大越好的,需要根据电路的需求进行相应的调整.
关键字:51单片机 STC89C52RC 小综合实验
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51单片机(STC89C52RC)小综合实验(续2)
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基于51单片机1602库+显示函数
LCD1602.c #include reg52.h #include LCD1602.h unsigned char TempBuffer ; ///////////////////////////////////////////////////// //////////////////五位数字显示转换/////////////////// ///////////////////////////////////////////////////// void IntToStr(unsigned int t, unsigned char *str, unsigned char n) { unsigned char
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46-基于51单片机GPS定位系统经纬度GSM短信上报设计
1、设计需求及目标 本系统由STC89C52单片机电路+GPS模块电路+GSM模块SIM800A+指示灯电路+电源电路组成。 1、系统上电后,系统向特定手机号码发送短信,短信内容为系统的当前经纬度信息。40s左右发一次。 2、如果需要立刻发送经纬度信息,直接按板载按键即可立刻发送经纬度数据,不用等待40s。 3、短信发送及初始化有状态指示灯指示。 4、GSM模块是SIM800A,该模块和SIM900A电路程序完全兼容外观外形一模一样 2、设计思路及方案 本系统具体框图如下图所示: 硬件电路如图:
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51单片机之静态数码管显示
数码管的物理实物图: 不管将几位数码管连在一起,数码管的显示原理都是一样的,都是靠点亮内部的发光二极管来发光,下面就来我们讲解一个数码管是如何亮起来的。数码管内部电路如下图所示,从右图可看出,一位数码管的引脚是10个,显示一个8字需要7个小段,另外还有一个小数点,所以其内部一共有8个小的发光二极管,最后还有一个公共端,生产商为了封装统一,单位数码管都封装10个引脚,其中第3和第8引脚是连接在一起的。而它们的公共端又可分为共阳极和共阴极,中间图为共阳极内部原理图,右图为共阴极内部原理图。 上图展出了常用的两种数码管的引脚排列和内部结构。总所周知,点亮发光二极管就是要给予它足够大的正向压降。所以点亮数码管其实也就是给它内部相应
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从零开始51单片机教程 —— 关于单片机的一些基本概念
关于单片机的七个基本概念:什么是总线,什么是数据、地址、指令,什么是堆栈,什么是仿真,P0口、P2口和P3的第二功能使用办法,程序的执行过程,单片机的开发过程该如何。 随着电子技术的迅速发展,计算机已深入地渗透到我们的生活中,许多电子爱好者开始学习单片机知识,但单片机的内容比较抽象,相对电子爱好者已熟悉的模拟电路、数字电路,单片机中有一些新的概念,这些概念非常基本以至于一般作者不屑去谈,教材自然也不会很深入地讲解这些概念,但这些内容又是学习中必须要理解的,下面就结合本人的学习、教学经验,对这些最基本概念作一说明,希望对自学者有所帮助。 一、总线 :我们知道,一个电路总是由元器件通过电线连接而成的,在模拟电路中
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51单片机PWM双舵机控制详解
为什么要写这篇博客、因为我在调我的51单片机wifi小车的双舵机摄像头的时候。从一开始对PWM很陌生到完全理解PWM调节并调好了两个舵机加起来花费了整整一天的时间。也看了很多的资料。这里综合一下,希望能帮助到像我一样需要使用PWM调舵机的人。 我用的舵机是———-盛辉SG90舵机(标准版) 对就是上面这个东东 下面来简单的看一下它的工作原理: 三根线: 橙色—————————–信号线 红色—————————–VCC 棕色—————————–GND 首先、在这个舵机的内部有一个基准电压。如果我们想要控制这个舵机的转动。那么我们就要通过一定信号线给它一个一定周期的直流偏置电压。 最终舵机内部会根据直流偏置电压与内部基准电压进行比
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如何使用8051单片机控制双向直流电机
如何将直流电机连接到8051单片机?在本文中,主要有8051单片机+DC电机系统两个部分。首先是带有控制电机所需程序的8051单片机,其次是合适的驱动电路。 大多数直流电机的功率要求远远超出了单片机的范围,而且在反转旋转方向时产生的电压尖峰更容易损坏单片机。因此将直流电机直接连接到单片机是不明智的,完美的解决方案是在单片机和直流电机之间使用电机驱动电路。 一、L293电机驱动芯片 L293是一款专用的H桥电机驱动器IC,采用16引脚封装。L293的电流容量为600mA/通道,电源电压范围为4.5至36VDC。它们配有内部高速钳位二极管,用于电感尖峰保护。L293的其他优点包括高抗噪性、内部ESD保护、热关断、每个通道的独立
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80C51单片机学习之硬件结构
1.80C51单片机的内部逻辑结构 单片机是把CPU、储存器、输入输出接口、定时/计数器和时钟电路集成到一块芯片上的微型计算机,主要由一下几个部分组成。 (1)中央处理器CPU 包括运算器和控制器。 运算电路以ALU为核心,完成算数运算和逻辑运算,运算结果存放于ACC中,运算结果的特征存放于PSW中。 控制电路是单片机的指挥控制部件,保证单片机各部分能自动而协调地工作。程序计数器PC是一个16位寄存器,PC的内容为将要执行的下一条指令地址,具有自动加1功能,已实现程序的顺序执行。 (2)存储器 分类: 随机存取储存器RAM:能读能写,信息在关机后消失。可分为静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)两种。 只读存储器:信息在关
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基于51单片机的超低频信号发生器设计
低频以及超低频信号在医学、电化学研究和实验教学中都有广泛的应用,尤其在电化学领域里,超低频信号发生器已成为电化学仪器必不可少的组成部分。电化学仪器配以方波、三角波和正弦波发生器,可以研究电化学系统各种暂态行为;配以慢的线性扫描信号或阶梯波信号,可以自动进行稳态(或接近稳态)极化曲线测量。然而市面上适用于电化学领域的信号发生器很少,传统信号发生器无法满足专业需求,且购买成本太高。现介绍一种用单片机控制的信号发生器,可输出方波、三角波及正弦波。产生的波形信号频率范围是0.125 mHz(毫赫兹)~80 Hz,输出的模拟信号电压范围是-10~+10 V,输出信号的幅值和频率具有一定的调节范围。该信号发生器与传统的信号发生器相比,有
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