ATmega168 引脚功能

发布者:清新生活最新更新时间:2022-01-16 来源: eefocus关键字:ATmega168  引脚功能  上拉电阻 手机看文章 扫描二维码
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51单片机的IO口驱动能力、灌电流、拉电流、上拉电阻的选择
单片机的引脚,可以用程序来控制,输出高、低电平,这些可算是单片机的输出电压。但是程序控制不了单片机的输出电流。单片机的输出电流,很大程度上是取决于引脚上的外接器件。 单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为 灌电流 ,外部电路称为 灌电流负载 ,如下图1所示;单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚拉出电流,这个电流,称为 拉电流 ,外部电路称为 拉电流负载 ,如下图2所示。 这些电流一般是多少?最大限度是多少? 这就是常见的单片机输出驱动能力的问题。每个单个的引脚,输出低电平的时候,允许外部电路,向引脚灌入的最大电流为 10 mA;每个 8 位的接口(P1、P2 以及 P3),
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Atmega168 外部10M晶振熔丝位设置方法
本日志介绍 Atmega168外部10M晶振熔丝位设置方法。 图1:Boot Flash 1024;使能串行下载;看门狗使能 图2:电压低于2.7V复位 图3:外部晶振8M以上,启动速度最慢;没有Flash加密;没有Boot Loader
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3种方法实现流水灯
(P0一般接10K的上拉电阻,此图复位电路没给出) 当然,有些比较有心的同学会做些有花样的,如这种 心 形的流水灯 下面试代码: (1)用总线的方法实现流水灯 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchartable ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; void delay(uint xms) //延时约1ms { uintx,y; for(x=110;x 0;x--) for(y=xms;y 0;y--); } void main()
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MAX6870/MAX6871可编程电源特点及引脚功能和应用电路
1 特点及引脚功能   MAX6870/MAX6871 pdf,MAX6870/MAX6871 datasheet 1.1 特点     ●6路(MAX6870)或4路(MAX6871)可编程输入电压检测器:     1个高电压输入(+1.25 v~+7.625 V或+2.5 V~+13.2V门限);     1个双极性电压输入(±1.25 V~±7.625 V或±2.5V~±15.25 V门限);     4路(MAX6870)或两路(MAX6871)正电压输入(+0.5 V~+3.05 V或+1 V~+5.5 V门限);     ●4个通用逻辑输入;     ●2个可编程看门狗定时器;     ●8路(MAX6870)或五
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10.矩阵按键
即将独立按键进行重新组合。 按键IO口前都有加上拉电阻。 扫描原理: 方法一: 逐行扫描:通过高四位轮流输出低电平来对矩阵键盘进行逐行扫描,当低四位接收到的数据不全为1的时候,说明有按键按下,然后通过接收到的数据是哪一位为0来判断是哪一个按键被按下。 方法二: 行列扫描:我们可以通过高四位全部输出低电平,低四位输出高电平。当接收到的数据,低四位不全为高电平时,说明有按键按下,然后通过接收的数据值,判断是哪一列有按键按下,然后再反过来,高四位输出高电平,低四位输出低电平,然后根据接收到的高四位的值判断是那一行有按键按下,这样就能够确定是哪一个按键按下了。 由矩阵按键变为独立按键: 将连接四个按键的一条线持续输出低电平,其他都输
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键盘电路实例分析:上拉电阻错误导致51单片机无法正常运行
在电路设计中,为了将电阻钳位维持在高电平,会借助上拉电阻来实现电阻的稳定,因此上拉电阻开始大量出现在电路设计中。本文从以键盘电路实例为切入点,为大家分析一种由于上拉电阻位置原因导致51单片机电路无法正常运行的情况。 首先让我们来看一看这个键盘电路的原理图,如图1所示。 图1 在按键没有被按下时,端口为低电平,按下按键的时候端口上接高电平。但电路却没有正常工作,出现了问题。 下面就来分析一下问题所在。首先,将电源直接接到端口上是绝对不可以的。当按下按键时,会有很大的电流进入单片机。在工程上,这种往往应该加限流电阻,一般选择1K即可。 但也不能选择太大的电阻,因为电阻上面压降太大,造成输入低于应有的高电平,造成错
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键盘电路实例分析:<font color='red'>上拉电阻</font>错误导致51单片机无法正常运行
ATmega168 外部RC振荡器
芯片可用外部时钟源驱动,如Figure15所示。此时CKSEL熔丝位必须按照Table15编程。 选择了这个振荡源之后,启动时间由熔丝位 SUT确定,如 Table16 所示。 为了保证 MCU 能够稳定工作,不能突然改变外部时钟源的振荡频率。工作频率突变超过2%将产生异常现象。最好是在 MCU保持复位状态时改变外部时钟的振荡频率。 要注意的是,系统时钟预分频可以实现在运行期间改变内部时钟频率而保持系统稳定运 行。请参见 P31”系统时钟预分频器 ” 。
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<font color='red'>ATmega168</font> 外部RC振荡器
51单片机每个引脚功能
RST复位输入 用来完成单片机单片机的复位初始化操作 ALE/(30引脚):地址锁存控制信号(ALE)是访问外部程序存储器时,锁存低8位地址的输出脉冲 PSEN : 外部程序存储器选通信号   当AT89C51RC从外部程序存储器执行外部代码时,在每个机器周期被激活两次,而访问外部数据存储器时,将不被激活。 EA : 访问外部程序存储器控制信号 XTAL1(19引脚):振荡器反相放大器和内部时钟发生电路的输入端。 XTAL2(18引脚):振荡器反相 放大器的输入端。 锁存器(Latch)是一种对脉冲电平敏感的存储单元电路,它们可以在特定输入脉冲电平作用下改变状态。锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。锁存器的最主要作用是缓
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