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            簡析單片機實訓臺中的一些常見電路

            更新時間:2017-09-20      點擊次數:2601
            通過單片機實訓臺的一個IO口來控制PNP管的導通與否,下面介紹NPN、PNP管的相關知識:
            NPN和PNP主要就是電流方向和電壓正負不同,說得“專業”一點,就是“極性”問題。
            NPN 是用 B→E 的電流(IB)控制 C→E 的電流(IC),E極電位zui低,且正常放大時通常C極電位zui高,即 VC > VB > VE
            PNP 是用 E→B 的電流(IB)控制 E→C 的電流(IC),E極電位zui高,且正常放大時通常C極電位zui低,即 VC < VB < VE
            1.如果輸入一個高電平,而輸出需要一個低電平時,擇npn。
            2.如果輸入一個低電平,而輸出需要一個低電平時,擇pnp。
            3.如果輸入一個低電平,而輸出需要一個高電平時,擇npn。
            4.如果輸入一個高電平,而輸出需要一個高電平時,擇pnp。
            NPN和PNP型傳感器的區別就是在與輸出的電平不同,NPN輸出低電平,PNP反之。
            N是英文單詞native的縮寫,P是positive的縮寫,分別代表正、負。
            N材料中導電的東西是電子、P材料中導電的是空穴。
            單片機實訓臺要復位只需要在第9引腳接個高電平持續2us就可以實現,那這個過程是如何實現的呢?在單片機系統中,系統上電啟動的時候復位一次,當按鍵按下的時候系統再次復位,如果釋放后再按下,系統還會復位。所以可以通過按鍵的斷開和閉合在運行的系統中控制其復位。
            在電路圖中,電容的的大小是10uf,電阻的大小是10k。所以根據公式,可以算出電容充電到電源電壓的0.7倍(單片機的電源是5V,所以充電到0.7倍即為3.5V),需要的時間是10K*10UF=0.1S。也就是說在電腦啟動的0.1S內,電容兩端的電壓時在0——3.5V增加。這個時候10K電阻兩端的電壓為從5——1.5V減少(串聯電路各處電壓之和為總電壓)。所以在0.1S內,RST引腳所接收到的電壓是5V——1.5V。在5V正常工作的51單片機中小于1.5V的電壓信號為低電平信號,而大于1.5V的電壓信號為高電平信號。所以在開機0.1S內,單片機系統自動復位(RST引腳接收到的高電平信號時間為0.1S左右)。
            單片機實訓臺啟動0.1S后,電容C兩端的電壓持續充電為5V,這是時候10K電阻兩端的電壓接近于0V,RST處于低電平所以系統正常工作。當按鍵按下的時候,開關導通,這個時候電容兩端形成了一個回路,電容被短路,所以在按鍵按下的這個過程中,電容開始釋放之前充的電量。隨著時間的推移,電容的電壓在0.1S內,從5V釋放到變為了1.5V,甚至更小。根據串聯電路電壓為各處之和,這個時候10K電阻兩端的電壓為3.5V,甚至更大,所以RST引腳又接收到高電平。單片機系統自動復位。
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