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电子基础3

时间:2022-08-17 23:30:00 a0164滑杆电位器a0158滑杆电位器2000v332磁片电容

13 购买设备的知识
第三课 数字输入输出
第四课 单片机通信接口
第五课 单片机系统设计的硬件构思
第六课 单片机程序框架(汇编版)
第七课 输入输出模拟量
……
多提宝贵意见。
确保实用。如果程序中有一些例程,可以在测试后使用;实用
其实是我早年产品程序的一部分;对不起,都是汇编的。
写作时间只有周末,可以保证一周一课;尽量提前,但这个
要看看工作忙不忙了。
有一些参考书,准备今天早上去北京中发市场。我记得以下参考书
书目较好:
1. 周航慈:单片机程序设计
2. 徐涵芳:《MCS-51 单片机结构与设计
3. 何立民:《...》
有了这些,基本就够了;其他很多都是翻译材料;如果英语不好,可以看
看;如果英语好,就不用了。省电买开发系统、编程器、开发板等。需要什么信息?
直接下载PDF文件好了。
要想成为电子工程师,需要宽带,在家里安装包月ADSL 或者长宽,绝对
值得。
其实网络上什么都有,就是网络数据库,要好好利用。
网上有自己的金屋,网上有自己的颜如玉……
第二课 基本芯片和分立器件
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2.1 简述
有必要介绍以下系列芯片和分立器件。
除了单片机作为控制器的核心,作为一种产品,由很多东西组成;因此,在
在谈论系统之前,先把这些零碎碎的东西一起解释一下。就像房子一样,由各种组件组成,
下面的东西就像砖瓦,没有什么是不可能的。
2.2 74 系列芯片
74 该系列芯片的下载地址:
http://www.dainau.com/TTLDATASHEET.htm
http://www.100y.com.tw/asp/class36_40.htm
http://www.mcu51.com/download/digitpdf/74xx/default.htm
74 系列芯片是古老的一族,现在大部分芯片都不用了,但实际上,
在目前的系统中,也可以看到一些芯片,一些芯片仍在系统中使用,例如:
1、 7404 – 6个反相门
下载地址: http://www.hqew.com/document/detail.asp?pdid=125533
将输入的TTL反逻辑,如:0->1,1->0
2、 7407 – 六个集电极开路门
下载地址: http://www.hqew.com/document/detail.asp?pdid=125518
由于集电极开路门可以外接高电压,可以最高到DC30V,电流最大到39mA,
通常我用它驱动8 大电流负载,如字数管和继电器;开路门内部结构为达林顿管,输出
逻辑是正的;
类似的芯片是7406,只是相反的开路门。
3、 74LS573 与74LS373 – 8 数据存器
74LS373 下载地址: http://www.hqew.com/document/detail.asp?pdid=129171
74LS573 下载地址: http://www.yddz.net/yddzsourse/pdf/74hc573.pdf
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介绍几个概念:
1. 真值表
参见74LS373 的PDF的第2 页:
Dn LE OE On
H H L H
L H L L
X L L Qo
X X H Z
这是真值表,表示芯片在输入等情况下的输出。
每个芯片的数据手册(datasheet)都有真值表。
布尔逻辑述布尔逻辑比较简单;
2. 高阻态
即输出既不是高电平,也不是低电平,而是高阻抗状态;
多个芯片可以并联输出;然而,这些芯片中只有一个处于非高阻状态,否则芯片将被烧毁
毁;
高阻态的概念是RS232 和RS422 也可用于通信。
3. 数据锁存
当输入数据消失时,数据仍然保持在芯片的输出端;
这一概念常用于并行数据扩展。
4. 数据缓冲
加强驱动能力。74LS244/74LS245/74LS373/74LS573 都有数据缓冲的能力。
OE:output_enable,输出使能;
LE:latch_enable,数据锁定使能,latch是指锁;
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Dn:N路输入数据;
On:N路输出数据;
再看这个真值表,意思如下:
第四行:当OE=1 是,无论Dn、LE 为什么输出端是高阻态;
第三行:当OE=0、LE=0 输出端保持不变;
第二行第一行:当OE=0、LE=1 输出端数据等于输入端数据;
结合以下波形图,在实际应用中如下:
a. OE=0;
b. 首先从单片机的口线输出数据Dn;
c. 再将LE 从0->1->0
d.
此时,锁定您需要输出的数据On输入的数据不会受到变化的影响
输出数据;事实上,单片机现在正忙于做其他事情,串行通信,扫描键盘……单片机的
资源有限。
按单片机RAM并行数据扩展时,使用方法movx @dptr, A这条指
这些时序由单片机实现。
后表中还有需要时间的参数,你不需要在意,因为这些参数是几十个
ns 12级单片机M 每个指令周期最小为1us 在这种情况下,完全可以实现;例如
类似的指令如下:
mov P0,A ;将数据输出到并行数据端口
clr LE
setb LE
clr LE ;完成以上三个指令LE 的波形从0->1->0 的变化
74ls573 跟74LS373 逻辑上完全一样,只是管脚定义不同,数据输入和
输出端在一侧,PCB所以每个人都喜欢使用这个芯片。
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4、 74LS244 – 数据缓冲器
下载地址: http://www.mcu51.com/download/digitpdf/74xx/74F244.pdf
数据输出能力强,输出电流可达40mA 以上;
4个缓冲器分为2个 组,高阻控制端口
5、 74LS245 – 总线缓冲器
http://www.mcu51.com/download/digitpdf/74xx/74F245.pdf
通常在双向数据接口中ISA板卡上可见;
在早期的51系统中,为了扩展RAM、eprom、A/D、D/A、I/O 常见的等等
这个片子;
为了提高驱动能力,有时是隔离输入输出,主要是布线方便,如74LS573
同样,这部电影经常用于输入和输出的一侧
6、 74LS138 – 三-八译码器
http://www.mcu51.com/download/digitpdf/74xx/74F138.pdf
在早期的51 系统的扩展中,作为地址选通的片子,可以经常看到。
另一个类似的芯片是74LS154,是4-16 现在译码器更少见了。
如果你感兴趣,你可以研究何立民经典作品中的相关章节。
知道有这样的芯片。
2.3 CD4000 系列
CD4000 除了74系列芯片,系列芯片除了74 除了系列的电气特性,例如:
1) 电压范围宽,应能工作3V~15V,输入阻抗高,驱动能力差
74 系列功能基本没有区别;
2) 输入时,1/2 工作电压以下为0,1/2 工作电压以上为1;
3) 输出时,1=工作电压;0=0V
4) 驱动力极差,最多只能带1 个TTL负载;
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5) 如果加上拉电阻,至少要100K电阻;
6) 现在唯一使用的可能是计数器,CD4060 计数器可达14 级二进制串
74行计/分频器 系列做不到这么高;
下载地址:
http://www.100y.com.tw/asp/class36_40.htm
http://www.100y.com.tw/pdf_file/CD4060.PDF
2.4 ULN2003/ULN2008
其内部结构也是达林顿的,专门用于驱动继电器芯片,甚至在芯片内部制造
线圈反电动势二极管。ULN2003 允许通过输出端IC
电流200mA,饱和压降VCE 约1V 左右,耐压BVCEO
约为36V。可根据上述参数估算用户输出口的外部负载。采用集电极开路输出,
输出电流大,可直接驱动继电器或固体继电器(SR)等外接控制器件,也可直接驱动低
压灯泡。
经常在工控的板卡中见到这个芯片。
有个完全一样的型号:MC1413,不过现在好像不怎么见到这个型号了,但是
管脚与2003 完全兼容。
ULN2003 可以驱动7 个继电器;ULN2008 驱动8 个继电器。
ULN2003 下载地址: http://www.hqew.com/document/detail.asp?pdid=148212
ULN2008 下载地址: 没有找到。奇怪啊。
2.5 光耦
光耦是做什么用的?光耦是用来隔离输入输出的,主要是隔离输入的信号。
在各种应用中,往往有一些远距离的开关量信号需要传送到控制器,如果直接
将这些信号接到单片机的I/O 上,有以下的问题:
1) 信号不匹配,输入的信号可能是交流信号、高压信号、按键等干接点信号;
2) 比较长的连接线路容易引进干扰、雷击、感应电等,不经过隔离不可靠
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所以,需要光耦进行隔离,接入单片机系统。
常见的光耦有:
1) TLP521-1/ TLP521-2/ TLP521-4,分别是1 个光耦、2 个光耦和4个光耦,
HP 公司和日本的东芝公司生产。
下载地址: http://www.100y.com.tw/pdf_file/TLP521-1-2,4.PDF
发光管的工作电流要在10mA时,具有较高的转换速率;
在5V 工作时,上拉电阻不小于5K,一般是10K;太小容易损坏光耦;
2) 4N25/4N35,motorola公司生产
下载地址: http://www.100y.com.tw/pdf_file/4N25-8,35-7,H11A1-5.PDF
隔离电压高达5000V;
3) 6N136,HP公司生产
下载地址: http://www.100y.com.tw/pdf_file/6N135-6.PDF
要想打开6N136,需要比较大的电流,大概在15~20mA 左右,才能发挥高速
传输数据的作用。
如果对速率要求不高,其实TLP521-1 也可以用,实际传输速率可以到19200
波特率。
选择光耦看使用场合,tlp521-1 是最常用的,也便宜,大概0.7~1 元;
要求隔离电压高的,选用4N25/4N35,大概在3 元左右;
要求在通讯中高速传输数据的,选用6N136,大概在4 元左右。
光耦应用的原理框图如下所示:
1. 输入干接点隔离
2. 输入TTL电平隔离
3. 输入交流信号隔离
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4. 输出RS232信号隔离
5. 输出RS422信号隔离
光耦除了隔离数字量外,还可以用来隔离模拟量。将在今后的章节中描述。
2.6 三极管
2.7 光电管
2.8 电容
2.9 电阻
2.10 固态继电器
2.11 继电器
2.12 变压器与整流桥
2.13 三端稳压器
2.14 开关电源芯片
2.15 封装知识、芯片批号等
2.16 接插件
2.17 器件选购的知识
2.6 三极管
2.6.1 三极管的4 种工作状态
1) 饱和导通状态
饱和导通=0
2) 截止状态
饱和导通=1
3) 线性放大状态
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作为低频放大器时使用,具体的可参见有关电子线路的书籍;
4) 非线性工作状态
在无线电通信系统中,作为混频器等使用。具体的可参见有关电子线路的书籍;
愚记得南京工学院也就是现在的东南大学在80 年代初期有一套《电子线路》5
本,是电子专业的书籍,比较难懂;现在,即使是在电子专业的学生中,也应该降低了对三
极管的哪些复杂的参数的要求了吧;在实际使用时,即使是模拟电路、非线性电路,也都是
集成电路了,谁还使用三极管自己做呢?如果万一需要,现学也来得及。这套书很强的。编
写人在那个年代肯定都是牛人。
学三极管这些参数很繁琐的,要是现在的非电子类的大学生或者大专生们还学
这些玩意,我只能说是学校在误人子弟了。
好多学校都在扩招,很多学生念了4 年下来,学了一堆过时的理论,跟实际的
东西一点没有接轨,不知道7407 是干什么用得,不知道三极管的几个状态;我只能无话可
说。
所以,念了4年下来,跟企业的需求还有一段距离,还需要从头来过;聪明的
学生赶紧抓住机会去学习,去实习,这样,还可以赶紧补上实际应用的这一课。
言归正传。
参见下图:
当单片机的口线输出电平为1时,三极管的be 结导通,ce结导通,输出的电
压值为0V;
当单片机的口线输出电平为0时,三极管的be 结不导通,ce 结截止,输出的
电压值为5V;
在这种数字电路的应用中,相当于三极管是一个反相开路门。
计算是否导通,公式如下:
I=B(放大倍数,希腊字母的贝塔)× Ibe
当Ice相差越大,饱和程度越深,Vce 越小,三极管的输出内阻越小;
这个概念要用到光电管中。
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设计使用时大概算算,心里有个数;在电路板上试试,行的通,那就是它了。
可以测量Vce值,至少要小于0.1V 就可以了。
常用的PNP三极管是2N5551,驱动40mA 的LED(电压在24V)、蜂鸣器等
均没有问题。
2.6.2 三极管的具体应用
实际上,已经有像7407、ULN2003 可以取代三极管在数字电路中的作用;但
是,有时是受到PCB 面积的制约,有时是为了降低成本,有时是因为布局方便,在1~2 个
输出点时,还是可以使用三极管来做驱动的。
例如:驱动一个蜂鸣器;往往系统中的蜂鸣器跟其它驱动设备,继电器等,距
离较远;这时,没有必要使用一片7407,或者ULN2003 来驱动;驱动的接口如下:
2.7 光电管
我这里所谓的光电管有2 种:
1) 反射型光电管
2) 对射型光电管
这2 种产品在市场上又可分为调理好的和没有调理好的;
这2 种光电管在电子产品世界和电子技术应用杂志上都有大量的广告。随便找
一本都有。
我所说的调理好的指的是内部已经加了限流电阻和输出的放大驱动电路了。它
的特点是只有3 根线,电源2 根,输出信号一根,TTL电平的;但是,有时受到某种限制,
需要使用没有调理好的,怎么办呢?
参见下图:光电管原理框图
这种没有调理好的光电管在使用时,需要做一块小的电路板,在发光管加限流
电阻,在光电三极管的集电极加上拉电阻到5V,如下图所示:光电管工作框图1。
但是,在使用中我发现,输出的信号不稳定,尤其是在使用比较长的电缆传输
到单片机的时候;究其原因,我认为是由于反射或者对射的红外光落在光电三极管的靶面上,
光强未能导致光电三极管深度饱和,使得输出的内阻偏大,环境的噪声和电缆的干扰信号容
易在线路上叠加的缘故;
为了可靠工作,仿照达林顿管的结构,在光电三极管的输出端加一个限流电阻
接到NPN 的B结,当无光的时候,2N5551 饱和导通,输出电压为0V;实际测量小于0.1V;
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当有光,甚至是弱光时,2N5551截至,输出电压为5V。将3K电阻换成更大
或更小的电阻,可以调整光电三极管的输出的灵敏度。
具体工作过程可以自行分析,做个实验。
2.8 电容
2.8.1 电容的主要种类
电容有以下几大类:
1) 电解电容
2) 独石电容
3) 磁片电容
4) 钽电解电容
5) 涤纶电容等
电容的指标是:耐压值和电容容量。例如:220u/50V,就是说,这个电解电容
耐压值为50V,容量为220u。
电容的容量跟电容的介质有关。
顾名思义:
电解电容为电解质作为介质的,铝作为电极;
独石电容是使用石头作为介质的;
磁片电容是磁片作为介质的;
钽电解电容使用电解质作为介质,但是,电极采用钽金属。
涤纶电容采用涤纶作为介质。
有兴趣的网友可以拆一个电容看看。
2.8.2 电容的使用场合
1. 电源稳压和滤波
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电解电容主要是用来稳压和低频交流滤波的;高频滤波是使用磁片电容和独石
电容。
当电解电容作为稳压时,接在整流桥和三端稳压器的输出端,起到稳定电压的
作用。其工作机理相当于一个水库,从上游来的带有波浪的水到了水库,就变的平滑了。
但是,铝电解电容的电解质随着时间的推移会干涸,所以在设计时需要留有余
量,保证系统正常工作到它的寿命。
有些远端供电的直流电源,接到电路板的输入端时,需要在电路板的电源输入
端加一个大的电解电容,通常可以是220u/25V,这样,这块电路板需要供电时,不是直接
从电源处取,而是从电容中取电,可以得到稳定的电流供给;
但是,电解电容只能滤除低频的波动;对于直流电源中的高频波动,可以加一
个0.1u 或0.01u的独石电容或者磁片电容。
很多教科书都指出,在每一个芯片的电源和地两端接一个0.1u或0.01u的独石
电容或者瓷片电容,解决芯片的供电过程中,由于电路板的走线电感产生的电源开关噪声尖
峰。这种作用下的电容叫去耦电容。这是电路板的常规的设计;
2. 定时参数
对于像555 这样需要外接电容产生稳定的脉冲的器件,涤纶电容是首选。可以
想象,涤纶一层又一层缠绕,受到温度变化引起的涤纶的面积的变化的相对值要远远小于独
石电容的介质石头受到温度变化而引起的变化值。
3. 产生其它电压
有些需要从单一电压产生其它的电压的芯片,如:max232,需要外接电容才
能实现。
参见max232技术资料。
外接01.u的钽电容
2.8.3 电容的封装
电容有直插和表面贴的不同封装。
电解电容表面贴封装的通常耐压值不超出25V,电容值不超出100u。再大,
就只好使用直插的了。其它的电容,磁片和独石都有表面贴封装的。
2.9 电阻和电位器
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2.9.1 电阻的种类
2.9.1.1 普通电阻
电阻种类按照工艺可以分为碳膜电阻和金属膜电阻;
按照功率可以分为小功率电阻和大功率电阻,大功率电阻通常是金属电阻,实
际上应该是在金属外面加一个金属(铝材料)散热器,所以可以有10W 以上的功率;在电
子配套市场上专门卖电阻的市场上可以很容易地看到。
金属电阻通常是作为负载,或者作为小设备的室外加热器,如,在CCTV 的
一些解码器箱和全天候防护罩中可以看到。
电阻在电路中起到限流、分压等作为。通常1/8W电阻已经完全可以满足使用。
但是,在作为7段LED 中,要考虑到LED 的压降和供电电压之差,再考虑 LED 的最大电
流,通常是20mA(超高亮度的LED),如果是2×6(2 排6 个串联),则电流是40mA。
不同厂家选用不同材料的,压降有所不同。所以,需要加上电试一下,但是,
不要让Led的电流超出20mA(单只LED),这时加大电流亮度也不会增加,但是LED 的寿
命会下降,限流电阻的大小就是压降除以电流。电阻的功率随之可以算出。
这个使用初中的知识就够用了。
2.9.1.2 电位器
电位器就是可调电阻。在初中学物理时,中学老师拿一个很大的圆筒状的东东,
上面有一个滑杆,跟这个东西很类似。
它的阻值在1~n之间变化。
N=102、502、103……
102=10*10 的2 次方,也就是1000 欧姆,1K
同理,502=5K。
这种表示的方法跟电容是一样的。
电容104=10*10 的4 次方pf,电容的基本单位是pf,1u=1000000pf,所以,
104=100000pf=0.1u;
电位器又分单圈和多圈电位器。
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单圈的电位器通常为灰白色,面上有一个十字可调的旋纽,出厂前放在一个固
定的位置上,不在2 头;
多圈电位器通常为蓝色,调节的旋纽为一字,一字小改锥可调;
多圈电位器又分成顶调和侧调2 种,主要是电路板调试起来方便。
有些是仪器仪表设备,通常是模拟电路,有一些不确定的因素,需要调节才能
达到最理想的效果;有些是设备本身就需要输出一个可变的东东,如电压和电流,也需要一
个电位器 
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