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,这个电路中的三极管既有开关的作用又有电流放大的作用,单片机I/O的驱动电流是非常有限的,一般都在20mA以内,而你的用电器件要求150mA左右,这就需要借助这个三极管的电流放大作用来提高驱动电流。
在上拉电阻所连接的导线上,如果外部组件未启用,上拉电阻则“微弱地”将输入电压信号“拉高”。当外部组件未连接时,对输入端来说,外部“看上去”就是高阻抗的。这时,通过上拉电阻可以将输入端口处的电压拉高到高电平。
三极管在数字电路里的开关特性,最常见的应用有 2 个:一个是控制应用,一个是驱动应用。所谓的控制就是如图 3-7 里边介绍的,我们可以通过单片机控制三极管的基极来间接控制后边的小灯的亮灭,用法大家基本熟悉了。
这样连接 PNP这样,P0不加排阻也没事,NPN就必须加排阻上拉。
可以加一级简单的三极管驱动来实现。单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5v.驱动电流在ma级以下,而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的。
在单片机输出端串一只电阻,起到单片机与三极管隔离作用并限流,然后连接三极管基极,三极管集电极直接连接5V继电器,发射极接地即可。
1、三极管是一种电流放大器件,但在实际使用中常常利用三极管的电流放大作用,通过电阻转变为电压放大作用。
2、三极管的导通和截止在某种程度上就如同普通开关的连通与断开,这就是三极管做开关管的基本思路和原理。
3、,这个电路中的三极管既有开关的作用又有电流放大的作用,单片机I/O的驱动电流是非常有限的,一般都在20mA以内,而你的用电器件要求150mA左右,这就需要借助这个三极管的电流放大作用来提高驱动电流。
4、由上可见,三极管是一种具有电流放大作用的模拟器件。
5、三极管起到电流放大,开关控制的作用(单片机的I/O口驱动能力有限)。当三极管工作在饱和状态时,它的作用就是个开关了;P14=0时导通。深度饱和时三极管Uce=0V,此时集电极电流达到最大。
6、太简单了,这个电路当FM为0v时, Q1导通,当FM为vcc时,Q1截止。
可以利用单片机的I/O端口 控制驱动装置 再由驱动装置控制继电器开关的(闭合、断开)就可以对电源电路进行开关控制了。
这时,通过上拉电阻可以将输入端口处的电压拉高到高电平。如果外部组件启用,它将取消上拉电阻所设置的高电平。通过这样,上拉电阻可以使引脚即使在未连接外部组件的时候也能保持确定的逻辑电平。
尝试对单片机的这个IO口进行外部上拉,就是和电源之间连接一个10k左右的上拉电阻。
你将另外的一对触点接在单片机口上,如果按钮按下3秒,单片机发指令切断电源。因为你第一次按下单片机在初始化状态,上电判断,开启电源,设置电源开启位;如果电源开启、开关按下,该口收到开关按下,则关闭电源。
1、将IO串联一个1k电阻然后连接三极管基极即可。这里是以NPN为例,发射极接地,集电极接你要接通或者关闭的电路。
2、通过这样,上拉电阻可以使引脚即使在未连接外部组件的时候也能保持确定的逻辑电平。[1]上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
3、用单片机的IO接光藕,由光藕驱动继电器,通过继电器开关的通断来控制6V电源的通断。
4、这样连接 PNP这样,P0不加排阻也没事,NPN就必须加排阻上拉。
1、将IO串联一个1k电阻然后连接三极管基极即可。这里是以NPN为例,发射极接地,集电极接你要接通或者关闭的电路。
2、能够推动TTL电路,也就是说电流比较大,推动一个三极管的时候,这个信号就显得太大了,所以要接一个降压电阻,这个降压电阻一般取经验值——1kΩ。要让三极管导通或截止,只需让单片机输出信号高或低。
3、这样连接 PNP这样,P0不加排阻也没事,NPN就必须加排阻上拉。
4、这时,通过上拉电阻可以将输入端口处的电压拉高到高电平。如果外部组件启用,它将取消上拉电阻所设置的高电平。通过这样,上拉电阻可以使引脚即使在未连接外部组件的时候也能保持确定的逻辑电平。
1、尝试对单片机的这个IO口进行外部上拉,就是和电源之间连接一个10k左右的上拉电阻。
2、这很简单,用一个NPN三极管驱动继电器就行了,如下图所示,这是单片机I/O口直接控制的,不太安全。
3、其实如果蜂鸣器是5V集成震荡的,可以直接接入到IO口的,STC的单片机可以承受的,但是你不能在这其工作时再接其他大电流输入的了。个人建议不这样做,因为感觉还是不稳定,尽管我使用没有烧个单片机。
4、控制继电器?给一个高电平或者低电平到IO口,通过IO口接的驱动电路(三极管或者光耦)驱动继电器线圈就行了啊。
关键词:三极管驱动继电器 继电器 电阻 三极管的电流放大作用 三极管隔离 三极管做开关 上拉电阻 三极管的导通与截止 单片机控制三极管 拉电阻 三极管原理 三极管电路 开关三极管
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