可靠的邏輯高電平I/O電路(輸入)
微控制器I/O端口線能承受的最大電壓不超過5V(不同微控制器有所區別),否則有可能燒壞I/O端口。本電路中,即使使用較大的電源電壓,分壓網絡也會送一個安全的(5V)邏輯電平給I/O端口。
2、基本輸入開關網絡(輸入)
A.低電平有效網絡:如果P0端口是0,則開關閉合;
B.高電平有效網絡:如果P0端口是1,則開關閉合;
C.高電平有效網絡:如果P0端口是1,則開關閉合;
D.低電平有效網絡:如果P0端口是0,則開關閉合;
3、開關防抖和延時電路(輸入)
本電路有兩方面用途:用做開關防抖,可消除由于抖動造成錯誤的高/低狀態輸入;用作延時,當開關按下后,控制器還可以兼顧到其它任務,555構成單穩態觸發器,RC時間常數決定了延時時間。
4、輸入電壓調節電路(輸入)
如果某較高電壓源產生的開關信號超過了微控制器的安全電壓,微控制器可以通過穩壓二極管將電壓穩定在安全范圍內。本電路使用的是5.1V的穩壓二極管。
5、低電平觸發電路(輸入)
微控制器無法將一些很微弱的電壓信號當做高電平直接接收,利用本電路則可檢測這些微弱的電壓信號。電路使用了一個比較器,其參考電壓可由上面的分壓公式計算。
6、光線開關檢測電路(輸入)
無光照時,R1的電阻很大,使得P0處電位值接近零,微控制器將其當做邏輯0接收;有光照時,R1電阻下降,且P0電壓升高(邏輯1)。可用作靈敏度檢驗。
7、光照檢測電路(輸入)
光照檢測電路使用了光電晶體管,當有光線時,晶體管中產生電流,這個裝置可用來檢測光敏度。采用施密特觸發器,可消除由于振蕩產生的錯誤輸入信號。
8、太陽能電源電路(電源)
本電路采用太陽能電池給微控制器供電,每塊電池接受太陽光照產生0.5V電壓,串聯16快可獲得8V電壓,經7805調壓器進行降壓和穩壓,電容器用來消除電源耦合。
9、感光檢測電路(輸入)
太陽能電池屬于光敏元件,其產生的電壓經過LM324運算放大器同相放大后,輸入到微控制器,此電路通常被用于光波通信接收器。
10、數字光強檢測電路(輸入)
電路使用AD0831模/數轉換器檢測光強,轉換器的參考電壓為0.5V,等于一塊太陽能電池的最大輸出電壓。AD0831是8位逐次逼近式模數轉換器,只需要使用3根線與微控制器相連。片選信號(CS)低電平有效,有效時啟動轉換過程。DO是數據線,CLK端口每觸發一次,DO端口就串行輸出一位數據。轉換時,CLK端口必須先觸發一次,啟動轉換,之后每觸發一次,產生一位數據。
11、霍爾效應數字傳感器電路(輸入)
圖示為UGN3142霍爾效應數字傳感器(帶施密特觸發器),當檢測到給定的磁場強度時,輸出狀態發生改變,有很多不同種類的霍爾效應傳感器,一些是線性的(輸出電壓與磁場呈線性關系),另一些具有類似觸發器的特征(必須用相反磁場來切換回原態)。
12、測溫電路(輸入)
電路使用AD0831模/數轉換器檢測光強,將熱敏電阻分壓器送來的輸入電壓轉換成一組二進制數據流。溫度改變時,熱敏電阻的阻值改變。片選信號CS低電平有效,有效時啟動轉換過程,DO是數據線,CLK端口每觸發一次,DO端口就串行的輸出一位數據,轉換時,CLK端口必須先觸發一次,啟動轉換,之后每觸發一次,產生一位數據。
13、溫度切換電路(輸入)
此電路采用LM324溫度傳感器,圖中由變阻器為比較器提供參考電壓,經過校準,當LM324達到預設電壓/溫度值時,可切換狀態。
14、溫度測量電路(輸入)
此處采用A/D轉換將LM324送來的電壓轉換成數字量,然后由微控制器以預定的速率采樣。
15、聲控開關檢測電路(輸入)
此電路采用LM324比較器集成電路,連接到動圈式麥克風或揚聲器上。通過設置,當達到所需聲音電平(由變阻器決定),輸出突變,送出高電平到微控制器。
16、最大吸收釋放電流(輸出)
典型的微控制器I/O端口線單個能吸收和釋放的電流值僅約20毫安(不同微控制器有所區別),如下圖所示,該電流足夠驅動一個普通的LED。當P0端口為低電平時,上方的LED被點亮(電流穿過微控制器流入大地)。當P0端口為高電平時,下方的LED被點亮(電流從微控制器的P1端口流出,經過LED和電阻,流入大地)。
17、擴大輸出吸收能力(輸出)
單個典型的微控制器I/O端口線在正常情況下,只能承受約20毫安電流(不同微控制器有所區別),該電流值足以驅動一個普通的LED,但是當驅動一個紅外LED時,需要的是100毫安甚至更大的電流,本電路利用一個反向緩沖器處理大的吸收電流,當通過P0端口將它的輸入設為高電平時,它的輸出變為低電平,電流就會通過它流入大地,另外,也可以使用集電極開路輸出的74HC05反相緩沖器,將多路輸出連接在一起。
18、雙極驅動器電路(輸出)
雙極晶體管常用來接通或者斷開負載,在左邊的電路中,當P0端口為高電平時,NPN型晶體管導通-C和E極間為低阻狀態。在右邊的電路中,當P0端口為低電平時,PNP晶體管導通,微控制器I/O端口可以給雙極晶體管提供足夠的基極電流。選擇晶體管時,要注意電壓/電流等級是否與負載匹配。
19、MOS場效應管驅動器(輸出)
MOS場效應管的導通電阻值(毫歐級)要遠小于雙極晶體管的導通電阻(10~100倍的毫歐),這意味著MOS場效應管驅動器的壓降小,可以承受更大的電流。此外,它具有高輸入阻抗,幾乎不從微控制器的I/O吸收電流。有些MOS場效應管可以承受60安培甚至更大的電流。而左邊的電路中,P0端口為高電平時,N溝道場效應管導通;而在右邊的電路中,P0口為低電平時,P溝道的MOS場效應管導通。可以使用分離負載,在電路中有感性負載時,尤其值得推薦。
20、專用閃光電路(輸出)
通過編程可以實現燈和LED的閃爍,但是它會占用微控制器的時間和代碼存儲空間。所以可以選擇圖示的專用555閃光電路。555可以被設定在一個穩定模式,控制燈按某個頻率閃爍,這個頻率由變阻器設定。當P0端口為低電平時,閃光器不工作。
21、負載驅動(輸出)
由低直流電壓控制動作的固態繼電器,可被用來接通知和切斷120V的交流負載,除了本圖所示的類型外,還有許多其它類型的、不同構造的固態繼電器,大多數都使用內置光隔離電路,將數字邊與高壓邊隔離開。下圖中,P0端口為高電平時,正邏輯繼電器接通。
22、螺線管驅動(輸出)
螺線管電磁裝置由螺線管(纏繞著磁芯的線圈)和一塊可移動的鐵或銅塊組成。當線圈內有電流時,螺線管被磁化,吸引銜鐵朝它移動。這種裝置可用做機械開關,液壓和氣壓螺旋管。閥門就是利用螺線管控制閥門的開啟和閉合。本電路中,使用了MOSFET驅動,74HC07緩沖器(用來保護控制器和擴大電路的驅動力)為螺線管供電。二極管可以消除瞬變電壓。P0端口為高電平時,MOSFET導通,螺線管激活。
23、120V交流螺線管驅動(輸出)
由低直流電壓控制動作的固態繼電器,可用來被接通和切斷120V的交流負載。除了本圖所示的類型外,還有許多其它類型的、不同構造的固態繼電器,大多數都使用內置光隔離電路,將數字邊與高壓邊隔離開。下圖中,P0端口為高電平時,正邏輯繼電器接通。
24、繼電氣控制(低電流)(輸出)
當P0端口為高電平時,雙極型NPN晶體管導通,電流流過繼電器線圈,繼電器發生動作。二極管可消除繼電器線圈動作時產生的高壓感應尖峰。
25、繼電氣控制(大電流)(輸出)
在應用大電流時,比如一個12V的繼電器,MOSFET晶體管要比雙極性晶體管更適合,本圖中,微控制器通過74HC07緩沖器驅動N溝道MOSFET。二極管用來消除繼電器線圈動作時產生的高壓感應尖峰,P0端口為高電平時,MOSFET導通,繼電器動作。
26、直流電機控制(輸出)
P0端口為高電平時,MOSFET導通,使電流流過電機。緩沖器和二極管起到保護微控制器的作用,可消除電機產生瞬變感應尖峰。通過脈寬調制PWM可控制電機的速度。100%占空比,50%占空比和25%占空比的波形,還有加速狀態的波形,均在圖中給出。
27、電機轉向控制(輸出)
由MOSFET組成的H型橋式電路可提供直流電機的正轉和反轉控制,H橋形式電路可采取內置的動力制動行為,更有效的控制電機。為了使電機固定在同一轉向,需將P0端口設為低電平,P1端口設為高低平。可用光隔離器取代緩沖器74HC07,達到更好的電氣隔離效果,將電路中的電機部分隔離開。
28、基本的伺服控制器(輸出)
本圖中,使用控制器控制一個電流值相對較小的伺服控制器,P0端口發送控制信息,間隔10毫秒,持續1毫秒的脈沖流,可驅動伺服器的軸轉向極限。持續2毫秒的控制脈沖(間隔同前)可驅使伺服器的軸轉向相反的極限方向。介于兩者之間的任意持續時間,可驅動轉軸轉向介于兩個極限方向之間的任意方向。當脈沖消失后,伺服器回到原位。
29、帶有555定時器的優化伺服控制器(輸出)
伺服器需要接收連續的、速度為10毫秒的脈沖來保持轉軸的位置。脈沖的持續時間決定了轉軸的位置。通常情況下,1毫秒和2毫秒分別使轉軸達到兩個極限位置。前面介紹的電路使用微控制器產生脈沖流,但是這樣會占用處理器的時間,如果微處理器正在處理其他任務,伺服器的動作就無法被顧及到,采用專用555定時器產生脈沖可以優化電路,變阻器可用來設置脈沖的持續時間。
30、步進電機控制(輸出)
圖示電路中,微控制器通過集電極開路TTL驅動集成電路,控制一臺12V的步進電機。圖中列出了旋轉電機的步進順序。除本電路外,不少新型的步進電機驅動電路都帶有許多必要的附屬配件。
31、擴音器音量驅動(輸出)
本電路使用555作為音頻振蕩發生器。P0端口送一個高電平給555的引腳4(復位端),555會產生一串脈沖,頻率由RC電路決定。P0端口僅用作使能端,以便控制器可完成其他任務。數字變阻器可用來控制音調的高低。
32、4線8輸出(輸出)
本電路使用3-8線的74HCT138譯碼器。它由A0、A1、A2三根地址線選擇輸出端,其中A0是最低有效位,。E1端必須被置為高電平,以便譯碼器工作。例如,當地址端為010時,輸出端2為低電平,E1端每觸發一次,輸出端2跟著變動一次狀態(相反的狀態)。因此,通過設定正確的地址,可以將串行數據從任意期望的端口輸出。
33、數控增益電路(輸出)
本圖中,微控制器通過數字變阻器控制運算放大器的增益。
責任編輯:haq
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原文標題:33個單片機I/O接口電路
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