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引脚悬空对波形有什么影响
2024-09-04
运放引脚悬空危害大,单片机PWM信号进入运放需要考虑避免运放引脚悬空
1 问题电路 在没有烧录程序时,单片机的PWM引脚无信号,导致运放的3脚悬空,从而导致运放输出3.5V电压,从二导致后面驱动电流非常大,容易对驱动器件造成损坏 2 改进电路 通过在单片机输出增加下拉电阻,从而改变运放的悬空状态,改进后输出电压为0,即在单片机无信号输入时,被驱动器件没有驱动电流,符合设计原则
STM8S STM8L引脚如何配置最低(转)
源:STM8S STM8L引脚如何配置功耗最低 STM8S无任何外围电路 单片机CAP接104电容 复位接上拉电阻,其它引脚全部悬空,利用以下程序测试电流如下:(以前也用STM8L做过类似实验,情况也基本同下) 另外打开AWU 电流就变成了200uA 如果开了看门狗,就成了500uA ,这两个参数不是太好,不太适合带有周期唤醒的电池的应用 定时器和串口休眠后对功耗基本无影响 整机依然为4.7uA 单独一个引脚悬空会浪费4UA电流 如果将这个悬空的脚内部或外部上拉或下拉,电流都会变小 //GPIO
8051单片机I/O引脚工作原理
一.P0端口的结构及工作原理 P0端口8位中的一位结构图见下图: 由上图可见,P0端口由锁存器.输入缓冲器.切换开关.一个与非门.一个与门及场效应管驱动电路构成.再看图的右边,标号为P0.X引脚的图标,也就是说P0.X引脚可以是P0.0到P0.7的任何一位,即在P0口有8个与上图相同的电路组成. 下面,我们先就组成P0口的每个单元部份跟大家介绍一下:先看输入缓冲器:在P0口中,有两个三态的缓冲器,在学数字电路时,我们已知道,三态门有三个状态,即在其的输出端可以是高电平.低电平,同时还有一种就是高
【STM32H7教程】第60章 STM32H7的DAC应用之定时器触发实现DMA方式双通道波形
完整教程下载地址:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86980 第60章 STM32H7的DAC应用之定时器触发实现DMA方式双通道波形 本章节为大家讲解DAC采用定时器触发方式实现DMA双通道波形输出,实际输出效果也比较好,项目使用价值也比较大. 60.1 初学者重要提示 60.2 H7和F4的DAC输出效果对比 60.3 DAC驱动设计 60.4 DAC驱动移植和使用 60.5 实验例程设计框架 60.6 实验例程
51单片机I/O引脚IO口工作原理
51单片机I/O引脚IO口工作原理 一.51单片机管脚p0.p1.p2.p3口区别如下: 1.意思不同P0口作输出口用时,需加上拉电阻.P0口有复用功能.当对外部存储器进行读写操作时,P0口先是提供外部存储器的低8位地址,供外部存储器地址锁存器锁存,然后充当数据线,用于写出或读入数据.P1口.P2口
嵌入式单片机STM32应用技术(课本)
目录SAIU R20 1 6 第1页第1 章. 初识STM32...................................................................................................................... 11.1. 课前预习..........................................................................................
Arduino语法详解_含示例详解
Arduino 的程序可以划分为三个主要部分:结构.变量(变量与常量).函数. 结构部分 一.结构 1.1 setup() 1.2 loop() 二.结构控制 2.1 if 2.2 if...else 2.3 for 2.4 switch case 2.5 while 2.6 do... while 2.7 break 2.8 continue 2.9 return 2.10 goto 三.扩展语法 3.1 ;(分号) 3.2 {}(花括号) 3.3 //(单行注释) 3.4 /* */(多行注
《嵌入式系统原理与接口技术》——嵌入式系统接口应用基础
本文为我负责编写的电子工业出版社出版的<嵌入式系统原理与接口技术>一书第七章部分,这里整理的仍然是修改稿,供需要的同学参考,本书为普通高等教育"十二五"规划教材,电子信息科学与工程专业规划教材,如果你对本书的内容感兴趣,可以通过各渠道购买. 由于博客排版比较麻烦,部分地方可能还有点混乱,后续的电子版整理可以关注本博客,也欢迎各位针对书中内容提出建议或意见. 第7章 嵌入式系统接口应用基础 7.1嵌入式系统的接口类型 根据数据的通信形式,嵌入式系统接口可以分为串行数据传输
[转]: stm328种GPIO模式
[原创]:这段时间开始研究stm32,今天撸着一段代码一直追,追到了GPIO口模式的枚举类型这里,遂去网上查看这8种模式到底是什么,网上一查,看到了一个答案被很多博主转载或者原创,那我也就不重复废话了,直接也转过来,方便我以后查看.因为我也不能确定哪一个是真正的原创者,所以如果原创者看到我这篇博文,又不同意我转发,望告知,我一定尊重您的意愿. [转载]: 一.推挽输出:可以输出高.低电平,连接数字器件:推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.高低
Norflash控制器的Verilog建模之一
摘要:今天驱动一款SPANSION公司生产的norflash——S29AL032D70,没有别的参考资料,大致了解一下norflash的内部cmos电路架构以及其用途之后,直接看手册吧. 如何看手册:拿到手册后满满的英文,很多人看了就泄气,那么如何在浩如烟海的英文里找到实际需要的信息,这一点很关键.因为毕竟是用Verilog建模,不像软件描述那么灵活,很多时候受限于硬件描述的瓶颈,因此一开始先给自己起点低一点,建模完成norflash的单块读写功能,至于其他比如CFI里面的其他功能可以以后完善.
TTL和CMOS
reprint from:http://blog.csdn.net/hemeinvyiqiluoben/article/details/9253249 TTL和COMS电平匹配以及电平转换的方法 一.TTL TTL集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都采用5V电源. 1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol Uoh≥2.4V,Uol≤0.4V 2.输入高电平和输入低电平 Uih≥2.0V,Uil≤0.8V 二.C
MSP430常见问题之开发工具类
Q1:我自己做了一块MSP430F149的试验板,以前用下载线进行调试没有出现过问题,但是,最近我每次make后用下载线调试时,总是弹出一个窗口,给我提示:Could not find target status. 然后就死到那儿了,请问这是什么问题呢?A1:检查Jtag口线是否连接正常,如果JTAG口线连接正常,可能是供电不足,目标板加电再测试. Q2:我用的430f22x学习套件,请问在IAR Embedded Workbench 中仿真时如何看程序运行时间.A2:只有软件模拟下可以看, V
【STM32】STM32 GPIO模式理解
stm32的GPIO的配置模式有好几种,包括: 1. 模拟输入: 2. 浮空输入: 3. 上拉输入: 4. 下拉输入: 5. 开漏输出: 6. 推挽输出: 7. 复用开漏输出: 8. 复用推挽输出 如图是GPIO的结构原理图: 1.模拟输入 就是1,而模拟输入信号不符合这一要求,所以自然不能放进输入数据寄存器.该输入模式,使我们可以获得外部的模拟信号. 2.浮空输入 该输入状态,我的理解是,它的输入完全由外部决定,我觉得在数据通信中应该可以使用该模式.应为在数据通信中,我们直观的理解就是线路两端
初识DSP
初识DSP 1.TI DSP的选型主要考虑处理速度.功耗.程序存储器和数据存储器的容量.片内的资源,如定时器的数量.I/O口数量.中断数量.DMA通道数等.DSP的主要供应商有TI,ADI,Motorola,Lucent和Zilog等,其中TI占有最大的市场份额.TI公司现在主推四大系列DSP1)C5000系列(定点.低功耗):C54X,C54XX,C55X 相比其它系列的主要特点是低功耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机.PDA.GPS等应用.处理速度在80MIPS--400
TMS320F28335项目开发记录2_CCS与JTAG仿真器连接问题汇总
CCS与仿真器连接问题 实际使用过程中.仿真器和CCS连接可能出现这样或那样的问题,或许你的连接非常成功,没碰到过什么问题.但我的问题的确不少,可能与电脑配置有关吧,也可能与人品有关吧. 以下的自己的一些错误和解决方法总结.不一定对,但也算是一种解决方法.分享给大家: 问题: 1. jtag连接不上,报错: The controller has detected a dead JTAG clock. The user must turn-on or connect the JTAG clock
【转载】stm32的GPIO八种工作模式
一.推挽输出:可以输出高.低电平,连接数字器件:推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.高低电平由IC的电源决定. 推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小.效率高.输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流.推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度. 二.开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得
DALI 2.0解码模块
DALI2.0调光解码模块使用手册 一.概述(联系人:张先生,电话:13923882807,QQ:813267849) 欢迎使用本公司的DALI 2.0解码模块,该模块支持"DALI第二套协议","DALI NFC",兼容任何欧美系的DALI控制系统,具备10年的DALI行业经验.我公司一些客户用该模块过了DALI认证. 该模块体积微小,采用了先进的控制技术,完美兼容TRIDONIC(锐高),OSRAM(欧司朗),PHILIPS(飞利浦),路创,欧华,施耐德,快思聪
DALI解码模块
DALI-MOD2接口模块使用手册 一.概述(联系人:张先生,电话:13923882807,QQ:813267849) 一.概述 欢迎使用本公司的DALI解码模块,该模块支持"DALI第一套协议","DALI第二套协议","DALI NFC",兼容任何欧美系的DALI控制系统,具备10年的DALI行业经验.我公司一些客户用该模块过了DALI认证. 该模块体积微小,采用了先进的控制技术,完美兼容TRIDONIC(锐高),OSRAM(欧司朗),PHI
STM32F4 输入输出(GPIO)模式理解
stm32的GPIO的配置模式有好几种,包括: 1. 模拟输入: 2. 浮空输入: 3. 上拉输入: 4. 下拉输入: 5. 开漏输出: 6. 推挽输出: 7. 复用开漏输出: 8. 复用推挽输出 如图是GPIO的结构原理图: 1.模拟输入 从上图我们可以看到,我觉得模拟输入最重要的一点就是,他不经过输入数据寄存器,所以我们无法通过读取输入数据寄存器来获取模拟输入的值,我觉得这一点也是很好理解的,因为输入数据寄存器中存放的不是0就是1,而模拟输入信号不符合这一要求,所以自然不能放
STM32中GPIO的8种工作模式
一.推挽输出:可以输出高.低电平,连接数字器件:推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.高低电平由IC的电源决定.形象点解释:推挽,就是有推有拉,任何时候IO口的电平都是确定的,不需要外接上拉或者下拉电阻. 推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小.效率高.输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流.推拉式
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