怎么利用单片机输出负的脉冲?
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最简单使用两个电容器,几个4148二级管,少量电阻就可以实现。 一个输出口利用二极管和电容达成的充电泵产生负电压,另一个输出口通过电阻和4.6V(假设单片机5V供电)的稳压管,利用编程的输出正脉冲,定时消耗某电容器上的负电压电荷。 这样,负脉冲就产生了。置于阻容参数,根据输出频率计算啊。
上面是简单廉价的方法,当然,你要求特定波形,就增加外围电路元件,使用双电源供电,当然更能实现了最简单使用两个电容器,几个4148二级管,少量电阻就可以实现。 一个输出口利用二极管和电容达成的充电泵产生负电压,另一个输出口通过电阻和4.6V(假设单片机5V供电)的稳压管,利用编程的输出正脉冲,定时消耗某电容器上的负电压电荷。 这样,负脉冲就产生了。置于阻容参数,根据输出频率计算啊。 上面是简单廉价的方法,当然,你要求特定波形,就增加外围电路元件,使用双电源供电,当然更能实现了
最简单使用两个电容器,几个4148二级管,少量电阻就可以实现。 一个输出口利用二极管和电容达成的充电泵产生负电压,另一个输出口通过电阻和4.6V(假设单片机5V供电)的稳压管,利用编程的输出正脉冲,定时消耗某电容器上的负电压电荷。 这样,负脉冲就产生了。置于阻容参数,根据输出频率计算啊。
上面是简单廉价的方法,当然,你要求特定波形,就增加外围
,使用
,当然更能实现了
上面是简单廉价的方法,当然,你要求特定波形,就增加外围电路元件,使用双电源供电,当然更能实现了最简单使用两个电容器,几个4148二级管,少量电阻就可以实现。 一个输出口利用二极管和电容达成的充电泵产生负电压,另一个输出口通过电阻和4.6V(假设单片机5V供电)的稳压管,利用编程的输出正脉冲,定时消耗某电容器上的负电压电荷。 这样,负脉冲就产生了。置于阻容参数,根据输出频率计算啊。 上面是简单廉价的方法,当然,你要求特定波形,就增加外围电路元件,使用双电源供电,当然更能实现了
最简单使用两个电容器,几个4148二级管,少量电阻就可以实现。 一个输出口利用二极管和电容达成的充电泵产生负电压,另一个输出口通过电阻和4.6V(假设单片机5V供电)的稳压管,利用编程的输出正脉冲,定时消耗某电容器上的负电压电荷。 这样,负脉冲就产生了。置于阻容参数,根据输出频率计算啊。
上面是简单廉价的方法,当然,你要求特定波形,就增加外围
,使用
,当然更能实现了
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最简单使用两个电容器,几个4148二级管,少量电阻就可以实现。 一个输出口利用二极管和电容达成的充电泵产生负电压,另一个输出口通过电阻和4.6V(假设单片机5V供电)的稳压管,利用编程的输出正脉冲,定时消耗某电容器上的负电压电荷。 这样,负脉冲就产生了。置于阻容参数,根据输出频率计算啊。
上面是简单廉价的方法,当然,你要求特定波形,就增加外围电路元件,使用双电源供电,当然更能实现了
上面是简单廉价的方法,当然,你要求特定波形,就增加外围电路元件,使用双电源供电,当然更能实现了
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用电平反相器呀,就是三极管阵列嘛,你去问胡军、蒋述卓呀
使用两个电容器,几个4148二级管,少量电阻就可以实现。 一个输出口利用二极管和电容达成的充电泵产生负电压,另一个输出口通过电阻和4.6V(假设单片机5V供电)的稳压管,利用编程的输出正脉冲,定时消耗某电容器上的负电压电荷。 这样,负脉冲就产生了。置于阻容参数,根据输出频率计算啊。
,当然,你要求特定波形,就增加外围电路元件,使用双电源供电,当然更能实现了编写软件定时程序,在需要的时间翻转端口电平,也就是取反就行,然后重复执行。如果要用51的定时器,那你可以先算出参数,看看用哪种模式好,最好用自动重装方式,时间一到,开中断把欲输出的端口取反就行。
使用两个电容器,几个4148二级管,少量电阻就可以实现。 一个输出口利用二极管和电容达成的充电泵产生负电压,另一个输出口通过电阻和4.6V(假设单片机5V供电)的稳压管,利用编程的输出正脉冲,定时消耗某电容器上的负电压电荷。 这样,负脉冲就产生了。置于阻容参数,根据输出频率计算啊。
,当然,你要求特定波形,就增加外围电路元件,使用双电源供电,当然更能实现了编写软件定时程序,在需要的时间翻转端口电平,也就是取反就行,然后重复执行。如果要用51的定时器,那你可以先算出参数,看看用哪种模式好,最好用自动重装方式,时间一到,开中断把欲输出的端口取反就行。
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大部分单片机都是单方向供电,假如你需要输出负的脉冲,必须借助外围电路,比如说使用双向供电的运算放大器等,利用单片机控制.
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2011-08-01
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用电平反相器呀,就是三极管阵列嘛,你去问胡军、蒋述卓呀
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