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单片机一般可以上电多少次,单片机STC89C54RD能烧多少次

来源:整理 时间:2023-12-22 09:00:10 编辑:亚灵电子网 手机版

1,单片机STC89C54RD能烧多少次

现在的单片机都可以烧一万次以上

单片机STC89C54RD能烧多少次

2,开关电源5v给单片机供电10次通电有9次单片机会死机

这是stc15W4K48S4的一个弊端,原因是开关电源干扰引起的 不启动(其实单片机根本没有启动),办法是 电源板 与 单片机板 用屏蔽隔离就可以(或者拉开距离也可以),你可以试试 。

开关电源5v给单片机供电10次通电有9次单片机会死机

3,一块正常的单片机安装设备上可以长期不断电持续工作吗

只要是在规定的电压下,不可能烧毁的
只要是在规定的电压下,不可能烧毁的
看芯片的性能。基本上都可以

一块正常的单片机安装设备上可以长期不断电持续工作吗

4,单片机用5号电池供电可以用多久

这跟单片机电压有关但不会太久。一般的单片机的电压是4.5-5.5V的电池一节是1.5V需要3-4节,有些低功耗的单片机支持2.8-5.5V的电压,所有有的单片机用电池功点,但是电池共电存在电量问题,维持单片机的时间不是很长,MSP430是面向低功耗的单片机,一般用于手持式的设备,是16位的处理器,功耗极低。单片机的功耗是根据不同的工作环境有所不同,它与你的时钟频率、adc、dac外设是否工作,pwm、定时器外设是否工作,io端口配置等等息息相关。单片机工作电流不带负载时,一般十毫安左右,与工作频率有关,工作频率高时,耗电会增加不少,另外外设比较多的单片机耗电肯定多些,如STM32F103单片机虽然号称功耗低,但工作电流达二十多毫安。

5,单片机可以烧写多少次程序

不同单片机也有区别,要参考芯片官方数据手册。例如:STC89C52RC单片机,官方数据手册给出的参数是,内部FLASH可以擦写10万次以上。
单片机只有用坏了的,没有烧坏了的
老一点的单片机号称可以烧写1000次,但现在的单 片机都 号称可以烧写1万次甚至10万次,反正我实验时一个芯片最多烧过近百次,没有坏,反复修改 下载 ,足够消磨你的时间了,别指望10000次,1000次就累死人了。

6,单片机按钮少一个能通电吗

答:单片机按钮少一个能通电。在单片机入门学习中,最简单、最常见的两种入门元器件大概就是按键和LED了,围绕按键和LED可以基本上把单片机的功能学很多,例如按键可以用来学习单片机的端口输入功能、端口外部中断功能、定时/计数器的计数功能等等;而LED可以用来学习单片机的端口输出功能,定时/计数器的定时功能、PWM功能,位操作功能,电压比较器功能,以及单片机多种操作控制、流程指示等功能。现在我们就来简单了解一下按键检测和LED驱动电路。1、按键检测电路图1是按键检测电路。该电路图包含两种电路:图1 按键检测电路一种是连接按键的单片机端口在按键未按下时,处于低电平状态,当按键按下后,单片机端口变为高电平,也就是说,当单片机端口检测到端口电平由低电平变为高电平后,可以判断为按键按下。另一种是连接按键的单片机端口在按键未按下时,处于高电平状态,当按键按下后,单片机端口变为低电平,也就是说,当单片机端口检测到端口电平由高电平变为低电平后,可以判断为按键按下。这种按键检测电路的缺点是没有防抖动功能,所以要实现消抖功能,必须通过单片机软件编程实现。另外,电路中的电阻的作用是为了保护端口,避免电源直接连到单片机端口导致的烧毁端口情况发生。2、带消抖功能的按键检测电路图2是带消抖功能的按键检测电路,同样的,带消抖功能的按键检测电路也分为按键平时处于高电平还是低电平两种。我们以按键未按下时处于高电平,按下后处于低电平为例来了解一下电路原理。图2 硬件消抖电路当按键断开时,电源电压通过电阻对电容充电,电容上的电压与电源电压相等,当按键按下时,由于按键内阻很小,电容通过按键迅速放电,按键两端电压迅速降到接近0V,单片机输入端为低电平,在按键按下时,由于抖动导致按键会短时断开,电源电压经电阻对电容充电,由于电阻的阻值较大,短时间内电容充电量很少,所以电容两端电压基本不变,单片机输入端的电平也基本保持不变,从而保证了按键抖动时仍可以使单片机输入端保持稳定的低电平信号。这种硬件消抖电路需要根据实际情况选择R和C的值,具体请参考我在头条里的文章《基于proteus的51单片机开发实例(7)--按键的检测》。3、简单的LED驱动电路图3是一种简单的LED驱动电路。这两个电路一个是LED发光时,电流经过LED流到单片机端口,俗称“灌电流”驱动LED,另一种是LED发光时,电流经过单片机端口流到地,俗称“拉电流”驱动LED。图3 LED驱动电路这种电路的缺点是:单片机的驱动能力有限,一般单片机端口驱动电流能力在10mA以下,并且单片机总的驱动电流一般不超过100mA。所以当单片机电路中电路模块较多时,可能会导致驱动能力不足,因此这种方式只适合在学习和实验时,不适合用在单片机产品中。4、通用LED驱动电路图4,图5是常用的LED驱动电路。在这两个电路中,单片机端口实际上相当于开关的功能,当单片机输出高(或者低)电平时,LED点亮(或者熄灭);当单片机输出低(或者高)电平时,LED熄灭(或者点亮),驱动LED发光所需的电流由三极管提供,单片机端口只负责控制三极管的导通或者截止就可以了。图4 LED驱动电路1图5 LED驱动电路25、LED驱动芯片现在有很多专用的LED驱动芯片,可以直接驱动多路LED,至于LED驱动芯片的电路,每种芯片有各自特点,这里就不多说了

7,单片机一般能重复写多少次程序每次下载一个新的程序进去是不是将

STC 系列单片机,官网公布 ,擦写次数10万次以上。新的程序 写入 下载 过程首先 擦除 程序存储器,再 写入新的程序。可以 上 官网 看看,应该有更多 需要 了解的信息。
网上大部分都说10000次左右,原来的程序会被擦除
51单片机大概能重复写入程序上万次,这一点不用担心。单片机下载一个新程序会覆盖原来的程序。
一万次以上,不要担心能写坏,一般情况是,因脚断了还不会坏
你好!1)能重复N遍,一般不会因为烧程序多而弄坏单片机的,所以放心多练习写程序下程序。2)重新给单片机上电,点击下载,原来的程序将会被覆盖。打字不易,采纳哦!
1)能重复N遍,一般不会因为烧程序多而弄坏单片机的,所以放心多练习写程序下程序。2)重新给单片机上电,点击下载,原来的程序将会被覆盖。

8,单片机上电复位多少伏要是好了或是低了会怎样呢

上电复位如果是高电平复位的话,那么3V以上的都算是高电平,不同的单片机对电平的要求不完全一样,但通常3V以上的都可以复位。
视你的单片机而定,如果是89lv52之类的低功耗的高电平为3.3v的。常用的是5v的,看你的单片机支持的耐压范围。,数字电路基础里面不就有一个高电平下限,低于此值,单片机不能完成复位,高于此值可能使单片机烧坏!
51高于4.5V就可以复位
单片机要复位,本质上是在其reset脚上保持一定时间的高电平,单片机检测到这个电平保持时间大于它要求的时间就会自动复位。最简单的上电复位电路是用一个电容与一个电阻串联组成,电容接vcc,电阻接地,reset脚接在它们中间,当上电时,电容相当于短路,此时电阻上的电压等于vcc,经过一段时间后电阻电压逐渐变小直至为0,只要rc时间选择合适,就可以用来上电复位。但是这个电路要想起到重新复位的作用,只能先下电,再上电才行。如果在电容两端并联一个按键,就成了按键复位电路,只要按下这个按键,单片机就能复位而无需下电,这个就是两者的区别。

9,单片机上电多久才能稳定运行

朋友这个和复位没太大关系的。一般是设备的setup时间,也就是准备好了才能正常发送接收的,能否具体说明你给什么设备发信息么
单片机上电后的流程:第一步,硬件晶振起振(有内部rc振荡的,一般是先启动rc,然后待稳定后切换到晶振),这一步需要1-10ms.第二步,硬件复位脚复位,如果采用rc复位,这个时间约为2-50ms,这个时间与rc的时间常数有关。如果是专门的复位芯片,则以芯片的时间为准。第三步,单片机本身初始化,pc指针按向量表执行,然后跳转到指定程序位置。这个时间比较短一般少于1ms第四步,软件初始化,清ram,设定寄存器等用户程序。这个时间也比较短,少于1ms。第五步,执行数据发送,如果有按键的,还需要检测按键。数据发送也需要有点时间。这个时间看软件如何写的。有快有慢。同时和单片机的晶振速度有也关最后pt2262这个芯片,也有复位时间,还有数据发送的前期等待时间等。需要看芯片资料才知道。所以,延时100ms以内,基本上不会太多。如你所说延时1s,估计有点多。你可以用老波器把各个段的时间全部抓出来分析。
如果是刚上电出现这种情况,仔细检查你的电源电路,有可能是你的电源上电太慢,再检查复位电路

10,提问关于单片机的开关按键和复位按键问题

实际上单片机系统上电很快,不象台式电脑启动一次少则十几秒,多则几十秒一般单片机可以用上电来代替复位,除非有一些功率大的设备不宜频繁启动一般按钮复位和上电复位程序程序运行差别不大,并且象你所说的,一次检测后再进行第二次检测,完全可以在一个循环程序里实现,也不用复位对于单片机系统来说软件与硬件是密不可分,而不象台式机那样应用层软件开发跟硬件没有关系
求助求助。。 模拟已经通电并充电完成,然而此时按下按键,电容被短路,那么电容放电电流的流向是从正极经过51欧姆电阻到负极放电,这是单片机的复位脚就是高电平,单片机复位。此时出现了类似两个电源,并且电容作为类电源居然和电阻并联,这个是允许的,只是放电时间改变了。假设没有那51欧姆的电阻也可以,放电速度更快。回路没有电阻在很多资料中就是这样的。51单片机采用高电平复位。以当前使用较多的at89系列单片机来说,电路图如下。在复位脚加高电平2个机器周期可使单片机复位。复位后的主要特征是各io口呈现高电平,程序计数器从零开始执行程序。 复位方式有两种。1.上电复位:上电后,电容两端电压不能突变,vcc通过复位电容(10μf电解)给单片机复位脚施加高电平5v,同时,通过10kω电阻向电容器充电,使复位脚电压逐渐降低。经一定时间后(约10毫秒)复位脚变为0v,单片机开始工作。2.手动复位:按下复位按钮,复位脚得到vcc的高电平,单片机复位,按钮松开后,单片机开始工作。
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