单片机IO处理 电容触摸按键】的更多相关文章

原理说明: 通过检测感应按键PAD的电容量变化来判断是否有触摸动作.当手指触摸PAD时,电容量增加,充放电时间变长. 本方案中利用M48的20个双向IO口实现了20个触摸按键,而且所用原器件最少.其中R1~R20的10K电阻是消除干扰用的,如果采用软件算法,用数字滤波来消除干扰,这20个电阻也可以省略.这样就只需要10只1M的充放电电阻(R21~R30)就可以了. 最基本的按键单元是两个PAD分别接M48的两个IO引脚,两个引脚之间用一个1M的电阻相连.如图: PB1(PAD1) O------…
STM32单片机的每组IO口都有4个32位配置寄存器用于配置GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR和GPIOx_PUPDR,2个32位数据寄存器用于配置输入和输出寄存器GPIOx_IDR和GPIOx_ODR,1个32位置位复位寄存器GPIOx_BSRR,1个32位锁定寄存器GPIOx_LCKR和2个32位复用功能选择寄存器GPIOx_AFRH和GPIOx_AFRL. GPIO的输出状态可以配置为推挽或开漏加上上拉或下拉.输出数据既可以来自输出数据寄存器,…
以STM32的IO口为例,最大的输出电流和灌入电流在芯片手册上都有说明.单个IO口一般都是十几mA到几十mA,同时总的VDD电流也有限制,大概为150mA.所以单片机驱动外设时,如果不是信号型而是功率型的,如继电器,都要用三极管等缓冲器扩流.…
1.   单片机驱动蜂鸣器的实验: a)         说明:Lab51单片机实验板的蜂鸣器连接到单片机的P1.5 b)        基本要求:控制蜂鸣器每2秒响0.5秒. #include <reg51.h> #define unit unsigned int void delay(unit x){ unit i=x; unit j; ;--i){ ;--j); } } void main() { ){ P1=0x00; delay);   //0.5秒 P1=0xff; delay);…
单片机的引脚,可以用程序来控制,输出高.低电平,这些可算是单片机的输出电压.但是,程序控制不了单片机的输出电流. 单片机的输出电流,很大程度上是取决于引脚上的外接器件. 单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为“灌电流”,外部电路称为“灌电流负载”:单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚,拉出电流,这个电流,称为“拉电流”,外部电路称为“拉电流负载”. 这些电流一般是多少?最大限度是多少? 这就是常见的单片机输出驱动能力的问题. 早期的 51 系列单…
转载自:http://bbs.dianyuan.com/article/20312-2 单片机的引脚,可以用程序来控制,输出高.低电平,这些可算是单片机的输出电压.但是,程序控制不了单片机的输出电流. 单片机的输出电流,很大程度上是取决于引脚上的外接器件.单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为“灌电流”,外部电路称为“灌电流负载”;单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚,拉出电流,这个电流,称为“拉电流”,外部电路称为“拉电流负载”.这些电流一般是…
下降沿检测,说白了就是满足这样一个逻辑,上次检测是1,这次检测是0,就是下降沿. 从这个条件可知,要确保能够正确检测到一个下降沿,负脉冲的宽度,必须大于一个检测周期,当负脉冲宽度小于一个检测周期,就有可能产生漏检.另一方面,要正确检测逻辑1,同样要求高电平持续时间大于一个检测周期. 如果检测是硬件的,比如INT0中断,一个检测周期是一个机器周期,比如1us,那么脉冲信号的宽度就必须保证高电平.低电平都大于1us,所以说,检测上限是500K. 如果检测是软件的,比如每1mS检测一次,检测上限就浊5…
IO口扩展芯片,主要是解决单片机IO口太少. 74HC165:数据从并转串 74HC595:数据从串转并 两种芯片,都是通过时序电路,加上移位功能,进行数据传输 74HC165:数据从并转串.以下实例,实现8个独立按键,控制数码管的8段 #include <reg52.h> #include <intrins.h> typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; void delay( u16 i ){ while( i--…
IO口操作是单片机实践中最基本最重要的一个知识,本篇花了比較长的篇幅介绍IO口的原理. 也是查阅了不少资料,确保内容正确无误,花了非常长时间写的. IO口原理原本须要涉及非常多深入的知识,而这里尽最大可能做了简化方便理解.这样对于以后解决各种IO口相关的问题会有非常大的帮助. IO口等效模型是本人独创的方法.通过此模型,能有效的减少对IO口内部结构理解的难度.而且经查阅资料确认,这样的模型和实际工作原理基本一致. =========================================…
MSP430内部上拉下拉使用注意——IO口测高低电平     MSP430单片机IO口用来检测高低电平时,是不需要外部上拉下拉的,因为其内部有上拉和下拉.在用作高低电平检测时,需要开启上拉或下拉.     如果有效状态为高电平,则需要配置REN为使能,且配置OUT为0,即设置为下拉:即使没有输入,用万用表测量,该管脚电平为低.     如果有效状态为低电平,则需要配置REN为使能,且配置OUT位1,即设置为上拉:即使没有输入,用万用表测量,该管脚电平为高.       如果不开启内部上拉下拉使能…