1,51单片机上电时哪些端口是高电平哪些是低电平

51系列单片机,默认上电时P0-P3共32个引脚均为高电平。不过有个别型号的51单片机可以设置为上电时为低电平。

51单片机上电时哪些端口是高电平哪些是低电平

2,求救51单片机的io口的高低电平是多少

高电平接近5v,低电平接近0伏带负载后由于内部有电压降,因此高电平变低,低电平变高并且传统51单片机是准双向口,其高电平驱动能力很差,稍一带负载,高电平就被 拉低了,但低电平的负载能力较强,可以输出10ma以上的电流(灌电流)

求救51单片机的io口的高低电平是多少

3,求51系列单片机引脚高低电平的电压分别是多少

51系列单片机引脚电平与TTL电平兼容,也就是输入高电位大于2.0V,低电位小于0.8V,输出高电位大于2.4V,低电位小于0.4V。一般情况下,若电源电压为5V,输出高电位电压也是5V左右,低电位电压接近0V.

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4,51系列单片机接口是TTL还是232电平还是别的什么

51系列单片机接口是TTL电平,其中 就有 串口 如 Tx Rx 等电脑自带 串口 是 标准 rs232电平51系列单片机 串口 一般要用 max232电平转换后才能与电脑自带 串口 相连请看 武汉鸿伟光电E232TTL RS232/TTL电平无源转换器

5,单片机的串口电平都是TTL的吗

可以这样认为。SPI、I2C、UART等从单片机输出的都可以认为是TTL电平,对于UART,外接max232等做完RS232接口时,232电平不是TTL。
1、大多数单片机都是 ttl 电平,各自的高低电平定义不一样;2、当电源电压为5v时:51,avr单片机高电平是5v;3、当电源电压为3.3v时:51,avr单片机高电平是3.3v;4、arm 如lpc2138,电源电压只能为3.3v,io输出高电平为3.3v;但io口可承受5v电压5、不知你还有什么不清楚的?

6,51单片的与计算机串口通信是不是一定要电平转换

最好还是用max232转换一下,51的IO口电平标准和232的标准不一样的,232串口的电平标准貌似是±15V吧,51是0V和5V还是3.3V的,反正电平是不匹配的
如果收到乱码很频繁,应该是波特率误差太大所致,这有两方面原因。1、单片机和电脑设置的波特率不一致。2、晶振性能较差,其频率很不稳定,导致波特率误差过大。
  需要电平转换。  用分立元件搭建的串口电平转换电路:特点是电路简单实用,具时效性。使用时只需将TO_MCU的接口接到目标单片机板中与相应的串口引脚相连。DB通过串口线直接与计算机串口相连接即能完成单片机与计算机之间的通讯。
需要加电平转换的,串口的高低电平分别为+3~15V(高)和-3~-15V(低) 而51单片机是TTL电平,0~+5V(或0-+3.3V),如果是直接将串口数据线连接单片机很容易烧毁单片机的(至少RXD和TXD是很容易坏的)电平转换芯片很多,电路也不复杂,在网上很多,如果找不到可以再联系我

7,关于51单片机的串口通信为什么要用rs232电平

所谓的RS-232通信标准,就是对插件样式、信号名称和意义以及所谓的驱动器/接收器的电气模式这种硬件作出规定。一般的都是9针的接口,其中包括CD接口:数据通道接收载波的检测;RD接口:接收数据;SD接口:发送数据;ER接口:数据终端就绪;SG接口:信号用接地;DR接口:数据集就绪;RS接口:请求发送;CS接口:允许发送;CI接口:被呼表示。用以上接口进行数据通信,还有对电平的要求。当然与51单片机进行通信方式很简单,首先要解决的是电平标准,51的I/O口最大输出5V电压,而RS-232要求电压在±10V,为达到电平匹配,需用到MAX232CPF电平转换芯片,将0~5V电平转换为±10V电平,从而实现电平匹配;然后,数据接口只用到了数据发送与接收2个端口,还有数据的请求发送与允许发送,共4个端口,MAX232CPF还有其他一些外围电路接口,但比较简单,都是些电容接口,从而实现单片机与RS232接口的通信。我这儿还有RS232通信接口的相关资料,需要的话我可以给你。
rs232是一种接口,就是通常所说的串口,rs232接口上通信时要12v的电压才能识别,也高是相对高低电平为12v和0v,但是51单片机的高低电平为5v和0v,2者电平不一样没法通信,那中间就需要一个电平转换芯片来当翻译,max232就充当这个用的。usb串口是指一种能把usb信号转换成串口信号的设备。pl2303是一个芯片,这个芯片就是把usb信号转换在串口信号的芯片,所以usb串口可以用pl2303制作出来。pl2303出来还是12v和0v的信号,和单片机通信时中间还是要max232芯片转换的。isp下载线,是一种另一通信协义下载线,这个下载速度比串口快,这种下载线可以理解为全双工一样,就是收发同步,串口是收发异步的。你学单片机会学到这种协义的。 isp下载线还带有复位信号,下载时无需手动复位单片机,下载比较方便。

8,51单片机里的RS232串口电压肯定不会超过5V为什么还要MAX232

RS232是一种接口,就是通常所说的串口,RS232接口上通信时要12V的电压才能识别,也高是相对高低电平为12V和0V,但是51单片机的高低电平为5V和0V,2者电平不一样没法通信,那中间就需要一个电平转换芯片来当翻译,MAX232就充当这个用的。USB串口是指一种能把USB信号转换成串口信号的设备。PL2303是一个芯片,这个芯片就是把USB信号转换在串口信号的芯片,所以USB串口可以用PL2303制作出来。PL2303出来还是12V和0V的信号,和单片机通信时中间还是要MAX232芯片转换的。ISP下载线,是一种另一通信协义下载线,这个下载速度比串口快,这种下载线可以理解为全双工一样,就是收发同步,串口是收发异步的。你学单片机会学到这种协义的。 ISP下载线还带有复位信号,下载时无需手动复位单片机,下载比较方便。
标准 rs232 电平很高,正负 15v,显然 无法与 51单片机 ttl 电平接口直接相连所以 得用 max232电平转换可以用成熟 的 模块来做转换e232ttl rs-232/ttl电平无源转换器e232ttl实现rs-232与ttl电平转换,串口窃电技术,无须外供电源;db9/db9超小型结构。特点? 先进的串口窃电技术,效率高达90%以上? ttl电平信号正负逻辑可选? 独有的串口保护电路,可带电热插拔? 600w/ms抗雷击保护器和1500v抗静电保护器? 透明传输,波特率自适应,无需更改用户协议? 工业级设计,优选进口元器件,全部表面贴装工艺规格通讯速率 300~115,200bps 通讯距离 30m(9.6kbps) 保护动作容量 600w/ms 静电保护电压 15kv 工作电压 高达95%的串口窃电,无需外供电源 工作电流 小于10ma 重量 36g(带接线端子) 尺寸大小 87mm×33mm×17mm(含接线端子) 工作温度 -40℃~+85℃典型应用
EIA-RS-232C 对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。 在TxD和RxD上: 逻辑1(MARK)=-3V~-15V 逻辑0(SPACE)=+3~+15V 在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上: 信号有效(接通,ON状态,正电压)=+3V~+15V 信号无效(断开,OFF状态,负电压)=-3V~-15V 单片机的输出电平ON/OFF通常为5/0V,所以需要MAX232进行电平转换才可以与计算机的串口通信PL2303作用是进行USB与计算机串口进行协议转换,是需要安装驱动程序的
串口,正确理解应该为“数据串行通信口”,不管232、USB,485、CAN,都属于串行通信,只是电气特性不同,这个属于规定,而单片机本身的串口,准确的应该叫“UART串行口”,外扩MAX232或者PL2303这些扩展芯片后,即成了“RS232串口”;通信距离15米!如果不清楚再留言切磋~

9,at89c51单片机对应高低电平的电压值

高电平指的是和你电源电压相等的为逻辑1。 0V表示逻辑0 就是说你 40脚和20脚之间的电压这个值就是 IO 输出高电平值,作为输入的时候,电压在2。8V以上都认为是高电平。可以兼容3。3V系统。 底电平一般在0。8V以下。。不同的器件会有不同的标准。 AT89S52 1 主要性能 l 与MCS-51单片机产品兼容 l 8K字节在系统可编程Flash存储器 l 1000次擦写周期 l 全静态操作:0Hz~33Hz l 三级加密程序存储器 l 32个可编程I/O口线 l 三个16位定时器/计数器 l 八个中断源 l 全双工UART串行通道 l 低功耗空闲和掉电模式 l 掉电后中断可唤醒 l 看门狗定时器 l 双数据指针 l 掉电标识符 功能特性描述 AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。使用Atmel 公司高密度非 易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完 全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于 常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统 可编程Flash,使得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提 供高灵活、超有效的解决方案。 AT89S52具有以下标准功能: 8k字节Flash,256字节RAM, 32 位I/O 口线,看门狗定时器,2 个数据指针,三个16 位 定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口, 片内晶振及时钟电路。另外,AT89S52 可降至0Hz 静态逻 辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工 作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结, 单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。 R 8 位微控制器 8K 字节在系统可编程 Flash AT89S52 Rev. 1919-07/01 AT89S52 2 引脚结构 AT89S52 3 方框图 引脚功能描述 AT89S52 4 VCC : 电源 GND: 地 P0 口:P0口是一个8位漏极开路的双向I/O口。作为输出口,每位能驱动8个TTL逻 辑电平。对P0端口写“1”时,引脚用作高阻抗输入。 当访问外部程序和数据存储器时,P0口也被作为低8位地址/数据复用。在这种模式下, P0具有内部上拉电阻。 在flash编程时,P0口也用来接收指令字节;在程序校验时,输出指令字节。程序校验 时,需要外部上拉电阻。 P1 口:P1 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,p1 输出缓冲器能驱动4 个 TTL 逻辑电平。对P1 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入 口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。 此外,P1.0和P1.2分别作定时器/计数器2的外部计数输入(P1.0/T2)和时器/计数器2 的触发输入(P1.1/T2EX),具体如下表所示。 在flash编程和校验时,P1口接收低8位地址字节。 引脚号 第二功能 P1.0 T2(定时器/计数器T2的外部计数输入),时钟输出 P1.1 T2EX(定时器/计数器T2的捕捉/重载触发信号和方向控制) P1.5 MOSI(在系统编程用) P1.6 MISO(在系统编程用) P1.7 SCK(在系统编程用) P2 口:P2 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,P2 输出缓冲器能驱动4 个 TTL 逻辑电平。对P2 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入 口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。 在访问外部程序存储器或用16位地址读取外部数据存储器(例如执行MOVX @DPTR) 时,P2 口送出高八位地址。在这种应用中,P2 口使用很强的内部上拉发送1。在使用 8位地址(如MOVX @RI)访问外部数据存储器时,P2口输出P2锁存器的内容。 在flash编程和校验时,P2口也接收高8位地址字节和一些控制信号。 P3 口:P3 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,p2 输出缓冲器能驱动4 个 TTL 逻辑电平。对P3 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以

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