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1,pic16f883是什么集成电路

单片机
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pic16f883是什么集成电路

2,我采用的是PIC16F883单片机使用AD转换器来测量供电电压

出现了全角字符,编译器不能识别处理。int counter = ADRESH*256+ADRESL  float votage = 0.6*counter/1023这两句后面没有加分号。

我采用的是PIC16F883单片机使用AD转换器来测量供电电压

3,PLC16F883型号芯片

PLC16F883 应该是PIC16F883 这个芯片是单片机芯片

PLC16F883型号芯片

4,PIC系列单片机接的电源多大

应该是接的电压多少吧?要根据你选用的对象,及你的线路来确定。如PIC16F877A,只能用5V,dsPIC33F系列的只能用3.3V,而PIC16F887的可以用在2V-5.5V间,这得由你自己确定。同时,有的单片机还要根据后辍来确定其工作电压。

5,PIC系列单片机接的电源多大

应该是接的电压多少吧?要根据你选用的对象,及你的线路来确定。如PIC16F877A,只能用5V,dsPIC33F系列的只能用3.3V,而PIC16F887的可以用在2V-5.5V间,这得由你自己确定。同时,有的单片机还要根据后辍来确定其工作电压。

6,PIC16F883的IO口拉电流能力大小 技术文档上写的是25mA但实际中用拉

一般IO口的拉电流是不可能达不到25mA的,灌电流倒是可能,拉电流最大不会超过15mA。你说的NPN驱动电路很奇怪呀,IO口输出电流有必要达到mA级么?一般IO口出来都会加几百欧或几千欧的电阻到三极管基极,照你的说法,貌似你的IO口是直接接到集电极的(如果是在基极,IO电压从5V到4.5V变化根本不会影响NPN的导通状态)...

7,pic16f877a高电平时的电压是多少

1、pic16f877a高电平时的电压与你的供电电压有关,通常为VDD-0.7V。2、pic16f877的供电电压在2.0-5.5V范围内都可以正常工作,电压越高,功耗越大。
20mhz,datasheet里面有。

8,msp430g2553单片机供电电压为33VIO口作为输入口的时候输入电

对于 5V单片机来讲,,,输出高电平大于2.4V为高,输出小于0.5V为底,而输入高电平大于2V为高,,输入低电平小于0.8V为底,,, 而3.3V是这样规定的::输出高电平大于2.4V为高,输出小于0.4V为底,而输入高电平大于2V为高,,输入低电平小于0.8V为底,,,
要查看传感器连接的单片机的i/o口的参数,是否合适?只要设计合理,电阻分压是可以的,主要考虑i/o口的电流参数。专用芯片也可以,有专门5v转3.3v的。
高电平min VCC-0.3低电平max VSS+0.3

9,单片机 PIC16F883ISP是什么意思哪里有资料下载

PIC16F883-I/SP的详细资料: 控制器系列/系列:PIC16F 核心尺寸:8bit 输入/输出数:24 程序存储器大小:4 Kwords EEPROM存储器容量:256Byte 存???器容量, RAM:256Byte 处理器速度:20MHz 振荡器类型:External, Internal 计时器数:3 PWM通道数:5 封装形式:DIP 电源电压范围:2V 到 5.5V 工作温度范围:-40°C 到 +85°C 针脚数:28 SVHC(高度关注物质):No SVHC (15-Dec-2010) 周边设备:ADC, Comparator, PWM, Timer 器件标号:PIC16F 器件标记:PIC16F883-I/SP 封装类型:SPDIP 接口:EUSART, I2C, SPI 接口类型:EUSART, I2C, SPI 时钟频率:20MHz 模数转换器位数:10 模数转换器输入数:11 电源电压 最大:5.5V 电源电压 最小:2V 芯片标号:16F883 表面安装器件:通孔安装 输入/输出线数:24 逻辑功能号:16F883 闪存容量:7KB

10,电容上标有472j63值是多少

472表示该电容的电容量是4700pF。J表示该电容误差是5%,若标的是K,则表示该电容误差是10%,若是M,则表示误差是20%。后面的63表示该电容耐压值是63V。
贴片元件的识别 作者:贵阳家电 文章来源:长安电器 点击数: 832 更新时间:2009-3-22 片状电阻的识别 在数码电子产品中,电阻实物一般是片状矩形,无引脚,一个片状电阻只有一粒米大小。电阻体是黑色或浅蓝色,两头是银色镀锡层。数码电子产品中的电阻大多未标出其阻值,个别个头稍大的电阻在其表面一般用三位数表示其阻值,其中第一、二位数为有效数字,第三位数为倍乘,即有效数字后面“0”的个数,单位是ω。例如100表示10ω,102表示 1000ω即1kω。当阻值小于10ω时,以r表示,将r看作小数点,如5rl表示5.1ω。片状电容的识别 在数码电子产品中,无极性普通电容的外观、大小与电阻相似,电容一般为棕色、黄色、浅灰色、淡蓝色或淡绿色等,两端为银色。无极性普通电容都很小,最小的面积只有1mm×2mm。通常电解电容的外观是长方体,个头稍大,颜色以黄色和黑色最常见。电解电容的正极一端有一条色带(黄色的电解电容色带通常是深黄色,黑色的电解电容色带通常为白色)。还有一种电容体颜色鲜艳,它是金属钽电容,其特点是容量稳定。它的突出一端为正极性,则另一端为负极性。 在数码电子产品电路中,μf级(微法)的电容一般为有极性的电解电容,而pf级(皮法)的一般为无极性普通电容。电解电容由于体积大,其容量与耐压直接标在电容体上,而钽电解电容则不标其大小和耐压,可通过图纸查找。注意电解电容是有极性的,使用时正、负极不可接反。有的普通电容容量采用符号标注,在其中间标出两个字符,而大部分普通电容则未标出其容量。标注符号的意义是第一位用字母表示有效数字,第二位用数字表示倍乘,单位为pf。字母所表示的有效数字的意义参见表1、表2。例如:电容体上标有“c3字样的电容容量是1.2×10pf=1200pf片状电感的识别 数码电子产品电路中电感的数量很多,有的从外观上可以辨认出来。 一般是数码电子产品电源电路中的升压电感数码电子产品中还有很多lc选频电路的电感,如图3(c)所示,外表白色、浅蓝色、绿色、一半白一半黑或两头是银色的镀锡层,中间为蓝色等颜色,形状类似普通小电容,这种电感即叠层电感,又叫压模电感,可以通过图纸和测量方法将其与电容分开。片状二极管的识别 二极管的类别不同在电路中的作用也不同。普通二极管用于开关、整流、隔离;发光二极管用于键盘灯、显示屏灯照明;变容二极管是一种电压控制元件,通常用于压控振荡器(vco),改变数码电子产品本振和载波频率,使数码电子产品锁定信道;稳压二极管用于简单的稳压电路或产生基准电压。 数码电子产品中二极管的外型与电阻、电容相似。有的呈矩形、有的呈柱形,一般为黑色,一端有一白色的竖条,表示该端为负极。数码电子产品中常采用双二极管封装即两个二极管组成的元件,为3~4个引脚,此时难以辨认,还会与三极管混淆,只有借助于原理图和印制板图识别,或通过测量确定其引脚。贴片三极管与场效应管(mos)的识别 数码电子产品中的三极管与场效应管一般也为黑色,大多数为三只引脚,少数为四只引脚(三极管中有两个脚相通,一般为发射极e或源极s)。也有双三极管封装、双mos管封装形式。需要说明的是,晶体三极管的外形和作用与场效应管极为相似,在电路板上很难区分,只有借助于原理图和印制板图识别,判断时应注意区分,以免误判。三极管有npn、pnp两种类型,场效应管有nmos管、pmos管两种类型,其栅极g、源极s、漏极d分别对应于三极管的基极b、发射极e、集电极c。但与三极管相比,场效应管具有很高的输入电阻,工作时栅极几乎不取信号电流,因此它是电压控制元件。 mos管使用注意事项:mos管的输入阻抗高,这样很小的输入电流都会产生很高的电压,使管子击穿。因此拆卸场效应管时需使用防静电的电烙铁,最好使用热风枪。另外栅极不可悬浮,以免栅极电荷无处释放而击穿场效应管。 也有双三极管、双场效应管封装方式。一类是单纯的两个管子封装在一起,还有一类是两个管子有逻辑 关系,如构成电子开关等。 贴片稳压电路的识别 稳压块主要用于数码电子产品的各种供电电路,为数码电子产品正常工作提供稳定的、大小合适的电压。应用较多的主要有5脚和6脚稳压块,外观与双三极管、双场效应管封装方式类似。如爱立信788、t18,三星600等数码电子产品较多地使用了这类稳压块。稳压块实物如图所示。当控制脚为高电平时,输出脚有稳压输出。一般在稳压块表面有输出电压标称值,例如:“28p”表示输出电压是2.8v。 贴片集成电路的识别 集成电路用字母ic表示。ic内最容易集成的是pn结,也能集成小于1000pf的电容,但不能集成电感和较大的组件,因此,ic对外要有许多引脚。将那些不能集成的元件连到引脚上,组成完整的电路。由于ic内部结构很复杂,在分析集成电路时,重点是ic的主要功能、输入、输出、供电及对外呈现出来的特性等,并把其看成一个功能模块,分析ic的引脚功能,外围组件的作用等。 由于ic有许多引脚,外围组件又多,所以要判断ic的好坏比较困难,通常采用在线测量法、触摸法、观察法(损坏或大电流时,加电发烫、鼓包、变色及裂纹等)、按压法(观察数码电子产品工作情况,从而判断ic是否虚焊)、元件置换法和对照法等。 数码电子产品电路中使用的ic多种多样,有射频处理ic、逻辑ic、电源ic、锁相环ic等。ic的封装形式各异,用得较多的表面安装集成ic的封装形式有小外型封装,四方扁平封装和栅格阵列引脚封装等。 1.小外型封装 小外型封装又称sop封装,其引脚数目在28之下,引脚分布在两边,数码电子产品电路中的存储器、电子开关、频率合成器、功放等集成电路常采用这种sop封装。 2.四方扁平封装 四方扁平封装适用于高频电路和引脚较多的模块,简称qfp封装,四边都有引脚,其引脚数目一般为20以上。如许多中频模块、数据处理器、音频模块、微处理器、电源模块等都采用qfp封装。 对于小外型封装和四方扁平封装的ic,找出其引脚排列顺序的关键是先找出第1脚,然后按照逆时针方向确定其他引脚。确定第1脚方法:ic表面字体正方向左下脚圆点为1脚标志;或者找到ic表面打“·”的标记处,对应的引脚为第1脚。 3.球形栅格阵列内引脚封装 球形栅格阵列内引脚封装又称bga封装,是一个多层的芯片载体封装,这类封装的引脚在集成电路的“肚皮”底部,引线是以阵列的形式排列的,其引脚是按行线、列线来区分,所以引脚的数目远远超过引脚分布在封装外围的封装。利用阵列式封装,可以省去电路板多达70%的位置。bga封装充分利用封装的整个底部来与电路板互连,而且用的不是引脚而是焊锡球,因此还缩短了互连的距离。目前,许多数码电子产品,如摩托罗拉l2000型手机的电源ic、诺基亚8810型手机的cpu、数码照相机和数码摄录像机的cpu与dsp处理芯片、数码照相机的sd卡处nic、数码摄录像机的录像信号处理芯片等都采用这种封装形式。

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