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关于关于关于1. 如何学习单片机7. LED 点阵的学习13.1602 液晶与串口的应用1.1 学习什么单片机7.1 C 语言变量的作用域13.1 通信时序解析1.2 如何学习单片机7.2 C 语言变量的存储类别13.2 1602 整屏移动1.3 单片机学习的准备工作7.3 LED 点阵的介绍13.3 多个 .c 文件的初步认识1.4 单片机开发环境搭建--Keil uVision4安装教程7.4 LED 点阵的图形显示13.4 单片机计算器实例1.5 Keil uVision4 简单使用教程7.5 LED 点阵的纵向移动13.5 串口通信原理和控制程序第一章问题汇总7.6 LED 点阵的横向移动14. I2C 总线与 EEPROM2. 点亮你的 LED 灯8. 单片机按键14.1 单片机 I2C 时序介绍2.1 单片机内部资源8.1 单片机最小系统解析14.2 I2C 寻址模式2.2 单片机最小系统8.2 C 语言函数的调用14.3 单片机 EEPROM 简介2.3 发光二极管(LED 灯)8.3 C 语言函数的形参和实参14.4 EEPROM 单字节读写操作时序2.4 特殊功能寄存器和位定义8.4 单片机按键介绍14.5 EEPROM 多字节读写操作时序2.5 新建一个工程8.5 ​单片机独立按键扫描程序14.6 EEPROM 的页写入2.6 第一个单片机程序8.6 单片机按键消抖程序14.7 I2C 和 EEPROM 的综合编程2.7 将程序下载到单片机8.7 单片机矩阵按键的扫描15. 实时时钟 DS13023. 单片机硬件基础知识学习8.8 简易加法计算器程序15.1 BCD 码介绍3.1 电磁干扰 EMI9. 步进电机与蜂鸣器15.2 单片机 SPI 通信接口3.2 单片机中去耦电容的应用9.1 单片机 IO 口的结构15.3 实时时钟芯片 DS1302 介绍3.3 三极管的的概念及其工作原理9.2 单片机上下拉电阻15.4 DS1302 的硬件信息3.4 单片机中三极管的应用9.3 电机的分类15.5 DS1302 寄存器介绍3.5 74HC138 三八译码器的应用9.4 28BYJ-48 步进电机原理15.6 DS1302 通信时序介绍3.6 LED 灯闪烁程序9.5 让电机转起来15.7 DS1302 的 BURST 模式4. 流水灯的实现9.6 转动精度与深入分析15.8 C 语言复合数据类型4.1 二进制、十进制和十六进制9.7 电机控制程序基础15.9 单片机电子时钟程序设计4.2 C 语言变量类型和范围9.8 实用的电机控制程序16. 红外通信与温度传感器4.3 C 语言基本运算符9.9 单片机蜂鸣器16.1 红外光的基本原理4.4 C 语言 for 循环语句10. 实例练习与经验积累16.2 红外遥控通信原理4.5 C 语言 while 循环语句10.1 单片机数字秒表程序16.3 NEC 协议红外遥控器4.6 C 语言函数的简单介绍10.2 PWM 的原理与控制程序16.4 温度传感器 DS18B204.7 单片机延时方法10.3 单片机交通灯实例17. 模数转换与数模转换4.8 LED 流水灯程序10.4 51单片机 RAM 区域的划分17.1 A/D 和 D/A 的基本概念5. 定时器与数码管基础10.5 单片机长短按键的应用17.2 A/D(模数转换)的主要指标5.1 逻辑电路与逻辑运算11. UART 串口通信17.3 PCF8591 硬件接口5.2 定时器介绍11.1 单片机串行通信介绍17.4 PCF8591 应用程序5.3 定时器的寄存器11.2 RS232 通信接口17.5 A/D 差分输入信号5.4 定时器的应用11.3 USB 转串口通信17.6 D/A 输出5.5 LED 数码管的介绍11.4 IO 口模拟 UART 串口通信17.7 单片机信号发生器程序5.6 数码管的真值表11.5 UART 串口通信的基本应用18. RS485 通信与 Modbus 协议5.7 数码管的静态显示11.6 通信实例与 ASCII 码18.1 RS485 通信6. 中断与数码管动态显示12. 1602 液晶介绍18.2 Modbus 通信协议介绍6.1 C 语言数组12.1 C 语言变量的地址18.3 Modbus 多机通信程序6.2 C 语言 if 语句12.2 C 语言指针变量的声明6.3 C 语言 switch 语句12.3 C 语言指针的简单示例6.4 数码管的动态显示12.4 C 语言指向数组元素的指针6.5 单片机数码管显示消隐12.5 ​C 语言字符数组和字符指针6.6 单片机中断系统12.6 1602 液晶介绍6.7 单片机中断的优先级12.7 1602 液晶的读写时序介绍12.8 1602 液晶指令介绍12.9 1602 液晶简单显示程序

单片机上的发光二极管(LED 灯)


LED(light-emitting diode),即发光二极管,俗称 LED 小灯,它的种类很多,参数也不尽相同,我们板子上用的是普通的贴片发光二极管。这种二极管通常的正向导通电压是 1.8 V到 2.2 V 之间,工作电流一般在 1 mA~20 mA 之间。其中,当电流在 1 mA~5 mA 之间变化时,随着通过 LED 的电流越来越大,我们的肉眼会明显感觉到这个小灯越来越亮,而当电流从 5 mA~20 mA 之间变化时,我们看到的发光二极管的亮度变化就不是太明显了。当电流超过 20 mA 时,LED 就会有烧坏的危险了,电流越大,烧坏的也就越快。所以我们在使用过程中应该特别注意它在电流参数上的设计要求。

那么下面我们来看一下这个发光二极管在开发板上的设计应用。首先来看图2-3。

图2-3 USB 接口电路

图2-3是我们开发板上的 USB 接口电路,通过 USB 线,电脑给我们的开发板供电和下载程序以及实现电脑和开发板之间的通信。从图上可以看出,USB 座共有6个接口,其中2脚和3脚是数据通信引脚,1脚和4脚是电源引脚,1脚是 VCC 正电源,4脚是 GND 即地线。5脚和6脚是外壳,我们直接接到了 GND 上,大家可以观察一下开发板上的这个 USB 座的6个引脚。

我们现在主要来看1脚 VCC 和4脚 GND。1脚通过 F1(自恢复保险丝)接到右侧,在正常工作的情况下,保险丝可以直接看成导线,因此左右两边都是 USB 电源 +5 V,自恢复保险丝的作用是,当你后级电路哪个地方有发生短路的时候,保险丝会自动切断电路,保护开发板以及电脑的 USB 口,当电路正常后,保险丝会恢复畅通,正常工作。

右侧有2条支路,第一条是在 +5 V 和 GND 接了一个 470 uF 的电容,电容是隔离直流的,所以这条支路是没有电流的,电容的作用,我们下节课再介绍,这节课我们主要看第二条支路。我们把第二条支路摘取出来就是如图2-4这个样子。

图2-4 LED 小灯电路(一)

发光二极管是二极管中的一种,因此和普通二极管一样,这个二极管也有阴极和阳极,习惯上也称之为负极和正极。原理图里的 LED 画成这样方便在电路上观察,方向必须接对了才会有电流通过让 LED 小灯发光。刚才提到了我们接入的 VCC 电压是 5 V,发光二极管自身压降大概是 2 V,那么在右边 R34 这个电阻上承受的电压就是 3 V。那么现在我们要求电流范围是 1~20 mA 的话,就可以根据欧姆定律 R=U/I,把这个电阻的上限和下限值求出来。

U=3 V,当电流是 1 mA 的时候,电阻值是 3 K;当电流是 20 mA 的时候,电阻值是150欧,也就是 R34 的取值范围是 150~3 K 欧姆。这个电阻值大小的变化,直接可以限制整条通路的电流的大小,因此这个电阻我们通常称之为“限流电阻”。在图2-3中,我们用的电阻是 1 K,这条支路电流的大小,我想大家可以轻松计算出来了,而这个发光二极管在这里的作用,是作为电源指示灯的,使用 USB 线将开发板和电脑连起来,这个灯就会亮了。

同理,我们在板子后级开关控制的地方,又添加了一个 LED10 发光二极管,作用就是当我们打开开关时,这个二极管才会亮起,如图2-5所示。

图2-5 USB 供电电路

大家注意,这里的开关虽然只有一个,但是是2路的,2路开关并联能更好的确保给后级提供更大的电流。电容 C19 和 C10,都是隔离断开直流的,作用我们下节课介绍,这里大家可以忽略。

那么下面呢,我们把图2-4进行一下变化,把右侧的 GND 去掉,改成一个单片机的 IO 口,如图2-6 所示。

图2-6 LED 小灯电路(二)

图2-4由于电源从正极到负极有电压差,并且电路是导通的,所以就会有电流通过,LED 小灯因为有了电流通过,所以就会直接发光。我们把右侧的原 GND 处接到单片机 P0.0 引脚上,那么如果我们单片机输出一个低电平,也就是跟 GND 一样的 0 V 电压,就可以让 LED 小灯和图2-4一样发光了。

因为我们的单片机是可以编程控制的,我们可以让 P0.0 这个引脚输出一个高电平,就是跟 VCC 一样的 5 V 电压,那么这个时候,左侧 VCC 电压和右侧的 P0.0 的电压是一致的,那就没有电压差,没有电压差就不会产生电流,没有电流 LED 小灯就不会亮,也就是会处于熄灭状态。下面,我们就用我们的编程软件来实现控制小灯的亮和灭。


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