p1的读引脚时有上拉电阻和电平怎么stm32读取引脚电平得了

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51的P1口读写AT24C02为什么要接上拉电阻
P1内部不是有上拉电阻吗?为什么还要接呢
rclong 发表于
那如果是用P0来读写的话也要两端都加上拉电阻吗?
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seutmh 发表于
那如果是用P0来读写的话也要两端都加上拉电阻吗?
P0可以不加
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seutmh 发表于
那如果是用P0来读写的话也要两端都加上拉电阻吗?
不需要 一端加上就可以了 两段端都加就像当于电阻并联了
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是因为要通过并联改变P1内部上拉的阻值所以才需要加吗
p1口作为输入状态的时候是弱上啦
回答51问题最方便了
需要就加呗。一般都是全加上拉。
I2c总线要求上拉,不然高电平不给力
看看i2c要求,要求的。
IIC总线SCL和SDA均需要接上拉电阻,是总线在空闲状态都是高电平
建议楼主去看看I2C协议标准,同时建议去了解脉冲的上升沿和下降沿是受什么影响,再去了解一下通信速度和上升沿和下降沿的关系。在此反问一下楼主,如果你的脉问上升沿有8uS,下降沿2us,你的脉冲频率是最快能是多少K赫兹?能达到最高的I2C通信频率吗?
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单片机里的P1,P2,P3口内部的上拉电阻,怎么把他们关掉?
单片机教授
单片机里的P1,P2,P3口内部的上拉电阻,怎么把他们关掉?
单片机里的P1,P2,P3口内部的上拉电阻,怎么把他们关掉?有谁使用过的,怎么样设置?
单片机教授
坚持自学!
坐奔驰的乞丐
51单片机没有上拉电阻用与不用的设置.
关不掉的,是硬电阻,又不是软开关。
歪歪论坛:
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单片机教授
要打洞,要用X光;否则用大电流一次性烧断上拉电阻,太麻烦![em14]
单片机教授
谢谢大家的意见,
单片机教授
无须关掉吧 你关不关他干什么
糊搞乱搞,搞不出来拉倒~
单片机教授
我想楼主的意思是P1,P2,P3口由于有上拉电阻的存在,上电时三个IO口都有电压。怎么把他们关掉?就是不让它有电压输出,如果是这样用软件把三个IO口写入0,不就是把上拉关掉了吗。
单片机教授
我也说的不是很清楚,理论上好象是可以,你可以看看这个 “”贴,也在本论坛,遇到这样的情况,使用软件清掉好象不是很现实。
单片机达人
P1,P2,P3口为准双向口,内部有上拉电阻,上电时为高电平
[此贴子已经被作者于 17:38:59编辑过]
假如你做不了太阳,那就做一颗星星!但要尽量使自己明亮,假如你不能成为大树,那就做一棵小树吧,但要努力的茁壮的成长.不可能每个人都当船长,必须有人来当水手,问题不在于你做什么,重要的是做好一个最好的你.
没有关掉的设置....
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单片机达人
没有必要关掉,再说了51的单片机也不能关掉,做输入使用时,一定要注意到这一点,你可以在外部硬件上面加一些东西,来达到类似于&关掉&的这种效果.对于我来说,我更喜欢使用这种口的单片机,不喜欢那些可编程的I/O口.
E-Mail:huchunlei_
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单片机达人
那是在软件里面设的,将它的电平拉底
单片机达人
那要看你用的是什么单片机了,如果是51系列的那肯定是没有办法关掉的,但是如果你使用的是avr是可以关掉的。对于51系列由于内部的上拉电阻本身很弱的没有必要,如果你想复位后引脚为低电平用avr的好了,因为avr的才是真正的双向口。51在读入数据的时候是需要先写1然后读,avr直接读。
大家努力学好单片机。我的嵌入式开发群:6083861
欢迎大家加入!上拉电阻和下拉电阻的理解很多资料都说:上拉就是通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!这一句话我不明白一个地方,“通过一个电阻嵌位在高电平”,大家学习单片机都知_百度作业帮
上拉电阻和下拉电阻的理解很多资料都说:上拉就是通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!这一句话我不明白一个地方,“通过一个电阻嵌位在高电平”,大家学习单片机都知
上拉电阻和下拉电阻的理解很多资料都说:上拉就是通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!这一句话我不明白一个地方,“通过一个电阻嵌位在高电平”,大家学习单片机都知道,51单片机P1,P2或P3的上拉电阻都很大。。好像有20K到40K.虽然在单片机输出高电平时电流是几十uA,压降很小,但是都把电压拉低了,为什么还叫上拉电阻呢?上拉电阻的定义不是将电压升高吗?但是如果按照我的理解是下拉,不是上拉哦。如果叫下拉电阻本人反而容易理解第二个方面:关于下拉电阻,资料是这样说的为了令到IO口电平迅速拉低,接一个下拉电阻。这样我又不明白了,因为有一个下拉电阻的存在,虽然下拉电阻很小,(大概有几欧吧),但是依然将那个IO口的电平拉高了。为什么还叫下拉电阻呢?其次由于51单片机P0口没有上拉电阻,所以要外接上拉电阻。我问过我的同学了,如果P0口没有外接上拉电阻,就没有高电平了。但是同学们都是一知半解。P0口的外接上拉电阻如何令倒PO口可以输出高电平。请大家解析一下,可能我的问题很简单,但是我真的不明白,想搞清楚。麻烦大家了。无论解答是否正确,也感谢各位的耐心阅读。补充:当单片机输出高电平,电流叫拉电流,拉电流有什么作用呢。是不是对外界器件注入电流呢?
当单片机输出地电平,电流叫灌电流,灌电流对单片机有什么影响
1、上拉电阻一般不是很大,从几K到几十K不等,最常用的是4.7—10K左右的。上拉电阻的作用还是要通过对P0口电路分析来确定。P0口输出级有个锁存器,一个数据选择器还有两个场效应管。P0口做IO口使用时,控制信号C直接为0,数据选择器实际上接的是锁存器的反相输出端Q-,这时,如果IO口实际输出为0(即Q=0,Q-=1),下拉场效应管导通,外界可以通过场管检测到低电平。而如果实际输出为1,...
对于电子电路的理解,光在字面上咬文嚼字是不好理解的。你上面说了那么多的情况,那么多不理解,我觉得和你不了解单片机内部的输出电路的结构有关。如果你把单片机的输出部分的几个三极管画在你所不理解的上拉或下拉电路中,可能你所提的问题就都 没有了。你就会发现没有所说的上拉或者下拉电阻,那就不成完整的电路了。因为很多时候输出端的状态必须由外加电阻来保证。你要是在设计单片机应用电路的时候将单片机的内部的输入输出...MCS-51单片机的结构和工作原理15-第4页
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MCS-51单片机的结构和工作原理15-4
P3.0:串行口输入信号引脚(RXD);;P3.1:串行口输出信号引脚(TXD);;P3.2:外部中断0输入信号引脚(INT0);;P3.3:外部中断1输入信号引脚(INT1);;P3.4:定时/计数器0的外部输入信号引脚(T0;P3.5:定时/计数器1的外部输入信号引脚(T1;P3.6:片外数据存储器“写”选通输出信号引脚(;P3.7:片外数据存储器“读”
P3.0: 串行口输入信号引脚(RXD);P3.1:串行口输出信号引脚(TXD);P3.2:外部中断0输入信号引脚(INT0);P3.3:外部中断1输入信号引脚 (INT1);P3.4:定时/计数器0的外部输入信号引脚(T0);P3.5:定时/计数器1的外部输入信号引脚(T1);P3.6:片外数据存储器“写”选通输出信号引脚 (WR);P3.7:片外数据存储器“读”选通输出信号引脚 (RD)。有些应用场合若把其中的几条口线设为第二功能,另外几条口线设为第一功能使用。这时宜采用位寻址方式。三、并行口的负载能力P0、P1、P2、P3口的输入和输出电平与CMOS电平和TTL电平均兼容。P0口的每一位口线可以驱动8个LSTTL负载。在作为通用I/O口时,由于输出驱动电路是开漏方式,驱动时需外接上拉电阻;当作为地址/数据总线使用时,接口线输出不是开漏方式,无须外接上拉电阻。P1、P2、P3口的每一位能驱动4个LSTTL负载。它们的输出驱动电路内部设有上拉电阻,所以可以方便地由集电极开路(OC门)电路或漏极开路电路所驱动,而无须外接上拉电阻。由于单片机口线仅能提供几毫安的电流,当作为输出驱动一般晶体管的基极时,应在口与晶体管的基极之间串接限流电阻。四、并行口的应用举例1.并口作为输出口的应用利用P1口作为输出口控制发光二极管的应用电路如图2-13所示。将8个发光二极管的阳极接在一起,并将它们接在+5V电源端,这种接法也称为共阳极接法。发光二极管的阴极通过一个限流电阻分别接到P1口的8个引脚上。由此可见,若要控制8个发光二极管的点亮与熄灭,只要控制P1口8个引脚的输出电平即可达到目的。当P1口的每个引脚输出高电平时,发光二极管均不导通,此时的发光二极管不亮。而当P1口的每个引脚输出低电平时,发光二极管导通,发光二极管被点亮。2. 并口作为输入、输出口的应用并口作为输入、输出口的应用如图2-14所示,由图可见,P1口分别连接了4个开关和4个发光二极管,组成输入/输出应用电路。4个开关S1~S4的一端连在一起并接低电平(接电源地),另一端分别接在P1口的P1.4~P1.7引脚上,同时通过4个上拉电阻接到高电平(+5V)。当对P1口进行读操作时,可以读入开关的当前状态,开关状态与P1口读入的数字量关系为:若开关均处于打开状态,从+5V电源→电阻R→开关S→电源地端,由于开关S是打开的不能形成电流回路,电阻R上无压降产生,所以P1.4~P1.7引脚的电平值为+5V(高电平),此时,从P1.4~P1.7引脚读入的数字量值为“1111B”。当开关均处于闭合状态,从+5V电源→电阻R→开关S→电源地端,由于开关S是闭合的能够形成电流回路,电阻R上产生压降 (压降为+5V),开关S是闭合后将P1.4~P1.7引脚的与电源地连接(低电平),此时,从P1.4~P1.7引脚读入的数字量值为“0000B”。P1.0~P1.3引脚连接4个LED,组成输出控制电路,4个LED的点亮与熄灭控制如前例所述。在此例中,将读入的开关状态,直接从P1.0~P1.3引脚输出,可以控制LED点亮与熄灭。即改变开关的状态,就可以控制LED的状态,通过编程可以实现控制的目的。在本例中,要注意在读入开关状态之前,要对P1口写“1”(使输出端的场效应管截止), 本章小结MCS-51是INTEL公司生产的一个单片机系列名称。MCS-51单片机在功能上分为基本型和增强型,在制造上采用CHMOS工艺。MCS-51单片机由8位CPU、存储器(ROM+RAM+ SFR),4个并行I/O接口,中断系统、定时/计数器和串行口等部分组成。MCS-51单片机的存储器在物理上设计成程序存储器和数据存储器两个独立的空间。片内程序存储器容量为0 KB /4KB/8 KB,中断向量设置在0003H~0023H区域内。片内数据存储器为128字节,分成工作寄存器区、位寻址区和用户区,以及128字节的特殊功能寄存器区。CPU使用不同指令和寻址方式对其进行相应的操作。单片机通过复位电路实现上电和复位操作,使单片机进入初始化状态。复位后,PC内容为0000H,P0口~P3口内容为FFH,SP内容为07H,SBUF内容不定,IP、IE和PCON的有效位为0,其余的特殊功能寄存器的状态均为00H。MCS-51单片机的时钟信号有内部时钟方式和外部时钟方式两种。内部的各种微操作都以晶振周期为时序基准。一个机器周期包含12个晶振周期(或6个时钟周期)。指令的执行时间称作指令周期。MCS-51单片机有4个8位的并行I/O口:P0口~P3口。各口均由接口锁存器、输出驱动器和输入缓冲器组成。4个并行口均可以作为普通I/O口使用,具有数据输入/输出功能,注意作为输入口使用时先写1,然后再读入数据。在需要外部扩展程序存储器和数据存储器时,P0口作为分时复用的低8位地址/数据总线,P2 口作为高8位地址总线,P3口的P3.6/P3.7提供“读写”控制信号。P1 口是唯一的单功能口,仅能用作通用的数据输入/输出口。P3口是双功能口,除具有数据输入/输出功能外,每一条接口线还具有不同的第二功能,如P3.0、P3.1是串行输入、输出口线等。 习题与思考题1. MCS-51单片机中,一个机器周期时间为1μS,接入的晶振频率是多少?2. 片内RAM 00H~1FH地址范围 ,是在哪个区?3. 特殊功能寄存器PSW中,执行运算指令产生借位时,哪位被置1?4. MCS-51复位后,SP单元的内容是什么?5. 改变工作寄存器区,使用PSW寄存器中的哪两位?6. MOV
PSW,#10H是将MCS-51的工作寄存器置为第几组?7. MCS-51单片机中,串行口中断服务程序入口地址是多少?8. 8031单片机的端口中,扩展外部总线的端口是哪两个?9. 当CPU响应外部INT1中断时,中断服务程序的入口地址是多少?10. DPTR由几个特殊功能寄存器组成 ?11. MCS-51单片机可以外部扩展ROM的容量多少?12. MCS-51系列单片机中,不能进行位寻址的寄存器是哪些?13. 使用MCS-51,EA引脚接GND,CPU 读取指令的读取指令存储器是哪个?14. MCS-51有4个I/O口,可由用户无条件用做普通I/O接口的是哪一个?包含各类专业文献、行业资料、各类资格考试、文学作品欣赏、高等教育、中学教育、专业论文、第二章
MCS-51单片机的结构和工作原理15等内容。 
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