基于单片机的太阳能充电器的设计

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基于PIC单片机的太阳能充电器设计研究

基于PIC单片机的太阳能充电器设计研究

基于PIC单片机的太阳能充电器设计研究照相机和摄影机等数码电器耗电量大,此类设备的户外便携充电器具有广阔的市场需求。

文章致力于基于PIC单片机的多功能智能充电器设计研究,把太阳能充电模块嵌入到传统智能充电器中,解决户内户外充电不便的问题。

标签:PIC单片机;电池充电;太阳能引言目前市场上太阳能充电器已经存在支持电源可调档的太阳能充电器,由单片机控制充电模式,一般支持5V-9V可调。

文章的太阳能充电器由PIC单片机控制太阳能充电模式和非太阳能充电模式的切换,它可以实时采集电池的电压和电流,借此对充电过程进行智能控制和利用太阳能充电,从而实现天然资源的合理利用。

1 系统结构本研究结构可分为太阳能充电器硬件电路部分和PIC程序设计部分两大块。

太阳能充电器模块:太阳能充电器嵌入到智能充电器上,由微处理器控制可以调节不同输出电压和电流,本智能充电模块和太阳能充电模块共用一个微处理器,根据温度传感器发来的信息,判别充电的模式。

该控制器能有效地防止蓄电池过充、过放、过流,而且在备用电池耗尽而太阳能源较充足的情况下,可以实现太阳能充电。

PIC程序设计部分:充电时,启动充电计时,采样多组输出电压值和电流检测电阻两端的平均电压值做为测量值,由欧姆定律I=U/R计算出电流值,根据输出电压和电流判断是否接入电池,未接电池,则停止充电,进入空载,已接电池,则判别电池种类,根据不通电池选择不同充电曲线。

2 系统硬件结构系统硬件结构由开关电源、电压电流控制电路、主输出电压电流采集模块、电池类别检测电路、充电状态指示电路、含有控制算法程序的智能控制器以及时钟振荡模块等硬件部分,系统的硬件模块图如图1所示。

图1 系统的硬件模块图(1)开关电源:由两路电压输出端的开关电源电路组成,其一路作为本实用新型智能充电器的主电压输出端,用于连接电池;另一路作为辅助电压输出端,用于给智能充电器内部控制芯片提供工作电压。

(2)电压电流控制电路:输出电压经过PMOS管调制成占空比不同的方波电压,该电压经电感L1与电容C1平滑滤波后成为平稳的无脉动的且幅值大小与占空比成正比的电压,此电压用来给电池充电。

基于STC89C51的便携式太阳能充电器设计

基于STC89C51的便携式太阳能充电器设计

基于STC89C51的便携式太阳能充电器设计张鹏【摘要】when electronic products are used outdoors its battery capacity is limited, it can affect users' normal use, a portable multi-purpose solar charger is designed. The charger can convert solar energy into charging voltage which fits for battery of electronic products, and can adjust different voltage, with built-in battery can meet portable power supply demand when the user is in outdoors. The system uses STC89C51 microcontroller as the control core, structured by boost circuit, photoelectric conversion circuit, overcharge protection circuit, voltage regulation circuit and digital display circuit. The performance of system is tested, the results show that the system has advantages of wide output voltage range, simple structure and high reliability, with mains charging function;it can meet different load requirements charging voltage under a variety of conditions.%针对电子产品在户外使用时电池容量有限,影响用户正常使用的问题,设计了一种便携式多用太阳能充电器。

基于51单片机的太阳能热水器控制系统设计

基于51单片机的太阳能热水器控制系统设计

基于51单片机的太阳能热水器控制系统设计一、本文概述随着全球对可再生能源需求的日益增加,太阳能作为一种清洁、可持续的能源形式,已经引起了广泛的关注和应用。

太阳能热水器作为一种常见的太阳能应用产品,其在节能减排、提高生活质量等方面具有显著的优势。

然而,太阳能热水器在实际使用过程中,仍存在一些问题,如水温控制不稳定、能效利用率不高等。

为了解决这些问题,本文提出了一种基于51单片机的太阳能热水器控制系统设计方案。

该系统以51单片机为核心控制器,结合温度传感器、水位传感器、执行机构等硬件设备,实现了对太阳能热水器水温和水位的精确控制。

通过实时监测水温和水位信息,系统能够自动调整加热功率和补水流量,确保水温稳定在用户设定的范围内,同时避免了水资源的浪费。

系统还具有故障诊断功能,能够及时发现并处理潜在的故障问题,提高了系统的可靠性和稳定性。

本文首先介绍了太阳能热水器的工作原理和现状,分析了传统控制系统存在的问题和不足。

然后,详细阐述了基于51单片机的太阳能热水器控制系统的硬件组成和软件设计。

在硬件设计方面,本文介绍了各个硬件模块的功能和选型原则,包括温度传感器、水位传感器、执行机构等。

在软件设计方面,本文详细说明了系统的控制算法和程序流程,包括温度控制算法、水位控制算法、故障诊断算法等。

本文通过实验验证了系统的可行性和有效性,为太阳能热水器的智能化、高效化提供了有益的探索和实践。

本文的研究不仅有助于提升太阳能热水器的能效利用率和用户体验,还为其他可再生能源应用产品的智能化控制提供了有益的参考和借鉴。

本文的研究成果对于推动太阳能热水器行业的技术进步和产业发展具有重要的现实意义和应用价值。

二、太阳能热水器控制系统总体设计太阳能热水器控制系统的总体设计是确保整个系统高效、稳定运行的关键。

在设计过程中,我们充分考虑了太阳能热水器的实际应用场景和用户需求,以及51单片机的性能特点,从而构建了一个既实用又可靠的控制系统。

基于单片机的太阳能充电器的设计

基于单片机的太阳能充电器的设计

车辆工程技术79机械电子1 方案选择 (1)本方案由输入、输出以及单片机控制部分组成的。

太阳能电池板是其输入部分,负责把太阳能转化为电能。

单片机STC12C5A60S2控制输出电压和最大充电电流,把太阳能板中产生的电压送给直流变换电路,然后再将变换后的电压值输送至手机电池,再将手机中输出的电压值经过单片机检测后送到液晶显示器中显示。

LCD1602液晶显示器负责输出部分,其作用是显示充电时的电压值和电流值,以及显示由按键设置后的电压和电流的参数值[1]。

(2)控制器的选择。

方案一:AT89C51单片机。

单片机AT89C51是一款低电压、高性能微处理器,其内部有4K字节的可编程FLASH存储器,有程序保密锁定的作用,其使用的生产技术和标准的工业MCS-51指令集和输出管脚互相兼容,在下载用户程序时,必须要增加一个驱动。

方案二:STC12C5A60S2单片机。

STC12C5A60S2属于增强型的8051单片机,指令代码能实现对之前传统的8051的兼容,其内部具有60K FLASH ROM,有看门狗的用途,能以用电的形式进行瞬间擦除和改写,并且自身带有PWM的功能,和串口程序烧写的作用,输入输出端可以自行定义,性价比高,运行速度快。

(3)太阳能板的选择。

方案一:单晶硅太阳能板。

单晶硅太阳能的转换太阳能效率最高能达到百分之二十五左右,其技术也很稳定,因此不管在工业中还是实验中应用的地方都比较多。

方案二:多晶硅薄膜太阳能板。

多晶硅的转换效率不太高,只能达到百分之十六七左右,但它具有成本低的优点。

由于单晶硅太阳能电池板的转换效率相比更好,成本核算也合适,因此本设计使用单晶硅太阳能电池板。

(4)A/D转换器的选择。

ADC0832转换器是一种具有双通道模数转换的功能、转换的速度快,稳定性高,能耗低,电路设计简单,所以选择ADC0832模数转换器。

(5)按键选择。

独立式按键直译就是把按键区分单独来用,这种方式使用在对输入要求很少的情况下,而且接法实现起来相对较容易,但如果需要的按键太多时,这种方法就不便使用了。

基于单片机的太阳能充电装置设计

基于单片机的太阳能充电装置设计

1.引言在太阳能的有效利用当中,太阳光能利用是近些年来发展最快,最具活力的领域。

本设计开发出一种具有实用价值的太阳能充电系统,可以对电池进行充电。

给人们带来了极大的方便,有一定的社会价值和经济价值。

2.设计思路太阳能充电器的设计,以太阳能电池板为能源核心对硬件电路进行供电,控制电路以单片机为核心,整个系统由D/A转换部分、数码管显示部分、电源可调输出部分、遥控输入控制四大部分组成。

系统对数据的采集及处理都采用单片机来实现。

本设计采用5V360MA的太阳能电池板对51单片机进行供电。

用红外接收头对红外遥控器发出的数字信号输送到单片机进行数据处理,通过数码管显示数据,单片机将接收到的数据通过D/A转换将数字量转换成模拟量,再经过OP07运算放大器将电压输送到充电电压控制电路来控制充电电压的输出。

3.系统结构设计系统总体框图如图1所示。

以太阳能电池板作为供电电源,以51系列单片机作为数据处理及控制的核心,框图中的中间部分是STC89C52单片机,作为充电器的核心部件单片机主要完成数据的采集、处理、数模、数据输出显示等。

图1系统结构框图4.系统硬件电路设计4.1核心器件电路单片机最小系统的核心部分包括单片机芯片、振荡电路及复位电路。

图2单片机系统4.2D/A转换部分数据转换模块选择的是DAC0832,其中图3中所示的是将单片机输送的数据通过该芯片把数字量转换成模拟量,然后进行输出模拟数据。

、图3D/A转换部分4.3基准源电路如图4所示为基准源电路。

TL431是TL、ST公司研制开发的有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。

它的输出电压用可调电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。

其主要由TL431、分压电阻等组成。

图4基准源电路4.4放大电路OP07是高精度低失调电压的精密运放集成电路,用于微弱信号的放大,如图5所示。

放大单元电路由集成运放OP07、比例电阻、调节零点漂移电压的电位器等构成。

基于单片机的便携式太阳能充电器设计

基于单片机的便携式太阳能充电器设计

2018.07设计与研发基于单片机的便携式太阳能充电器设计杨帜(东北林业大学机电工程学院电气工程系,黑龙江哈尔滨,150040 )摘要:本文以单片机为控制核心设计了一种太阳能充电器,其能够有效的把太阳能转化为电能,同时能够根据负载的要求对 电压进行调节,达到一种智能充电的效果。

首先对系统的硬件组成进行了介绍,然后对软件部分进行了设计,最后通过测试验 证了其有效性。

关键词:单片机;太阳能;充电器Design of Portable Solar Charger based on SinglechipYang Zhi(Department of Electrical Engineering,College of Mechanical and Electrical Engineering,NortheastForestry University,Harbin Heilongjiang, 150040)Abstract:In this paper,a solar charger is designed with the Singlechip as the control core,it can effectively convert the solar energy into electric energy,and can adjust the voltage according to the requirement of the load to achieve a kind of intelligent charging effect.First of all,the hardware composition of the system is introduced,and then the software part is designed.Finally,the validity of the system is verified by testing.Keywords: Singlechip;Solar energy;Charger1系離构整个系统包括过充电保护单元、稳压滤波单元以及调压单元 三个主要模块,系统的设计主要要实现下列功能:(1)能够直接 通过光电转换将电能送给负载实现充电;(2)能够对蓄电池进行 电能的供给;(3)能够实现负载的市电充电;(4)能够完成负载 充电与蓄电池充电之间的自动切换。

基于单片机的太阳能充电系统设计

基于单片机的太阳能充电系统设计

2019.22科学技术创新使用制度作出明确规定,并对管理工作的多个环节进行定期评估;其次,需要对用户进行必要的安全教育,有效地提高用户安全意识,免受外界信息的入侵,例如,要求网络使用人员要谨防不明来源的邮件,尤其是包含可执行程序的邮件要及时删除,避免遭受入侵,同时保护账号密码,提高安全意识,避免邮箱与其他邮箱建立转发关系,也不要将自己的账号密码告诉他人;最后,需要及时地监控学生的用网行为,对学生加强用网安全教育,从源头上采取相关措施来保证高校网络的安全。

3.2应用网络安全技术网络安全技术是高校计算机网络安全建设当中的重点环节。

计算机网络安全涉及网络通信系统的安全、计算机操作系统的安全以及相关软件系统的安全,因此高校计算机网络安全的技术措施也主要是从这三个方面入手,构建完善的高校计算机网络安全技术:3.2.1做好计算机网络防火墙技术,防火墙是实现计算机外部网络与内部网络隔开的技术手段,通过防火墙可以有效阻止不明外部网络的入侵,是拦截黑客入侵的第一道大门,因此高校一定要完善防火墙技术,高校网络建设要采取优秀的防火墙软件,防火墙在选购时一定要符合当前高校具体的网络建设情况。

3.2.2加强计算机网络的加密技术。

首先,要加强传输过程中的数据加密技术,传输过程中的数据加密主要为有线加密和端端加密;其次,数据储存的加密。

数据储存加密主要包括:密文储存和存取控制,密文储存是通过加密算法转换、附加密码等形式实现,存取控制就是对用户的信息进行审查与控制,防止不合法用户存取数据和合法用户不能存取数据。

3.3安装防杀病毒软件高校计算机网络安全的有效防护措施就是在计算机系统中按照杀毒软件,通过杀毒软件可以及时的将计算机网络中的病毒清理掉,避免病毒的侵犯,因为市场中的杀毒软件一般都具有分析、扫面、杀毒、优化等功能,如果在网络运行过程中,出现了病毒,杀毒软件都会做出相应的警告,并且删除相应的病毒。

因此高校要在其校园网络的中心主机中安装适合高校网络运行的杀毒软件,通过主机的杀毒软件对高校计算机网络进行统一的管理,杀毒软件在安装以后,要采取定期与不定期的方式对计算机网络进行杀毒处理,避免因为病毒侵犯导致网络被破坏。

基于单片机的太阳能充电器

基于单片机的太阳能充电器

基于单片机的太阳能充电器摘要:随着光伏产业的迅猛发展,涌现出了许多利用太阳这一能量来源的节能产品。

本设计就是利用太阳作为能量来源的基于单片机控制的蓄电池充电器。

本设计考虑到了接入蓄电池的额定电压大小不同,为了方便通用,可以调节充电电压。

输出的充电电压采用Buck/Boost电路进行,通过单片机输出的PWM波去控制输出的电压大小。

由于太阳能技术受一定外界条件的影响,所以本设计还可以使用市电作为替代电源,提高了设计的可靠性,本设计可以大规模推广使用。

关键词:太阳能Buck Boost 电压检测电流检测1、引言近年来,随着科技的发展,光伏产业发展迅速,太阳能作为可再生能源在不久的将来势必会取代不可再生的能源进而成为主流能源。

在当今社会,越来越多的设备小型化,这使得镍镉电池的应用越来越广泛。

对电池的充电也越来越频繁,我国正在努力构建节约型社会,节约资源已经成为全社会的共同责任和共同行动。

因此本设计设计一种对镍镉电池充电的充电器,该充电器可对镍镉电池进行充电,并具有电池充电指示、充电截止电压选择以及自动断电功能。

2、硬件设计思路本设计设计的一种电池充电器本质上是对普通电池充电器的拓展,它既能用市电对电池进行充电又能用太阳能对电池充电并在充满电量后可以自动停止充电。

通过对电池电压与电池电流的检测与设定值的比较判断电池是否应该充电,并通过按键选择充电截止电压以后对电池进行充电。

开关用来选择充电方式,是否用市电对电池充电。

2.1 单片机单元电路设计该充电器以STC89C52RC单片机为控制核心,ADC0809为电压检测芯片,MAX471为电流检测芯片,通过CH340串口电路完成与PC机通信。

系统包括STC89C52RC单片机核心控制单元,电压和电流检测电路设计,BUCK电路单元,通信单元、按键和LED显示单元单片机的P1口的0-2号管脚接键盘选择充电截止电压,P1.3管脚接推挽电路控制PMOSTPL8103开关管的关断与导通,P1.4-P1.7接LED电路显示系统当前充电截止电压。

基于单片机的太阳能充电器的设计

基于单片机的太阳能充电器的设计

山东交通学院课程设计报告课题名称基于单片机的太阳能充电器的设计学生姓名傅传银唐飞翔学号140818108 140818110专业电子信息工程(信职141)指导教师张波2016年06月26日1 绪论1.1 本课题研究背景及现状当代社会随着一些不可再生资源如煤炭,石油等日益减少,使得各国社会经济越来越受能源问题的约制,因此许多国家开始逐渐的实行“阳光计划”,开发洁净的能源如太阳能,用以成为本国经济发展的新动力。

首先让我们想到的是太阳能电池,因为它不会消耗水,燃料等物质,并且不会释放任何对环境有污染的气体,是直接通过太阳光与材料的相互作用释放出电能,这种无污染资源对环境的保护有着相当重要的意义[1]。

由于无公害的作用,目前世界太阳能电池产业已经出具规模,1995年到2004年的十年内平均年增长率达到30%以上。

随着新型太阳能电池的涌现,以及传统硅电池的不断革新,新的概念已经开始在太阳能电池技术中显现,从某种意义上讲,预示着太阳能电池技术的发展趋势[2]。

世界各国对光伏发电也越来越重视,目前全世界已超过一百个国家使用光伏发电系统,其中以欧洲为代表的发达国家为主,占总市场的80.1%,早在09年的时候,世界各国总的光伏新加装机容量接近800万千瓦,截至当年低,世界光伏装机容量总共接近2700万千瓦[3]。

随着并网光伏发电市场的迅速发展,让它受到了世界各地的关注。

目前,太阳能电池的应用已经逐渐广泛得到推广,众所周知,沙漠地区由于气温特别高,因此最具有大规模开发太阳能的潜力,这使得沙漠等偏远地区对其的使用更加方便,并且能减低甚至节省昂贵的输电线路,从长远发展状况来看,随着改善太阳能电池制造技术和新的光 - 电转换装置发明,国家环保和清洁能源,光伏发电系统和太阳能发电的巨大需求恢复将继续利用太阳辐射能比较实用方法,这可以为人类以后能使用太阳能提供了广阔的开辟前景[4]。

当代社会太阳能手机充电器得到了一定的使用,它具有运用方便,环保,节能,格外使用于应急场合,高效率充电,性价比较高,让大家无论身处何处,都不会受到手机没电的困扰[5]。

基于单片机的太阳能充电器本科设计

基于单片机的太阳能充电器本科设计

基于单片机的太阳能充电器本科设计本科生毕业设计便携式太阳能充电器毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日独创性声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计是本人在指导老师指导下取得的研究成果。

除了文中特别加以注释和致谢的地方外,设计中不包含其他人已经发表的研究成果。

与本研究成果相关的所有人所做出的任何贡献均已在设计中作了明确的说明并表示了谢意。

基于MSP430单片机的太阳能充电控制器设计

基于MSP430单片机的太阳能充电控制器设计
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T7 4o

图 3 买 际 C k电 路 u
= +一 。一 — _ l . +- -U + . 7 R L 一 D I
图 2 C k原 理 图 u
2 2 基于 T 4 4的 P M 控 制 电路 . L9 W T 4 4是 1个 固定 频 率 的脉 冲宽 度 调 制 电路 , L9 如
2 系统 实 现
2 1 DC D 转 换 电 路 — — C k 电 路 . —C u
环形 电感磁 路 闭合 性能较 好 ; 3的引入 据资 料 介绍 可 D
以使 两个 电感 互不 影 响 。
C k电路 是 1种可 升 、 u 降压 的直 流变 换 器 电路 , 它
。 H l4 m
I2 1 R 1 0来 驱 动 。
实 际 的升降压 的直 流变 换 器 电路 见 图 3 。由 于 电
路 工作 频率 较 高 , 所选 器 件 均 为 高频 器 件 , MO 即 S管 作 为功率 开关 管 , 为它 是 高 频小 功率 条 件下 的首 选 因
器 件 ; 4为 C k电路 中的 二极 管 , 择 肖特 基二 极 D u 选 管 ; 电感 选 择 为高频 环形 电流较 大 的 电感 , 2个 因为
实 现显示 分压 前 蓄 电池 两 端 的输 入 电压 ¨ 。并 通 过
程 序 完 成 电 压 超 过 l . 上 限 时 报 警 灯 闪 烁 ,6 2 4 7V 10
比较 高 的 电位 送 给 TA 4的 1端 。1脚 是 T 4 4内部 I9 L9
误 差放大器 的同 向输入 端 , 通过 T 4 4改 变控制 信号 的 L9
此外 , 由于实验 的时 间都要安 排在课 余 , 使实验操 作 时

基于单片机的太阳能热水器控制系统设计

基于单片机的太阳能热水器控制系统设计

基于单片机的太阳能热水器控制系统设计在当今能源紧张和环保意识日益增强的背景下,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,其应用范围越来越广泛。

太阳能热水器便是其中一种常见且实用的设备。

为了提高太阳能热水器的性能和使用效率,设计一个基于单片机的智能控制系统具有重要的意义。

一、太阳能热水器的工作原理太阳能热水器主要由集热器、水箱和管道等部分组成。

集热器通常安装在屋顶或其他阳光充足的地方,其内部有吸热管,能够吸收太阳能并将其转化为热能。

被加热的水通过管道输送到水箱中储存起来,以供用户使用。

然而,传统的太阳能热水器存在一些不足之处。

例如,在阳光不足或天气变化时,无法保证稳定的热水供应;水温难以精确控制,可能会出现过热或过冷的情况。

为了解决这些问题,我们需要引入单片机控制系统。

二、单片机控制系统的总体设计本控制系统以单片机为核心,结合传感器、执行器和通信模块等组成一个完整的系统。

传感器部分包括温度传感器和水位传感器。

温度传感器用于实时监测水箱内的水温,水位传感器则用于检测水箱内的水位高度。

这些传感器将采集到的信息传输给单片机。

单片机作为控制中心,对传感器传来的数据进行处理和分析,并根据预设的控制策略发出相应的控制指令。

执行器主要包括电加热装置和水泵。

当水温过低时,单片机控制电加热装置启动,对水进行加热;当水位过低时,单片机控制水泵启动,向水箱内注水。

通信模块用于实现系统与用户之间的交互。

用户可以通过手机或其他终端设备远程查看热水器的工作状态,并进行相应的操作。

三、硬件设计1、单片机选型选择一款性能稳定、功能强大且成本适中的单片机,如 STM32 系列。

STM32 具有丰富的外设资源和较高的运算速度,能够满足系统的控制需求。

2、传感器电路设计温度传感器可选用 DS18B20 数字温度传感器,其具有精度高、接口简单等优点。

水位传感器可采用压力式水位传感器,通过测量水压来确定水位高度。

传感器的输出信号需要经过调理电路进行放大、滤波等处理,然后输入到单片机的 ADC 端口。

基于单片机的太阳能充电器的设计

基于单片机的太阳能充电器的设计

基于单片机的太阳能充电器的设计摘要随着社会的发展,人们的生活质量逐渐奔向小康,然而此时的空气质量却愈来愈差。

近年来,人们对环境的问题逐渐正视起来,开发干净无污染的能源义不容辞。

因此挖掘清洁的太阳能源,对人们有着非常重要的意义。

本设计将太阳能板放在太阳光下产生电能,将产生的电压值送到直流变换电路中做处理后再输送到手机电池中,单片机STC12C5A60S2检测手机电池输出的电压值再显示到液晶屏上。

其充电器有以下特点(1)显示充电电流和电压值,太阳光温度越高,电流值越大,充电速度就越快。

(2)充电时红灯亮,充满时黄灯亮同时红灯灭。

(3)可以通过按键来设置充电电流和电压。

实验证明:本设计可以在阳光温度高的情况下可以有效的快速充电,充满时可以自动停止。

也可作为直流电源来使用,工作场所在有阳光的地方即可,从而可以解决人们的通信自由,具有一定的应用前景。

关键词:太阳能;电池;单片机AbstractWith the development of society, people's quality of life is gradually moving toward a well-off life, but the air quality is getting worse and worse. In recent years, people have faced up to the environmental problems and developed clean and pollution-free energy. So digging up clean solar energy is very important to people.This design put solar panels on the sun to generate electricity, will produce a voltage to the dc conversion circuit do again after processing to the mobile phone batteries, SCM STC12C5A60S2 detection of mobile phone battery output voltage value is displayed on the LCD panel. The charger has the following characteristics(1) the higher the temperature of the sun, the higher the current, the faster the charging speed.(2) the light is red when it is recharged, when the light is full and the lights go out at the same time.(3) the charging current and voltage can be set by the key.The experiment shows that this design can be recharged effectively when the sun temperature is high, and it can be automatically stopped when full. It can also be used as a dc power source, and the workplace can be used in sunny places to solve people's freedom of communication and have a certain application prospect.Key words: solar energy;battery;single chip目录TOC \o "1-3" \h \z \u 摘要IAbstract II1 绪论 11.1 背景意义 11.2 国内外研究现状 12 常用软硬件介绍 22.1 软件 22.2 硬件 23硬件系统的设计 43.1 系统总体设计方案 43.2 方案选择 43.3 硬件电路设计 64 太阳能充电器的软件系统设计104.1 系统的总设计 104.2 电路启动初始化程序104.3 按键采集程序 114.4 液晶显示程序 114.5模数转换程序114.6 充电子程序的设计 115.1 仿真 125.2 调试 14总结16参考文献17谢辞181 绪论1.1 背景意义随着社会的发展,人们的生活质量逐渐奔向小康,然而此时的空气质量却愈来愈差。

基于单片机的太阳能充电器

基于单片机的太阳能充电器

本科生毕业设计便携式太阳能充电器2013 年04 月独创性声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计是本人在指导老师指导下取得的研究成果。

除了文中特别加以注释和致谢的地方外,设计中不包含其他人已经发表的研究成果。

与本研究成果相关的所有人所做出的任何贡献均已在设计中作了明确的说明并表示了谢意。

签名:日年月授权声明本人完全了解许昌学院有关保留、使用本科生毕业设计的规定,即:有权保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计的复印件和磁盘,允许毕业设计被查阅和借阅。

本人授权许昌学院可以将毕业设计的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编设计。

本人设计中有原创性数据需要保密的部分为(如没有,请填写“无”):学生签名:日月年指导教师签名:日月年便携式太阳能充电器摘要16到20世纪,随着工业革命的兴起,科学技术的不断发展,人们对自然界中化石能源的索取速度越来越快、数量越来越多。

与此同时,化石能源的燃烧对于自然界的生态环境造成了难以弥补的破坏。

作为可再生能源,太阳能有着广阔的应用前景,可以成为移动设备供电的有吸引力的能源。

当我们外出或旅游时,常常因为手机没电所带来的麻烦而苦恼,但又不能及时找到可以充电的场所,影响了手机的正常使用。

为了解决这一问题,本毕业设计介绍一种便携式的太阳能手机充电器,利用单片机控制,实现对移动设备充放电的自由与智能控制。

与常规的充电器相比,太阳能充电器必将因为便携式而得到长远的发展。

关键词:能源;太阳能;电池;单片机;便携式Portable Solar Charger based onMicrocontrollerAbstractFrom 16 to 20 century, with the rise of industrial revolution and continuous development of science and technology, people demand a large quantity of fossil energy with increasing speed. At the same time, the burning of fossil energy has caused irreparable damage to the environment. As a renewable energy, solar energy enjoys broad application prospect. Solar power is attractive, because it supplies power for portable devices. When we go out or travel, we are often bothered by the failing power of cellphone. And we can't find places to charge in time, which affects the normal use of mobile phone. In order to solve this problem, this thesis will introduce a type of portable solar mobile charger, using single-chip microcomputer so that the charge and discharge of mobile devices can be freely and intelligently controlled. Compared with the conventional charger, solar energy charger will definitly have a long-term development for its portable type.Key words: energy;solar energy;battery;intelligent;portable目录1. 绪论 (1)1.1 太阳能充电器的研究背景 (1)1.2 太阳能充电器的优点 (1)1.3 本课题研究的主要内容 (2)2. 硬件设计 (3)2.1 总体方案的设计 (3)2.2 太阳能光伏发电系统简介 (3)2.3 太阳能电池参数及选用标准 (4)2.4 51系列单片机处理器 (5)2.5 稳压器件的选择 (6)2.6 电压电流的A/D采集 (6)2.7 ACS712的选用 (8)2.8 按键电路的选择及设计 (9)2.9 数码管显示电路的设计 (10)3. 软件设计 (12)3.1 系统整体程序框架 (12)3.2 电路初始化程序 (12)3.3 键盘子程序 (12)3.4 数码管显示子程序 (13)3.5 数据采集及模数转换程序 (14)3.6 充电子程序的设计 (14)3.7 电源子程序的设计 (15)参考文献 ................................................17结束语 ..................................................18致谢 ....................................................19附录一:主电路图 (20)附录二:汇编源程序 (21)1. 绪论1.1 太阳能充电器的研究背景人口的增长与能源的短缺之间的矛盾一直都是现代社会面临的难题,在一些发展中国家尤为突出,当然,对于我们中国这个人口最多的发展中国家尤为突出。

基于单片机的太阳能智能充电器的设计

基于单片机的太阳能智能充电器的设计
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中 图 分 类 号 :T 4 B7 文 献 标 识 码 :A d i 03 6 /.s . 0 - 6 32 1.50 2 o: . 9j sn1 2 6 7 .0 2 .3 1 9 i 0 0
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就 需 要 用 充 电 控 制 电 路 将 电 池 板 输 出 的 直 流 电 压 变 换 稳
现 输 出 电 压 电 流
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基于单片机的太阳能热水器的控制系统的设计

基于单片机的太阳能热水器的控制系统的设计

基于单片机的太阳能热水器的控制系统的设计摘要本文对基于单片机的太阳能热水器控制系统设计进行了概述。

太阳能热水器是一种利用太阳能将水加热的设备,具有环保、节能的特点。

为了提高太阳能热水器的效率和控制其运行,设计了基于单片机的控制系统。

该控制系统通过测量太阳能热水器的温度和日照强度,并根据设定的参数控制太阳能热水器的加热和停止加热,以实现太阳能的最大利用。

控制系统的设计包括硬件和软件两个部分。

硬件部分主要包括传感器、单片机和执行器。

传感器用于测量太阳能热水器的温度和日照强度,单片机作为控制核心负责处理传感器数据和控制执行器的操作。

执行器根据控制信号进行加热和停止加热操作。

软件部分主要是单片机的程序设计,包括数据处理算法和控制逻辑的编写。

设计的控制系统能够实现太阳能热水器的智能控制,提高其加热效率,并确保其在不适宜的气候条件下停止加热,节约能源。

通过该系统的应用能够更好地利用太阳能资源,减少对传统能源的依赖,具有很大的推广价值和应用前景。

关键词:太阳能热水器,单片机,控制系统太阳能热水器凭借其环保、节能的特点,逐渐成为人们热水供应的主要选择。

然而,目前市场上大部分的太阳能热水器存在着热水温度控制不稳定、能量利用效率不高等问题,因此有必要设计一个基于单片机的控制系统来解决这些问题。

本文旨在基于单片机设计太阳能热水器的控制系统,通过对太阳能热水器的工作原理和控制策略进行研究,提高热水温度的稳定性和能量利用效率,提供更加舒适和可靠的热水供应。

在接下来的文章中,我们将首先介绍太阳能热水器的背景和研究意义,然后探讨太阳能热水器的工作原理和相关技术,最后给出基于单片机的太阳能热水器控制系统的设计方案。

本文详细描述了基于单片机的太阳能热水器控制系统的设计方案。

在设计该控制系统时,我们将实施以下关键步骤:选取合适的单片机:根据项目需求和资源限制,我们选择了一款适合的单片机作为控制中心。

我们评估了单片机的处理能力、资源消耗和可靠性等因素,以确保其适合于本系统的设计。

基于STC单片机的智能太阳能充电控制器的设计

基于STC单片机的智能太阳能充电控制器的设计
令 。其 流 程 图如 图 3 示 : 所 4 结 论
行采样 比较 , 为充电方式的选择提供信息。 单片机的 P 3口进行不同 充 电方式选择 、 程序下载等 , 并对电池起到过充 电保护 、 过放电保护
的作 用 。 单 片机 最小 系统 的 核心 部 分包 括 S C芯 片 、 T 振荡 电路 如 图 2所


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按 照硬件 电路设计 , 结合多传感器数据融合技术 、 模糊控制技 术, 软件编程的基本思路是 : 对 S I 口、 C 4 0 先 P端 C 23 控制端 口初 始 化 ; 能 S I 口 、 A T端 口和 A C; C 2 3 使 P端 U R D 对 C 4 0芯片 初 始化 ; 机 开 后就可运行任务程序 , 实现接收数据 、 理数据和发送驱动执行命 处
低 廉 、 电 效 率 高等特 点 。 充 关 键 词 : 阳 能 ;T 太 S C单 片机 ; 冲宽度 调 制 ; P 脉 MP T
1引 言
近些 年来 , 由于 资 源 和 环境 的 问题 , 界 上 很 多 国家 都 开 始 重 世 视 新 型可 再 生 能 源 的开 发 和利 用 。在所 有 的可 再 生 能源 中 , 阳能 太 以其 “ 之不 尽 、 之 不 竭 ” 特 点 , 取 用 的 正得 到迅 速 的 发 展 , 效缓 解 了 有 资源匮乏 、 环境污染严重和偏远地区的供电问题 , 具有重大 的现实 意义。 2设 计 思路 智 能 太 阳 能充 电器 的设 计 , 以太 阳能 电池 板 为 能 源来 源 , 以单 片 机 为控 制 核 心 , 蓄 电池 进 行充 电 。 个 系统 由控 制 模 块 、 管 对 整 数码 显示模块 、 盘模块 、 键 充电实现模块 四大部分来构成。 本设 计采用太 阳能电池单 晶硅太 阳能板为 6 W,电池 电压为 0 1V 2 。用 单 片 机 实 时 检测 太 阳能 电池 板 的 电压 , 与 1V基 准 电压 并 2 进 行 比较 , 确定 正 常 充 电 、 压 充 电和 MP T充 电。通过 检 测 电池 来 低 P 电压 , 来确定 快速充电 、 正常充 电和涓流浮充。 3 系统 结 构 系统 的总 体 结构 如 图 ] 【 所示 ,以太 阳 能 电池 板 为 供 电 电源 , 以 S C 2 5 3S 单 片 机 为控 制 和数 据 处 理核 心 ,负责 完 成 数 据 的采 T 1C A 2 2 集、 处理 、 换 、 制 和输 出显 示等 。 转 控

单片机太阳能充电器应用 实现太阳能充电系统

单片机太阳能充电器应用 实现太阳能充电系统

单片机太阳能充电器应用实现太阳能充电系统在当今节能环保的浪潮下,太阳能充电系统备受关注。

随着技术的进步和单片机的应用,太阳能充电器的功能得到了极大的增强。

本文将探讨单片机在太阳能充电器应用中的实现,以及太阳能充电系统对能源的利用情况。

一、单片机在太阳能充电器中的应用太阳能充电器是利用太阳能将光能转化为电能进行充电的设备。

单片机在太阳能充电器中的应用是实现充电器的智能控制和优化能量管理的关键。

通过单片机的控制,太阳能充电器可以根据光照强度和充电需求来自动控制充电电流和电压,实现对电池的智能充电。

首先,单片机可以通过光敏电阻感测环境光强度,并将光强度数据转换为电信号输入单片机进行处理。

单片机可以根据不同光强度的输入,自动调节太阳能电池板的输出电压和电流,使其适应不同光照强度下充电的需要。

其次,单片机还可以监测电池的电量情况,通过测量电池内部电压实现对电量的准确测量。

当太阳能电池板输出电流较大时,单片机能自动降低充电电流,以防止电池过充或过放;反之当太阳能电池板输出电流较小时,单片机能自动增加充电电流,以快速充满电池。

最后,单片机还可以根据充电状态和充电需求来决定是否启用充电器对电池进行充电。

当充电器检测到电池已充满时,单片机能够自动停止充电,以避免电池过充和能量的浪费。

二、太阳能充电系统对能源的利用情况太阳能充电系统作为一种绿色、清洁、可再生能源的利用方式,对能源的利用情况非常优越。

与传统电源相比,太阳能充电系统减少了对传统电网的依赖,大大节约了能源资源。

首先,太阳能是一种无限可再生能源,不会产生二氧化碳等有害气体,不会对环境造成污染。

太阳能充电器通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,实现了能源的自给自足。

在没有光的夜晚,电池储能能够保证电能的供应,充分利用光能,最大程度地减少对传统能源的依赖。

其次,太阳能充电系统还具有灵活性和便携性。

由于太阳能充电系统不需要外部电源,因此可以在任何地方都可以使用。

尤其适用于户外探险、露营和旅行等场景。

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山东交通学院课程设计报告课题名称基于单片机的太阳能充电器的设计学生姓名傅传银唐飞翔学号 ********* ********* 专业电子信息工程(信职141)指导教师张波2016年06月26日1 绪论1.1 本课题研究背景及现状当代社会随着一些不可再生资源如煤炭,石油等日益减少,使得各国社会经济越来越受能源问题的约制,因此许多国家开始逐渐的实行“阳光计划”,开发洁净的能源如太阳能,用以成为本国经济发展的新动力。

首先让我们想到的是太阳能电池,因为它不会消耗水,燃料等物质,并且不会释放任何对环境有污染的气体,是直接通过太阳光与材料的相互作用释放出电能,这种无污染资源对环境的保护有着相当重要的意义[1]。

由于无公害的作用,目前世界太阳能电池产业已经出具规模,1995年到2004年的十年内平均年增长率达到30%以上。

随着新型太阳能电池的涌现,以及传统硅电池的不断革新,新的概念已经开始在太阳能电池技术中显现,从某种意义上讲,预示着太阳能电池技术的发展趋势[2]。

世界各国对光伏发电也越来越重视,目前全世界已超过一百个国家使用光伏发电系统,其中以欧洲为代表的发达国家为主,占总市场的80.1%,早在09年的时候,世界各国总的光伏新加装机容量接近800万千瓦,截至当年低,世界光伏装机容量总共接近2700万千瓦[3]。

随着并网光伏发电市场的迅速发展,让它受到了世界各地的关注。

目前,太阳能电池的应用已经逐渐广泛得到推广,众所周知,沙漠地区由于气温特别高,因此最具有大规模开发太阳能的潜力,这使得沙漠等偏远地区对其的使用更加方便,并且能减低甚至节省昂贵的输电线路,从长远发展状况来看,随着改善太阳能电池制造技术和新的光 - 电转换装置发明,国家环保和清洁能源,光伏发电系统和太阳能发电的巨大需求恢复将继续利用太阳辐射能比较实用方法,这可以为人类以后能使用太阳能提供了广阔的开辟前景[4]。

当代社会太阳能手机充电器得到了一定的使用,它具有运用方便,环保,节能,格外使用于应急场合,高效率充电,性价比较高,让大家无论身处何处,都不会受到手机没电的困扰[5]。

借此太阳能手机充电器的众多优点,因此提出本课题。

1.2 课题设计思想基于单片机的太阳能充电器的设计是本次探导的课题。

首先,由于太阳能电池板的电压会随太阳光的强度波动,强烈的太阳光的太阳能电池板的电压是高的数,当太阳光弱的强度,所述太阳能电池板的输出电压低时,从太阳能电池板的输出到稳定的电压[6]。

本设计采用了稳压器LM7805,LM7805输出端口可以输出稳定的5V电压,因为电力可以用于单芯片和其它芯片,其次,作为下一个电源电压转换电路。

第二,考虑到电池的充电过程的电压要求各不相同,不能简单稳定的直流输出,因此提出了利用DC / DC 转换器电路的,通过控制关断时间的占空比,以调节输出电压。

SCM是控制中心,在控制信号产生电路是由充电过程的一个外部状态产生的,外部充电电压的比较信号和充电电流与理想充电过程中,占空比调节。

单个微控制器设计用于该目的,所述电压检测电路和一个电流检测电路,并且为了方便用户知道系统的状态,设计设置在显示模块和指标。

2 基于单片机的太阳能充电器系统总体方案设计2.1 设计方案一方案一方框图如图2.1所示有控制是用2.2 2.2。

图2.2 方案二方框图如从图2可以看出,以弥补设计用于检测电路的状态的方案的缺点,并通过模拟转换到数字的转换模块的信号到微控制器。

PWM 控制芯片微控制器可以产生施加PWM波转换电路的控制主要模块和显示模块,但此次方案是将生成PWM 部分用芯片替换,这使得电路复杂硬件部分的设计,它是更好地使用软件允许硬件电路简单,而且还能2.3图2.3整体设计框图相对于前两种方案,此整体方案显示的优点,不仅能对充电电路进行检测,单片机还可以根据充电电路的关键电路的信号处理后的分析来检测的情况进行控制可以选择系统可以实现功能。

显示电路可以显示用于实现本方案的电路中,PWM控制信号的工作状态,从而使硬件电路非常简单,节省资源,提高系统的性能。

3 基于单片机的太阳能充电器系统的硬件设计3.1太阳能电池板的选用太阳能电池板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置,大部分太阳能电池板的主要材料为“硅”,但因制作成本很大,以致于它还不能被大量广泛和普遍地使用。

硅太阳能电池分为晶体硅电池板,非晶硅电池板等几种。

单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高通常可以达到24%,它是所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的,但制作成本很大,以致于它还不能被普遍地使用,因为单晶硅通常会用钢化玻璃和防水树脂包装起来,所以会十分耐用,通常能用十几年,最长可以用25年。

多晶硅太阳电池的制作过程与单晶的差不多,可相对而言起光电转换效率要比单晶降低很多,其效率大概在12%左右 (其中世界上最高的多晶硅转换效率为14.8%)[7]。

但如果我们从制作费用上来讲,多晶硅的由于制造简单,节能节电,因此其生产费用就会降低不少,从而得到了一定的发展。

另外,其使用年限没有单晶硅太阳能电池那么长。

如果从性价比来说,自然是单晶硅太阳能电池还略好。

接下来我们说下非晶硅太阳电池,它是1976年出现的新型薄膜式太阳电池,其制造过程得到了很多简化,对硅材料的使用很少,电耗也更低,它突出的优点是在很多情况下都能发电包括弱光时候。

但它也有一定的问题,就是光电转换效率相对而言偏低,就算国际上的先进水平也只大约在10%,不够稳定,时间越久,其转换效率会衰减。

根据所需要的不同数目的太阳能电池,其转换效率是通过光,温度和结晶型太阳能电池的制造工艺和其他因素的影响,2010年中国平均效率接近为18%,一般的太阳能电池电压有很多种,其主要用于太阳能发电。

太阳能电池板的太阳能发电系统是其工作的基础,是充电器的第一部分,其功能是将太阳光转为电能,如今更多种类型的便携式数字设备,电压和电流范围所需的输入功率较大的器件,面积较大,必须使用太阳能电池板,这给了携带不便。

因此,模块化设计的组合,可根据不同的负载充电需求,太阳能电池板组合起来以实现一组光伏电池在某个期望的输出功率和输出电压。

本文通过一些常用的小功率设备例如手机,来讲解太阳能充电器设计的过程。

3.2 LM7805稳压电路由于太阳能电池板的电压会随太阳光的强度波动,强烈的太阳光会使太阳能电池板的电压变高,当太阳光强度变弱时,自然会使电池板输出电压变低。

为了获得到稳定的输出,本设计应用稳压管LM7805,其输出口能输出稳定的所需要电压(5V),以便能保持稳定的输出电压。

典型LM7805的应用电路图如图3.1所示。

图3.1 LM7805稳压电路图图中C4、C7的是用于清除因长期连接时由于电感效应产生的自激振荡,降低了纹波电压,在其输出端接上电容C6、C5的作用是清除电路高频产生的噪声,以便提高所用负载的瞬态响应。

一般来说电容的耐压性都会比电源输入、输出电压要强。

此外,在稳压器输入、输出端之间加上二极管,可以避免对稳压器的破坏,从而实现对LM7805的保护。

LM7805输入电压在7V至37V之间,其最大工作电流可达1.5A,且拥有电路精简,电流输出高,运行工作稳定,即使电压不稳定,也能使太阳能电池拥有不变的输出电压(5V),最后能让单片机控制的电路正常稳定的运行,并且性价比高,不需要消耗多余的材料。

3.3 充电主电路的设计充电主电路图如图3.2所示。

图3.2电池充电电路图DC/DC变换是将直流电能(DC)转换成另一种固定电压或电压可调的直流电能,又可称成直流斩波[8]。

若其输出电压较输入之电源电压低,则称为降压式(Buck )直流斩波器即频率调制(1)Buck电路,若其输出电压较输入之电源电压高,则称为升压式(Boost)直流斩波器。

主电路核心由图可以看出,主要由三部分组成即电感L1,三极管区和续流二极管D1,其也就形成了一个完整的BUCK降压DC/DC转换电路;上图Q2是具有将PWM信号打开变大,从而到达驱动Q1开关管的功能。

3.4 信号采集处理电路为了使锂电池能完成安全充电,本设计的电流取样处理电路图如下图3.3所示图3.3电流取样处理电路图电池电压与单片机A/D接口相连,通过A/D转换和微控制器即单片机,以获得测量的电压值得到计算处理。

此次充电电流通过0.1Ω的取样电阻,产生的电压再使用LM358,将电流取样电压放大相应的倍数后输到单片机A/D接口进行采集。

电压检测输出电压直接进行模数转换之后被发送到A/D输入接口的单片机进行处理。

3.5 单片机选型单片机型号众多,但大家熟悉了解的就那么几种类型。

我们在学校接触到的也就是C51系列,C51是51单片机C语言程序设计的简称,由于接触到的单片机以型号为AT开头的为多,所以选用了型号是AT89C51为此次设计的单片机。

3.6 单片机AT89C51介绍AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机[9]。

AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。

单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。

该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。

由于将多功能8位CPU和闪速存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。

AT89C51单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。

AT89C51单片机引脚图如下图3.4所示。

图3.4单片机引脚图以下为其引脚功能及作用VCC:供电电压。

GND:接地。

P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。

当P0口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。

P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的低八位。

在FIASH编程时,P0口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须接上拉电阻。

P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。

P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。

在FLASH编程和校验时,P1口作为低八位地址接收。

P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。

并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。

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