如何使用AT89C2051制作一个彩灯控制系统

发布时间:2021-09-1 阅读量:902 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理

此款非常适合各种彩灯、霓虹灯控制。电路见附图,其特点如下:


1.储存了40种精选的花样不重复运行达5分钟;15个I/O口,除P34、P35、P37为功能测试端外,其余均为输出口,比4路、8路器更具动态感。


2.过零触发彩灯控制器是频繁触发的,必须考虑干扰问题。电路中P37为过零检测端,通过Rl接AC220V,只有交流过零时,才触发。将P37端悬空则无过零触发功能。经多次实践对比证明,采用过零触发基本上无干扰。


3.高低输出方式选择P34端仅接R3时,输出低电平有效;P34端另加5.1kΩ接地时,输出高电平有效,这使后级电路设计有很大的灵活性。


4.速度调节去掉跨接在P34、P35之间的R3时,速度降为原来的1/3。


5.自动定时开、关机功能电路设计成24小时自动循环开、关机,开4小时、关20小时。如晚上8点按开关K开机,吸合,K1接通,灯点亮,电路计时开始工作,12点时自动关灯,第二天晚上8点又自动开灯,晚上12点又自动关灯,周而复始。改变4和20两个数可改变开、关时间比。


停电时,继电器释放,电路停止工作,来电后按开关K重新开始计时。


元器件选择


B为8—10W双6V,J为普通6V小型继电器,其他元件标称值见附图。RO、R1、R19—R29为1/2W金属膜电阻器,其余为1/4W金属膜电阻器。本电路无需调试,装上即可运行。


16.png

相关资讯
时钟芯片的作用:统筹时钟生成与同步!

在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。

RTC晶振PCB设计的核心要点

RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。

不同应用场景中的晶振分类知识合集1

按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。

晶振分频原理:数字电路的周期性计数实现频率转换!

为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。

RTC时钟芯片的电路工作原理与解析

RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。