1、用NPN三极管做开关电路控制led的电路图:

2、一般控制LED,考虑到电压输入增高时电量充沛,令LED发光,输入电压低时节省电量。10K取样电位器可以任意调节需要控制的电压,所有电阻按电源电压高低作相应改变使电路正常工作。
3、留有输出端,供反向控制(输入高时、输出低)使用。
你得还一下,把图上那个三极管作为9013吧,另外你还得加一个9014和两个4.7K的电阻,把9013的b极和三脚断开,9013的b极接一个4.7K到9014的c极,9014的e极接地,9014的b极接一个4.7K的电阻到3脚,这样就可以了,注意不要把三极管的三个极搞错了。



这里我们先要安装好51试验板上的两个轻触按钮开关,我们采用的是独立式按钮开关,也就是说将开关直接连接到电源的地和单片机的对应引脚之间,这里K1接到单片机的P3.6引脚,K2接到P3.7。正常情况下单片机的P3.6、P3.7都被程序初始化时置“1” 当有按键按下时对应的单片机引脚被按钮开关下拉为“0”,这种方法比较直观,而且比较简单,在按键数量不多的场合下使用很广泛。
因为机械开关开关时有抖动,所以需要在程序中加一个软件去抖动程序,它的工作原理如下:
当单片机检测到有按键被按下后立即执行一个10毫秒的延时程序,然后再在检测该引脚是否仍然为闭合状态?如果仍然为闭合说明确认该键被按下立即执行相应的处理程序,否则可能是干扰,丢弃这次检测结果。
接下来我们再安装一个四位的拨码开关,就是图中红色的开关,它相当于四个装在一起的拨动开关,当开关拨到“ON”一侧时,对应的那路就会接通,反之断开。它在单片机中一般用于设置初始参数,而且不经常改变的场合。这里因为单片机引脚资源不够,所以我们只使用了拨码开关的第2、3、4位,第1位闲置。三个开关可以逻辑组合出8种状态,所以我们能够方便灵活地预置多达7种的倒计时时间。
最后我们来安装两个继电器和相关电路,有了继电器我们的实验板不再仅仅是做做实验而已,可以用于控制一些负载,比如说:充电器,洗衣机,电风扇等,使我们的实验板的实用功能大大增强,这也是电子制作实验室网站的单片机实验板和其他公司的产品不同的地方。
这里继电器由相应的S8050三极管来驱动,开机时,单片机初始化后的P2.3/P2.4为高电平,+5伏电源通过电阻使三极管导通,所以开机后继电器始终处于吸合状态,如果我们在程序中给单片机一条:CLR P2.3或者CLR P2.4的指令的话,相应三极管的基极就会被拉低到零伏左右,使相应的三极管截至,继电器就会断电释放,每个继电器都有一个常开转常闭的接点,便于在其他电路中使用,继电器线圈两端反相并联的二极管是起到吸收反向电动势的功能,保护相应的驱动三极管,这种继电器驱动方式硬件结构比较简单。
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