3vmax232和5vmax232可以通讯吗

max232一定需要5V供电嚒?3.3V供电可不可以?_百度知道
max232一定需要5V供电嚒?3.3V供电可不可以?
我有更好的答案
max232也可以在3.3v工作```但是最好仅调试用,``3.3v供电的型号为max3232供电电压为3.0V~5.5V
我基本就是调试用的
我放在学习板上用
那估计影响不大
采纳率:44%
max232一定需要5V供电3.3V供电 是另外一个 型号 的
我的是max232cpe 型号的,不知道可不可以
max232我用的是USB供电的!
USB 也貌似是5V的呀
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MAX232芯片介绍
MAX232芯片简介MAX232芯片是美信公司专门为电脑的RS232标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用5V单电源供电。图片引脚介绍第一部分是电荷泵电路。由1、2、3、4、5、6脚和4只电容构成。功能是产生12V和12V两个电源,提供给RS232串口电平的需要。第二部分是数据转换通道。由7、8、9、10、11、12、13、14脚构成两个数据通道。其中13脚(R1IN)、12脚(R1OUT)、11脚(T1IN)、14脚(T1OUT)为第一数据通道。8脚(R2IN)、9脚(R2OUT)、10脚(T2IN)、7脚(T2OUT)为第二数据通道。TTL/CMOS数据从T1IN、T2IN输入转换成RS232数据从T1OUT、T2OUT送到电脑DB9插头;DB9插头的RS232数据从R1IN、R2IN输入转换成TTL/CMOS数据后从R1OUT、R2OUT输出。第三部分是供电。15脚GND、16脚VCC(5V)。主要特点1、符合所有的RS232C技术标准2、只需要单一5V电源供电3、片载电荷泵具有升压、电压极性反转能力,能够产生10V和10V电压V、V4、功耗低,典型供电电流5MA5、内部集成2个RS232C驱动器6、内部集成两个RS232C接收器MAX232引脚图及RS232引脚定义发布日期0文章来源搜电浏览次数27MAX232是一种把电脑的串行口RS232信号电平(10,10V)转换为单片机所用到的TTL信号点平(0,5)的芯片,这个芯片的价格比较贵大约要6元,下面我来介绍一下MAX232引脚图以及MAX232和电脑串口的连接电路,RS232引脚定义。看下面的图。MAX232引脚图MAX232电路RS232引脚定义引脚定义符号1载波检测DCD2接收数据RXD3发送数据TXD4数据终端准备好DTR5信号地SG6数据准备好DSR7请求发送RTS8清除发送CTS9振铃提示RIRS232DB9MAX232引脚定义单片机49阅读1940评论2字号大中小RS232DB9引脚定义1DCD载波检测。主要用于MODEM通知计算机其处于在线状态,即MODEM检测到拨号音,处于在线状态。2RXD此引脚用于接收外部设备送来的数据;在你使用MODEM时,你会发现RXD指示灯在闪烁,说明RXD引脚上有数据进入。3TXD此引脚将计算机的数据发送给外部设备;在你使用MODEM时,你会发现TXD指示灯在闪烁,说明计算机正在通过TXD引脚发送数据。4DTR数据终端就绪;当此引脚高电平时,通知MODEM可以进行数据传输,计算机已经准备好。5GND信号地;此位不做过多解释。6DSR数据设备就绪;此引脚高电平时,通知计算机MODEM已经准备好,可以进行数据通讯了。7RTS请求发送;此脚由计算机来控制,用以通知MODEM马上传送数据至计算机;否则,MODEM将收到的数据暂时放入缓冲区中。8CTS清除发送;此脚由MODEM控制,用以通知计算机将欲传的数据送至MODEM。9RIMODEM通知计算机有呼叫进来,是否接听呼叫由计算机决定MAX232原理MAX232芯片是专门为电脑的RS232标准串口设计的接口电路,使用5V单电源供电。内部结构基本可分三个部分第一部分是电荷泵电路。由1、2、3、4、5、6脚和4只电容构成。功能是产生12V和12V两个电源,提供给RS232串口电平的需要。第二部分是数据转换通道。由7、8、9、10、11、12、13、14脚构成两个数据通道。其中13脚(R1IN)、12脚(R1OUT)、11脚(T1IN)、14脚(T1OUT)为第一数据通道。8脚(R2IN)、9脚(R2OUT)、10脚(T2IN)、7脚(T2OUT)为第二数据通道。TTL/CMOS数据从T1IN、T2IN输入转换成RS232数据从T1OUT、T2OUT送到电脑DP9插头;DP9插头的RS232数据从R1IN、R2IN输入转换成TTL/CMOS数据后从R1OUT、R2OUT输出。第三部分是供电。15脚DNG、16脚VCC(5V)。下图为MAX232引脚图和接线图,带有转串口的电路。MAX232的VS引脚好像有两种接法。第一接个电容然后对地第二接个电容然后对VCC这两种接法有什么区别呢这里谢过MAX232为5V供电(3V的很少),怎样设计电路用5VMAX232实现SP3232(3VTTL)的功能呢或者是否可行谢谢了通信接口电路MAX232引脚图为了实现PC机与单片机之间的串行通信,我们首先要清楚了解整个系统所采用的原理图。原理图就象一根红线贯穿于整个系统设计,通过此图我们就能很清楚的看到系统所涉及的内容,然后鉴于此,我们将在以后的章节中依次对所牵涉的内容作详细的论述。下面对原理图作一点说明从MAX232芯片中的两路发送接收中任选一路作为接口,要注意其发送与接收引脚对应,否则可能对器件或计算机串口造成永久性损坏。如选他T1IN接单片机的发送端TXD,则PC机、的RS232的接收端RD一定要对应接T1OUT引脚。同时,R1OUT接单片机的接受端RXD引脚,则PC机的RS232的发送端TD一定要对应接R1IN引脚。
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运用串口线与单片机实现通信,同时电路设计中引出RXD 、TXD、VCC 和GND端口,方便下载程序由于单片机没有串口引导程序,不能直接下载,所以MAX232串口下载器是调试设备时常用 必备精品。电路设计简单,用单面板就可以完成绘制。附件内容包括原理图和PCB以及其他的参考资料
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本项目原本设计的是一个毫欧表,为了测试Cbit ADC,顺便兼容了一个电压表功能。一个直流电压表最关键的有3个部分:模拟前端、ADC和基准电压。这里就做简短描述,详解附件的更详细的图文讲解。五位半电压表参数特性:
- 100mV/1000mV/10V/100V四个档位,大概有50%超量程余量- 五位半显示,最大150000 count- 支持任意值校正,通过面板按钮即可校正。精度保守一点吧,0.01% Reading+4 LSB,后面有测试图-
Fast/Slow两档速度,Fast:10次/秒,Slow:1次/秒- 数据从USB UART输出,波特率115200(目前只输出,不能从上位机控制)- 默认5分钟自动关机,可以关闭该功能- 使用一节锂电池供电,支持从USB充电- 支持背光,可以关闭- 工作电流:17mA(背光关闭);44mA(背光打开)。一节14500(5号)锂电池可以连续工作1.5~2天(背光关闭)五位半电压表实物截图:
模拟前端模拟前端肩负了几个重要任务:输入信号的衰减或者放大/低通滤波/阻抗变换/防护。大家都知道一般来说ADC只有一个量程,台式的一般是10/20V,手持的三位半或者四位半是200mV,这个称为基本量程,也是精度最高的量程,其他的量程都要把输入信号放大或者衰减到这个量程再来测量。这个表的基本量程是1V,而且由于MCU内置了PGA,因此模拟前端仅需要考虑衰减。
ADC使用C内置的24bit ADC,这个在毫欧表里面已经说的比较多了。这个表再重温一下,在PGA=1,10Hz的条件下,RMS noise是2.38uV,峰峰值 noise为2.38*6.6=15.7uV,也就是1V档的1.5个LSB(五位半),大概看到两个数在跳(极端情况可能3个),在Slow模式下,把10个读数平均,提升log(10)/log(4)=1.66bit,2^1.66=3.16LSB,因此在Slow模式基本上不会跳数了(当然,由于舍入问题导致的最后一位跳是不能避免的)。
基准电压这里可以使用C的内置基准(最大15ppm温度系数),或者外部基准可以用REF5025(工业级:2.5ppm(典型)/3ppm(最大)温度系数;商业级:3/8ppm)或者MAX6192(A级:2/5ppm;B级:4/10ppm;C级8/25ppm)。使用内置和外置基准的frimware是不一样的,不能搞错。
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数字多用电表是常用的测量仪器,目前市场常见的是3.5(三位半)和4.5 手持电表,用于一般测量,另外高端的则是6.5位以上的台式表,价格较高,用于高精度测量。 该六位半数字电表设计思想:
选用成品的通用元件:高端DMM采用以恒温深埋齐纳基准&&前端为Dual JFET的混合低噪声运算放大器&&多斜率积分高速高分辨率ADC 为主轴的测量系统,其中每个部分的制作难度都非常高,而且需要昂贵的仪器进行调试、校准,这样的要求在业余条件下是难以满足的,所以这里采用了相对低成本可靠通用IC 精密带隙基准&&单片低噪声斩波稳零放大器&&24Bits低噪声ΣΔ ADC来替代,这样的既可以减少元件采购难度,降低整体成本,最重要的是能得到可靠的性能保证,就是说可以根据DataSheet上标明的最差指标可以计算出系统的整体性能。放弃高电压,大电流量程:首先对这些量程进行高精度测量本身难度就非常高,而且对系统的输入选择、保护系统提出了很高的要求,元件质量要求高,PCB面积占用大,最重要的是要为用户人身安全负责,为了避免出现安全问题所以没有设置危险的测量量程。放弃长期稳定性:要靠数字多用表本身来保证长期稳定性意味着整个系统每个部分都要有很高的长期稳定性,基准要用深埋齐纳基准,分压电阻要用精密电阻网络等等,成本会显著提高,相对而言购买或制作标定好的基准(LYMEX有售)要便宜的多,而且在进行对比测量时可以将整体的精度提高到接近外部基准的水平。放弃交流测量:由于没有设计交流测量系统的条件,所以没有做。采用手持设备架构:由于现代MCU的集成度非常高,开发工具越来越简便,加之笔者最近在学习STM32,所以就做成手持设备了.总的讲设计要素的优先关系如下 低成本〉小巧〉低功耗〉高性能。实物截图:六位半数字电表更多资料下载:六位半数字手持电表解决方案(原理图+设计说明等)
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这是一款小巧的电压/电流可调模块。输入电压范围:9-28V;输出电压:1.22V-输入电压的90%可调;输出电流:0-2.5A可调。当输出电流超过设置电流后自动切换到恒流模式,恒压模式时绿色灯(C.V)亮,恒流模式红色灯(C.C)亮。该TPS5430 可调电源模块成本低且方便携带,恒流模式可以有效避免设备在器件短路、电源线反接时造成的损坏,无论是在校大学生还是企业研发人员以及现场设备维护人员的有利助手。TPS5430 可调电源模块电路 PCB截图:附件资料截图:
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火星科技自主设计51内核新唐N76E003六通道遥控器,支持双向通讯,支持电压采集回传,低电量报警、设备失联报警、设备低电量报警、OLED显示屏UI显示、手动对频配对等,功能全面,测试稳定。可用于无人机、船、小车、机器人等的无线遥控。新唐N76E003六通道遥控器实物展示:接收机配对操作,见下图:接收机配套资料下载:51单片机接收机-四轴一体飞控 完整资料PCB、源代码
遥控器常用操作说明:遥控器每次开机会启动设备自检,如果外设有不正常工作的会显示不正常的设备信息。遥控器除有两个摇杆电位器,左边摇杆上下不自动回中(左手油门),右边摇杆自动回中,分别对应CH1、CH2、CH3、CH4四个通道。还有两个拨动开关用来控制CH5、CH6通道。两个通道可以自由组合高低,一般用来控制运行模式。左上方和右上方各有一个按键、分别是用来手动介入控制,目前加入了长按功能,分别对应界面UI的切换和进入配对模式的功能。短按没有写功能函数,用户可以在代码中自行修改。蜂鸣器控制引脚是复用的下载口,所以在下载程序或者更新固件的时候需要把开关打到数据“DAT”端。在需要用蜂鸣器作为提示或者报警的时候只需讲开关拨回蜂鸣器“BEEP”端就可以了。蜂鸣器的提示声音分为1、2、3、4、5声,每种声音都代表一种功能性故障提示,如遥控器电池电量过低、遥控器与受控设备失联等等。OLED屏幕上面可以显示遥控器与被控设备的一些相关信息。分别有遥控器与被控设备之前的通信质量、遥控器电池电压、被控设备电池电压、接收机电池电压、遥控通道舵量数据等。分别有图形界面和数据界面两种显示模式,显示模式可以通过按键切换。
无线数据传输格式:1、发送M&DATA2、接收M&DATA格式可以拿到代码后自行修改,比如定长、不定长、校验各种传输协议等等。单片机采用的是51内核新塘N76E003、18K Flash、1K Ram,封装TSSOP20引脚兼容STM8S003。优点就不用多说了,简单+性价比!代码是由Keil5编写。
工作电压:3.6V-5.5V充电电压:DC5V整体尺寸:长30mm*宽13mm输出通道:六通道支持无线:LT8920无线模块、NRF24L01无线模块等应用领域
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该TYPE C USB 电压/电流表检测仪基于FT61F022A/SO-14制作,USB电压电流表检测显示头(数码管显示)。可方便的测量出TYPE CUSB口的输出电压和设备的工作电流,测电压电流。可检测24V以下的电压,4A以下的电流用数码管显示,体积小巧,无需电源和其它附属设备,即插即用!TYPE CUSB公头插上5V充电器或PD充电器,母座插手机等设备,直接读出电压电流参数。适用范围广,任何手机,任何电子产品,都可以使用,操作方便,适用于工厂,展会演示,实验室及用户!可能感兴趣的项目设计:即插即用 USB 电压表/电流表检测仪DIY制作
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要求变压器输出交流双18V;整流滤波后直流双25V(试机之前请检查+/-电源是否平衡)输出功率:纯甲类25W+25W信噪比:90dB总谐波失真:1kHz&0.004%20kHz&0.25%静态电流:每只管800mA时效果最佳PCB板材质:FR4 玻璃纤维板PCB板尺寸:长:100mm, 宽:54mm甲类功率放大器电路 PCB截图:
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本项目是一个电池供电型无线风速和风向数据采集系统,集成一个RF ISM频段收发器,用来传输从无源风速计测得的风速和风向。电路通过采用12位模数转换器(ADC)和唤醒定时器分别用来获取风向和风速。在休眠模式下,ADuCRF101标称功耗为1.9 A,可实现较长的电池使用时间。在该模式下工作时,采用单个CR2032锂离子电池可持续工作1至2年。无线风速和风向数据采集系统框图:典型无源风速计的风速部分由舌簧开关组成,此开关可随磁体在其上通过而进行开关动作。磁体附着在风速计风扇轴承上;因此,随着风吹动风扇,磁体周期性地在开关上移动,每次路过开关就对其进行切换。开关连接GND引脚和印刷电路板(PCB)的P0.7。风扇每转一次就完成一次开关操作,在P0.7上产生一个脉冲,用作中断信号。本例中,P0.7分配为IRQ3。两次脉冲之间的时间用来计算风速。使用了32位唤醒定时器。该定时器采用ADuCRF101的内部32 kHzLFOSC时钟以及数值为1的预分频器。使用唤醒定时器的主要原因是它在休眠模式下处于活跃状态,而通用定时器却不会处于活跃状态。因此,哪怕器件处于低功耗休眠模式,中断时序也是连续的。无源风速计的风向部分通常由电位计连接风向标组成。若风向标的方向发生改变,则电位计数值也会变化。电位计的游标连接ADC1引脚,电位计的其余两个接线分别接至低压1.8 V LDO LVDD1引脚和P3.4引脚。连接P3.4引脚而非直接接地可让P3.4选择(通过内部开关)接地或完全断开。ADC转换之后,将P3.4与地断开连接可降低功耗。由软件驱动决定P3.4接地还是断开接地连接。无线数据采集软件流程图:附件内容截图:
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开源!本次特点就是,三个颜色,有温湿度,阳历节日农历节日提醒互不干扰,还是采用WiFi授时无按键设计。在后面有设置节日提醒的方法。这是屏幕。08接口的屏这是屏幕数据输入,后期要改造这里使用的是洞洞板没有弯针了,用的直针这里是部分的材料准备,由于篇幅太长,剩下的部门将放在附件中,有需要的小伙伴可以到附件中下载!
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该数据采集解决方案用于测量被测物的电导,包括温度校正。此电路非常适合测量液体的离子含量,以及进行水质分析和化学分析。该设计针对高精度和低成本优化,仅使用5个有源器件。校准后,该电路总误差小于1% FSR。电路集成了 AD5934 12位阻抗转换器、ADG715 八通道单刀单掷(SPST)开关、AD8606 轨到轨运算放大器、ADuM1250 双通道I2C隔离器以及 ADuM5000隔离式DC-DC转换器,形成用于电导率测量的完整数据采集系统。电导率测量的完全隔离式数据采集系统简图:电路板实物截图:电导率测量数据采集系统电路涉及到的重要芯片包括:AD5934、ADuM1250、ADG715、ADuM5000等。其中,AD5934是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,片上集成一个可编程直接数字频率合成器(DDS)和一个12位、250 kSPS模数转换器(ADC)。可调频率发生器产生已知频率来激励外部复阻抗。更多设计说明,详见附件原文出处。附件内容截图:
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基于NB-Iot的双核多功能物联网开发板:兼容NB-Iot/Lora/Gprs/Zigbee/wifi,其主要特性如下:1.主控芯片1:FPGA-EP4CE6E22C8N作为数据采集,抽样量化,数据处理,外挂一个SDRAM作为数据缓存2.主控芯片2:驱动NB-Iot/Lora/Gprs应用层传输,驱动TFT屏显示,驱动485,采集并处理当前GPS信息3.两个芯片之间通信采用FSMC并口和SPI串口双重通信模式4.可通过485接入工业级探头及其他设备,将数据通过NB-iot传输到云5.可通过蓝牙串口接入便携等消费品设备6.可定位,可解析所有的BD/GPS数据帧信息,并将其传输到云端7.具有全桥驱动电路,带有隔离芯片可大电流高频率驱动电机8.具有RTC外部晶振,可工作在待机模式,以微安级别进行待机工作,符合物联网低功耗要求9.宽电压输入范围:3V~42V10.多方式供电,具有主电断电,备电无缝切换功能11.可通过USB数据线,与电脑进行通信12.具有JTAG调试接口、具有SWD调试接口13.具有对锂电池备电充电功能14.具有TFT屏显示功能15.所有外设均具有电源开关,便于进行功耗管理
电路涉及到的重要芯片包括如下:
ARM:STM32F103VET6;NB-IOT:BC95-B5;FPGA:EP4CE6E22C8N;SDRAM:HY57V256;485:ISO3082;BD/GPS:BD7200;BTS7970;ISO7240;EPCS16;CN3052双核多功能物联网开发板PCB截图:附件内容截图:
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