一、stc15单片机输出pwm频率?
不同的单片机是不同的,拿STC15系列单片机来说:PWM的频率=PCA时钟输入频率/256PCA的时钟源有以下几种:sysclk,sysclk/2,sysclk/4,sysclk/6,sysclk/8,sysclk/12,定时器0的溢出,ECI/P1.2输入,STC15系列单片机的工作频率0-35MHz,你可以计算出PWM的频率
二、单片机同时收发串口怎么解决?
一样的设置,,一样的东西,就是高级了一点,按普通设置就OK了
三、两个单片机通信串口要用几个串口?
理论上只需要一对(两边各一个)就可以了,实现指令收发没问题
四、单片机串口输入字符输出正确与否?
可以通过他的一个判断机制去检测输入字符,输出的正确
五、充电宝两个输出口同时输出?
一个是1A的,一个是2A的;1A适用于MP4、手机等设备;2A的是平板专用的。目前市面上的充电宝大多是有2个充电接口,1A接口和2.1A接口。这种充电宝是几乎兼容全部USB数据线充电的手机。很多朋友买了充电宝不知道自己的手机应该用哪个充电接口。或者就是乱用的,今天用这个接口,明天用那个接口。
如果充电器上写的等于或者小于5V1A的,比如:5V1A,5V700MA,5V600MA等等,都用5V1A接口。大部分手机都用1A接口,苹果,三星,国产的众多型号。 有个别型号要用2.1A接口(手机充电器上写的是5V2A的),例如三星NOTE2,NOTE3,NOTE4,S5等型号手机;苹果IPAD平板电脑(5V2.4A),也可以用5V2.1A接口充电。
只是比IPAD自带的充电器充电速度稍慢一点。
还有很少见的手机充电器上标注的是5V1500MA,这样的最好用充电宝1A接口充电,虽然会比充电器充电慢些,但是很安全,如果用2.1A接口充电超过了手机设计的充电电流范围,属于过载使用,对手机寿命有影响。
原则是用等于或者小于手机充电器标注输出电流的充电宝充电接口给手机充电。
这样效率最高,充电次数是最多的。如果用错了接口,比如苹果手机用2.1A接口也能充。但是因为充电电流远超过了手机充电接口的设计电流范围,所以充电宝和手机发热比较大,这样充电充电宝的正确使用移动电源分几种类型如何正确选择充电宝 充电宝的充电接口1A和2.1A怎么用次数减少,对手机的寿命也有影响。尽力避免!
如果用5V1A接口给三星NOTE2,NOTE3,NOTE4,S5,IPAD平板充电,也可以充。
因为充电电流远小于手机要求的正常值,所以充满的时间会非常长,充电次数也会很少,因为充电过程中手机由于处于待机状态也消耗了很多充电宝的电能。
某种意义上说充电宝变成了手机的外接电池。
六、两个功放怎么同时输出?
要同时输出两个功放,你可以使用混频器(Mixer)或分配器(Splitter)来实现音频信号的分配。以下是一种常见的连接方法:
1. 连接源设备:将音频源(例如音乐播放器、电脑等)通过音频输出接口(例如RCA、3.5mm等)连接到混频器的输入通道。如果你不使用混频器,可以将源设备同时连接到两个功放的输入接口上。
2. 连接混频器或分配器:如果使用混频器,将混频器的输出通道连接到两个功放的输入接口上。如果使用分配器,则将分配器的输出端连接到两个功放的输入接口上。
3. 调整音量和平衡:可以通过混频器或功放的音量控制和平衡控制,对不同通道或功放的音量和声音平衡进行调整,以达到你期望的音响效果。
需要注意的是,具体的连线方法可能会因使用的设备型号和接口类型而有所不同,因此请确保仔细阅读设备的说明书或参考它们的技术规格,以确保正确连接和操作,避免损坏设备或造成意外情况。
此外,千万不要将功放的输出接口直接连接在一起,因为这可能会导致电流回路的闭合,损坏设备甚至对使用者造成触电风险。因此,使用混频器或分配器来进行音频信号的分配和控制是更安全和可行的方法。
七、只有单串口的单片机如何实现与两个串口模块通信?
两个单片机之间串口通信,如果是用proteus仿真,最简单了,两个单片机的RXD,TXD交叉连接就行了。要是实物最好用RS232连接通信,距离可以达到几十米。再远点距离,用RS485连接通信。总之,方法很多的,也很灵活的。
八、怎么实现两个单片机之间的串口通信?
两个单片机之间串口通信,如果是用proteus仿真,最简单了,两个单片机的RXD,TXD交叉连接就行了。要是实物最好用RS232连接通信,距离可以达到几十米。再远点距离,用RS485连接通信。总之,方法很多的,也很灵活的。
九、电脑怎么同时输出两个音频?
电脑没有办法同时输出两个音频设备,这是跟电脑运行的原理有关。电脑大主板在运算时,它只可以同时运算一个音频信号。并且通过音频信号传输在一个音频口上。因为同时运算两个音频信号,或者同时接通两个音频口,就会造成声音的干扰。
十、两个51单片机串口通讯有哪些实际应用?
两个51单片机串口通讯有许多实际应用。首先,串口通讯可以实现两个单片机之间的数据传输,可以用于智能家居控制系统、智能化嵌入式设备、机器人等领域;其次,串口通讯可以用于和传感器、执行器等外部设备之间的数据交互,如温度、湿度、光照等传感器的数据采集、电机、电磁阀等执行器的控制等;最后,串口通讯也可以用于无线模块之间的数据传输,如蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等无线模块的数据传输等。 总之,两个51单片机串口通讯可以广泛应用于自动化控制、嵌入式系统等领域。