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  • PCI-51XX智能CAN接口卡用戶手冊V1.2

    一、版權信息PCI-51XX系列智能CAN接口卡及相關軟件均屬廣州市周立功單片機發展有限公司所有,其產權受國家法律絕對保護,未經本公司授權,其他公司、單位、代理商及個人不得非法使用和拷貝,否則將受到國家法律的嚴厲制裁。您若需要我公司產品及相關信息,請及時與我們聯系,我們將熱情接待。廣州周立功單片機發展有限公司保留在任何時候修訂本用戶手冊且不需通知的權利。 二、功能特點PCI-51XX智能CAN接口卡是具有PCI接口的高性能CAN總線通訊適配卡,它使PC機方便地連接到CAN總線上,實現CAN2.0B協議的數據通訊。PCI-51XX智能CAN接口卡采用標準PCI接口,實現與主機PC的高速數據交換。接口卡上自帶光電隔離模塊,使PC機避免由于地環流的損壞,增強系統在惡劣環境中使用的可靠性。PCI-51XX智能CAN接口卡配有可在Win98/Me、Win2000/XP下工作的驅動程序,使用通用CAN接口庫,使開發簡單化,并包含在VC++、C++Builder、Delphi、VB下開發的詳細應用例程。

    標簽: PCI 1.2 CAN 51

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:wangyi39

  • LS4051技術資料

    為防止在上下電時電壓/電流的波動對芯片的沖擊,特別鄭重要求本芯片供電電壓的上升/下降時間必須大于1ms,否則可能會導致本芯片不能正常工作。 為避免此問題,強烈建議用戶采用如下圖所示的RC電路為芯片供電,其中R約為100Ω左右,電解電容C約為10uF左右,以確保時間常數τ≈1ms左右。值得說明的是τ大一些更好,可以增加電解電容C的容量,但不建議R大于300Ω。

    標簽: 4051 LS 技術資料

    上傳時間: 2014-12-27

    上傳用戶:fredguo

  • P87LPC767 OTP 單片機原理

    P87LPC767 OTP 單片機原理 P87LPC767 是20 腳封裝的單片機適合于許多要求高集成度低成本的場合可以滿足許多方面的性能要求作為Philips 小型封裝系列中的一員P87LPC767 提供高速和低速的晶振和RC 振蕩方式可編程選擇具有較寬的操作電壓范圍可編程I/O 口線輸出模式選擇可選擇施密特觸發輸入LED 驅動輸出有內部看門狗定時器P87LPC767 采用80C51 加速處理器結構指令執行速度是標準80C51 MCU 的兩倍特性􀂑 操作頻率為20MHz 時除乘法和除法指令外加速80C51 指令執行時間為300600ns VDD=4.5 5.5V 時時鐘頻率可達20MHz VDD=2.7 4.5V 時時鐘頻率最大為10MHz􀂑 4 通道多路8 位A/D 轉換器在振蕩器頻率fosc=20MHz 時轉換時間為9.3μs􀂑 用于數字功能時操作電壓范圍為2.7 6.0V􀂑 4K 字節OTP 程序存儲器128 字節的RAM 32Byte 用戶代碼區可用來存放序列碼及設置參數􀂑 2 個16 位定時/計數器每一個定時器均可設置為溢出時觸發相應端口輸出􀂑 內含 2 個模擬比較器􀂑 全雙工通用異步接收/發送器UART 及I2C 通信接口􀂑 八個鍵盤中斷輸入另加2 路外部中斷輸入􀂑 4 個中斷優先級􀂑 看門狗定時器利用片內獨立振蕩器,無需外接元件,看門狗定時器溢出時間有8 種選擇􀂑 低電平復位使用片內上電復位時不需要外接元件􀂑 低電壓復位選擇預設的兩種電壓之一復位可在掉電時使系統安全關閉也可將其設置為一個中斷源􀂑 振蕩器失效檢測看門狗定時器具有獨立的片內振蕩器因此它可用于振蕩器的失效檢測􀂑 可配置的片內振蕩器及其頻率范圍和RC 振蕩器選項(用戶通過對EPROM 位編程選擇) 選擇RC 振蕩器時不需外接振蕩器件􀂑 可編程 I/O 口輸出模式準雙向口,開漏輸出,上拉和只有輸入功能可選擇施密特觸發輸入􀂑 所有口線均有20mA 的驅動能力􀂑 可控制口線輸出轉換速度以降低EMI,輸出最小上升時間約為10ns􀂑 最少 15 個I/O 口,選擇片內振蕩和片內復位時可多達18 個I/O 口􀂑 如果選擇片內振蕩及復位時,P87LPC767 僅需要連接電源線和地線􀂑 串行 EPROM 編程允許在線編程2 位EPROM 安全碼可防止程序被讀出􀂑 空閑和掉電兩種省電模式提供從掉電模式中喚醒功能低電平中斷輸入啟動運行典型的掉電電流為1μA􀂑 低功耗 4MHz-20MHz,1.7-10mA@3.3v 100KHz-4MHz,0.044-1.7mA@3.3v 20KHz-100KHz,9-44μA@3.3v􀂑 20 腳DIP 和SO 封裝

    標簽: P87 767 LPC OTP

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:xcy122677

  • 基于EasyFPGA030的簡易頻率計設計

    本實驗要求設計一個簡易的頻率計,實現對標準的方波信號進行頻率測量,并把測量的結果送到8 位的數碼管顯示,所要求測量范圍是1Hz~99999999Hz。整個設計的基本原理就是對1 秒鐘之內輸入的方波進行計數,把所得數據保存在計數器里,經過譯碼器處理之后,然后送往數碼管顯示。這里采用的方案是在采樣時鐘的上升沿開始計數,然后在下一個上升沿把計數器里的數據送往數碼管,并且把計數器清零,讓其重新計數。整個方案的實現主要分為四個模塊:時鐘分頻(clk_div)模塊、計數器模塊(counter)、譯碼器模塊(seg8)、掃描輸出(saomiao)模塊。

    標簽: EasyFPGA 030 頻率計設

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:kaixinxin196

  • 基域C8051F020芯片的多功能計數器設計

    本系統針對設計制作簡易多功能計數器能接收函數信號發生器產生的信號,實現周期測量、頻率測量和時間間隔測量的功能的要求。通過分頻和整形,利用C8051F020 [1] 的可編程計數器陣列(PCA)的邊沿捕捉模式對信號的上升沿捕捉并計時,從而達到對頻率、周期和時間間隔測量的目的,并能使測量的范圍和測量精度達到預期的要求,還能實現顯示溫度、時間和記憶10 個測量過的歷史數據、顯示峰值等擴展需求。

    標簽: C8051F020 芯片 多功能 計數器

    上傳時間: 2013-10-21

    上傳用戶:13788529953

  • 自動檢測80C51串行通訊中的波特率

    自動檢測80C51串行通訊中的波特率:本文介紹一種在80C51 串行通訊應用中自動檢測波特率的方法。按照經驗,程序起動后所接收到的第1 個字符用于測量波特率。這種方法可以不用設定難于記憶的開關,還可以免去在有關應用中使用多種不同波特率的煩惱。人們可以設想:一種可靠地實現自動波特檢測的方法是可能的,它無須嚴格限制可被確認的字符。問題是:在各種的條件下,如何可以在大量允許出現的字符中找出波特率定時間隔。顯然,最快捷的方法是檢測一個單獨位時間(single bit time),以確定接收波特率應該是多少。可是,在RS-232 模式下,許多ASCII 字符并不能測量出一個單獨位時間。對于大多數字符來說,只要波特率存在合理波動(這里的波特率是指標準波特率),從起始位到最后一位“可見”位的數據傳輸周期就會在一定范圍內發生變化。此外,許多系統采用8 位數據、無奇偶校驗的格式傳輸ASCII 字符。在這種格式里,普通ASCII 字節不會有MSB 設定,并且,UART總是先發送數據低位(LSB),后發送數據高位(MSB),我們總會看見數據的停止位。在下面的波特率檢測程序中,先等待串行通訊輸入管腳的起始信號(下降沿),然后起動定時器T0。在其后的串行數據的每一個上升沿,將定時器T0 的數值捕獲并保存。當定時器T0溢出時,其最后一次捕獲的數值即為從串行數據起始位到最后一個上升沿(我們假設是停止位)過程所持續的時間。

    標簽: 80C51 自動檢測 串行通訊 波特率

    上傳時間: 2014-08-22

    上傳用戶:dajin

  • 簡易頻率計設計

    本實驗要求設計一個簡易的頻率計,實現對標準的方波信號進行頻率測量,并把測量的結果送到8 位的數碼管顯示,所要求測量范圍是1Hz~99999999Hz。整個設計的基本原理就是對1 秒鐘之內輸入的方波進行計數,把所得數據保存在計數器里,經過譯碼器處理之后,然后送往數碼管顯示。這里采用的方案是在采樣時鐘的上升沿開始計數,然后在下一個上升沿把計數器里的數據送往數碼管,并且把計數器清零,讓其重新計數。整個方案的實現主要分為四個模塊:時鐘分頻(clk_div)模塊、計數器模塊(counter)、譯碼器模塊(seg8)、掃描輸出(saomiao)模塊

    標簽: 頻率計設

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:avensy

  • 用單片機AT89C51改造普通雙桶洗衣機

    用單片機AT89C51改造普通雙桶洗衣機:AT89C2051作為AT89C51的簡化版雖然去掉了P0、P2等端口,使I/O口減少了,但是卻增加了一個電壓比較器,因此其功能在某些方面反而有所增強,如能用來處理模擬量、進行簡單的模數轉換等。本文利用這一功能設計了一個數字電容表,可測量容量小于2微法的電容器的容量,采用3位半數字顯示,最大顯示值為1999,讀數單位統一采用毫微法(nf),量程分四檔,讀數分別乘以相應的倍率。電路工作原理  本數字電容表以電容器的充電規律作為測量依據,測試原理見圖1。電源電路圖。 壓E+經電阻R給被測電容CX充電,CX兩端原電壓隨充電時間的增加而上升。當充電時間t等于RC時間常數τ時,CX兩端電壓約為電源電壓的63.2%,即0.632E+。數字電容表就是以該電壓作為測試基準電壓,測量電容器充電達到該電壓的時間,便能知道電容器的容量。例如,設電阻R的阻值為1千歐,CX兩端電壓上升到0.632E+所需的時間為1毫秒,那么由公式τ=RC可知CX的容量為1微法。  測量電路如圖2所示。A為AT89C2051內部構造的電壓比較器,AT89C2051 圖2 的P1.0和P1.1口除了作I/O口外,還有一個功能是作為電壓比較器的輸入端,P1.0為同相輸入端,P1.1為反相輸入端,電壓比較器的比較結果存入P3.6口對應的寄存器,P3.6口在AT89C2051外部無引腳。電壓比較器的基準電壓設定為0.632E+,在CX兩端電壓從0升到0.632E+的過程中,P3.6口輸出為0,當電池電壓CX兩端電壓一旦超過0.632E+時,P3.6口輸出變為1。以P3.6口的輸出電平為依據,用AT89C2051內部的定時器T0對充電時間進行計數,再將計數結果顯示出來即得出測量結果。整機電路見圖3。電路由單片機電路、電容充電測量電路和數碼顯示電路等 圖3 部分組成。AT89C2051內部的電壓比較器和電阻R2-R7等組成測量電路,其中R2-R5為量程電阻,由波段開關S1選擇使用,電壓比較器的基準電壓由5V電源電壓經R6、RP1、R7分壓后得到,調節RP1可調整基準電壓。當P1.2口在程序的控制下輸出高電平時,電容CX即開始充電。量程電阻R2-R5每檔以10倍遞減,故每檔顯示讀數以10倍遞增。由于單片機內部P1.2口的上拉電阻經實測約為200K,其輸出電平不能作為充電電壓用,故用R5兼作其上拉電阻,由于其它三個充電電阻和R5是串聯關系,因此R2、R3、R4應由標準值減去1K,分別為999K、99K、9K。由于999K和1M相對誤差較小,所以R2還是取1M。數碼管DS1-DS4、電阻R8-R14等組成數碼顯示電路。本機采用動態掃描顯示的方式,用軟件對字形碼譯碼。P3.0-P3.5、P3.7口作數碼顯示七段筆劃字形碼的輸出,P1.3-P1.6口作四個數碼管的動態掃描位驅動碼輸出。這里采用了共陰數碼管,由于AT89C2051的P1.3-P1.6口有25mA的下拉電流能力,所以不用三極管就能驅動數碼管。R8-R14為P3.0-P3.5、P3.7口的上拉電阻,用以驅動數碼管的各字段,當P3的某一端口輸出低電平時其對應的字段筆劃不點亮,而當其輸出高電平時,則對應的上拉電阻即能點亮相應的字段筆劃。

    標簽: 89C C51 AT 89

    上傳時間: 2013-12-31

    上傳用戶:ming529

  • 改善基于微控制器的應用的瞬態免疫性能

    家電制造業的競爭日益激烈,市場調整壓力越來越大,原始設備制造商們(OEM)為了面對這一挑戰,必須在滿足電磁兼容性的條件下,不斷降低產品的成本。由于強調成本控制,為防止由電源和信號線的瞬變所產生的電器故障而實施必要的瞬態免疫保護,對于家電設計者來說變得更具挑戰性。由于傳統的電源設計和電磁干擾(EMI)控制措施為節約成本讓路,家電設計者必須開發出新的技術來滿足不斷調整的電磁兼容(EMC)需求。本應用筆記探討了瞬態電氣干擾對嵌入式微控制器(MCU)的影響,并提供了切實可行的硬件和軟件設計技術,這些技術可以為電快速瞬變(EFT)、靜電放電(ESD)以及其它電源線或信號線的短時瞬變提供低成本的保護措施。雖然這種探討是主要針對家電制造商,但是也適用于消費電子、工業以及汽車電子方面的應用。 低成本的基于MCU 的嵌入式應用特別容易受到ESD 和EFT 影響降低性能。即使是運行在較低時鐘頻率下的微控制器,通常對快速上升時間瞬變也很敏感。這種敏感性歸咎于所使用的工藝技術。如今針對低成本8/16位的MCU的半導體工藝技術所實現的晶體管柵極長度在0.65 μm~0.25 μm范圍內。此范圍內的柵極長度能產生和響應上升時間在次納秒范圍內(或超過300 MHz 的等同帶寬)的信號。因此, MCU 能夠響應進入其引腳的ESD 或EFT 信號。除上述工藝技術之外, MCU 在ESD 或EFT 事件中的性能還會受到IC 設計及其封裝、印刷電路板(PCB)的設計、MCU 上運行的軟件、系統設計以及ESD 或EFT 波形特征的影響。各因素的相對影響(強調對最大影響的貢獻)如圖1 所示。

    標簽: 微控制器 瞬態免疫 性能

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:Jerry_Chow

  • 單片機外圍線路設計

    當拿到一張CASE單時,首先得確定的是能用什么母體才能實現此功能,然后才能展開對外圍硬件電路的設計,因此首先得了解每個母體的基本功能及特點,下面大至的介紹一下本公司常用的IC:單芯片解決方案• SN8P1900 系列–  高精度 16-Bit  模數轉換器–  可編程運算放大器 (PGIA)•  信號放大低漂移: 2V•  放大倍數可編程: 1/16/64/128  倍–  升壓- 穩壓調節器 (Charge-Pump Regulator)•  電源輸入: 2.4V ~ 5V•  穩壓輸出: e.g. 3.8V at SN8P1909–  內置液晶驅動電路 (LCD Driver)–  單芯片解決方案 •  耳溫槍  SN8P1909 LQFP 80 Pins• 5000 解析度量測器 SN8P1908 LQFP 64 Pins•  體重計  SN8P1907 SSOP 48 Pins單芯片解決方案• SN8P1820 系列–  精確的12-Bit  模數轉換器–  可編程運算放大器 (PGIA)• Gain Stage One: Low Offset 5V, Gain: 16/32/64/128• Gain Stage One: Low Offset 2mV, Gain: 1.3 ~ 2.5–  升壓- 穩壓調節器•  電源輸入: 2.4V ~ 5V•  穩壓輸出: e.g. 3.8V at SN8P1829–  內置可編程運算放大電路–  內置液晶驅動電路 –  單芯片解決方案 •  電子醫療器 SN8P1829 LQFP 80 Pins 高速/低功耗/高可靠性微控制器• 最新SN8P2000 系列– SN8P2500/2600/2700 系列– 高度抗交流雜訊能力• 標準瞬間電壓脈沖群測試 (EFT): IEC 1000-4-4• 雜訊直接灌入芯片電源輸入端• 只需添加1顆 2.2F/50V 旁路電容• 測試指標穩超 4000V (歐規)– 高可靠性復位電路保證系統正常運行• 支持外部復位和內部上電復位• 內置1.8V 低電壓偵測可靠復位電路• 內置看門狗計時器保證程序跳飛可靠復位– 高抗靜電/栓鎖效應能力– 芯片工作溫度有所提高: -200C ~ 700C     工規芯片溫度: -400C ~ 850C 高速/低功耗/高可靠性微控制器• 最新 SN8P2000 系列– SN8P2500/2600/2700 系列– 1T  精簡指令級結構• 1T:  一個外部振蕩周期執行一條指令•  工作速度可達16 MIPS / 16 MHz Crystal–  工作消耗電流 < 2mA at 1-MIPS/5V–  睡眠模式下消耗電流 < 1A / 5V額外功能• 高速脈寬調制輸出 (PWM)– 8-Bit PWM up to 23 KHz at 12 MHz System Clock– 6-Bit PWM up to 93 KHz  at 12 MHz System Clock– 4-Bit PWM up to 375 KHz  at 12 MHz System Clock• 內置高速16 MHz RC振蕩器 (SN8P2501A)• 電壓變化喚醒功能• 可編程控制沿觸發/中斷功能– 上升沿 / 下降沿 / 雙沿觸發• 串行編程接口

    標簽: 單片機 線路設計

    上傳時間: 2013-10-21

    上傳用戶:jiahao131

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