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串行<b>eEPROM</b>

  • 帶I2C串行CMOS EEPROM、精密復(fù)位控制器和看門狗定

    帶I2C串行CMOS EEPROM、精密復(fù)位控制器和看門狗定時器的監(jiān)控電路 特性􀂄 看門狗監(jiān)控SDA信號 (CAT1161)􀂄 兼容400KHz 的I2C總線􀂄 操作電壓范圍為2.7V~6.0V􀂄 低功耗CMOS 技術(shù)􀂄 16 字節(jié)的頁寫緩沖區(qū)􀂄 內(nèi)置誤寫保護(hù)電路-Vcc鎖定-寫保護(hù)管腳WP􀂄 復(fù)位高電平或低電平有效-精確的電源電壓監(jiān)控-支持5V,3.3V 和3V 的系統(tǒng)-5個復(fù)位門檻電壓可供選擇􀂄 1,000,000個編程/擦除周期􀂄 手動復(fù)位􀂄 數(shù)據(jù)可保存100 年􀂄 8 腳DIP 封裝或8 腳SOIC 封裝􀂄 商業(yè)和工業(yè)級溫度范圍描述CAT1161/2 為基于微控器的系統(tǒng)提供了一個完整的存儲器和電源監(jiān)控解決方案。它們利用低功耗CMOS技術(shù)將16k帶硬件存儲器寫保護(hù)功能的串行EEPROM 存儲器、用于掉電保護(hù)的電源監(jiān)控電路和一個看門狗定時器集成到一塊芯片上。存儲器采用I2C 總線接口。當(dāng)系統(tǒng)由于軟件或硬件干擾而被終止或“掛起”時,1.6 秒的看門狗電路將復(fù)位系統(tǒng),使系統(tǒng)恢復(fù)正常。CAT1161的看門狗電路監(jiān)控著SDA,這就可以省去額外的PC板跟蹤電路。低價位的CAT1162不含看門狗定時器。電源監(jiān)控和復(fù)位電路可在系統(tǒng)上電/下電時保護(hù)存儲器和系統(tǒng)控制器,防止掉電條件的產(chǎn)生。CAT1161/2的5個門檻電壓可支持5V、3.3V和3V的系統(tǒng)。一旦電源電壓超出范圍,復(fù)位信號有效,禁止微控制器、ASIC或外圍器件繼續(xù)工作。復(fù)位信號在電源電壓超過復(fù)位門檻電壓后的200ms內(nèi)仍保持有效。由于帶有高電平和低電平復(fù)位信號,因此CAT1161/2可以很方便地連接到微控制器和其它IC。另外,復(fù)位管腳還可用作手動按鍵復(fù)位的去抖輸入。 CAT1161/2 的存儲器構(gòu)造成16字節(jié)的頁。除此之外,寫保護(hù)管腳WP和VCC 檢測電路提供的硬件數(shù)據(jù)保護(hù)功能可防止在Vcc降到低于復(fù)位門檻電壓或上電時Vcc上升到復(fù)位門檻電壓之前對存儲器的寫操作。器件包含8腳DIP和表貼8腳SOIC兩種封裝形式。

    標(biāo)簽: EEPROM CMOS I2C 串行

    上傳時間: 2014-03-19

    上傳用戶:蟲蟲蟲蟲蟲蟲

  • EM78單片機(jī)與24Cxx / 85Cxx 串行CMOS EEPROM接口I2C總線讀/寫的程序 ** (所有時隙均基于2MHZ晶體震蕩器頻率)

    EM78單片機(jī)與24Cxx / 85Cxx 串行CMOS EEPROM接口I2C總線讀/寫的程序 ** (所有時隙均基于2MHZ晶體震蕩器頻率)

    標(biāo)簽: Cxx EEPROM 2MHZ CMOS

    上傳時間: 2013-12-26

    上傳用戶:ynsnjs

  • 用C寫的基于單片機(jī)控制AT24C02 I2C串行總線EEPROM的讀寫程序。

    用C寫的基于單片機(jī)控制AT24C02 I2C串行總線EEPROM的讀寫程序。

    標(biāo)簽: EEPROM 24C C02 I2C

    上傳時間: 2014-09-01

    上傳用戶:bcjtao

  • 大容量FPGA數(shù)據(jù)的EEPROM串行加載

    大容量FPGA數(shù)據(jù)的EEPROM串行加載

    標(biāo)簽: EEPROM FPGA 大容量 串行

    上傳時間: 2013-08-23

    上傳用戶:GeekyGeek

  • 基于單片機(jī)和串行EEPROM的智能密碼鎖的設(shè)計與制作

    摘要:傳統(tǒng)的門鎖既要備有大量的鑰匙,又要擔(dān)心鑰匙丟失后的麻煩。隨著單片機(jī)的問世,出現(xiàn)了帶微處理器的密碼鎖,它除具有電子密碼鎖的功能外,還引入了智能化、科技化等功能,從而使密碼鎖具有很高的安全性、可靠性,受到了廣大用戶的親睞。本文介紹一種基于單片機(jī)和串行EEPROM的智能密碼鎖,對系統(tǒng)硬件設(shè)計和軟件實現(xiàn)進(jìn)行了詳細(xì)的描述。該系統(tǒng)采用STC89C51單片機(jī)和AT24C02串行EEPROM,通過STC89C51模擬I2C總線和AT24C02通訊來讀取存儲的密碼,用戶通過鍵盤輸入的密碼,實現(xiàn)密碼鎖的功能。

    標(biāo)簽: EEPROM 單片機(jī) 串行 密碼鎖

    上傳時間: 2013-12-09

    上傳用戶:JasonC

  • 用C18編譯器進(jìn)行Microwire串行EEPROM與PIC

    用C18編譯器進(jìn)行Microwire串行EEPROM與PIC18單片機(jī)的接口設(shè)計 AN1004中文資料 目前市場上有許多種單片機(jī)用在嵌入式控制系統(tǒng)設(shè)計中,這些嵌入式控制系統(tǒng)中的很大一部分都要用到非易失性存儲器。由于串行EEPROM 具有封裝尺寸小,存儲容量靈活,對I/O 引腳要求低,和低功耗低成本等特點,已成為非易失性存儲器的首選。 為了滿足市場需求, Microchip Technology 已經(jīng)推出了一整套符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的串行EEPROM,覆蓋了2 線式(I2C™)、3 線式(Microwire)和SPI 通信標(biāo)準(zhǔn),并提供了不同的存儲容量、工作電壓范圍和封裝形式。

    標(biāo)簽: Microwire EEPROM C18 PIC

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:crazyer

  • SPI串行EEPROM與PICmicro單片機(jī)的接口設(shè)計,A

    目前市場上有許多種單片機(jī)用在嵌入式控制系統(tǒng)設(shè)計中,這些嵌入式控制系統(tǒng)中的很大一部分都要用到非易失性存儲器。由于串行EEPROM 具有封裝尺寸小,存儲容量靈活,對I/O 引腳要求低,和低功耗低成本等特點,已成為非易失性存儲器的首選。

    標(biāo)簽: PICmicro EEPROM SPI 串行

    上傳時間: 2013-11-13

    上傳用戶:invtnewer

  • SPI接口讀寫串行EEPROM

    SPI接口讀寫串行EEPROM:93C46為采用3線串行同步總線SPI接口方式的EEPROM,其芯片引腳名稱和功能描述如圖1-1:

    標(biāo)簽: EEPROM SPI 接口 串行

    上傳時間: 2013-11-19

    上傳用戶:taozhihua1314

  • 串行編程器源程序(Keil C語言)

    串行編程器源程序(Keil C語言)//FID=01:AT89C2051系列編程器//實現(xiàn)編程的讀,寫,擦等細(xì)節(jié)//AT89C2051的特殊處:給XTAL一個脈沖,地址計數(shù)加1;P1的引腳排列與AT89C51相反,需要用函數(shù)轉(zhuǎn)換#include <e51pro.h> #define C2051_P3_7 P1_0#define C2051_P1 P0//注意引腳排列相反#define C2051_P3_0  P1_1#define C2051_P3_1 P1_2#define C2051_XTAL P1_4#define C2051_P3_2 P1_5#define C2051_P3_3 P1_6#define C2051_P3_4 P1_7#define C2051_P3_5 P3_5 void InitPro01()//編程前的準(zhǔn)備工作{ SetVpp0V(); P0=0xff; P1=0xff; C2051_P3_5=1; C2051_XTAL=0; Delay_ms(20); nAddress=0x0000; SetVpp5V();} void ProOver01()//編程結(jié)束后的工作,設(shè)置合適的引腳電平{ SetVpp5V(); P0=0xff; P1=0xff; C2051_P3_5=1; C2051_XTAL=1;} BYTE GetData()//從P0口獲得數(shù)據(jù){ B_0=P0_7; B_1=P0_6; B_2=P0_5; B_3=P0_4; B_4=P0_3; B_5=P0_2; B_6=P0_1; B_7=P0_0; return B;} void SetData(BYTE DataByte)//轉(zhuǎn)換并設(shè)置P0口的數(shù)據(jù){ B=DataByte; P0_0=B_7; P0_1=B_6; P0_2=B_5; P0_3=B_4; P0_4=B_3; P0_5=B_2; P0_6=B_1; P0_7=B_0;} void ReadSign01()//讀特征字{ InitPro01(); Delay_ms(1);//----------------------------------------------------------------------------- //根據(jù)器件的DataSheet,設(shè)置相應(yīng)的編程控制信號 C2051_P3_3=0; C2051_P3_4=0; C2051_P3_5=0; C2051_P3_7=0; Delay_ms(20); ComBuf[2]=GetData(); C2051_XTAL=1; C2051_XTAL=0; Delay_us(20); ComBuf[3]=GetData(); ComBuf[4]=0xff;//----------------------------------------------------------------------------- ProOver01();} void Erase01()//擦除器件{ InitPro01();//----------------------------------------------------------------------------- //根據(jù)器件的DataSheet,設(shè)置相應(yīng)的編程控制信號 C2051_P3_3=1; C2051_P3_4=0; C2051_P3_5=0; C2051_P3_7=0; Delay_ms(1); SetVpp12V(); Delay_ms(1); C2051_P3_2=0; Delay_ms(10); C2051_P3_2=1; Delay_ms(1);//----------------------------------------------------------------------------- ProOver01();} BOOL Write01(BYTE Data)//寫器件{//----------------------------------------------------------------------------- //根據(jù)器件的DataSheet,設(shè)置相應(yīng)的編程控制信號 //寫一個單元 C2051_P3_3=0; C2051_P3_4=1; C2051_P3_5=1; C2051_P3_7=1; SetData(Data); SetVpp12V(); Delay_us(20); C2051_P3_2=0; Delay_us(20); C2051_P3_2=1; Delay_us(20); SetVpp5V(); Delay_us(20); C2051_P3_4=0; Delay_ms(2); nTimeOut=0; P0=0xff; nTimeOut=0; while(!GetData()==Data)//效驗:循環(huán)讀,直到讀出與寫入的數(shù)相同 {  nTimeOut++;  if(nTimeOut>1000)//超時了  {   return 0;  } } C2051_XTAL=1; C2051_XTAL=0;//一個脈沖指向下一個單元//----------------------------------------------------------------------------- return 1;} BYTE Read01()//讀器件{ BYTE Data;//----------------------------------------------------------------------------- //根據(jù)器件的DataSheet,設(shè)置相應(yīng)的編程控制信號 //讀一個單元 C2051_P3_3=0; C2051_P3_4=0; C2051_P3_5=1; C2051_P3_7=1; Data=GetData(); C2051_XTAL=1; C2051_XTAL=0;//一個脈沖指向下一個單元//----------------------------------------------------------------------------- return Data;} void Lock01()//寫鎖定位{ InitPro01();//先設(shè)置成編程狀態(tài)//----------------------------------------------------------------------------- //根據(jù)器件的DataSheet,設(shè)置相應(yīng)的編程控制信號 if(ComBuf[2]>=1)//ComBuf[2]為鎖定位 {  C2051_P3_3=1;  C2051_P3_4=1;  C2051_P3_5=1;  C2051_P3_7=1;  Delay_us(20);  SetVpp12V();  Delay_us(20);  C2051_P3_2=0;  Delay_us(20);  C2051_P3_2=1;  Delay_us(20);  SetVpp5V(); } if(ComBuf[2]>=2) {  C2051_P3_3=1;  C2051_P3_4=1;  C2051_P3_5=0;  C2051_P3_7=0;  Delay_us(20);  SetVpp12V();  Delay_us(20);  C2051_P3_2=0;  Delay_us(20);  C2051_P3_2=1;  Delay_us(20);  SetVpp5V(); }//----------------------------------------------------------------------------- ProOver01();} void PreparePro01()//設(shè)置pw中的函數(shù)指針,讓主程序可以調(diào)用上面的函數(shù){ pw.fpInitPro=InitPro01; pw.fpReadSign=ReadSign01; pw.fpErase=Erase01; pw.fpWrite=Write01; pw.fpRead=Read01; pw.fpLock=Lock01; pw.fpProOver=ProOver01;}

    標(biāo)簽: Keil 串行 C語言 編程器

    上傳時間: 2013-11-12

    上傳用戶:gut1234567

  • 采用高速串行收發(fā)器Rocket I/O實現(xiàn)數(shù)據(jù)率為2.5 G

    摘要: 串行傳輸技術(shù)具有更高的傳輸速率和更低的設(shè)計成本, 已成為業(yè)界首選, 被廣泛應(yīng)用于高速通信領(lǐng)域。提出了一種新的高速串行傳輸接口的設(shè)計方案, 改進(jìn)了Aurora 協(xié)議數(shù)據(jù)幀格式定義的弊端, 并采用高速串行收發(fā)器Rocket I/O, 實現(xiàn)數(shù)據(jù)率為2.5 Gbps的高速串行傳輸。關(guān)鍵詞: 高速串行傳輸; Rocket I/O; Aurora 協(xié)議 為促使FPGA 芯片與串行傳輸技術(shù)更好地結(jié)合以滿足市場需求, Xilinx 公司適時推出了內(nèi)嵌高速串行收發(fā)器RocketI/O 的Virtex II Pro 系列FPGA 和可升級的小型鏈路層協(xié)議———Aurora 協(xié)議。Rocket I/O支持從622 Mbps 至3.125 Gbps的全雙工傳輸速率, 還具有8 B/10 B 編解碼、時鐘生成及恢復(fù)等功能, 可以理想地適用于芯片之間或背板的高速串行數(shù)據(jù)傳輸。Aurora 協(xié)議是為專有上層協(xié)議或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的上層協(xié)議提供透明接口的第一款串行互連協(xié)議, 可用于高速線性通路之間的點到點串行數(shù)據(jù)傳輸, 同時其可擴(kuò)展的帶寬, 為系統(tǒng)設(shè)計人員提供了所需要的靈活性[4]。但該協(xié)議幀格式的定義存在弊端,會導(dǎo)致系統(tǒng)資源的浪費。本文提出的設(shè)計方案可以改進(jìn)Aurora 協(xié)議的固有缺陷,提高系統(tǒng)性能, 實現(xiàn)數(shù)據(jù)率為2.5 Gbps 的高速串行傳輸, 具有良好的可行性和廣闊的應(yīng)用前景。

    標(biāo)簽: Rocket 2.5 高速串行 收發(fā)器

    上傳時間: 2013-11-06

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