以AT89C51為控制芯片設(shè)計(jì)時(shí)鐘控制,有秒,分、時(shí)三個(gè)按鍵可以設(shè)定時(shí)間!程序時(shí)在KEIL下進(jìn)行設(shè)計(jì)和編譯的,可通過PROTEUS 6.7進(jìn)行仿真
上傳時(shí)間: 2015-11-03
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以T6963為控制芯片的12864lcd源代碼!
標(biāo)簽: T6963 12864 lcd 控制芯片
上傳時(shí)間: 2013-12-04
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以KS0108為控制芯片的19264lcd源代碼!
上傳時(shí)間: 2013-12-23
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這個(gè)是用來控制以ssd0323為主控芯片的顯示屏的程序。在這個(gè)程序是以串行接口控制屏的
上傳時(shí)間: 2015-03-14
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以單片機(jī)為控制核心 ,用可編程邏輯控制芯片 CPLD ,產(chǎn)生雙32位的計(jì)數(shù)器和相位差檢測器 ,進(jìn)行等精度的 頻率、相位差測量. 計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)時(shí)間寬度和顯示方式由鍵盤設(shè)定. 單片機(jī)讀入計(jì)數(shù)值 ,進(jìn)行浮點(diǎn)運(yùn)算 ,測量結(jié) 果顯示于液晶屏上
標(biāo)簽: CPLD 單片機(jī) 計(jì)數(shù)器 相位差
上傳時(shí)間: 2014-01-07
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在常用畫線算法的基礎(chǔ)上,提出了一種利用定點(diǎn)數(shù)在點(diǎn)陣液晶屏上進(jìn)行坐標(biāo)修正的方法,并利用 DSP實(shí)現(xiàn),該方案能彌補(bǔ)單片機(jī)在高速數(shù)據(jù)處理上的不足.以TMS320VC5402及內(nèi)置控制芯片SED1335的 液晶屏為例,說明其接口電路和軟件實(shí)現(xiàn).
上傳時(shí)間: 2017-09-27
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逆變控制器的發(fā)展經(jīng)歷從分立元件的模擬電路到以專用微處理芯片(DSP/MCU)為核心的電路系統(tǒng),并從數(shù)模混合電路過渡到純數(shù)字控制的歷程。但是,通用微處理芯片是為一般目的而設(shè)計(jì),存在一定局限。為此,近幾年來逆變器專用控制芯片(ASIC)實(shí)現(xiàn)技術(shù)的研究越來越受到關(guān)注,已成為逆變控制器發(fā)展的新方向之一。本文利用一個(gè)成熟的單相電壓型PWM逆變器控制模型,圍繞逆變器專用控制芯片ASIC的實(shí)現(xiàn)技術(shù),依次對專用芯片的系統(tǒng)功能劃分,硬件算法,全系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)及優(yōu)化,流水線操作和并行化,芯片運(yùn)行穩(wěn)定性等問題進(jìn)行了初步研究。首先引述了單相電壓型PWM逆變器連續(xù)時(shí)間和離散時(shí)間的數(shù)學(xué)模型,以及基于極點(diǎn)配置的單相電壓型PWM逆變器電流內(nèi)環(huán)電壓外環(huán)雙閉環(huán)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程,同時(shí)給出了仿真結(jié)果,仿真表明此系統(tǒng)具有很好的動、靜態(tài)性能,并且具有自動限流功能,提高了系統(tǒng)的可靠性。緊接著分析了FPGA器件的特征和結(jié)構(gòu)。在給出本芯片應(yīng)用目標(biāo)的基礎(chǔ)上,制定了FPGA目標(biāo)器件的選擇原則和芯片的技術(shù)規(guī)格,完成了器件選型及相關(guān)的開發(fā)環(huán)境和工具的選取。然后系統(tǒng)闡述了復(fù)雜FPGA設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)方法學(xué),詳細(xì)介紹了基于FPGA的ASIC設(shè)計(jì)流程,概要介紹了僅使用QuartusII的開發(fā)流程,以及Modelsim、SynplifyPro、QuartusII結(jié)合使用的開發(fā)流程。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行了芯片系統(tǒng)功能劃分,針對:DDS標(biāo)準(zhǔn)正弦波發(fā)生器,電壓電流雙環(huán)控制算法單元,硬件PI算法單元,SPWM產(chǎn)生器,三角波發(fā)生器,死區(qū)控制器,數(shù)據(jù)流/控制流模塊等逆變器控制硬件算法/控制單元,研究了它們的硬件算法,完成了模塊化設(shè)計(jì)。分析了全數(shù)字鎖相環(huán)的結(jié)構(gòu)和模型,以此為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)了一種應(yīng)用于逆變器的,用比例積分方法替代傳統(tǒng)鎖相系統(tǒng)中的環(huán)路濾波,用相位累加器實(shí)現(xiàn)數(shù)控振蕩器(DCO)功能的高精度二階全數(shù)字鎖相環(huán)(DPLL)。分析了“流水線操作”等設(shè)計(jì)優(yōu)化問題,并針對逆變器控制系統(tǒng)中,控制系統(tǒng)算法呈多層結(jié)構(gòu),且層與層之間還有數(shù)據(jù)流聯(lián)系,其執(zhí)行順序和數(shù)據(jù)流的走向較為復(fù)雜,不利于直接采用流水線技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)的特點(diǎn),提出一種全新的“分層多級流水線”設(shè)計(jì)技術(shù),有效地解決了復(fù)雜控制系統(tǒng)的流水線優(yōu)化設(shè)計(jì)問題。本文最后對芯片運(yùn)行穩(wěn)定性等問題進(jìn)行了初步研究。指出了設(shè)計(jì)中的“競爭冒險(xiǎn)”和飽受困擾之苦的“亞穩(wěn)態(tài)”問題,分析了產(chǎn)生機(jī)理,并給出了常用的解決措施。
上傳時(shí)間: 2013-05-28
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鉦銘科SM8015是一個(gè)離線式中大功率電流模式PWM控制芯片,應(yīng)用于AC/DC反激式開關(guān)電源系統(tǒng)。采用多模式自動切換控制方式,滿足系統(tǒng)的低待機(jī)功耗(<0.3W,265V AC),高轉(zhuǎn)換效率的要求。內(nèi)部集成過流保護(hù)、過載保護(hù)、過溫保護(hù)、VDD過壓保護(hù)等完善的保護(hù)功能以提高系統(tǒng)可靠性。封裝形式:DIP8、SOP8
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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TEA1504開關(guān)電源低功耗控制芯片的應(yīng)用:介紹了Philips 公司開發(fā)的Green Chip TM 綠色芯片TEA1504 的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及工作原理,該控制芯片集成了開關(guān)電源的PWM 控制、高低頻模式轉(zhuǎn)換、柵極驅(qū)動和保護(hù)等功能,同時(shí)上有瞬態(tài)響應(yīng)快,啟動電流過沖小,待機(jī)功耗低等特點(diǎn)。關(guān)鍵詞:開關(guān)電源 TEA1504 脈寬調(diào)制低功耗1 前言開關(guān)電源以其供電效率高,穩(wěn)壓范圍大,體積小被越來越多的電子電器設(shè)備所采用,在大屏幕電視機(jī)、監(jiān)視器、計(jì)算機(jī)等電器的待機(jī)或備用(stand-by)狀態(tài)會繼續(xù)耗電,為此,Philips 公司采用BiCOMS 工藝開發(fā)出了被之為Green Chip TM(綠色芯片)的高壓開關(guān)電源控制芯片。該類集成芯片(IC)的穩(wěn)壓范圍為90~276V(AC),能將開關(guān)電源待機(jī)功耗降至2W 以下,其本身的待機(jī)損耗小于100mW,并具有快速和高效的片內(nèi)啟動電流源;在負(fù)載功率較低時(shí),它還能自動轉(zhuǎn)換到低頻工作模式,從而降低了開關(guān)電源的損耗。高水平的集成技術(shù)使IC 的外圍元件大大減少,以實(shí)現(xiàn)開關(guān)電源的小型化、高效率和高可靠性。本文介紹的TEA1504 是Green Chip TM 系列IC 中的重要成員之一。
標(biāo)簽: 1504 TEA 開關(guān)電源 低功耗
上傳時(shí)間: 2013-12-27
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這個(gè)是我寫的以t6963為主控芯片的顯示屏的程序,能控制所有以t6963為主控的屏
上傳時(shí)間: 2013-12-25
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