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實(shí)模式

  • 基于C8051F040單片機的CAN總線測試模式研究

    摘要:現(xiàn)場總線已成為數(shù)據(jù)總線領(lǐng)域中最為活躍的熱點,CAN 總線被公認(rèn)為最有前途的現(xiàn)場總線之一,CAN 總線節(jié)點的設(shè)計、調(diào)試是CAN 總線通訊系統(tǒng)設(shè)計的重點。在此介紹了C8051F040單片機內(nèi)部集成的CAN 控制器,并基于C8051F040單片機設(shè)計了一個CAN通信節(jié)點,并給出了CAN 節(jié)點測試模式軟件設(shè)計程序,可以用于CAN 總線模塊的測試,節(jié)省測試時間。

    標(biāo)簽: C8051F040 CAN 單片機 總線

    上傳時間: 2013-11-12

    上傳用戶:蠢蠢66

  • 對于ISP編程進(jìn)入不了編程模式的總結(jié)

    對于ISP編程進(jìn)入不了編程模式的總結(jié)

    標(biāo)簽: ISP 編程 模式

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:xiaohuanhuan

  • 基于modbus_RTU模式15入15出繼電器工控板帶掉電存儲

    1、該控制板是基于modbus協(xié)議RTU模式進(jìn)行通訊,是一種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,具有穩(wěn)定性高,使用廣泛,從而可以兼容其他設(shè)備 2、三十路帶光電隔離輸出控制繼電器。 3、標(biāo)準(zhǔn)的11.0592M晶振。(便于設(shè)置串口波特率) 4、具有上電復(fù)位和手動復(fù)位。 5、支持51系列DIP40封裝單片機。

    標(biāo)簽: modbus_RTU 模式 工控板 存儲

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:niumeng16

  • 深度睡眠模式操作技術(shù)筆記

    LM3S系列單片機主要有3種工作模式:運行模式(Run-Mode)、睡眠模式(Sleep-Mode)、深度睡眠模式(Deep-Sleep-Mode)。某些型號還具有單獨的極為省電的冬眠模塊(Hibernation Module)。而對各個模式下的外設(shè)時鐘選通以及系統(tǒng)時鐘源的控制主要由表 2.1中的寄存器來完成。 運行模式是正常的工作模式,處理器內(nèi)核將積極地執(zhí)行代碼。在睡眠模式下,系統(tǒng)時鐘不變,但處理器內(nèi)核不再執(zhí)行代碼(內(nèi)核因不需要時鐘而省電)。在深度睡眠模式下,系統(tǒng)時鐘可變,處理器內(nèi)核同樣也不再執(zhí)行代碼。深度睡眠模式比睡眠模式更為省電。有關(guān)這3種工作模式的具體區(qū)別請參見表 2.2的描述。調(diào)用函數(shù)SysCtlSleep( )可使處理器立即進(jìn)入睡眠模式,而調(diào)用函數(shù)SysCtlDeepSleep( )可使處理器立即進(jìn)入深度睡眠模式。任一中斷都可以將處理器從睡眠或深度睡眠模式喚醒,并使處理器恢復(fù)到睡眠前的運行狀態(tài)。因此在進(jìn)入睡眠或深度睡眠之前,必須配置某個片內(nèi)外設(shè)的中斷并允許其在睡眠或深度睡眠模式下繼續(xù)工作,如果不這樣,則只有復(fù)位或重新上電才能結(jié)束睡眠或深度睡眠狀態(tài)。

    標(biāo)簽: 深度睡眠 模式 操作

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:ArmKing88

  • LPC900單片機SPI互為主從模式詳解

    LPC900 FLASH單片機,是PHILIPS公司推出的一款高性能、微功耗51內(nèi)核單片機,主要集成了字節(jié)方式的I2C總線、SPI總線、增強型UART接口、實時時鐘、E2PROM、A/D轉(zhuǎn)換器、ISP/IAP在線編程和遠(yuǎn)程編程方式等一系列有特色的功能部件。LPC900系列單片機提供從8腳DIP到28腳的PLCC等豐富的封裝形式,可以滿足各種對成本、線路板空間有限制而又要求高性能、高可靠性的應(yīng)用。且其具有高速率(6倍于普通51單片機),低功耗(完全掉電模式功耗僅為1uA),高穩(wěn)定性,小封裝,多功能(內(nèi)嵌眾多流行的功能模塊),多選擇等特點(該系列有多款不同封裝,不同價位,不同功能的型號供用戶選擇)。

    標(biāo)簽: LPC 900 SPI 單片機

    上傳時間: 2013-10-19

    上傳用戶:hanbeidang

  • ARM處理器的工作模式

    ARM處理器的工作模式 ARM處理器狀態(tài)    ARM微處理器的工作狀態(tài)一般有兩種,并可在兩種狀態(tài)之間切換:第一種為ARM狀態(tài),此時處理器執(zhí)行32位的字對齊的ARM指令;第二種為Thumb狀態(tài),此時處理器執(zhí)行16位的、半字對齊的Thumb指令。在程序的執(zhí)行過程中,微處理器可以隨時在兩種工作狀態(tài)之間切換,并且,處理器工作狀態(tài)的轉(zhuǎn)變并不影響處理器的工作模式和相應(yīng)寄存器中的內(nèi)容。但ARM微處理器在開始執(zhí)行代碼時,應(yīng)該處于ARM狀態(tài)。  ARM處理器狀態(tài)    進(jìn)入Thumb狀態(tài):當(dāng)操作數(shù)寄存器的狀態(tài)位(位0)為1時,可以采用執(zhí)行BX指令的方法,使微處理器從ARM狀態(tài)切換到Thumb狀態(tài)。此外,當(dāng)處理器處于Thumb狀態(tài)時發(fā)生異常(如IRQ、FIQ、Undef、Abort、SWI等),則異常處理返回時,自動切換到Thumb狀態(tài)。    進(jìn)入ARM狀態(tài):當(dāng)操作數(shù)寄存器的狀態(tài)位為0時,執(zhí)行BX指令時可以使微處理器從Thumb狀態(tài)切換到ARM狀態(tài)。此外,在處理器進(jìn)行異常處理時,把PC指針放入異常模式鏈接寄存器中,并從異常向量地址開始執(zhí)行程序,也可以使處理器切換到ARM狀態(tài)。ARM處理器模式    ARM微處理器支持7種運行模式,分別為:用戶模式(usr):ARM處理器正常的程序執(zhí)行狀態(tài)。快速中斷模式(fiq):用于高速數(shù)據(jù)傳輸或通道處理。外部中斷模式(irq):用于通用的中斷處理。管理模式(svc):操作系統(tǒng)使用的保護模式。數(shù)據(jù)訪問終止模式(abt):當(dāng)數(shù)據(jù)或指令預(yù)取終止時進(jìn)入該模式,可用于虛擬存儲及存儲保護。系統(tǒng)模式(sys):運行具有特權(quán)的操作系統(tǒng)任務(wù)。定義指令中止模式(und):當(dāng)未定義的指令執(zhí)行時進(jìn)入該模式,可用于支持硬件協(xié)處理器的軟件仿真。ARM處理器模式    ARM微處理器的運行模式可以通過軟件改變,也可以通過外部中斷或異常處理改變。大多數(shù)的應(yīng)用程序運行在用戶模式下,當(dāng)處理器運行在用戶模式下時,某些被保護的系統(tǒng)資源是不能被訪問的。    除用戶模式以外,其余的所有6種模式稱之為非用戶模式,或特權(quán)模式;其中除去用戶模式和系統(tǒng)模式以外的5種又稱為異常模式,常用于處理中斷或異常,以及需要訪問受保護的系統(tǒng)資源等情況。ARM寄存器    ARM處理器共有37個寄存器。其中包括:31個通用寄存器,包括程序計數(shù)器(PC)在內(nèi)。這些寄存器都是32位寄存器。以及6個32位狀態(tài)寄存器。 關(guān)于寄存器這里就不詳細(xì)介紹了,有興趣的人可以上網(wǎng)找找,很多這方面的資料。異常處理    當(dāng)正常的程序執(zhí)行流程發(fā)生暫時的停止時,稱之為異常,例如處理一個外部的中斷請求。在處理異常之前,當(dāng)前處理器的狀態(tài)必須保留,這樣當(dāng)異常處理完成之后,當(dāng)前程序可以繼續(xù)執(zhí)行。處理器允許多個異常同時發(fā)生,它們將會按固定的優(yōu)先級進(jìn)行處理。當(dāng)一個異常出現(xiàn)以后,ARM微處理器會執(zhí)行以下幾步操作:進(jìn)入異常處理的基本步驟:將下一條指令的地址存入相應(yīng)連接寄存器LR,以便程序在處理異常返回時能從正確的位置重新開始執(zhí)行。將CPSR復(fù)制到相應(yīng)的SPSR中。根據(jù)異常類型,強制設(shè)置CPSR的運行模式位。強制PC從相關(guān)的異常向量地址取下一條指令執(zhí)行,從而跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的異常處理程序處。如果異常發(fā)生時,處理器處于Thumb狀態(tài),則當(dāng)異常向量地址加載入PC時,處理器自動切換到ARM狀態(tài)。 ARM微處理器對異常的響應(yīng)過程用偽碼可以描述為: R14_ = Return LinkSPSR_= CPSRCPSR[4:0] = Exception Mode NumberCPSR[5] = 0 ;當(dāng)運行于 ARM 工作狀態(tài)時If == Reset or FIQ then;當(dāng)響應(yīng) FIQ 異常時,禁止新的 FIQ 異常CPSR[6] = 1PSR[7] = 1PC = Exception Vector Address異常處理完畢之后,ARM微處理器會執(zhí)行以下幾步操作從異常返回:將連接寄存器LR的值減去相應(yīng)的偏移量后送到PC中。將SPSR復(fù)制回CPSR中。若在進(jìn)入異常處理時設(shè)置了中斷禁止位,要在此清除。

    標(biāo)簽: ARM 處理器 工作模式

    上傳時間: 2013-11-15

    上傳用戶:hanbeidang

  • 基于端口模式的CY7C68013固件程序設(shè)計

    本文介紹了基于USB單片機的彈載測量系統(tǒng)地面測試臺的固件程序設(shè)計方法。地面測試臺用來對彈載數(shù)據(jù)記錄裝置進(jìn)行自檢,在本測試臺上采用EZ-USB FX2系列單片機CY7C68013來實現(xiàn)上位機與地面測試臺間的通信,固件程序的功能包括產(chǎn)生測試臺狀態(tài)信號、下載各種信號源數(shù)據(jù)及進(jìn)行實時監(jiān)測數(shù)據(jù)回讀。文中通過測試臺的工程實例,詳細(xì)介紹了端口模式下固件程序的編寫流程,并給出了部分程序代碼。

    標(biāo)簽: C68013 68013 CY7 CY

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:thesk123

  • 基于雙模式USB接口的便攜式比色計設(shè)計

    本文設(shè)計一種以C8051F020 單片機為處理器,雙模式USB 為接口的比色計儀器。該儀器可以工作在USB 設(shè)備和主機兩種模式。在設(shè)備模式下,能直接與計算機進(jìn)行數(shù)據(jù)通信;在主機模式下,能讀寫U盤,通過U 盤進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸。儀器采用雙USB 插座,由單片機判斷確定設(shè)備的工作方式。

    標(biāo)簽: USB 雙模式 便攜式 接口

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:ZZJ886

  • 如何設(shè)置使SPMC75F2413A進(jìn)入節(jié)電模式

    SPMC75低功耗操作:本應(yīng)用例介紹如何設(shè)置使SPMC75F2413A進(jìn)入節(jié)電模式。1.2 模式簡介SPMC75F2413A有標(biāo)準(zhǔn)模式和兩種節(jié)電模式(等待模式和就緒模式),相應(yīng)功能如下:􀂾 標(biāo)準(zhǔn)模式(Normal)芯片在標(biāo)準(zhǔn)模式下運行耗電最大,所有的外設(shè)都可用。􀂾 等待模式(Wait)等待模式下,只有CPU掉電停止工作以降低功耗。其它外設(shè)保持著先前的狀態(tài)并且功能可用。一旦喚醒,CPU將繼續(xù)工作,執(zhí)行接下去的指令。􀂾 就緒模式(Standby)就緒模式下所有的模塊都變?yōu)闊o效,此時功耗達(dá)到最小。喚醒后,CPU復(fù)位并回到標(biāo)準(zhǔn)運行模式。其它外設(shè)可以通過軟件分別設(shè)置關(guān)閉。就緒模式下所有功能都會關(guān)閉,只有系統(tǒng)時鐘仍在工作。如果按鍵喚醒功能為有效,這兩種模式都可以通過按鍵喚醒。具體喚醒源的分類及喚醒功能的介紹請參考《SPMC75F2413A編程指南》。【注意】如果MCP定時器3或定時器4已經(jīng)處于PWM輸出模式時,芯片不會進(jìn)入等待或就緒模式。同樣在仿真模式下也無法進(jìn)入等待或就緒模式。

    標(biāo)簽: 2413A F2413 SPMC 2413

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:ming52900

  • 時鐘和低功耗模式

    時鐘和低功耗模式片內(nèi)集成有PLL(鎖相環(huán))電路。外接的基準(zhǔn)晶體+PLL(鎖相環(huán))電路共同組成系統(tǒng)時鐘電路。有關(guān)引腳:XTAL1/CLKIN:外接的基準(zhǔn)晶體到片內(nèi)振蕩器輸入引腳;如使用外部振蕩器,外部振蕩器的輸出必須接該腳。XTAL2:片內(nèi)PLL振蕩器輸出引腳;CLKOUT/IOPE0:該腳可作為時鐘輸出或通用IO腳;可用來輸出CPU時鐘或看門狗定時器時鐘;由系統(tǒng)控制狀態(tài)寄存器(SCSR1)中的位14決定。

    標(biāo)簽: 時鐘 低功耗 模式

    上傳時間: 2013-10-24

    上傳用戶:1159797854

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