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并行運(yùn)算

  • MCS-51并行口的擴展

    MCS51單片機內部有4個并行口,當內部并行口不夠用時可以外擴并行口芯片。可外擴的并行口芯片很多,分成2類:不可編程的并行口芯片(74LS3734和74LS245)和可編程的并行口芯片(8255)。7.1  不可編程并行口芯片的擴展7.1.1  74LS373的擴展1、  74LS245的結構2、  74LS245的引腳3、 74LS245與89C51的連接              7.1.2  74LS245的擴展        7.2  可編程并行口芯片的擴展 7.2.1  8255的結構7.2.2  8255的引腳7.2.3  8255的工作方式7.2.4  8255的控制字7.2.5  8255的應用

    標簽: MCS 51 并行口 擴展

    上傳時間: 2013-11-13

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  • MCS 51單片機內部并行口及應用

    2.1 MCS-51 單片機并行口結構1.1.1  P0口結構  1.1.2  P1口結構 1.1.3  P2口結構  1.1.4  P3口結構2.2 MCS-51 單片機并行口應用在沒有外擴任何芯片時,MCS-51單片機內部并行口可以作為輸出口,直接與輸出外設連接,常用的輸出外設是發光二極管; MCS-51單片機內部并行口也可以作為輸入口,直接與輸入外設連接,常用的輸入外設是開關。1.2.1  直接做輸出口 1.2.2  直接做輸入口2.3 七段LED顯示器接口在單片機控制系統中顯示器是必不可少的外設。常用的顯示器有發光二極管,數碼管和液晶顯示器。本節介紹數碼管接口。1.3.1   數碼管簡介  1.3.2   單個七段LED數碼管的接口 1.3.3   多個七段LED數碼管的接口2.4 鍵盤接口 鍵盤是單片機控制系統最常用、最簡單的輸入設備。用戶可以通過鍵盤輸入數據或命令,實現簡單的人機通信。 1.4.1   鍵盤類型  1.4.2   非編碼鍵盤與單片機的接口 1.4.3   矩陣非編碼鍵盤與單片機的接口

    標簽: MCS 51單片機 并行口

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:阿四AIR

  • 8255A可編程并行接口

    并行接口電路:微處理器與I/O設備進行數據傳輸時均需經過接口電路實現系統與設備互連的匹配。并行接口電路中每個信息位有自己的傳輸線,一個數據字節各位可并行傳送,速度快,控制簡單。由于電氣特性的限制,傳輸距離不能太長。8255A是通用的可編程并行接口芯片,功能強,使用靈活。適合一些并行輸入/輸出設備的使用。8255A并行接口邏輯框圖三個獨立的8位I/O端口,口A、口B、口C。口A有輸入、輸出鎖存器及輸出緩沖器。口B與口C有輸入、輸出緩沖器及輸出鎖存器。在實現高級的傳輸協議時,口C的8條線分為兩組,每組4條線,分別作為口A與口B在傳輸時的控制信號線。口C的8條線可獨立進行置1/置0的操作。口A、口B、口C及控制字口共占4個設備號。8255A并行接口的控制字工作模式選擇控制字:口A有三種工作模式,口B有二種工作模式。口C獨立使用時只有一個工作模式,與口A、口B配合使用時,作為控制信號線。三種工作模式命名為:模式0、模式1及模式2。模式 0 為基本I/O端口,模式1為帶選通的I/O端口,模式 2 為帶選通的雙向I/O端口。口A可工作在三種模式下,口B可工作在模式 0與模式 1下,口C可工作在模式0下或作為控制線配合口A、口B工作。

    標簽: 8255A 可編程 并行接口

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:xitai

  • 單片機多機并行通訊的一種方法

    摘 要:單片機多機通訊一般采用串行總線方式,但在通訊距離短,通訊數據量大,通訊速率高的場合也會用到多機并行通訊。本文介紹一種采用簡單邏輯電路實現單片機多機并行通訊的方法。關鍵詞:并行通訊,三態緩沖寄存器,雙端口存儲器,總線隔離1、 簡介本文介紹的單片機多機并行通訊系統,使用89C51作為主機,多片89C2051作為從機。(89C2051為20腳300MIL封裝,帶有2K FLASH E2PROM的單片機,除了少了兩個并口外,具備MCS-51系列單片機所有功能。因為其體積小,功能強,必將在單片機應用領域內廣泛使用)。這種并行通訊方法適用于在多站點,多層次的檢測和控制系統中充當通信控制器的角色;也適合于用作單片機串行口擴充電路。

    標簽: 單片機 多機 并行通訊

    上傳時間: 2013-10-31

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  • C51單片機并行口擴展設計及應用

    C51單片機是我們生活中最常用的系列,MCS-51系列單片機有4個并行口(P0,P1,P2,P3口),但對一個稍微復雜的應用系統來說,真正可供用戶使用的并行口,只有P1口可用,況且常常因擴展I2C和SPI的器件需占用某些P1口,迫使用戶不得不擴展并行口以滿足實際的需要。習慣上,常用的并行口接口芯片有8255、8155,這兩種芯片功能比較齊全,可以使用在相對比較復雜的系統中,但如是對一般的系統而言,這些功能往往閑置不用。那么就可以選用一些本來閑置不用的口線作為選通信號來進行并行口的擴展,這樣就能充分利用單片機有限的I/O資源,在本設計中是將P1口擴展成一個或幾個8位并行口,在每一個八位口上接入8個發光二極管做為輸出,二極管是做開關量來使用的,在這里設計了跑馬燈和流水燈程序,做到對開關量的開斷控制;配合開關量的控制筆者設計了一個共陽LED數碼管,用來顯示當前發光二極管發亮的序號,做到更加直觀的雙重控制效果,然后再將P0口通過D/A轉換器和一放大器輸出一個模擬信號,其結果可以通過示波器看出。這樣整個系統即有了數字信號輸出和模擬信號輸出,也有數碼管顯示功能,實用性能大提高了。2、 基于89C51的系統硬件設計2.1 并行口的擴展的電路設計 眾所周知,C51系列的單片機都有四個I/O口(P0、P1、P2、P3),那么AT89C51也不例外,但我們通常僅僅使用P1口作為并行口,而令其余口(P2、P3)處于閑置狀態,所以這次設計,我們就是使用閑置不用的P3口做為選能信號線來將P1口進行并行口擴展。 (1) 種方式的并行口擴展優點 連線簡單; 不占用存儲器空間; (2) 編程也方便靈活。但也有很大的缺點 并行口擴展能力有限,(如使用74LS573(74LS373)且不進行驅動處理,則最多可擴展4個同樣類型的并行輸出端口,當然還需要與之對應的四個選通信號。) 如擴展較多,選通信號占用并行口位數太多,例如欲擴展8個并行輸出端口,則需要8個選能信號,此時,僅選能信號就占用了一個8位并行口,這對在I/O端口線有限的單片機系統中,如此浪費資源的現象是不能容忍的。在本次的設計中,采用芯片74HC573(帶三態輸出的八進制透明D型鎖存器)對P1口進行了一個8位并行口的擴展,選通信號選用P3口的P3.3引腳。原理圖如圖1所示:

    標簽: C51 單片機 并行口 擴展設計

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:dbs012280

  • 基于GPU的遙感圖像融合并行算法研究

    基于通用GPU并行計算技術,結合遙感圖像數據融合處理特點,利用NVIDIA公司的CUDA編程框架,在其 GPU平臺上對BROVEY變換和YIQ變換融合算法進行了并行研究與實現。實驗結果表明,隨著遙感圖像融合算法的計算復雜度、融合處理的問題規模逐漸增加,GPU并行處理的加速性能優勢也逐漸增大,GPU通用計算技術在遙感信息處理領域具有廣闊的應用前景。

    標簽: GPU 遙感圖像 合并 算法研究

    上傳時間: 2013-12-10

    上傳用戶:kangqiaoyibie

  • MPI下三維FDTD并行運算的分析與實現

    基于Message-Passing Interface ( MPI)的編程環境,以PML (Perfectly Matched Layer)為吸收邊界條件,討論了時域有限差分法FDTD的三維并行運算情況。通過一定的數值計算,定量地給出了MPI下FDTD并行算法中的網格數、進程數、分割方式三者之間的關系以及對計算效率的影響。

    標簽: FDTD MPI 并行運算

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:啊颯颯大師的

  • 基于多DSP的高速通用并行處理系統研究與設計

     介紹了一種基于多DSP的并行處理系統設計與實現,以及其在分布式雷達組網航跡融合中的實際應用。重點介紹了該系統由1塊系統主板和4塊TS201處理板卡組成的原理和結構,即系統內主板與處理板卡的板級并行設計、單塊板卡多DSP并行結構的設計、板級間,單塊板卡內傳輸通道的設計。通過具體應用說明,該多DSP并行處理系統充分體現了航跡融合的實時、高速特性,作為硬件處理平臺具備高速、通用的特點。

    標簽: DSP 并行處理 系統研究

    上傳時間: 2014-09-01

    上傳用戶:671145514

  • I2C總線在并行口擴展方面的應用

    提出了利用12c總線擴展單片機的并行口的方法。對于不具有12C總線的單片機,可以利用其I/O口模擬來實現。

    標簽: I2C 總線 并行口擴展 方面

    上傳時間: 2013-10-16

    上傳用戶:cursor

  • 基于SATAⅡ協議的CRC32并行算法的研究

    在介紹CRC校驗原理和傳統CRC32串行比特算法的基礎上,由串行比特型算法推導出一種CRC32并行算法。并結合SATAⅡ協議的要求,完成了SATAⅡ主控制器設計中CRC生成與校驗模塊的設計。最后通過在ISE平臺上編寫Verilog硬件描述語言,對SATA協議中幀結構數據進行仿真,驗證該CRC32并行算法能夠滿足SATA接口實時處理的要求。

    標簽: SATA CRC 32 協議

    上傳時間: 2013-11-16

    上傳用戶:非洲之星

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