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電子產(chǎn)品

  • 幾款單片機(jī)的原理介紹

    幾款單片機(jī)的原理介紹 主要單片機(jī)的介紹1. ATMEL公司的AVR單片機(jī),是增強(qiáng)型RISC內(nèi)載Flash的單片機(jī),芯片上的Flash存儲器附在用戶的產(chǎn)品中,可隨時編程,再編程,使用戶的產(chǎn)品設(shè)計容易,更新?lián)Q代方便.AVR單片機(jī)采用增強(qiáng)的RISC結(jié)構(gòu),使其具有高速處理能力,在一個時鐘周期內(nèi)可執(zhí)行復(fù)雜的指令,每MHz可實現(xiàn)1MIPS的處理能力.AVR單片機(jī)工作電壓為2.7~6.0V,可以實現(xiàn)耗電最優(yōu)化.AVR的單片機(jī)廣泛應(yīng)用于計算機(jī)外部設(shè)備,工業(yè)實時控制,儀器儀表,通訊設(shè)備,家用電器,宇航設(shè)備等各個領(lǐng)域. 2. Motorola單片機(jī): Motorola是世界上最大的單片機(jī)廠商.從M6800開始,開發(fā)了廣泛的品種,4位,8位,16位32位的單片機(jī)都能生產(chǎn),其中典型的代表有:8位機(jī)M6805,M68HC05系列,8位增強(qiáng)型M68HC11,M68HC12 , 16位機(jī)M68HC16, 32位機(jī)M683XX. Motorola單片機(jī)的特點之一是在同樣的速度下所用的時鐘頻率較Intel類單片機(jī)低得多,因而使得高頻噪聲低,抗干擾能力強(qiáng),更適合于工控領(lǐng)域及惡劣的環(huán)境 . 3. MicroChip單片機(jī): MicroChip單片機(jī)的主要產(chǎn)品是PIC 16C系列和17C系列8位單片機(jī),CPU采用RISC結(jié)構(gòu),分別僅有33,35,58條指令,采用Harvard雙總線結(jié)構(gòu),運(yùn)行速度快,低工作電壓,低功耗,較大的輸入輸出直接驅(qū)動能力,價格低,一次性編程,小體積. 適用于用量大,檔次低,價格敏感的產(chǎn)品.在辦公自動化設(shè)備,消費(fèi)電子產(chǎn)品,電訊通信,智能儀器儀表,汽車電子,金融電子,工業(yè)控制不同領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,PIC系列單片機(jī)在世界單片機(jī)市場份額排名中逐年提高.發(fā)展非常迅速.實達(dá)高奇電子科技有限公司: www.goldenchip.com.cn 代理PIC系列單片機(jī).

    標(biāo)簽: 單片機(jī)

    上傳時間: 2014-12-27

    上傳用戶:鳳臨西北

  • 單片機(jī)開發(fā)資料

    單片機(jī)開發(fā)資料 單片機(jī)是一種集成在電路芯片,是采用超大規(guī)模集成電路技術(shù)把具有數(shù)據(jù)處理能力的中央處理器CPU隨機(jī)存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統(tǒng)、定時器/計時器等功能(可能還包括顯示驅(qū)動電路、脈寬調(diào)制電路、模擬多路轉(zhuǎn)換器、A/D轉(zhuǎn)換器等電路)集成到一塊硅片上構(gòu)成的一個小而完善的計算機(jī)系統(tǒng)。 單片機(jī)也被稱為微控制器(Microcontroller),是因為它最早被用在工業(yè)控制領(lǐng)域。單片機(jī)由芯片內(nèi)僅有CPU的專用處理器發(fā)展而來。最早的設(shè)計理念是通過將大量外圍設(shè)備和CPU集成在一個芯片中,使計算機(jī)系統(tǒng)更小,更容易集成進(jìn)復(fù)雜的而對體積要求嚴(yán)格的控制設(shè)備當(dāng)中。INTEL的Z80是最早按照這種思想設(shè)計出的處理器,從此以后,單片機(jī)和專用處理器的發(fā)展便分道揚(yáng)鑣。  早期的單片機(jī)都是8位或4位的。其中最成功的是INTEL的8031,因為簡單可靠而性能不錯獲得了很大的好評。此后在8031上發(fā)展出了MCS51系列單片機(jī)系統(tǒng)。基于這一系統(tǒng)的單片機(jī)系統(tǒng)直到現(xiàn)在還在廣泛使用。隨著工業(yè)控制領(lǐng)域要求的提高,開始出現(xiàn)了16位單片機(jī),但因為性價比不理想并未得到很廣泛的應(yīng)用。90年代后隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品大發(fā)展,單片機(jī)技術(shù)得到了巨大的提高。隨著INTEL i960系列特別是后來的ARM系列的廣泛應(yīng)用,32位單片機(jī)迅速取代16位單片機(jī)的高端地位,并且進(jìn)入主流市場。而傳統(tǒng)的8位單片機(jī)的性能也得到了飛速提高,處理能力比起80年代提高了數(shù)百倍。目前,高端的32位單片機(jī)主頻已經(jīng)超過300MHz,性能直追90年代中期的專用處理器,而普通的型號出廠價格跌落至1美元,最高端的型號也只有10美元。當(dāng)代單片機(jī)系統(tǒng)已經(jīng)不再只在裸機(jī)環(huán)境下開發(fā)和使用,大量專用的嵌入式操作系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用在全系列的單片機(jī)上。而在作為掌上電腦和手機(jī)核心處理的高端單片機(jī)甚至可以直接使用專用的Windows和Linux操作系統(tǒng)。  單片機(jī)比專用處理器更適合應(yīng)用于嵌入式系統(tǒng),因此它得到了最多的應(yīng)用。事實上單片機(jī)是世界上數(shù)量最多的計算機(jī)。現(xiàn)代人類生活中所用的幾乎每件電子和機(jī)械產(chǎn)品中都會集成有單片機(jī)。手機(jī)、電話、計算器、家用電器、電子玩具、掌上電腦以及鼠標(biāo)等電腦配件中都配有1-2部單片機(jī)。而個人電腦中也會有為數(shù)不少的單片機(jī)在工作。汽車上一般配備40多部單片機(jī),復(fù)雜的工業(yè)控制系統(tǒng)上甚至可能有數(shù)百臺單片機(jī)在同時工作!單片機(jī)的數(shù)量不僅遠(yuǎn)超過PC機(jī)和其他計算的綜合,甚至比人類的數(shù)量還要多。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) 開發(fā)資料

    上傳時間: 2013-11-16

    上傳用戶:Aeray

  • 實現(xiàn)支持JESD204A接口標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備間的互聯(lián)應(yīng)用指南

    作為具有豐富模擬器件設(shè)計經(jīng)驗的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器領(lǐng)導(dǎo)企業(yè), NXP半導(dǎo)體公司提供豐富多樣的高質(zhì)量的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換解決方案。  在NXP半導(dǎo)體公司的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)產(chǎn)品中,您可以根據(jù)最終應(yīng)用選擇最適合的產(chǎn)品,無論是行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品,還是消費(fèi)類電子產(chǎn)品。我們提供完整的解決方案以滿足快速上市的需求,或者提供專用的產(chǎn)品,以滿足特定的應(yīng)用,如音頻,視頻,數(shù)字成像及射頻設(shè)備等的需求。

    標(biāo)簽: JESD 204A 204 接口標(biāo)準(zhǔn)

    上傳時間: 2013-11-16

    上傳用戶:xiaoyunyun

  • 高速ADC的新型串行接口標(biāo)準(zhǔn)JESD204應(yīng)用指南

    作為具有豐富模擬器件設(shè)計經(jīng)驗的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器領(lǐng)導(dǎo)企業(yè), NXP半導(dǎo)體公司提供豐富多樣的高質(zhì)量的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換解決方案。  在NXP半導(dǎo)體公司的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)產(chǎn)品中,您可以根據(jù)最終應(yīng)用選擇最適合的產(chǎn)品,無論是行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品,還是消費(fèi)類電子產(chǎn)品。我們提供完整的解決方案以滿足快速上市的需求,或者提供專用的產(chǎn)品,以滿足特定的應(yīng)用,如音頻,視頻,數(shù)字成像及射頻設(shè)備等的需求。

    標(biāo)簽: JESD ADC 204 串行接口

    上傳時間: 2013-11-25

    上傳用戶:refent

  • 單片機(jī)入門到精通 pdf教材

    本書共六章,入門到深入精通的學(xué)習(xí)單片機(jī)。單片機(jī)一詞的來歷不明,在我看來是單片微控制器縮寫的解釋可能性最大。在日常生活中我們常聽到微電腦控制這樣的說法,這里的微電腦控制就是單片機(jī)控制。現(xiàn)在用單片機(jī)進(jìn)行控制的電子產(chǎn)品已經(jīng)深入到我們?nèi)粘I畹母鱾€角落,手機(jī)、電視、冰箱、汽車、飛機(jī)等等無一不用單片機(jī)進(jìn)行控制,幾乎只要有電的地方就有它的存在。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) 教材

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:cjh1129

  • 一款USBkey用MCU電路早期失效問題初探

    我公司生產(chǎn)的 USBkey 產(chǎn)品所使用的MCU 電路,自2007 年9 月初USBkey 產(chǎn)品開始量產(chǎn)化后,我們對其部分產(chǎn)品做了電老化試驗,發(fā)現(xiàn)該款電路早期失效問題達(dá)不到我們要求,上電以后一段時間內(nèi)失效率為千分之一點五左右。為此,我們從去年10 月到今年2 月對所生產(chǎn)的產(chǎn)品(已發(fā)出的除外)全部進(jìn)行了電老化篩選,通過這項工作發(fā)現(xiàn)了一些規(guī)律性的東西,對提高電子產(chǎn)品的安全可靠性有一定指導(dǎo)意義。2 試驗條件的設(shè)定造成電路早期失效的原因很多,從 IC 設(shè)計到半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝、電路封裝、焊接裝配等生產(chǎn)工序和生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)材料、生產(chǎn)環(huán)境及人為的因素都有可能是成因,作為電路的使用方不可能都顧及到,也不可控。通過分析,我們認(rèn)為還是著眼于該款電路在完成半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝后,在后部加工中所產(chǎn)生的早期失效問題更有針對性。,因此決定從電路的后部加工工序即封裝、COS 軟件以及產(chǎn)品SMT 加工工藝等方面入手,安排幾種比對試驗并取得試驗數(shù)據(jù),以期找出失效原因。

    標(biāo)簽: USBkey MCU 電路 失效

    上傳時間: 2014-12-28

    上傳用戶:894898248

  • 8051系列單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的PROTEUS仿真設(shè)計

    8051系列單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的PROTEUS仿真設(shè)計:介紹PROTEUS軟件的基礎(chǔ)上,以電扶梯單片機(jī)控制系統(tǒng)為實例來介紹如何采用PROTEUS軟件進(jìn)行8051單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)仿真設(shè)計。關(guān)鍵詞:8051單片機(jī)  應(yīng)用系統(tǒng)  PROTEUS軟件  keil c軟件  綁定  仿真單片機(jī)在電子產(chǎn)品中的應(yīng)用已經(jīng)越來越廣泛,由于市場競爭日趨激烈,要求新產(chǎn)品的開發(fā)周期越來越短。因此應(yīng)運(yùn)而生了單片機(jī)仿真技術(shù)。PROTEUS軟件是英國Labcenter electronics公司研發(fā)的EDA工具軟件。它是一個集模擬電路、數(shù)字電路、模/數(shù)混合電路以及多種微控制器系統(tǒng)為一體的系統(tǒng)設(shè)計和仿真平臺。是目前同類軟件中最先進(jìn)、最完整的電子類仿真平臺之一。它真正實現(xiàn)了在計算機(jī)上完成從原理圖、電路分析與仿真、單片機(jī)代碼調(diào)試與仿真、系統(tǒng)測試與功能驗證到PCB板生成的完整的電子產(chǎn)品研發(fā)過程。1. PROTEUS軟件簡介PROTEUS從1989年問世至今,經(jīng)過了近20年的使用、完善,功能越來越強(qiáng)、性能越來越好。運(yùn)行PROTEUS軟件,計算機(jī)系統(tǒng)需具有:200MHz或更高的奔騰處理器,Win98/Me/2000/XP或更高版本的操作系統(tǒng),64MB或以上的可用硬盤空間,64MB或以上的RAM空間,用PROTEUS VSM仿真時,則要求300MHz以上的奔騰處理器,如果專門使用PROTEUS VSM作實時仿真較大或較復(fù)雜的電路系統(tǒng),則建議采用更高配置的計算機(jī)系統(tǒng),以便獲得更好的仿真效果[1]。已經(jīng)安裝了Proteus ISIS7軟件的桌面上就會有圖標(biāo) 。雙擊該圖標(biāo),出現(xiàn)工作界面如圖1所示。界面中包括:標(biāo)題欄、下拉主菜單、快捷按鈕欄、標(biāo)準(zhǔn)工具欄、繪圖工具箱、狀態(tài)欄、選擇元器件按鈕、預(yù)覽對象方位控制按鈕、仿真操作按鈕、預(yù)覽窗口、電路原理圖編輯窗口等。

    標(biāo)簽: PROTEUS 8051 單片機(jī) 仿真設(shè)計

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:003030

  • 基于MSP430的微功耗體外臨時心臟起搏器的設(shè)計

    基于MSP430 系列單片機(jī)設(shè)計了體外臨時心臟起搏器的起搏裝置,給出了硬件設(shè)計電路和軟件的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。經(jīng)實驗研究,該裝置比原有的以AT89c2051 型單片機(jī)制造的體外臨時心臟起搏器在單位電池供電的情況下使用期限更長,以實現(xiàn)低功耗,即將原來的工作電流削減一半以上,電池更換的頻率由原先的1 次/周,降低至1 次/月 。心臟起搏器是目前臨床上用于治療心搏徐緩的最有效醫(yī)療設(shè)備。當(dāng)患者心臟的竇房結(jié)或心肌的神經(jīng)傳導(dǎo)組織發(fā)生障礙時,心臟起搏器就會通過起搏裝置人為的發(fā)放電脈沖,再經(jīng)體內(nèi)的導(dǎo)管電極刺激房室搏動[7]。隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的飛速發(fā)展,電子產(chǎn)品的低功耗設(shè)計越來越受到人們的重視。低功耗設(shè)計包括了低電壓設(shè)計、低電流設(shè)計、相應(yīng)得軟硬件設(shè)計、充分利用現(xiàn)有資源、開發(fā)新資源等多層含意與技術(shù)[5] [6]。微功耗體外臨時心臟起搏器已經(jīng)成為各國、各公司競相研究的一個重要領(lǐng)域。

    標(biāo)簽: MSP 430 微功耗 心臟起搏器

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:xyipie

  • 結(jié)構(gòu)緊湊的Li+電池充電器

    鋰離子電池Li+ 是適合電子產(chǎn)品輕薄小需求的高能量密度高性能電池,被廣泛應(yīng)用于手機(jī),PDA ,筆記本電腦等高端產(chǎn)品中.圖一所示電路提供了一種結(jié)構(gòu)簡單緊湊的單節(jié)Li+電池充電方案圖中墻上適配器為9VDC 800mA 限流型電壓源Anam Friwo 等公司均有相應(yīng)產(chǎn)品MAX1679內(nèi)置充電終止檢測電路和充電過程控制.器插入電池或充電器上電都將啟動一次充電過程一次完整的充電過程包括初始化充電以較小的充電電流為電池充電使電池電壓大于2.5V溫度范圍如果超出2.5 到47.5 則處于等待狀態(tài).快充過程快充開始后MAX1679打開外接的P 溝道場效應(yīng)管快充電流由外部限流型充電電源決定.一旦檢測到電池電壓達(dá)到Li+電池充電終止門限電壓時快充結(jié)束.充電終止門限電壓由電阻RADJ確定,可參考以下公式:

    標(biāo)簽: Li 電池充電器

    上傳時間: 2013-11-14

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  • pic單片機(jī)實用教程(提高篇)

    pic單片機(jī)實用教程(提高篇)以介紹PIC16F87X型號單片機(jī)為主,并適當(dāng)兼顧PIC全系列,共分9章,內(nèi)容包括:存儲器;I/O端口的復(fù)位功能;定時器/計數(shù)器TMR1;定時器TMR2;輸入捕捉/輸出比較/脈寬調(diào)制CCP;模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC;通用同步/異步收發(fā)器USART;主控同步串行端口MSSP:SPI模式和I2C模式。突出特點:通俗易懂、可讀性強(qiáng)、系統(tǒng)全面、學(xué)練結(jié)合、學(xué)用并重、實例豐富、習(xí)題齊全。<br>本書作為Microchip公司大學(xué)計劃選擇用書,可廣泛適用于初步具備電子技術(shù)基礎(chǔ)和計算機(jī)知識基礎(chǔ)的學(xué)生、教師、單片機(jī)愛好者、電子制作愛好者、電器維修人員、電子產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計者、工程技術(shù)人員閱讀。本教程全書共分2篇,即基礎(chǔ)篇和提高篇,分2冊出版,以適應(yīng)不同課時和不同專業(yè)的需要,也為教師和讀者增加了一種可選方案。 第1章 EEPROM數(shù)據(jù)存儲器和FIASH程序存儲器1.1 背景知識1.1.1 通用型半導(dǎo)體存儲器的種類和特點1.1.2 PIC單片機(jī)內(nèi)部的程序存儲器1.1.3 PIC單片機(jī)內(nèi)部的EEPROM數(shù)據(jù)存儲器1.1.4 PIC16F87X內(nèi)部EEPROM和FIASH操作方法1.2 與EEPROM相關(guān)的寄存器1.3 片內(nèi)EEPROM數(shù)據(jù)存儲器結(jié)構(gòu)和操作原理1.3.1 從EEPROM中讀取數(shù)據(jù)1.3.2 向EEPROM中燒寫數(shù)據(jù)1.4 與FLASH相關(guān)的寄存器1.5 片內(nèi)FLASH程序存儲器結(jié)構(gòu)和操作原理1.5.1 讀取FLASH程序存儲器1.5.2 燒寫FLASH程序存儲器1.6 寫操作的安全保障措施1.6.1 寫入校驗方法1.6.2 預(yù)防意外寫操作的保障措施1.7 EEPROM和FLASH應(yīng)用舉例1.7.1 EEPROM的應(yīng)用1.7.2 FIASH的應(yīng)用思考題與練習(xí)題第2章 輸入/輸出端口的復(fù)合功能2.1 RA端口2.1.1 與RA端口相關(guān)的寄存器2.1.2 電路結(jié)構(gòu)和工作原理2.1.3 編程方法2.2 RB端口2.2.1 與RB端口相關(guān)的寄存器2.2.2 電路結(jié)構(gòu)和工作原理2.2.3 編程方法2.3 RC端口2.3.1 與RC端口相關(guān)的寄存器2.3.2 電路結(jié)構(gòu)和工作原理2.3.3 編程方法2.4 RD端口2.4.1 與RD端口相關(guān)的寄存器2.4.2 電路結(jié)構(gòu)和工作原理2.4.3 編程方法2.5 RE端口2.5.1 與RE端口相關(guān)的寄存器2.5.2 電路結(jié)構(gòu)和工作原理2.5.3 編程方法2.6 PSP并行從動端口2.6.1 與PSP端口相關(guān)的寄存器2.6.2 電路結(jié)構(gòu)和工作原理2.7 應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題第3章 定時器/計數(shù)器TMR13.1 定時器/計數(shù)器TMR1模塊的特性3.2 定時器/計數(shù)器TMR1模塊相關(guān)的寄存器3.3 定時器/計數(shù)器TMR1模塊的電路結(jié)構(gòu)3.4 定時器/計數(shù)器TMR1模塊的工作原理3.4.1 禁止TMR1工作3.4.2 定時器工作方式3.4.3 計數(shù)器工作方式3.4.4 TMR1寄存器的賦值與復(fù)位3.5 定時器/計數(shù)器TMR1模塊的應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題第4章 定時器TMR24.1 定時器TMR2模塊的特性4.2 定時器TMR2模塊相關(guān)的寄存器4.3 定時器TMR2模塊的電路結(jié)構(gòu)4.4 定時器TMR2模塊的工作原理4.4.1 禁止TMR2工作4.4.2 定時器工作方式4.4.3 寄存器TMR2和PR2以及分頻器的復(fù)位4.4.4 TMR2模塊的初始化編程4.5 定時器TMR2模塊的應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題第5章 輸入捕捉/輸出比較/脈寬調(diào)制CCP5.1 輸入捕捉工作模式5.1.1 輸入捕捉摸式相關(guān)的寄存器5.1.2 輸入捕捉模式的電路結(jié)構(gòu)5.1.3 輸入捕捉摸式的工作原理5.1.4 輸入捕捉摸式的應(yīng)用舉例5.2 輸出比較工作模式5.2.1 輸出比較模式相關(guān)的寄存器5.2.2 輸出比較模式的電路結(jié)構(gòu)5.2.3 輸出比較模式的工作原理5.2.4 輸出比較模式的應(yīng)用舉例5.3 脈寬調(diào)制輸出工作模式5.3.1 脈寬調(diào)制模式相關(guān)的寄存器5.3.2 脈寬調(diào)制模式的電路結(jié)構(gòu)5.3.3 脈寬調(diào)制模式的工作原理5.3.4 脈定調(diào)制模式的應(yīng)用舉例5.4 兩個CCP模塊之間相互關(guān)系思考題與練習(xí)題第6章 模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC6.1 背景知識6.1.1 ADC種類與特點6.1.2 ADC器件的工作原理6.2 PIC16F87X片內(nèi)ADC模塊6.2.1 ADC模塊相關(guān)的寄存器6.2.2 ADC模塊結(jié)構(gòu)和操作原理6.2.3 ADC模塊操作時間要求6.2.4 特殊情況下的A/D轉(zhuǎn)換6.2.5 ADC模塊的轉(zhuǎn)換精度和分辨率6.2.6 ADC模塊的內(nèi)部動作流程和傳遞函數(shù)6.2.7 ADC模塊的操作編程6.3 PIC16F87X片內(nèi)ADC模塊的應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題第7章 通用同步/異步收發(fā)器USART7.1 串行通信的基本概念7.1.1 串行通信的兩種基本方式7.1.2 串行通信中數(shù)據(jù)傳送方向7.1.3 串行通信中的控制方式7.1.4 串行通信中的碼型、編碼方式和幀結(jié)構(gòu)7.1.5 串行通信中的檢錯和糾錯方式7.1.6 串行通信組網(wǎng)方式7.1.7 串行通信接口電路和參數(shù)7.1.8 串行通信的傳輸速率7.2 PIC16F87X片內(nèi)通用同步/異步收發(fā)器USART模塊7.2.1 與USART模塊相關(guān)的寄存器7.2.2 USART波特率發(fā)生器BRG7.2.3 USART模塊的異步工作方式7.2.4 USART模塊的同步主控工作方式7.2.5 USART模塊的同步從動工作方式7.3 通用同步/異步收發(fā)器USART的應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題第8章 主控同步串行端口MSSP——SPI模式8.1 SPI接口的背景知識8.1.1 SPI接口信號描述8.1.2 基于SPI的系統(tǒng)構(gòu)成方式8.1.3 SPI接口工作原理8.1.4 兼容的MicroWire接口8.2 PIC16F87X的SPI接口8.2.1 SPI接口相關(guān)的寄存器8.2.2 SPI接口的結(jié)構(gòu)和操作原理8.2.3 SPI接口的主控方式8.2.4 SPI接口的從動方式8.3 SPI接口的應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題第9章 主控同步串行端口MSSP——I(平方)C模式9.1 I(平方)C總線的背景知識9.1.1 名詞術(shù)語9.1.2 I(平方)C總線的技術(shù)特點9.1.3 I(平方)C總線的基本工作原理9.1.4 I(平方)C總線信號時序分析9.1.5 信號傳送格式9.1.6 尋址約定9.1.7 技術(shù)參數(shù)9.1.8 I(平方)C器件與I(平方)C總線的接線方式9.1.9 相兼容的SMBus總線9.2 與I(平方)C總線相關(guān)的寄存器9.3 典型信號時序的產(chǎn)生方法9.3.1 波特率發(fā)生器9.3.2 啟動信號9.3.3 重啟動信號9.3.4 應(yīng)答信號9.3.5 停止信號9.4 被控器通信方式9.4.1 硬件結(jié)構(gòu)9.4.2 被主控器尋址9.4.3 被控器接收——被控接收器9.4.4 被控器發(fā)送——被控發(fā)送器9.4.5 廣播式尋址9.5 主控器通信方式9.5.1 硬件結(jié)構(gòu)9.5.2 主控器發(fā)送——主控發(fā)送器9.5.3 主控器接收——主控接收器9.6 多主通信方式下的總線沖突和總線仲裁9.6.1 發(fā)送和應(yīng)答過程中的總線沖突9.6.2 啟動過程中的總線沖突9.6.3 重啟動過程中的總線沖突9.6.4 停止過程中的總線沖突9.7 I(平方)C總線的應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題附錄A 包含文件P16F877.INC附錄B 新版宏匯編器MPASM偽指令總表參考文獻(xiàn)

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