本實(shí)驗(yàn)要求設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)易的頻率計(jì),實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的方波信號(hào)進(jìn)行頻率測(cè)量,并把測(cè)量的結(jié)果送到8 位的數(shù)碼管顯示,所要求測(cè)量范圍是1Hz~99999999Hz。整個(gè)設(shè)計(jì)的基本原理就是對(duì)1 秒鐘之內(nèi)輸入的方波進(jìn)行計(jì)數(shù),把所得數(shù)據(jù)保存在計(jì)數(shù)器里,經(jīng)過譯碼器處理之后,然后送往數(shù)碼管顯示。這里采用的方案是在采樣時(shí)鐘的上升沿開始計(jì)數(shù),然后在下一個(gè)上升沿把計(jì)數(shù)器里的數(shù)據(jù)送往數(shù)碼管,并且把計(jì)數(shù)器清零,讓其重新計(jì)數(shù)。整個(gè)方案的實(shí)現(xiàn)主要分為四個(gè)模塊:時(shí)鐘分頻(clk_div)模塊、計(jì)數(shù)器模塊(counter)、譯碼器模塊(seg8)、掃描輸出(saomiao)模塊。
標(biāo)簽: EasyFPGA 030 頻率計(jì)設(shè)
上傳時(shí)間: 2013-11-08
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關(guān)于PCB封裝的資料收集整理. 大的來說,元件有插裝和貼裝.零件封裝是指實(shí)際零件焊接到電路板時(shí)所指示的外觀和焊點(diǎn)的位置。是純粹的空間概念.因此不同的元件可共用同一零件封裝,同種元件也可有不同的零件封裝。像電阻,有傳統(tǒng)的針插式,這種元件體積較大,電路板必須鉆孔才能安置元件,完成鉆孔后,插入元件,再過錫爐或噴錫(也可手焊),成本較高,較新的設(shè)計(jì)都是采用體積小的表面貼片式元件(SMD)這種元件不必鉆孔,用鋼膜將半熔狀錫膏倒入電路板,再把SMD 元件放上,即可焊接在電路板上了。晶體管是我們常用的的元件之一,在DEVICE。LIB庫中,簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的只有NPN與PNP之分,但實(shí)際上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是鐵殼子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,則有可能是鐵殼的TO-66或TO-5,而學(xué)用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,還有TO-5,TO-46,TO-52等等,千變?nèi)f化。還有一個(gè)就是電阻,在DEVICE 庫中,它也是簡(jiǎn)單地把它們稱為RES1 和RES2,不管它是100Ω 還是470KΩ都一樣,對(duì)電路板而言,它與歐姆數(shù)根本不相關(guān),完全是按該電阻的功率數(shù)來決定的我們選用的1/4W 和甚至1/2W 的電阻,都可以用AXIAL0.3 元件封裝,而功率數(shù)大一點(diǎn)的話,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。現(xiàn)將常用的元件封裝整理如下:電阻類及無極性雙端元件:AXIAL0.3-AXIAL1.0無極性電容:RAD0.1-RAD0.4有極性電容:RB.2/.4-RB.5/1.0二極管:DIODE0.4及DIODE0.7石英晶體振蕩器:XTAL1晶體管、FET、UJT:TO-xxx(TO-3,TO-5)可變電阻(POT1、POT2):VR1-VR5這些常用的元件封裝,大家最好能把它背下來,這些元件封裝,大家可以把它拆分成兩部分來記如電阻AXIAL0.3 可拆成AXIAL 和0.3,AXIAL 翻譯成中文就是軸狀的,0.3 則是該電阻在印刷電路板上的焊盤間的距離也就是300mil(因?yàn)樵陔姍C(jī)領(lǐng)域里,是以英制單位為主的。同樣的,對(duì)于無極性的電容,RAD0.1-RAD0.4也是一樣;對(duì)有極性的電容如電解電容,其封裝為RB.2/.4,RB.3/.6 等,其中“.2”為焊盤間距,“.4”為電容圓筒的外徑。對(duì)于晶體管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶體管,就用TO—3,中功率的晶體管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金屬殼的,就用TO-66,小功率的晶體管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管腳也長(zhǎng),彎一下也可以。對(duì)于常用的集成IC電路,有DIPxx,就是雙列直插的元件封裝,DIP8就是雙排,每排有4個(gè)引腳,兩排間距離是300mil,焊盤間的距離是100mil。SIPxx 就是單排的封裝。等等。值得我們注意的是晶體管與可變電阻,它們的包裝才是最令人頭痛的,同樣的包裝,其管腳可不一定一樣。例如,對(duì)于TO-92B之類的包裝,通常是1 腳為E(發(fā)射極),而2 腳有可能是B 極(基極),也可能是C(集電極);同樣的,3腳有可能是C,也有可能是B,具體是那個(gè),只有拿到了元件才能確定。因此,電路軟件不敢硬性定義焊盤名稱(管腳名稱),同樣的,場(chǎng)效應(yīng)管,MOS 管也可以用跟晶體管一樣的封裝,它可以通用于三個(gè)引腳的元件。Q1-B,在PCB 里,加載這種網(wǎng)絡(luò)表的時(shí)候,就會(huì)找不到節(jié)點(diǎn)(對(duì)不上)。在可變電阻
上傳時(shí)間: 2013-11-03
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單片機(jī)原理與應(yīng)用技術(shù) 單片機(jī)到底是什么呢?就是一個(gè)電腦,只不過是微型的,麻雀雖小,五臟俱全:它內(nèi)部也用和電腦功能類似的模塊,比如CPU,內(nèi)存,并行總線,還有和硬盤作用相同的存儲(chǔ)器件,不同的是它的這些部件性能都相對(duì)我們的家用電腦弱很多,不過價(jià)錢也是低的,一般不超過10元即可......用它來做一些控制電器一類不是很復(fù)雜的工作足矣了。我們現(xiàn)在用的全自動(dòng)滾筒洗衣機(jī),排煙罩VCD等等的家電里面都可以看到它的身影!......它主要是作為控制部分的核心部件。 它是一種在線式實(shí)時(shí)控制計(jì)算機(jī),在線式就是現(xiàn)場(chǎng)控制,需要的是有較強(qiáng)的抗干擾能力,較低的成本,這也是和離線式計(jì)算機(jī)的(比如家用PC)的主要區(qū)別。 單片機(jī)是靠程序的,并且可以修改。通過不同的程序?qū)崿F(xiàn)不同的功能,尤其是特殊的獨(dú)特的一些功能,這是別的器件需要費(fèi)很大力氣才能做到的,有些則是花大力氣也很難做到的。一個(gè)不是很復(fù)雜的功能要是用美國(guó)50年代開發(fā)的74系列,或者60年代的CD4000系列這些純硬件來搞定的話,電路一定是一塊大PCB板!但是如果要是用美國(guó)70年代成功投放市場(chǎng)的系列單片機(jī),結(jié)果就會(huì)有天壤之別!只因?yàn)閱纹瑱C(jī)的通過你編寫的程序可以實(shí)現(xiàn)高智能,高效率,以及高可靠性! 由于單片機(jī)對(duì)成本是敏感的,所以目前占統(tǒng)治地位的軟件還是最低級(jí)匯編語言,它是除了二進(jìn)制機(jī)器碼以上最低級(jí)的語言了,既然這么低級(jí)為什么還要用呢?很多高級(jí)的語言已經(jīng)達(dá)到了可視化編程的水平為什么不用呢?原因很簡(jiǎn)單,就是單片機(jī)沒有家用計(jì)算機(jī)那樣的CPU,也沒有像硬盤那樣的海量存儲(chǔ)設(shè)備。一個(gè)可視化高級(jí)語言編寫的小程序里面即使只有一個(gè)按鈕,也會(huì)達(dá)到幾十K的尺寸!對(duì)于家用PC的硬盤來講沒什么,可是對(duì)于單片機(jī)來講是不能接受的。 單片機(jī)在硬件資源方面的利用率必須很高才行,所以匯編雖然原始卻還是在大量使用。一樣的道理,如果把巨型計(jì)算機(jī)上的操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件拿到家用PC上來運(yùn)行,家用PC的也是承受不了的。 目前最常用的單片機(jī)為MCS-51,是由美國(guó)INTEL公司(生產(chǎn)CPU的英特爾)生產(chǎn)的,89C51是這幾年在我國(guó)非常流行的單片機(jī),它是由美國(guó)ATMEL公司開發(fā)生產(chǎn)的,其內(nèi)核兼容MCS-51單片機(jī)。 單片機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域 單片機(jī)廣泛應(yīng)用于儀器儀表、家用電器、醫(yī)用設(shè)備、航空航天、專用設(shè)備的智能化管理及過程控制等領(lǐng)域,大致可分如下幾個(gè)范疇: 1.在智能儀器儀表上的應(yīng)用 單片機(jī)具有體積小、功耗低、控制功能強(qiáng)、擴(kuò)展靈活、微型化和使用方便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于儀器儀表中,結(jié)合不同類型的傳感器,可實(shí)現(xiàn)諸如電壓、功率、頻率、濕度、溫度、流量、速度、厚度、角度、長(zhǎng)度、硬度、元素、壓力等物理量的測(cè)量。采用單片機(jī)控制使得儀器儀表數(shù)字化、智能化、微型化,且功能比起采用電子或數(shù)字電路更加強(qiáng)大。例如精密的測(cè)量設(shè)備(功率計(jì),示波器,各種分析儀)。 2.在工業(yè)控制中的應(yīng)用 用單片機(jī)可以構(gòu)成形式多樣的控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。例如工廠流水線的智能化管理,電梯智能化控制、各種報(bào)警系統(tǒng),與計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)構(gòu)成二級(jí)控制系統(tǒng)等。 3.在家用電器中的應(yīng)用 可以這樣說,現(xiàn)在的家用電器基本上都采用了單片機(jī)控制,從電飯褒、洗衣機(jī)、電冰箱、空調(diào)機(jī)、彩電、其他音響視頻器材、再到電子秤量設(shè)備,五花八門,無所不在。 4.在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和通信領(lǐng)域中的應(yīng)用 現(xiàn)代的單片機(jī)普遍具備通信接口,可以很方便地與計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,為在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和通信設(shè)備間的應(yīng)用提供了極好的物質(zhì)條件,現(xiàn)在的通信設(shè)備基本上都實(shí)現(xiàn)了單片機(jī)智能控制,從手機(jī),電話機(jī)、小型程控交換機(jī)、樓宇自動(dòng)通信呼叫系統(tǒng)、列車無線通信、再到日常工作中隨處可見的移動(dòng)電話,集群移動(dòng)通信,無線電對(duì)講機(jī)等。 5.單片機(jī)在醫(yī)用設(shè)備領(lǐng)域中的應(yīng)用 單片機(jī)在醫(yī)用設(shè)備中的用途亦相當(dāng)廣泛,例如醫(yī)用呼吸機(jī),各種分析儀,監(jiān)護(hù)儀,超聲診斷設(shè)備及病床呼叫系統(tǒng)等等。 此外,單片機(jī)在工商,金融,科研、教育,國(guó)防航空航天等領(lǐng)域都有著十分廣泛的用途
標(biāo)簽: 單片機(jī)原理 應(yīng)用技術(shù)
上傳時(shí)間: 2013-11-14
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ARM指令集(2) 1.跳轉(zhuǎn)指令 在ARM中有兩種方式可以實(shí)現(xiàn)程序的跳轉(zhuǎn):一種是刀‘轉(zhuǎn)指令;另一種是直接向PC寄存器(R15)中寫入目標(biāo)地址值。 通過直接向PC寄存器中寫入目標(biāo)地址值可以實(shí)現(xiàn)在46B地址空間中任意跳轉(zhuǎn),這種跳轉(zhuǎn)指令又稱為長(zhǎng)跳轉(zhuǎn)。如果在長(zhǎng)跳轉(zhuǎn)指令之前使用MOV LR,PC等指令,則可以保存將來返回的地址值,這樣就實(shí)現(xiàn)了在46B地址空間中的子程序調(diào)用。 在ARM版本5及以上的體系中,實(shí)現(xiàn)了ARM指令集和Thumb指令集的混合使用。指令使用目標(biāo)地址值的bit[0]來確定目標(biāo)程序的類型。bit[0]的值為1時(shí),目標(biāo)程序?yàn)門humb指令;bit[0]值為0時(shí),目標(biāo)程序?yàn)锳RM指令。 在ARM版本5以前的體系中,傳送到PC寄存器中的目標(biāo)地址值的低兩位bits[1∶0]被忽略,跳轉(zhuǎn)指令只能在ARM指令集中執(zhí)行,即程序不能從ARM狀態(tài)切換到Thumb狀態(tài)。非T系列ARM版本5體系不含Thumb指令,當(dāng)程序試圖切換到Thumb狀態(tài)時(shí),將產(chǎn)生未定義指令異常中斷。 ARM跳轉(zhuǎn)指令可以從當(dāng)前指令向前或向后的32MB地址空間跳轉(zhuǎn)。這類跳轉(zhuǎn)指令有以下4種。
上傳時(shí)間: 2013-11-20
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arm指令集(1) ARM跳轉(zhuǎn)指令可以從當(dāng)前指令向前或向后的32MB地址空間跳轉(zhuǎn)。這類跳轉(zhuǎn)指令有以下4種。 (1)B 跳4專指令 B〔條件) (地址) B指令屬于ARM指令集,是最簡(jiǎn)單的分支指令。一旦遇到一個(gè)B指令,ARM處理器將立即跳轉(zhuǎn)到給定的地址,從那里繼續(xù)執(zhí)行。注意:存儲(chǔ)在分支指令中的實(shí)際值是相對(duì)當(dāng)前R15的值的一個(gè)偏移量,而不是一個(gè)絕對(duì)地址。它的值由匯編器來計(jì)算,是24位有符號(hào)數(shù),左移兩位后有符號(hào)擴(kuò)展為32位,表示的有效偏移位為26位(+/- 32 MB)。 (2)BL 帶返回的跳轉(zhuǎn)指令 BI,〔條件) (地址) BL指令也屬于ARM指令集,是另一個(gè)分支指令。就在分支之前,在寄存器R14中裝載上R15的內(nèi)容,因此可以重新裝載R14到R15中來返回到這個(gè)分支之后的那個(gè)指令處執(zhí)行,它是子例程的一個(gè)基本但強(qiáng)力的實(shí)現(xiàn)。 (3)BLX 帶返回和狀態(tài)切換的跳轉(zhuǎn)指令 BLX <地址> BLX指令有兩種格式,第1種格式的BLX指令記作BLX(1)。BLX(1)從ARM指令集跳轉(zhuǎn)到指令中指定的目標(biāo)地址,并將程序狀態(tài)切換到Thumb狀態(tài),該指令同時(shí)將PC寄存器的內(nèi)容復(fù)制到LR寄存器中。 BLX(1)指令屬于無條件執(zhí)行的指令。 第2種格式的BLX指令記作BLX(2)。BLX(2)指令從ARM指令集跳轉(zhuǎn)到指令中指定的目標(biāo)地址,目標(biāo)地址的指令可以是ARM指令,也可以是Thumb指令。目標(biāo)地址放在指令中的寄存器<dest>中,該地址的bit[0]值為0,目標(biāo)地址處的指令類型由CPSR中的T位決定。該指令同時(shí)將PC寄存器的內(nèi)容復(fù)制到LR寄存器中。 (4)BX 帶狀態(tài)切換的跳轉(zhuǎn)指令 BX(條件) (dest) BX指令跳轉(zhuǎn)到指令中指定的目標(biāo)地址,目標(biāo)地址處的指令可以是ARM指令,也可以是Thumb指令。目標(biāo)地址值為指令的值和0xFl·FFFFFF做“與”操作的結(jié)果,目標(biāo)地址處的指令類型由寄存器決定。
上傳時(shí)間: 2014-12-27
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PIC系列單片機(jī)典型應(yīng)用程序集
標(biāo)簽: PIC 單片機(jī) 典型 應(yīng)用程序
上傳時(shí)間: 2014-01-17
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應(yīng)用軟件根據(jù)BYPASS信號(hào)的值來決定是否使用PLL。如果使用PLL,那么它總是輸出一個(gè)200MHz的時(shí)鐘信號(hào),并且聯(lián)合系統(tǒng)分頻器(SYSDIV)共同產(chǎn)生系統(tǒng)時(shí)鐘。饋送到PWM模塊的時(shí)鐘由系統(tǒng)時(shí)鐘提供。如果應(yīng)用中需要較低的PWM時(shí)鐘,那么在時(shí)鐘信號(hào)到達(dá)PWM模塊前可以使用PWM分頻器(PWMDIV)先分頻。ADC時(shí)鐘使用一個(gè)時(shí)鐘源(source)為200MHz的常量分頻器,這就意味著如果要使ADC時(shí)鐘的工作頻率保持在14-18MHz范圍內(nèi),必須使能并使用PLL。
標(biāo)簽: Stellaris 微控制器 時(shí)鐘
上傳時(shí)間: 2013-10-17
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本實(shí)驗(yàn)要求設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)易的頻率計(jì),實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的方波信號(hào)進(jìn)行頻率測(cè)量,并把測(cè)量的結(jié)果送到8 位的數(shù)碼管顯示,所要求測(cè)量范圍是1Hz~99999999Hz。整個(gè)設(shè)計(jì)的基本原理就是對(duì)1 秒鐘之內(nèi)輸入的方波進(jìn)行計(jì)數(shù),把所得數(shù)據(jù)保存在計(jì)數(shù)器里,經(jīng)過譯碼器處理之后,然后送往數(shù)碼管顯示。這里采用的方案是在采樣時(shí)鐘的上升沿開始計(jì)數(shù),然后在下一個(gè)上升沿把計(jì)數(shù)器里的數(shù)據(jù)送往數(shù)碼管,并且把計(jì)數(shù)器清零,讓其重新計(jì)數(shù)。整個(gè)方案的實(shí)現(xiàn)主要分為四個(gè)模塊:時(shí)鐘分頻(clk_div)模塊、計(jì)數(shù)器模塊(counter)、譯碼器模塊(seg8)、掃描輸出(saomiao)模塊
標(biāo)簽: 頻率計(jì)設(shè)
上傳時(shí)間: 2013-11-20
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32位MCU(單片機(jī))開發(fā)全攻略:本文因?yàn)閮?nèi)容很多,分為上下冊(cè),上冊(cè)為基礎(chǔ)知識(shí)篇,從第一章到第五章,下冊(cè)為開發(fā)技巧篇,為第六章以后內(nèi)容。本書可以作為MCU應(yīng)用工程師、大中專學(xué)生或MCU愛好者學(xué)習(xí)32位MCU開發(fā)的參考教材。 1、匯集32位MCU基礎(chǔ)知識(shí)與開發(fā)工具應(yīng)用知識(shí),一書在手迅速掌握32位MCU開發(fā)!2、首次獨(dú)家披露LPC1700系列MCU權(quán)威中文開發(fā)信息! 3、問答實(shí)例結(jié)合讓你的開發(fā)難題迎刃而解! 隨著節(jié)能、高效、綠色理念的深入,32位MCU的應(yīng)用已呈燎原之勢(shì),有數(shù)據(jù)顯示僅在過去一年,基于ARM Cortex-M3的MCU的出貨量增長(zhǎng)率就達(dá)到200%!這些高性能、低功耗的32位MCU廣泛應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療電子等領(lǐng)域,而據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),中國(guó)MCU的可用市場(chǎng)總量(TAM)將從2009年的20億美元增長(zhǎng)到2013年的30億美元以上,其增幅為全球水平的兩倍!面對(duì)如此誘人的前景,立即學(xué)習(xí)掌握32位MCU開發(fā)基本技巧并將其用于個(gè)人設(shè)計(jì)中已經(jīng)成為本土工程師的當(dāng)務(wù)之急。 但是,一個(gè)有趣的現(xiàn)象是目前有關(guān)MCU的圖書中大部分還以8位單片機(jī)為主要例舉對(duì)象,很多圖書傳授的還是51單片機(jī)開發(fā)知識(shí),可見在知識(shí)需求和供給之間出現(xiàn)了巨大的落差,這也是電子創(chuàng)新網(wǎng)推出《32位MCU開發(fā)全攻略》電子書的初衷之一。 基于上述原因,本電子書主要講述32位MCU應(yīng)用開發(fā)知識(shí),對(duì)于8位單片機(jī)的開發(fā),因?yàn)橐呀?jīng)有大量書籍,這里不再贅述。本書的第一章主要介紹了嵌入式系統(tǒng)的背景知識(shí)、基本概念和目前發(fā)展?fàn)顩r,讓大家對(duì)嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展有大致的了解。第二章主要介紹了微控制器的基本原理、結(jié)構(gòu)和32位ARM MCU供應(yīng)商的信息。第三章主要介紹了ARM內(nèi)核的一些特點(diǎn)及ARM指令集。第四章以恩智浦公司的MCU為例詳細(xì)介紹了32位ARM MCU的具體結(jié)構(gòu)、功能和特點(diǎn)。第五章是本書的重點(diǎn)內(nèi)容,以恩智浦的LPC17xx系列MCU為例,分模塊詳細(xì)介紹了MCU的應(yīng)用開發(fā),這些介紹把軟硬件結(jié)合在一起,這是本書和其他類似書籍的區(qū)別之一。第六章介紹了MCU開發(fā)工具及開發(fā)流程。第七章我們搜集了多個(gè)MCU開發(fā)應(yīng)用實(shí)例,通過這些實(shí)例,進(jìn)一步強(qiáng)化MCU開發(fā)技巧和系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法。第八章我們以問答的形式介紹MCU開發(fā)的技巧,這些問答具有一定的基礎(chǔ)性和代表性,可以幫助工程師解決MCU應(yīng)用開發(fā)中遇到的難題。第九章我們羅列了一些MCU開發(fā)資源信息,工程師朋友可以通過鏈接獲得所需的知識(shí)。第十章是有關(guān)本書的編委信息。第十一章是本書的版權(quán)聲明,我們授權(quán)工程師朋友和媒體免費(fèi)下載此書并進(jìn)行推廣,但是不得以本書切割或進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。《32位MCU開發(fā)全攻略》電子書主編張國(guó)斌。
標(biāo)簽: MCU
上傳時(shí)間: 2013-12-18
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MSP430系列超低功耗16位單片機(jī)原理與應(yīng)用TI公司的MSP430系列微控制器是一個(gè)近期推出的單片機(jī)品種。它在超低功耗和功能集成上都有一定的特色,尤其適合應(yīng)用在自動(dòng)信號(hào)采集系統(tǒng)、液晶顯示智能化儀器、電池供電便攜式裝置、超長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作設(shè)備等領(lǐng)域。《MSP430系列超低功耗16位單片機(jī)原理與應(yīng)用》對(duì)這一系列產(chǎn)品的原理、結(jié)構(gòu)及內(nèi)部各功能模塊作了詳細(xì)的說明,并以方便工程師及程序員使用的方式提供軟件和硬件資料。由于MSP430系列的各個(gè)不同型號(hào)基本上是這些功能模塊的不同組合,因此,掌握《MSP430系列超低功耗16位單片機(jī)原理與應(yīng)用》的內(nèi)容對(duì)于MSP430系列的原理理解和應(yīng)用開發(fā)都有較大的幫助。《MSP430系列超低功耗16位單片機(jī)原理與應(yīng)用》的內(nèi)容主要根據(jù)TI公司的《MSP430 Family Architecture Guide and Module Library》一書及其他相關(guān)技術(shù)資料編寫。 《MSP430系列超低功耗16位單片機(jī)原理與應(yīng)用》供高等院校自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、電子等專業(yè)的教學(xué)參考及工程技術(shù)人員的實(shí)用參考,亦可做為應(yīng)用技術(shù)的培訓(xùn)教材。MSP430系列超低功耗16位單片機(jī)原理與應(yīng)用 目錄 第1章 MSP430系列1.1 特性與功能1.2 系統(tǒng)關(guān)鍵特性1.3 MSP430系列的各種型號(hào)??第2章 結(jié)構(gòu)概述2.1 CPU2.2 代碼存儲(chǔ)器?2.3 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器2.4 運(yùn)行控制?2.5 外圍模塊2.6 振蕩器、倍頻器和時(shí)鐘發(fā)生器??第3章 系統(tǒng)復(fù)位、中斷和工作模式?3.1 系統(tǒng)復(fù)位和初始化3.2 中斷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)3.3 中斷處理3.3.1 SFR中的中斷控制位3.3.2 外部中斷3.4 工作模式3.5 低功耗模式3.5.1 低功耗模式0和模式13.5.2 低功耗模式2和模式33.5.3 低功耗模式43.6 低功耗應(yīng)用要點(diǎn)??第4章 存儲(chǔ)器組織4.1 存儲(chǔ)器中的數(shù)據(jù)4.2 片內(nèi)ROM組織4.2.1 ROM表的處理4.2.2 計(jì)算分支跳轉(zhuǎn)和子程序調(diào)用4.3 RAM與外圍模塊組織4.3.1 RAM4.3.2 外圍模塊--地址定位4.3.3 外圍模塊--SFR??第5章 16位CPU?5.1 CPU寄存器5.1.1 程序計(jì)數(shù)器PC5.1.2 系統(tǒng)堆棧指針SP5.1.3 狀態(tài)寄存器SR5.1.4 常數(shù)發(fā)生寄存器CG1和CG2?5.2 尋址模式5.2.1 寄存器模式5.2.2 變址模式5.2.3 符號(hào)模式5.2.4 絕對(duì)模式5.2.5 間接模式5.2.6 間接增量模式5.2.7 立即模式5.2.8 指令的時(shí)鐘周期與長(zhǎng)度5.3 指令集概述5.3.1 雙操作數(shù)指令5.3.2 單操作數(shù)指令5.3.3 條件跳轉(zhuǎn)5.3.4 模擬指令的簡(jiǎn)短格式5.3.5 其他指令5.4 指令分布??第6章 硬件乘法器?6.1 硬件乘法器的操作6.2 硬件乘法器的寄存器6.3 硬件乘法器的SFR位6.4 硬件乘法器的軟件限制6.4.1 硬件乘法器的軟件限制--尋址模式6.4.2 硬件乘法器的軟件限制--中斷程序??第7章 振蕩器與系統(tǒng)時(shí)鐘發(fā)生器?7.1 晶體振蕩器7.2 處理機(jī)時(shí)鐘發(fā)生器7.3 系統(tǒng)時(shí)鐘工作模式7.4 系統(tǒng)時(shí)鐘控制寄存器7.4.1 模塊寄存器7.4.2 與系統(tǒng)時(shí)鐘發(fā)生器相關(guān)的SFR位7.5 DCO典型特性??第8章 數(shù)字I/O配置?8.1 通用端口P08.1.1 P0的控制寄存器8.1.2 P0的原理圖8.1.3 P0的中斷控制功能8.2 通用端口P1、P28.2.1 P1、P2的控制寄存器8.2.2 P1、P2的原理圖8.2.3 P1、P2的中斷控制功能8.3 通用端口P3、P48.3.1 P3、P4的控制寄存器8.3.2 P3、P4的原理圖8.4 LCD端口8.5 LCD端口--定時(shí)器/端口比較器??第9章 通用定時(shí)器/端口模塊?9.1 定時(shí)器/端口模塊操作9.1.1 定時(shí)器/端口計(jì)數(shù)器TPCNT1--8位操作9.1.2 定時(shí)器/端口計(jì)數(shù)器TPCNT2--8位操作9.1.3 定時(shí)器/端口計(jì)數(shù)器--16位操作9.2 定時(shí)器/端口寄存器9.3 定時(shí)器/端口SFR位9.4 定時(shí)器/端口在A/D中的應(yīng)用9.4.1 R/D轉(zhuǎn)換原理9.4.2 分辨率高于8位的轉(zhuǎn)換??第10章 定時(shí)器?10.1 Basic Timer110.1.1 Basic Timer1寄存器10.1.2 SFR位10.1.3 Basic Timer1的操作10.1.4 Basic Timer1的操作--LCD時(shí)鐘信號(hào)fLCD?10.2 8位間隔定時(shí)器/計(jì)數(shù)器10.2.1 8位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的操作10.2.2 8位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的寄存器10.2.3 與8位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器有關(guān)的SFR位10.2.4 8位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器在UART中的應(yīng)用10.3 看門狗定時(shí)器11.1.3 比較模式11.1.4 輸出單元11.2 TimerA的寄存器11.2.1 TimerA控制寄存器TACTL11.2.2 捕獲/比較控制寄存器CCTL11.2.3 TimerA中斷向量寄存器11.3 TimerA的應(yīng)用11.3.1 TimerA增計(jì)數(shù)模式應(yīng)用11.3.2 TimerA連續(xù)模式應(yīng)用11.3.3 TimerA增/減計(jì)數(shù)模式應(yīng)用11.3.4 TimerA軟件捕獲應(yīng)用11.3.5 TimerA處理異步串行通信協(xié)議11.4 TimerA的特殊情況11.4.1 CCR0用做周期寄存器11.4.2 定時(shí)器寄存器的啟/停11.4.3 輸出單元Unit0??第12章 USART外圍接口--UART模式?12.1 異步操作12.1.1 異步幀格式12.1.2 異步通信的波特率發(fā)生器12.1.3 異步通信格式12.1.4 線路空閑多處理機(jī)模式12.1.5 地址位格式12.2 中斷與控制功能12.2.1 USART接收允許12.2.2 USART發(fā)送允許12.2.3 USART接收中斷操作12.2.4 USART發(fā)送中斷操作12.3 控制與狀態(tài)寄存器12.3.1 USART控制寄存器UCTL12.3.2 發(fā)送控制寄存器UTCTL12.3.3 接收控制寄存器URCTL12.3.4 波特率選擇和調(diào)制控制寄存器12.3.5 USART接收數(shù)據(jù)緩存URXBUF12.3.6 USART發(fā)送數(shù)據(jù)緩存UTXBUF12.4 UART模式--低功耗模式應(yīng)用特性12.4.1 由UART幀啟動(dòng)接收操作12.4.2 時(shí)鐘頻率的充分利用與UART模式的波特率12.4.3 節(jié)約MSP430資源的多處理機(jī)模式12.5 波特率的計(jì)算??第13章 USART外圍接口--SPI模式?13.1 USART的同步操作13.1.1 SPI模式中的主模式--MM=1、SYNC=113.1.2 SPI模式中的從模式--MM=0、SYNC=113.2 中斷與控制功能13.2.1 USART接收允許13.2.2 USART發(fā)送允許13.2.3 USART接收中斷操作13.2.4 USART發(fā)送中斷操作13.3 控制與狀態(tài)寄存器13.3.1 USART控制寄存器13.3.2 發(fā)送控制寄存器UTCTL13.3.3 接收控制寄存器URCTL13.3.4 波特率選擇和調(diào)制控制寄存器13.3.5 USART接收數(shù)據(jù)緩存URXBUF13.3.6 USART發(fā)送數(shù)據(jù)緩存UTXBUF??第14章 液晶顯示驅(qū)動(dòng)?14.1 LCD驅(qū)動(dòng)基本原理14.2 LCD控制器/驅(qū)動(dòng)器14.2.1 LCD控制器/驅(qū)動(dòng)器功能14.2.2 LCD控制與模式寄存器14.2.3 LCD顯示內(nèi)存14.2.4 LCD操作軟件例程14.3 LCD端口功能14.4 LCD與端口模式混合應(yīng)用實(shí)例??第15章 A/D轉(zhuǎn)換器?15.1 概述15.2 A/D轉(zhuǎn)換操作15.2.1 A/D轉(zhuǎn)換15.2.2 A/D中斷15.2.3 A/D量程15.2.4 A/D電流源15.2.5 A/D輸入端與多路切換15.2.6 A/D接地與降噪15.2.7 A/D輸入與輸出引腳15.3 A/D控制寄存器??第16章 其他模塊16.1 晶體振蕩器16.2 上電電路16.3 晶振緩沖輸出??附錄A 外圍模塊地址分配?附錄B 指令集描述?B1 指令匯總B2 指令格式B3 不增加ROM開銷的指令模擬B4 指令說明B5 用幾條指令模擬的宏指令??附錄C EPROM編程?C1 EPROM操作C2 快速編程算法C3 通過串行數(shù)據(jù)鏈路應(yīng)用\"JTAG\"特性的EPROM模塊編程C4 通過微控制器軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)EPROM模塊編程??附錄D MSP430系列單片機(jī)參數(shù)表?附錄E MSP430系列單片機(jī)產(chǎn)品編碼?附錄F MSP430系列單片機(jī)封裝形式?
標(biāo)簽: MSP 430 超低功耗 位單片機(jī)
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