鍵盤是單片機(jī)系統(tǒng)中重要的人機(jī)交互方式之一。電梯、遙控器、電話、門禁系統(tǒng)都需要用到單片機(jī)所構(gòu)成的鍵盤。當(dāng)采用鍵盤掃描方式時(shí),MCU在效率上存在著一定的浪費(fèi),而且由于程序的不停循環(huán)掃描,另一方面也相對(duì)地增加了系統(tǒng)的功耗。LPC900系列單片機(jī)提供了節(jié)電模式和鍵盤中斷激活,有效地解決了以上問題。本文將以LPC900 Flash 單片機(jī)為準(zhǔn),和大家一起探討鍵盤電路的構(gòu)建及程序的設(shè)計(jì)。
標(biāo)簽: Flash LPC 900 單片機(jī)
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MSP430系列flash型超低功耗16位單片機(jī)MSP430系列單片機(jī)在超低功耗和功能集成等方面有明顯的特點(diǎn)。該系列單片機(jī)自問世以來,頗受用戶關(guān)注。在2000年該系列單片機(jī)又出現(xiàn)了幾個(gè)FLASH型的成員,它們除了仍然具備適合應(yīng)用在自動(dòng)信號(hào)采集系統(tǒng)、電池供電便攜式裝置、超長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作的設(shè)備等領(lǐng)域的特點(diǎn)外,更具有開發(fā)方便、可以現(xiàn)場(chǎng)編程等優(yōu)點(diǎn)。這些技術(shù)特點(diǎn)正是應(yīng)用工程師特別感興趣的?!禡SP430系列FLASH型超低功耗16位單片機(jī)》對(duì)該系列單片機(jī)的FLASH型成員的原理、結(jié)構(gòu)、內(nèi)部各功能模塊及開發(fā)方法與工具作詳細(xì)介紹。MSP430系列FLASH型超低功耗16位單片機(jī) 目錄 第1章 引 論1.1 MSP430系列單片機(jī)1.2 MSP430F11x系列1.3 MSP430F11x1系列1.4 MSP430F13x系列1.5 MSP430F14x系列第2章 結(jié)構(gòu)概述2.1 引 言2.2 CPU2.3 程序存儲(chǔ)器2.4 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器2.5 運(yùn)行控制2.6 外圍模塊2.7 振蕩器與時(shí)鐘發(fā)生器第3章 系統(tǒng)復(fù)位、中斷及工作模式3.1 系統(tǒng)復(fù)位和初始化3.1.1 引 言3.1.2 系統(tǒng)復(fù)位后的設(shè)備初始化3.2 中斷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)3.3 MSP430 中斷優(yōu)先級(jí)3.3.1 中斷操作--復(fù)位/NMI3.3.2 中斷操作--振蕩器失效控制3.4 中斷處理 3.4.1 SFR中的中斷控制位3.4.2 中斷向量地址3.4.3 外部中斷3.5 工作模式3.5.1 低功耗模式0、1(LPM0和LPM1)3.5.2 低功耗模式2、3(LPM2和LPM3)3.5.3 低功耗模式4(LPM4)22 3.6 低功耗應(yīng)用的要點(diǎn)23第4章 存儲(chǔ)空間4.1 引 言4.2 存儲(chǔ)器中的數(shù)據(jù)4.3 片內(nèi)ROM組織4.3.1 ROM 表的處理4.3.2 計(jì)算分支跳轉(zhuǎn)和子程序調(diào)用4.4 RAM 和外圍模塊組織4.4.1 RAM4.4.2 外圍模塊--地址定位4.4.3 外圍模塊--SFR4.5 FLASH存儲(chǔ)器4.5.1 FLASH存儲(chǔ)器的組織4.5.2 FALSH存儲(chǔ)器的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)4.5.3 FLASH存儲(chǔ)器的控制寄存器4.5.4 FLASH存儲(chǔ)器的安全鍵值與中斷4.5.5 經(jīng)JTAG接口訪問FLASH存儲(chǔ)器39第5章 16位CPU5.1 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CG25.2 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 指令組概述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 其他指令第6章 硬件乘法器6.1 硬件乘法器6.2 硬件乘法器操作6.2.1 無符號(hào)數(shù)相乘(16位×16位、16位×8位、8位×16位、8位×8位)6.2.2 有符號(hào)數(shù)相乘(16位×16位、16位×8位、8位×16位、8位×8位)6.2.3 無符號(hào)數(shù)乘加(16位×16位、16位×8位、8位×16位、8位×8位)6.2.4 有符號(hào)數(shù)乘加(16位×16位、16位×8位、8位×16位、8位×8位)6.3 硬件乘法器寄存器6.4 硬件乘法器的軟件限制6.4.1 尋址模式6.4.2 中斷程序6.4.3 MACS第7章 基礎(chǔ)時(shí)鐘模塊7.1 基礎(chǔ)時(shí)鐘模塊7.2 LFXT1與XT27.2.1 LFXT1振蕩器7.2.2 XT2振蕩器7.2.3 振蕩器失效檢測(cè)7.2.4 XT振蕩器失效時(shí)的DCO7.3 DCO振蕩器7.3.1 DCO振蕩器的特性7.3.2 DCO調(diào)整器7.4 時(shí)鐘與運(yùn)行模式7.4.1 由PUC啟動(dòng)7.4.2 基礎(chǔ)時(shí)鐘調(diào)整7.4.3 用于低功耗的基礎(chǔ)時(shí)鐘特性7.4.4 選擇晶振產(chǎn)生MCLK7.4.5 時(shí)鐘信號(hào)的同步7.5 基礎(chǔ)時(shí)鐘模塊控制寄存器7.5.1 DCO時(shí)鐘頻率控制7.5.2 振蕩器與時(shí)鐘控制寄存器7.5.3 SFR控制位第8章 輸入輸出端口8.1 引 言8.2 端口P1、P28.2.1 P1、P2的控制寄存器8.2.2 P1、P2的原理8.2.3 P1、P2的中斷控制功能8.3 端口P3、P4、P5和P68.3.1 端口P3、P4、P5和P6的控制寄存器8.3.2 端口P3、P4、P5和P6的端口邏輯第9章 看門狗定時(shí)器WDT9.1 看門狗定時(shí)器9.2 WDT寄存器9.3 WDT中斷控制功能9.4 WDT操作第10章 16位定時(shí)器Timer_A10.1 引 言10.2 Timer_A的操作10.2.1 定時(shí)器模式控制10.2.2 時(shí)鐘源選擇和分頻10.2.3 定時(shí)器啟動(dòng)10.3 定時(shí)器模式10.3.1 停止模式10.3.2 增計(jì)數(shù)模式10.3.3 連續(xù)模式10.3.4 增/減計(jì)數(shù)模式10.4 捕獲/比較模塊10.4.1 捕獲模式10.4.2 比較模式10.5 輸出單元10.5.1 輸出模式10.5.2 輸出控制模塊10.5.3 輸出舉例10.6 Timer_A的寄存器10.6.1 Timer_A控制寄存器TACTL10.6.2 Timer_A寄存器TAR10.6.3 捕獲/比較控制寄存器CCTLx10.6.4 Timer_A中斷向量寄存器10.7 Timer_A的UART應(yīng)用 第11章 16位定時(shí)器Timer_B11.1 引 言11.2 Timer_B的操作11.2.1 定時(shí)器長(zhǎng)度11.2.2 定時(shí)器模式控制11.2.3 時(shí)鐘源選擇和分頻11.2.4 定時(shí)器啟動(dòng)11.3 定時(shí)器模式11.3.1 停止模式11.3.2 增計(jì)數(shù)模式11.3.3 連續(xù)模式11.3.4 增/減計(jì)數(shù)模式11.4 捕獲/比較模塊11.4.1 捕獲模式11.4.2 比較模式11.5 輸出單元11.5.1 輸出模式11.5.2 輸出控制模塊11.5.3 輸出舉例11.6 Timer_B的寄存器11.6.1 Timer_B控制寄存器TBCTL11.6.2 Timer_B寄存器TBR11.6.3 捕獲/比較控制寄存器CCTLx11.6.4 Timer_B中斷向量寄存器第12章 USART通信模塊的UART功能12.1 異步模式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 線路空閑多機(jī)模式12.1.5 地址位多機(jī)通信格式12.2 中斷和中斷允許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 控制和狀態(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)整控制寄存器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的波特率12.4.3 多處理機(jī)模式對(duì)節(jié)約MSP430資源的支持12.5 波特率計(jì)算 第13章 USART通信模塊的SPI功能13.1 USART同步操作13.1.1 SPI模式中的主模式13.1.2 SPI模式中的從模式13.2 中斷與控制功能 13.2.1 USART接收/發(fā)送允許位及接收操作13.2.2 USART接收/發(fā)送允許位及發(fā)送操作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 比較器Comparator_A14.1 概 述14.2 比較器A原理14.2.1 輸入模擬開關(guān)14.2.2 輸入多路切換14.2.3 比較器14.2.4 輸出濾波器14.2.5 參考電平發(fā)生器14.2.6 比較器A中斷電路14.3 比較器A控制寄存器14.3.1 控制寄存器CACTL114.3.2 控制寄存器CACTL214.3.3 端口禁止寄存器CAPD14.4 比較器A應(yīng)用14.4.1 模擬信號(hào)在數(shù)字端口的輸入14.4.2 比較器A測(cè)量電阻元件14.4.3 兩個(gè)獨(dú)立電阻元件的測(cè)量系統(tǒng)14.4.4 比較器A檢測(cè)電流或電壓14.4.5 比較器A測(cè)量電流或電壓14.4.6 測(cè)量比較器A的偏壓14.4.7 比較器A的偏壓補(bǔ)償14.4.8 增加比較器A的回差第15章 模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC1215.1 概 述15.2 ADC12的工作原理及操作15.2.1 ADC內(nèi)核15.2.2 參考電平15.3 模擬輸入與多路切換15.3.1 模擬多路切換15.3.2 輸入信號(hào)15.3.3 熱敏二極管的使用15.4 轉(zhuǎn)換存儲(chǔ)15.5 轉(zhuǎn)換模式15.5.1 單通道單次轉(zhuǎn)換模式15.5.2 序列通道單次轉(zhuǎn)換模式15.5.3 單通道重復(fù)轉(zhuǎn)換模式15.5.4 序列通道重復(fù)轉(zhuǎn)換模式15.5.5 轉(zhuǎn)換模式之間的切換15.5.6 低功耗15.6 轉(zhuǎn)換時(shí)鐘與轉(zhuǎn)換速度15.7 采 樣15.7.1 采樣操作15.7.2 采樣信號(hào)輸入選擇15.7.3 采樣模式15.7.4 MSC位的使用15.7.5 采樣時(shí)序15.8 ADC12控制寄存器15.8.1 控制寄存器ADC12CTL0和ADC12CTL115.8.2 轉(zhuǎn)換存儲(chǔ)寄存器ADC12MEMx15.8.3 控制寄存器ADC12MCTLx15.8.4 中斷標(biāo)志寄存器ADC12IFG.x和中斷允許寄存器ADC12IEN.x15.8.5 中斷向量寄存器ADC12IV15.9 ADC12接地與降噪第16章 FLASH型芯片的開發(fā)16.1 開發(fā)系統(tǒng)概述16.1.1 開發(fā)技術(shù)16.1.2 MSP430系列的開發(fā)16.1.3 MSP430F系列的開發(fā)16.2 FLASH型的FET開發(fā)方法16.2.1 MSP430芯片的JTAG接口16.2.2 FLASH型仿真工具16.3 FLASH型的BOOT ROM16.3.1 標(biāo)準(zhǔn)復(fù)位過程和進(jìn)入BSL過程16.3.2 BSL的UART協(xié)議16.3.3 數(shù)據(jù)格式16.3.4 退出BSL16.3.5 保護(hù)口令16.3.6 BSL的內(nèi)部設(shè)置和資源附錄A 尋址空間附錄B 指令說明B.1 指令匯總B.2 指令格式B.3 不增加ROM開銷的模擬指令B.4 指令說明(字母順序)B.5 用幾條指令模擬的宏指令附錄C MSP430系列單片機(jī)參數(shù)表附錄D MSP430系列單片機(jī)封裝形式附錄E MSP430系列器件命名
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利用SPMC75本身的Flash做數(shù)據(jù)備份:SPMC75F2413A 32k字的內(nèi)嵌Flash(embedded Flash)分為兩區(qū):信息區(qū)和通用區(qū),在同一時(shí)間只能訪問其中的一區(qū)。信息區(qū)包含64個(gè)字,尋址空間為0x8000 ~ 0x803F。地址0x8000為系統(tǒng)選項(xiàng)寄存器P_System_Option。其它地址空間可由用戶自定義重要信息比如:版本控制,日期,版權(quán)名稱,項(xiàng)目名稱等等。信息區(qū)的內(nèi)容只有在仿真或燒錄的狀態(tài)下才能改變。32k字Flash被劃分為16個(gè)頁(yè),每頁(yè)2K字,每頁(yè)可分為8幀,這樣32K的Flash就可以分成128個(gè)幀。只有位于00F000 ~00F7FF區(qū)域的頁(yè)面在自由運(yùn)行模式下可以設(shè)置為只讀或可讀可寫,其它頁(yè)面均為只讀.也就說片內(nèi)FLASH數(shù)據(jù)備份區(qū)為是0xF000~0xF7FF,備份區(qū)為Bank14,最多存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)為2K字。SPMC75F2413A的32K字的內(nèi)嵌式閃存結(jié)構(gòu)入下圖2-1,圖2-2。
標(biāo)簽: Flash SPMC 75 數(shù)據(jù)備份
上傳時(shí)間: 2013-11-08
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自制一臺(tái)ATMEL 89系列FLASH單片機(jī)編程器學(xué)習(xí)單片機(jī)最有用的恐怕是編程器和仿真機(jī),一臺(tái)商品化的編程器至少要幾百元,仿真機(jī)價(jià)格更高,往往讓初學(xué)者難以選擇。這里介紹的一款國(guó)外電子網(wǎng)站推出的廉價(jià)51編程器,能夠讀寫最常用的12種51單片機(jī),自己動(dòng)手裝配一臺(tái),既能鍛煉自己的動(dòng)手能力,又能廉價(jià)地裝備一臺(tái)多用編程器,無論是學(xué)習(xí)單片機(jī)或業(yè)余時(shí)間搞開發(fā),都是一個(gè)非常好的選擇。筆者按照資料自制了一臺(tái),十分好用,不敢獨(dú)享。特編譯了全部制作資料介紹給大家。這個(gè)編程器硬件使用標(biāo)準(zhǔn)的TTL系列器件而沒有使用特殊元件。它連接在計(jì)算機(jī)的并行端口,對(duì)PC的并口沒有特殊要求,所以配置很低的計(jì)算機(jī)也能用這個(gè)編程器。Atmel Flash 系列單片機(jī)是當(dāng)前最流行的單片機(jī),易于擦寫,不象OTP芯片容易造成浪費(fèi)。特別是89系列單片機(jī)與大家熟悉的INTEL51系列單片機(jī)完全兼容,這個(gè)編程器支持的單片機(jī)主要是Atmel flash系列。支持的器件: 這個(gè)編程器支持以下ATMEL單片機(jī)AT89C51,AT89C52,AT89C55,AT89S51,AT89S52,AT89S53,AT89C51RC,AT89C55WD,AT89S8252,AT89C1051U,AT89C2051,AT89C4051注意:20腳的單片機(jī)需要一個(gè)簡(jiǎn)單的適配器。(圖 2 ) 硬件: 圖1顯示了這個(gè)FLASH 編程器的電路圖,編程器和標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算機(jī)并口連接。電路圖中的U2是用于控制計(jì)算機(jī)和控制器之間的數(shù)據(jù)流,U4 鎖存低位地址字節(jié) ,U5 鎖存高位地址字節(jié) ,U3用于產(chǎn)生控制信號(hào)給被編程的單片機(jī)。IC U1用于產(chǎn)生編程脈沖給單片機(jī).當(dāng)U7提供編程電壓給控制器時(shí),電源部分用U8產(chǎn)生邏輯5v供給。IC U6用于產(chǎn)生5V或6.5V VDD 電源電壓給單片機(jī)。
標(biāo)簽: ATMEL FLASH 單片機(jī)編程器
上傳時(shí)間: 2013-10-18
上傳用戶:bakdesec
MC68HC908GP32 MCU的Flash存儲(chǔ)器在線編程技術(shù).doc
上傳時(shí)間: 2013-11-25
上傳用戶:許小華
一些應(yīng)用利用 Xilinx FPGA 在每次啟動(dòng)時(shí)可改變配置的能力,根據(jù)所需來改變 FPGA 的功能。Xilinx Platform Flash XCFxxP PROM 的設(shè)計(jì)修訂 (Design Revisioning) 功能,允許用戶在單個(gè)PROM 中將多種配置存儲(chǔ)為不同的修訂版本,從而簡(jiǎn)化了 FPGA 配置更改。在 FPGA 內(nèi)部加入少量的邏輯,用戶就能在 PROM 中存儲(chǔ)的多達(dá)四個(gè)不同的修訂版本之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)切換。多重啟動(dòng)或從多個(gè)設(shè)計(jì)修訂進(jìn)行動(dòng)態(tài)重新配置的能力,與 Spartan™-3E FPGA 和第三方并行 flashPROM 一起使用時(shí)所提供的 MultiBoot 選項(xiàng)相似。本應(yīng)用指南將進(jìn)一步說明 Platform Flash PROM 如何提供附加選項(xiàng)來增強(qiáng)配置失敗時(shí)的安全性,以及如何減少引腳數(shù)量和板面積。此外,Platform Flash PROM 還為用戶提供其他優(yōu)勢(shì):iMPACT 編程支持、單一供應(yīng)商解決方案、低成本板設(shè)計(jì)和更快速的配置加載。本應(yīng)用指南還詳細(xì)地介紹了一個(gè)包含 VHDL 源代碼的參考設(shè)計(jì)。
標(biāo)簽: Platform Flash XAPP PROM
上傳時(shí)間: 2013-10-10
上傳用戶:jackgao
本應(yīng)用指南講述一種實(shí)用的 MicroBlaze™ 系統(tǒng),用于在非易失性 Platform Flash PROM 中存儲(chǔ)軟件代碼、用戶數(shù)據(jù)和配置數(shù)據(jù),以簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)和降低成本。另外,本應(yīng)用指南還介紹一種可移植的硬件設(shè)計(jì)、一個(gè)軟件設(shè)計(jì)以及在實(shí)現(xiàn)流程中使用的其他腳本實(shí)用工具。 簡(jiǎn)介許多 FPGA 設(shè)計(jì)都集成了使用 MicroBlaze 和 PowerPC™ 處理器的軟件嵌入式系統(tǒng),這些設(shè)計(jì)同時(shí)使用外部易失性存儲(chǔ)器來執(zhí)行軟件代碼。使用易失性存儲(chǔ)器的系統(tǒng)還必須包含一個(gè)非易失性器件,用來在斷電期間存儲(chǔ)軟件代碼。大多數(shù) FPGA 系統(tǒng)都在電路板上使用 Platform FlashPROM (在本文中稱作 PROM),用于在上電時(shí)加載 FPGA 配置數(shù)據(jù)。另外,許多應(yīng)用還可能使用其他非易失性器件(如 SPI Flash、Parallel Flash 或 PIC)來保存 MAC 地址等少量用戶數(shù)據(jù),因此導(dǎo)致系統(tǒng)電路板上存在大量非易失性器件。
標(biāo)簽: MicroBlaze Platform Flash XAPP
上傳時(shí)間: 2013-10-13
上傳用戶:hakim
藍(lán)牙模塊原理圖內(nèi)容有藍(lán)牙耳機(jī)的PCB板+BC3+Flash的芯片。
標(biāo)簽: Flash PCB BC 藍(lán)牙模塊
上傳時(shí)間: 2013-11-15
上傳用戶:suicone
Flash Magic使用調(diào)試說明文檔
標(biāo)簽: Flash Magic 調(diào)試說明 文檔
上傳時(shí)間: 2013-12-18
上傳用戶:wvbxj
嵌入式工業(yè)控制系統(tǒng)的Flash文件存儲(chǔ)系統(tǒng)
標(biāo)簽: Flash 嵌入式工業(yè) 控制系統(tǒng) 文件存儲(chǔ)
上傳時(shí)間: 2014-12-06
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