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線性反饋移<b>位寄存器</b>

  • cygnal單片機教程

    C8051Fxxx 系列單片機是完全集成的混合信號系統級芯片,具有與8051 兼容的微控制器內核,與MCS-51 指令集完全兼容。除了具有標準8052 的數字外設部件之外,片內還集成了數據采集和控制系統中常用的模擬部件和其它數字外設及功能部件。參見表1.1 的產品選擇指南可快速查看每個MCU 的特性。 MCU 中的外設或功能部件包括模擬多路選擇器、可編程增益放大器、ADC、DAC、電壓比較器、電壓基準、溫度傳感器、SMBus/ I2C、UART、SPI、可編程計數器/定時器陣列(PCA)、定時器、數字I/O 端口、電源監視器、看門狗定時器(WDT)和時鐘振蕩器等。所有器件都有內置的FLASH 程序存儲器和256 字節的內部RAM,有些器件內部還有位于外部數據存儲器空間的RAM,即XRAM。C8051Fxxx 單片機采用流水線結構,機器周期由標準的12 個系統時鐘周期降為1 個系統時鐘周期,處理能力大大提高,峰值性能可達25MIPS。C8051Fxxx 單片機是真正能獨立工作的片上系統(SOC)。每個MCU 都能有效地管理模擬和數字外設,可以關閉單個或全部外設以節省功耗。FLASH 存儲器還具有在系統重新編程能力,可用于非易失性數據存儲,并允許現場更新8051 固件。應用程序可以使用MOVC 和MOVX 指令對FLASH 進行讀或改寫,每次讀或寫一個字節。這一特性允許將程序存儲器用于非易失性數據存儲以及在軟件控制下更新程序代碼。片內JTAG 調試支持功能允許使用安裝在最終應用系統上的產品MCU 進行非侵入式(不占用片內資源)、全速、在系統調試。該調試系統支持觀察和修改存儲器和寄存器,支持斷點、單步、運行和停機命令。在使用JTAG 調試時,所有的模擬和數字外設都可全功能運行。每個MCU 都可在工業溫度范圍(-45℃到+85℃)內用2.7V-3.6V(F018/019 為2.8V-3.6V)的電壓工作。端口I/O、/RST 和JTAG 引腳都容許5V 的輸入信號電壓。

    標簽: cygnal 單片機教程

    上傳時間: 2013-11-14

    上傳用戶:jiangshandz

  • C8051F單片機應用解析

    在C8051F系列單片機中集成有多通道8位、10位、12位或16位的SAR型ADC,能夠滿足大多數數據采集的應用需求;集成跟蹤和保持電路;集成模擬多路復用器(AMUX)。􀂾 采樣頻率從100ksps到1Msps。􀂾 片內溫度傳感器可直接配置到ADC的輸入端。􀂾 C8051F04x系列集成可編程增益放大器(PGA)和高電壓差分放大器(HVDA),可接受60V的差動模擬電壓輸入。􀂾 集成越限檢測器,可監視模擬量的變化范圍,越限能產生中斷。􀂾 C8051F06x系列集成DMA接口,提高對轉換結果的讀取效率。􀂾 ADC轉換啟動方式:軟件設置寄存器位啟動;定時器溢出啟動;外部管腳信號啟動。

    標簽: C8051F 單片機應用

    上傳時間: 2013-10-13

    上傳用戶:jx_wwq

  • atmega8原理與應用手冊

    atmega8原理與及應用手冊,ATmega8 是ATMEL公司在2002年第一季度推出的一款新型AVR高檔單片機。在AVR家族中,ATmega8是一種非常特殊的單片機,它的芯片內部集成了較大 容量的存儲器和豐富強大的硬件接口電路,具備AVR高檔單片機MEGE系列的全部性能和特點。但由于采用了小引腳封裝(為DIP 28和TQFP/MLF32),所以其價格僅與低檔單片機相當,再加上AVR單片機的系統內可編程特性,使得無需購買昂貴的仿真器和編程器也可進行單片機 嵌入式系統的設計和開發,同時也為單片機的初學者提供了非常方便和簡捷的學習開發環境。    ATmega8的這些特點,使其成為一款具有極高性能價格比的單片機,深受廣大單片機用戶的喜愛,在產品應用市場上極具競爭力,被很多家用電器廠商和儀器儀表行業看中,從而使ATmega8迅速進入大批量的應用領域。    ATmega系列單片機屬于AVR中的高檔產品,它承襲了AT90所具有的特點,并在AT90(如 AT9058515、AT9058535)的基礎上,增加了更多的接口功能,而且在省電性能。穩定性、抗干擾性以及靈活性方面考慮得更加周全和完善。    ATmega8 是一款采用低功耗CMOS工藝生產的基于AVR RISC結構的8位單片機。AVR單片機的核心是將32個工作寄存器和豐富的指令集聯結在一起,所有的工作寄存器都與ALU(算術邏輯單元)直接相連,實 現了在一個時鐘周期內執行的一條指令同時訪問(讀寫)兩個獨立寄存器的操作。這種結構提高了代碼效率,使得大部分指令的執行時間僅為一個時鐘周期。因此, ATmega8可以達到接近1MIPS/MHz的性能,運行速度比普通CISC單片機高出10倍。

    標簽: atmega8 應用手冊

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:朗朗乾坤

  • 漢字字模點陣數據批量生成工具5.3最新版

    一款處理漢字點陣字庫的軟件,處理后的點陣字庫可用于點陣液晶、LED漢顯等領域。 支持 1024x1024以內的任意點陣漢字支持 所有Windows字體支持 漢字大小調整支持 漢字位置調整支持 單個漢字字模生成支持 海量漢字批量字模生成支持 按漢語拼音排序支持 橫掃縱掃兩種掃描方式生成數據支持 8bit(字節)"ZN"掃描方式支持 4-32bit多種數據長度分組選擇支持 字模數據取反支持 字節按位倒置支持 漢語拼音自動命名C語言數組格式支持 漢語拼音自動命名匯編語言DB表格式支持 自動編號數組命名及自動編號匯編DB表命名方式支持 圖片Logo點陣數據生成支持 二進制數據字庫DAT和BIN文件的生成支持 二進制字庫文件索引(兩個字節索引)支持 GB2312 字符集選擇導入及字庫生成支持 GBK字符集選擇導入及字庫生成(僅供參考)支持 繁簡字體自由轉換支持 單字節字符支持RS232串口通訊、可把字模數據發送到移動存儲設備,集成漢字自動識別功能,清除非漢字字符,提取漢字功能,漢字字模點陣數據批量生成工具可用作開發輔助工具,得到精減漢字庫,節約有限的ROM空間資源。也可用作帶點陣LCD顯示系統的漢化工具或其它需要漢字點陣數據的地方。

    標簽: 5.3 漢字 字模 數據

    上傳時間: 2014-01-24

    上傳用戶:menggesimida

  • 1-WCDMA無線基本原理-120

    關于3g無線網優的:WCDMA無線基本原理 課程目標: ? 掌握3G移動通信的基本概念 ? 掌握3G的標準化過程 ? 掌握WCDMA的基本網絡結構以及各網元功能 ? 掌握無線通信原理 ? 掌握WCDMA的關鍵技術 參考資料: ? 《3G概述與概況》 ? 《中興通訊WCDMA基本原理》 ? 《ZXWR RNC(V3.0)技術手冊》 ? 《ZXWR NB09技術手冊》 第1章 概述 1 1.1 移動通信的發展歷程 1 1.1.1 移動通信系統的發展 1 1.1.2 移動通信用戶及業務的發展 1 1.2 3G移動通信的概念 2 1.3 為什么要發展第三代移動通信 2 1.4 3G的標準化過程 3 1.4.1 標準組織 3 1.4.2 3G技術標準化 3 1.4.3 第三代的核心網絡 4 1.4.4 IMT-2000的頻譜分配 6 1.4.5 2G向3G移動通信系統演進 7 1.4.6 WCDMA核心網絡結構的演進 11 第2章 WCDMA系統介紹 13 2.1 系統概述 13 2.2 R99網元和接口概述 14 2.2.1 移動交換中心MSC 16 2.2.2 拜訪位置寄存器VLR 16 2.2.3 網關GMSC 16 2.2.4 GPRS業務支持節點SGSN 16 2.2.5 網關GPRS支持節點GGSN 17 2.2.6 歸屬位置寄存器與鑒權中心HLR/AuC 17 2.2.7 移動設備識別寄存器EIR 17 2.3 R4網絡結構概述 17 2.3.1 媒體網關MGW 19 2.3.2 傳輸信令網關T-SGW、漫游信令網關R-SGW 20 2.4 R5網絡結構概述 20 2.4.1 媒體網關控制器MGCF 22 2.4.2 呼叫控制網關CSCF 22 2.4.3 會議電話橋分MRF 22 2.4.4 歸屬用戶服務器HSS 22 2.5 UTRAN的一般結構 22 2.5.1 RNC子系統 23 2.5.2 Node B子系統 25 第3章 擴頻通信原理 27 3.1 擴頻通信簡介 27 3.1.1 擴頻技術簡介 27 3.1.2 擴頻技術的現狀 27 3.2 擴頻通信原理 28 3.2.1 擴頻通信的定義 29 3.2.2 擴頻通信的理論基礎 29 3.2.3 擴頻與解擴頻過程 30 3.2.4 擴頻增益和抗干擾容限 31 3.2.5 擴頻通信的主要特點 32 第4章 無線通信基礎 35 4.1 移動無線信道的特點 35 4.1.1 概述 35 4.1.2 電磁傳播的分析 37 4.2 編碼與交織 38 4.2.1 信道編碼 39 4.2.2 交織技術 42 4.3 擴頻碼與擾碼 44 4.4 調制 47 第5章 WCDMA關鍵技術 49 5.1 WCDMA系統的技術特點 49 5.2 功率控制 51 5.2.1 開環功率控制 51 5.2.2 閉環功率控制 52 5.2.3 HSDPA相關的功率控制 55 5.3 RAKE接收 57 5.4 多用戶檢測 60 5.5 智能天線 62 5.6 分集技術 64 第6章 WCDMA無線資源管理 67 6.1 切換 67 6.1.1 切換概述 67 6.1.2 切換算法 73 6.1.3 基于負荷控制原因觸發的切換 73 6.1.4 基于覆蓋原因觸發的切換 74 6.1.5 基于負荷均衡原因觸發的切換 77 6.1.6 基于移動臺移動速度的切換 79 6.2 碼資源管理 80 6.2.1 上行擾碼 80 6.2.2 上行信道化碼 83 6.2.3 下行擾碼 84 6.2.4 下行信道化碼 85 6.3 接納控制 89 6.4 負荷控制 95 第7章 信道 97 7.1 UTRAN的信道 97 7.1.1 邏輯信道 98 7.1.2 傳輸信道 99 7.1.3 物理信道 101 7.1.4 信道映射 110 7.2 初始接入過程 111 7.2.1 小區搜索過程 111 7.2.2 初始接入過程 112

    標簽: WCDMA 120 無線

    上傳時間: 2013-11-21

    上傳用戶:tdyoung

  • TSK51微處理器IP核在FPGA中的實現與應用

    摘要:TsK5l是ALTIuM公司一款基于AsM5l指令集井且兼容805l的8位微處理器內核,TsK51提供了硬件中斷、串行通訊及定時器等輔助端口,并且開發了SFR特殊功能寄存器的用戶自定義功能。

    標簽: FPGA TSK 51 IP核

    上傳時間: 2014-06-02

    上傳用戶:leawon947

  • 德普達DBT-Q2009對MBI6024的支持

    其他控制模式: a、16bit/65536 級灰度模式,暫未開放10bit/1024 級灰度模式; b、每幀都會發送逐點校正數據和配置寄存器數據; c、配置寄存器1(CF1)使能奇偶校驗,防止MBI6024 進入未知狀態; d、配置寄存器2(CF2)設定“CKI 逾時時間”為“95~172 CKI 周期”;

    標簽: DBT-Q 2009 6024 MBI

    上傳時間: 2013-11-11

    上傳用戶:xingyuewubian

  • Blackfin嵌入式對稱性多處理器的初步技術數據手冊

    概要2 個對稱的600MHz 高性能Blackfin 內核328K Bytes 片內存儲器每個 Blackfin 內核包括:2 個16 位MAC,2 個40 位ALU,4 個8 位視頻ALU,以及1 個40 位移位器RISC 式寄存器和指令模型,編程簡單,編譯環境友好先進的調試、跟蹤和性能監視內核電壓 0.8V-1.2V,片內調壓器可調兼容 3.3V 及2.5V I/O256 引腳Mini-BGA 和297 引腳PBGA 兩種封裝外設兩個并行輸入/輸出外圍接口單元,支持ITU-R 656 視頻數據格式,可與ADI 的模擬前端ADC 無縫連接2 個雙通道全雙工同步串行接口,支持8 個立體聲I2S 通道2 個16 通道DMA 控制器和1 個內部存儲器DMA 控制器SPI 兼容端口12 個通用32-bit 定時/計數器,支持PWMSPI 兼容端口支持 IrDA 的UART2 個“看門狗”定時器48 個可編程標志引腳1x-63x 倍頻的片內PLL

    標簽: Blackfin 嵌入式 對稱性 多處理器

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:YUANQINHUI

  • ARM經典300問與答

    第1 章 體系結構 ARM經典300問與答第1 問:Q:請問在初始化CPU 堆棧的時候一開始在執行mov r0, LR 這句指令時處理器是什么模式A:復位后的模式,即管理模式.第2 問:Q:請教:MOV 中的8 位圖立即數,是怎么一回事 0xF0000001 是怎么來的A:是循環右移,就是一個0—255 之間的數左移或右移偶數位的來的,也就是這個數除以4一直除, 直到在0-255 的范圍內它是整數就說明是可以的!A:8 位數(0-255)循環左移或循環右移偶數位得到的,F0000001 既是0x1F 循環右移4 位,符合規范,所以是正確的.這樣做是因為指令長度的限制,不可能把32 位立即數放在32 位的指令中.移位偶數也是這個原因.可以看一看ARM 體系結構(ADS 自帶的英文文檔)的相關部分.第3 問:Q:請教:《ARM 微控制器基礎與實戰》2.2.1 節關于第2 個操作數的描述中有這么一段:#inmed_8r 常數表達式.該常數必須對應8 位位圖,即常熟是由一個8 位的常數循環移位偶數位得到.合法常量:0x3FC,0,0xF0000000,200,0xF0000001.非法常量:0x1FE,511,0xFFFF,0x1010,0xF0000010.常數表達式應用舉例:......LDR R0,[R1],#-4 ;讀取 R1 地址上的存儲器單元內容,且 R1 = R1-4針對這一段,我的疑問:1. 即常數是由一個8 位的常數循環移位偶數位得到,這句話如何理解2. 該常數必須對應8 位位圖,既然是8 位位圖,那么取值為0-255,怎么0x3FC 這種超出255 的數是合法常量呢3. 所舉例子中,合法常量和非法常量是怎么區分的 如0x3FC 合法,而0x1FE 卻非法0xF0000000,0xF0000001 都合法,而0xF0000010 又變成了非法4. 對于匯編語句 LDR R0,[R1],#-4,是先將R1 的值減4 結果存入R1,然后讀取R1 所指單元的 值到R0,還是先讀取R1 到R0,然后再將R1 減4 結果存入R1A:提示,任何常數都可用底數*2 的n 次冪 來表示.1. ARM 結構中,只有8bits 用來表示底數,因此底數必須是8 位位圖.2. 8 位位圖循環之后得到常數,并非只能是8 位.3. 0xF0000010 底數是9 位,不能表示.4. LDR R0, [R1], #-4 是后索引,即先讀,再減.可以看一看ARM 體系結構對相關尋址方式的說明.

    標簽: ARM 300

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:1109003457

  • 基于單片機的簡單電子琴(源代碼)

    簡單電子琴的51單片機程序 #include<reg51.h>       //包含51單片機寄存器定義的頭文件 sbit P14=P1^4;     //將P14位定義為P1.4引腳 sbit P15=P1^5;          //將P15位定義為P1.5引腳 sbit P16=P1^6;     //將P16位定義為P1.6引腳 sbit P17=P1^7;     //將P17位定義為P1.7引腳 unsigned char keyval;   //定義變量儲存按鍵值 sbit sound=P2^0;     //將sound定義為P2.0 unsigned int C;     //全局變量,儲存定時器的定時常數 unsigned int f;     //全局變量,儲存音階的頻率 //以下是C調低音的音頻宏定義 #define l_dao 262     //將“l_dao”宏定義為低音“1”的頻率262Hz #define l_re 294     //將“l_re” 宏定義為低音“2”的頻率294Hz #define l_mi 330     //將“l_mi” 宏定義為低音“3”的頻率330Hz #define l_fa 349        //將“l_fa” 宏定義為低音“4”的頻率349Hz #define l_sao 392       //將“l_sao”宏定義為低音“5”的頻率392Hz #define l_la 440        //將“l_la” 宏定義為低音“6”的頻率440Hz #define l_xi 494        //將“l_xi” 宏定義為低音“7”的頻率494Hz //以下是C調中音的音頻宏定義 #define dao 523     //將“dao”宏定義為低音“1”的頻率Hz #define re 587 //將“re” 宏定義為低音“2”的頻率Hz #define mi 659 //將“mi” 宏定義為低音“3”的頻率Hz #define fa 698 //將“fa” 宏定義為低音“4”的頻率Hz #define sao 784 //將“sao”宏定義為低音“5”的頻率Hz #define la 880 //將“la” 宏定義為低音“6”的頻率Hz #define xi 988 //將“xi” 宏定義為低音“7”的頻率Hz

    標簽: 單片機 電子琴 源代碼

    上傳時間: 2013-11-09

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