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警報(bào)(bào)器 單片機(jī)(jī) <b>微機(jī)(jī)原理</b>

  • FPGA和PC機(jī)之間串行通信對(duì)輸出正弦波頻率的控制

    1、 利用FLEX10的片內(nèi)RAM資源,根據(jù)DDS原理,設(shè)計(jì)產(chǎn)生正弦信號(hào)的各功能模塊和頂層原理圖; 2、 利用實(shí)驗(yàn)板上的TLC7259轉(zhuǎn)換器,將1中得到的正弦信號(hào),通過(guò)D/A轉(zhuǎn)換,通過(guò)ME5534濾波后在示波器上觀察; 3、 輸出波形要求: 在輸入時(shí)鐘頻率為16KHz時(shí),輸出正弦波分辨率達(dá)到1Hz; 在輸入時(shí)鐘頻率為4MHz時(shí),輸出正弦波分辨率達(dá)到256Hz; 4、 通過(guò)RS232C通信,實(shí)現(xiàn)FPGA和PC機(jī)之間串行通信,從而實(shí)現(xiàn)用PC機(jī)改變頻率控制字,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出正弦波頻率的控制。

    標(biāo)簽: FPGA PC機(jī) 串行通信 輸出

    上傳時(shí)間: 2013-09-06

    上傳用戶:zhuimenghuadie

  • 揭開(kāi)∑—△ADC的神秘面紗

    越柬越多的應(yīng)用 例如過(guò)程控制、稱重等 都需要高分辨率、高集成度和低價(jià)格的ADC。 新型Σ .△轉(zhuǎn)換技術(shù)恰好可以滿足這些要求 然而, 很多設(shè)計(jì)者對(duì)于這種轉(zhuǎn)換技術(shù)并不 分了解, 因而更愿意選用傳統(tǒng)的逐次比較ADC Σ.A轉(zhuǎn)換器中的模擬部分非常簡(jiǎn)單(類似j 個(gè)Ibit ADC), 而數(shù)字部分要復(fù)雜得多, 按照功能町劃分為數(shù)字濾波和抽取單元 由于更接近r 個(gè)數(shù)字器件,Σ △ADC的制造成本非常低廉.

    標(biāo)簽: ADC

    上傳時(shí)間: 2013-10-24

    上傳用戶:han_zh

  • 集成化精密電流變送器的原理與應(yīng)用

    首先介紹了XTR系列集成電流變送器的產(chǎn)品分類及主要特點(diǎn),然后闡述了XTR115的工作原理,最后介紹了XTR115及XTR101的典型應(yīng)用。關(guān)鍵詞:電流變送器;電流環(huán);應(yīng)變橋;保護(hù)電路引言集成電流變送器亦稱電流環(huán)電路,根據(jù)轉(zhuǎn)換原理的不同可劃分成以下兩種類型:一種是電壓/電流轉(zhuǎn)換器,亦稱電流環(huán)發(fā)生器,它能將輸入電壓轉(zhuǎn)換成4~20mA的電流信號(hào)(典型產(chǎn)品有1B21,1B22,AD693,AD694,XTR101,XTR106和XTR115);另一種屬于電流/電壓轉(zhuǎn)換器,也叫電流環(huán)接收器(典型產(chǎn)品為RCV420)。上述產(chǎn)品可滿足不同用戶的需要。XTR系列是美國(guó)BB(BURR-BROWN)公司生產(chǎn)的精密電流變送器,該公司現(xiàn)已并入TI公司。該系列產(chǎn)品包括XTR101,XTR105,XTR106,XTR110,XTR115和XTR116共6種型號(hào)。其特點(diǎn)是能完成電壓/電流(或電流/電流)轉(zhuǎn)換,適配各種傳感器構(gòu)成測(cè)試系統(tǒng)、工業(yè)過(guò)程控制系統(tǒng)、電子秤重儀等。

    標(biāo)簽: 集成化 精密電流 變送器

    上傳時(shí)間: 2013-11-14

    上傳用戶:yangzhiwei

  • PIC系列單片機(jī)原理和程序設(shè)計(jì)

    內(nèi)容提要: PIC系列微控器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和工作原理            PIC系列微制器的指令系統(tǒng)            PIC系列微控器匯編言程序設(shè)計(jì)等。 PIC系列單片機(jī)原理和程序設(shè)計(jì)》 pdf 竇振中 北京航空航天大學(xué)出版社 本書介紹當(dāng)前在十分繁榮的單片機(jī)世界中異軍突起的一種單片機(jī)——Microchip公司的PIC系列單片機(jī)。這個(gè)系列單片機(jī)具有以下體現(xiàn)微控制器工業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)的特點(diǎn):高速度、低工作電壓、低功耗、I/O口直接驅(qū)動(dòng)LED能力、低價(jià)位、小體積、指令簡(jiǎn)單易學(xué)易用等。內(nèi)容包括:該系列主要芯片的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和工作原理;片內(nèi)各種豐富的部件和資源的使用方法;全系列芯片的指令系統(tǒng)和匯編語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)技術(shù)及實(shí)例;提供了常用的運(yùn)算子程序。本書內(nèi)容全面而實(shí)用,語(yǔ)言邏輯性強(qiáng),通俗流暢,易學(xué)易懂,適于作廣大從事單片機(jī)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用的工程技術(shù)人員的自學(xué)用書和大學(xué)相關(guān)專業(yè)研究生、本科、專科、中專各種單片機(jī)應(yīng)用畢業(yè)設(shè)計(jì)的參考用書以及培訓(xùn)班的教材。

    標(biāo)簽: PIC 單片機(jī)原理 程序設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2014-12-25

    上傳用戶:yd19890720

  • MCS51-單片機(jī)組成與原理

    內(nèi)容提要: MCS51單片機(jī)是超大規(guī)模集成電路技術(shù)發(fā)展的結(jié)果,是微型計(jì)算機(jī)發(fā)展中的一個(gè)重要開(kāi)支。            MCS51-單片機(jī)組成與原理            MCS51指令系統(tǒng)            8098單片機(jī)的結(jié)構(gòu)原理,應(yīng)用與實(shí)踐。 第一章 單片微型計(jì)算機(jī)概述 第二章 MCS-51單片機(jī)組成和原理 第三章 MCS-51指令系統(tǒng)  第四章 MCS-51終端系統(tǒng)與定時(shí)器/計(jì)數(shù)器 第五章 8098單片機(jī)的結(jié)構(gòu)原理 第六章 8098指令系統(tǒng) 第七章 8098中斷 定時(shí)器與I/0寄存器 第八章 8098高速輸入輸出單元HSIO 第九章 8098 A/D和PWM原理及應(yīng)用 第十章 單片機(jī)串行通信 第十一章 單片機(jī)擴(kuò)展儲(chǔ)存器的設(shè)計(jì) 第十二章 單片機(jī)I/0及定時(shí)器擴(kuò)展 第十三章 單片機(jī)與D/A及A/D轉(zhuǎn)換器接口 第十四章 單片機(jī)的顯示器和鍵盤接口

    標(biāo)簽: MCS 51 單片機(jī)

    上傳時(shí)間: 2013-11-25

    上傳用戶:wuchunwu

  • 通過(guò)過(guò)采樣提高SOC單片機(jī)片內(nèi)A_D分辨率

    敘述了基于過(guò)采樣技術(shù),使用軟件方法提高單片機(jī)片內(nèi)A/ D 分辨率的基本原理及實(shí)現(xiàn)方法。給出了一個(gè)實(shí)現(xiàn)示例,將C8051F040 片內(nèi)12 位分辨率ADC 提高到16 位分辨率。

    標(biāo)簽: SOC A_D 過(guò)采樣 單片機(jī)

    上傳時(shí)間: 2014-01-08

    上傳用戶:a3318966

  • 一種通用單片機(jī)數(shù)據(jù)采集電路的設(shè)計(jì)

    在單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中,有時(shí)需要采集大量的開(kāi)關(guān)信號(hào),由于信號(hào)多且接入方式不同,使得電路較復(fù)雜,占用了單片機(jī)大量資源,數(shù)據(jù)采集軟件的開(kāi)發(fā)量也較大。筆者用純數(shù)字電路設(shè)計(jì)了一個(gè)特別適合于遠(yuǎn)程大數(shù)據(jù)量采集的電路(最大可采集1024個(gè)開(kāi)關(guān)量,附圖所示電路可采集192個(gè)開(kāi)關(guān)量)。 電路由雙二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器CD4520、譯碼器74LS138、緩沖驅(qū)動(dòng)器74LS244等組成。NE555產(chǎn)生的脈沖加到計(jì)數(shù)器D1的CP1端,由于D1的Q4同時(shí)也接D1的EN2,所以D1的雙計(jì)數(shù)器構(gòu)成級(jí)聯(lián)計(jì)數(shù)電路,其輸出Q2~Q7作為開(kāi)關(guān)輸入量的地址送D5的輸入端。Q1作為片選信號(hào)接D5,Q5~Q7接D2輸入端,為D3、D4等譯碼器提供片選信號(hào),而Q2~Q4接D3、D4等譯碼器的輸入端,譯碼器的輸出作為D7、D8等的片選信號(hào)。D7、D8等的輸入接采樣的開(kāi)關(guān)信號(hào)(圖中開(kāi)關(guān)接通表示輸入為低位),其輸出接D6輸入端。當(dāng)D6片選有效時(shí)(Q1為低電位),輸出的數(shù)據(jù)地址線上為開(kāi)關(guān)量信號(hào)。當(dāng)D5片選有效時(shí)(Q1為高電位)輸出的數(shù)據(jù)地址線上為開(kāi)關(guān)量信號(hào)的地址。8條數(shù)據(jù)地址線可直接接單片機(jī)P1口或通過(guò)74LS245接單片機(jī)總線,1條數(shù)據(jù)地址選擇線也可直接接單片機(jī)P2或P3口。

    標(biāo)簽: 用單片機(jī) 數(shù)據(jù)采集電路

    上傳時(shí)間: 2013-10-14

    上傳用戶:tonyshao

  • P87LPC767 OTP 單片機(jī)原理

    P87LPC767 OTP 單片機(jī)原理 P87LPC767 是20 腳封裝的單片機(jī)適合于許多要求高集成度低成本的場(chǎng)合可以滿足許多方面的性能要求作為Philips 小型封裝系列中的一員P87LPC767 提供高速和低速的晶振和RC 振蕩方式可編程選擇具有較寬的操作電壓范圍可編程I/O 口線輸出模式選擇可選擇施密特觸發(fā)輸入LED 驅(qū)動(dòng)輸出有內(nèi)部看門狗定時(shí)器P87LPC767 采用80C51 加速處理器結(jié)構(gòu)指令執(zhí)行速度是標(biāo)準(zhǔn)80C51 MCU 的兩倍特性􀂑 操作頻率為20MHz 時(shí)除乘法和除法指令外加速80C51 指令執(zhí)行時(shí)間為300600ns VDD=4.5 5.5V 時(shí)時(shí)鐘頻率可達(dá)20MHz VDD=2.7 4.5V 時(shí)時(shí)鐘頻率最大為10MHz􀂑 4 通道多路8 位A/D 轉(zhuǎn)換器在振蕩器頻率fosc=20MHz 時(shí)轉(zhuǎn)換時(shí)間為9.3μs􀂑 用于數(shù)字功能時(shí)操作電壓范圍為2.7 6.0V􀂑 4K 字節(jié)OTP 程序存儲(chǔ)器128 字節(jié)的RAM 32Byte 用戶代碼區(qū)可用來(lái)存放序列碼及設(shè)置參數(shù)􀂑 2 個(gè)16 位定時(shí)/計(jì)數(shù)器每一個(gè)定時(shí)器均可設(shè)置為溢出時(shí)觸發(fā)相應(yīng)端口輸出􀂑 內(nèi)含 2 個(gè)模擬比較器􀂑 全雙工通用異步接收/發(fā)送器UART 及I2C 通信接口􀂑 八個(gè)鍵盤中斷輸入另加2 路外部中斷輸入􀂑 4 個(gè)中斷優(yōu)先級(jí)􀂑 看門狗定時(shí)器利用片內(nèi)獨(dú)立振蕩器,無(wú)需外接元件,看門狗定時(shí)器溢出時(shí)間有8 種選擇􀂑 低電平復(fù)位使用片內(nèi)上電復(fù)位時(shí)不需要外接元件􀂑 低電壓復(fù)位選擇預(yù)設(shè)的兩種電壓之一復(fù)位可在掉電時(shí)使系統(tǒng)安全關(guān)閉也可將其設(shè)置為一個(gè)中斷源􀂑 振蕩器失效檢測(cè)看門狗定時(shí)器具有獨(dú)立的片內(nèi)振蕩器因此它可用于振蕩器的失效檢測(cè)􀂑 可配置的片內(nèi)振蕩器及其頻率范圍和RC 振蕩器選項(xiàng)(用戶通過(guò)對(duì)EPROM 位編程選擇) 選擇RC 振蕩器時(shí)不需外接振蕩器件􀂑 可編程 I/O 口輸出模式準(zhǔn)雙向口,開(kāi)漏輸出,上拉和只有輸入功能可選擇施密特觸發(fā)輸入􀂑 所有口線均有20mA 的驅(qū)動(dòng)能力􀂑 可控制口線輸出轉(zhuǎn)換速度以降低EMI,輸出最小上升時(shí)間約為10ns􀂑 最少 15 個(gè)I/O 口,選擇片內(nèi)振蕩和片內(nèi)復(fù)位時(shí)可多達(dá)18 個(gè)I/O 口􀂑 如果選擇片內(nèi)振蕩及復(fù)位時(shí),P87LPC767 僅需要連接電源線和地線􀂑 串行 EPROM 編程允許在線編程2 位EPROM 安全碼可防止程序被讀出􀂑 空閑和掉電兩種省電模式提供從掉電模式中喚醒功能低電平中斷輸入啟動(dòng)運(yùn)行典型的掉電電流為1μA􀂑 低功耗 4MHz-20MHz,1.7-10mA@3.3v 100KHz-4MHz,0.044-1.7mA@3.3v 20KHz-100KHz,9-44μA@3.3v􀂑 20 腳DIP 和SO 封裝

    標(biāo)簽: P87 767 LPC OTP

    上傳時(shí)間: 2013-11-06

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  • pic單片機(jī)實(shí)用教程(提高篇)

    pic單片機(jī)實(shí)用教程(提高篇)以介紹PIC16F87X型號(hào)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(chǔ)器;I/O端口的復(fù)位功能;定時(shí)器/計(jì)數(shù)器TMR1;定時(shí)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(diǎn):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(shí)例豐富、習(xí)題齊全。<br>本書作為Microchip公司大學(xué)計(jì)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(jì)算機(jī)知識(shí)基礎(chǔ)的學(xué)生、教師、單片機(jī)愛(ài)好者、電子制作愛(ài)好者、電器維修人員、電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)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(cè)出版,以適應(yīng)不同課時(shí)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(chǔ)器和FIASH程序存儲(chǔ)器1.1 背景知識(shí)1.1.1 通用型半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的種類和特點(diǎn)1.1.2 PIC單片機(jī)內(nèi)部的程序存儲(chǔ)器1.1.3 PIC單片機(jī)內(nèi)部的EEPROM數(shù)據(jù)存儲(chǔ)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(chǔ)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(chǔ)器結(jié)構(gòu)和操作原理1.5.1 讀取FLASH程序存儲(chǔ)器1.5.2 燒寫FLASH程序存儲(chǔ)器1.6 寫操作的安全保障措施1.6.1 寫入校驗(yàn)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(dòng)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(shí)器/計(jì)數(shù)器TMR13.1 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器TMR1模塊的特性3.2 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器TMR1模塊相關(guān)的寄存器3.3 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器TMR1模塊的電路結(jié)構(gòu)3.4 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器TMR1模塊的工作原理3.4.1 禁止TMR1工作3.4.2 定時(shí)器工作方式3.4.3 計(jì)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(shí)器/計(jì)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(shí)器TMR24.1 定時(shí)器TMR2模塊的特性4.2 定時(shí)器TMR2模塊相關(guān)的寄存器4.3 定時(shí)器TMR2模塊的電路結(jié)構(gòu)4.4 定時(shí)器TMR2模塊的工作原理4.4.1 禁止TMR2工作4.4.2 定時(shí)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(shí)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(gè)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(shí)6.1.1 ADC種類與特點(diǎn)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(shí)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(dòng)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(cuò)和糾錯(cuò)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(dòng)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(shí)8.1.1 SPI接口信號(hào)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(dòng)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(shí)9.1.1 名詞術(shù)語(yǔ)9.1.2 I(平方)C總線的技術(shù)特點(diǎn)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(hào)時(shí)序分析9.1.5 信號(hào)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(hào)時(shí)序的產(chǎn)生方法9.3.1 波特率發(fā)生器9.3.2 啟動(dòng)信號(hào)9.3.3 重啟動(dòng)信號(hào)9.3.4 應(yīng)答信號(hào)9.3.5 停止信號(hào)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(guò)程中的總線沖突9.6.2 啟動(dòng)過(guò)程中的總線沖突9.6.3 重啟動(dòng)過(guò)程中的總線沖突9.6.4 停止過(guò)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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  • C8051F040單片機(jī)開(kāi)發(fā)與C語(yǔ)言編程(例子)

    光盤內(nèi)容1.1例 程 “例程”文件夾中為各章節(jié)的程序代碼,均在作者的目標(biāo)板上(自行開(kāi)發(fā))調(diào)試通過(guò),以確保程序正確。n Keil C對(duì)中文文件、目錄以及空格等可能無(wú)法編譯連接,所以若要正確調(diào)試,須確保所有文件、目錄為連續(xù)英文名或數(shù)字。n 這些程序應(yīng)用到其他C8051Fxxx系列單片機(jī)時(shí),要確保各個(gè)操作寄存器的名稱、地址與各個(gè)控制位相一致,否則需要修改。很多寄存器位的位置并不相同,所以移植程序時(shí),使用者要參考F040寄存器和移植對(duì)象單片機(jī)的寄存器,以確保正確操作。1.2 原理圖及pcb封裝“原理圖及pcb封裝”文件夾里包含作者制作的C8051F040PCB封裝和原理圖引腳定義文件c8051f040.ddb。其中PCB封裝與Silicon Laboratories公司(原Cygnal公司)提供的TQ100封裝稍有不同(在cygnalpcb文件中): 作者所做引腳長(zhǎng)為2.5 mm,而cygnalpcb文件中的引腳長(zhǎng)為1.3 mm。加長(zhǎng)引腳焊盤是為了方便手工焊芯片。用戶可根據(jù)需要和習(xí)慣選擇封裝。

    標(biāo)簽: C8051F040 單片機(jī)開(kāi)發(fā) C語(yǔ)言編程

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