基于HT46系列MCU的A/D應用范例 該軟件示例46 系列AD 口的使用
標簽: MCU HT 46 范例
上傳時間: 2014-01-05
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HT48 MCU讀寫HT24系列EEPROM的應用 HT24 系列的EEPROM 總共8 個管腳,三個為芯片地址腳A0、A1、A2,在單片機對它進行操作時,從SDA 輸入A0、A1、A2 數據和芯片外部A0、A1、A2 所接地址需一一對應。一個為芯片寫保護腳WP,WP 腳接低電平時,芯片可進行讀寫操作;WP 腳接高時,芯片只可進行讀,不可進行寫。另外兩個管腳為電源腳VCC,VSS。
標簽: EEPROM HT MCU 48
上傳時間: 2013-11-03
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SDRAM的原理和時序 SDRAM內存模組與基本結構 我們平時看到的SDRAM都是以模組形式出現,為什么要做成這種形式呢?這首先要接觸到兩個概念:物理Bank與芯片位寬。1、 物理Bank 傳統內存系統為了保證CPU的正常工作,必須一次傳輸完CPU在一個傳輸周期內所需要的數據。而CPU在一個傳輸周期能接受的數 據容量就是CPU數據總線的位寬,單位是bit(位)。當時控制內存與CPU之間數據交換的北橋芯片也因此將內存總線的數據位寬 等同于CPU數據總線的位寬,而這個位寬就稱之為物理Bank(Physical Bank,下文簡稱P-Bank)的位寬。所以,那時的內存必須要組織成P-Bank來與CPU打交道。資格稍老的玩家應該還記 得Pentium剛上市時,需要兩條72pin的SIMM才能啟動,因為一條72pin -SIMM只能提供32bit的位寬,不能滿足Pentium的64bit數據總線的需要。直到168pin-SDRAM DIMM上市后,才可以使用一條內存開機。不過要強調一點,P-Bank是SDRAM及以前傳統內存家族的特有概念,RDRAM中將以通道(Channel)取代,而對 于像Intel E7500那樣的并發式多通道DDR系統,傳統的P-Bank概念也不適用。2、 芯片位寬 上文已經講到SDRAM內存系統必須要組成一個P-Bank的位寬,才能使CPU正常工作,那么這個P-Bank位寬怎么得到呢 ?這就涉及到了內存芯片的結構。 每個內存芯片也有自己的位寬,即每個傳輸周期能提供的數據量。理論上,完全可以做出一個位寬為64bit的芯片來滿足P-Ban k的需要,但這對技術的要求很高,在成本和實用性方面也都處于劣勢。所以芯片的位寬一般都較小。臺式機市場所用的SDRAM芯片 位寬最高也就是16bit,常見的則是8bit。這樣,為了組成P-Bank所需的位寬,就需要多顆芯片并聯工作。對于16bi t芯片,需要4顆(4×16bit=64bit)。對于8bit芯片,則就需要8顆了。以上就是芯片位寬、芯片數量與P-Bank的關系。P-Bank其實就是一組內存芯片的集合,這個集合的容量不限,但這個集合的 總位寬必須與CPU數據位寬相符。隨著計算機應用的發展,
標簽: SDRAM 時序
上傳時間: 2013-11-04
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串行下載線的原理圖 SI Prog - Serial Interface for PonyProg
標簽: 串行 下載線 原理圖 電路圖
上傳時間: 2013-11-09
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黑金fpga開發板的原理圖
標簽: fpga 4CE DB4 DB
上傳時間: 2013-11-14
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賽靈思采用專為 FPGA 定制的芯片制造工藝和創新型統一架構,讓 7 系列 FPGA 的功耗較前一代器件降低一半以上。
標簽: FPGA 賽靈思 功耗 減
上傳時間: 2013-11-18
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遠距離無線發射芯片MICRF102的原理與應用
標簽: MICRF 102 無線發射芯片
上傳時間: 2013-10-17
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立體聲收音機的原理與制作
標簽: 立體聲收音機
上傳時間: 2014-12-29
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數字濾波器的原理和設計方法
標簽: 數字濾波器 設計方法
上傳時間: 2013-10-11
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DHT11數字濕溫度傳感器的原理和應用范例
標簽: DHT 11 數字 濕溫度傳感器
上傳時間: 2013-11-26
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