說明:Microchip Technology Inc.采用存儲容量為1 Kb至1Mb的低電壓串行電可擦除PROM(Electrically Erasable PROM,EEPROM),支持兼容串行外設接口(Serial Peripheral Interface,SPI)的串行總線架構,該系列器件支持字節(jié)級和頁級功能,存儲容量為512 Kb和1Mb的器件還通常與基于閃存的產品結合使用,具有扇區(qū)和芯片擦除功能。所需的總線信號為時鐘輸入(SCK)線、獨立的數據輸入(S1)線和數據輸出(SO)線。通過片選(CS)輸入信號控制對器件的訪問。可通過保持引腳(HOLD)暫停與器件的通信。器件被暫停后,除片選信號外的所有輸入信號的變化都將被忽略,允許主機響應優(yōu)先級更高的中斷。整個SPI兼容系列器件都具有標準的8引腳PDIP和SOIC封裝,以及更高級的封裝,如8引腳TSSOP,MSOP.2x3DFN,5x6 DFN和6引腳SOT-23封裝形式。所有封裝均為符合RoHS標準的無鉛(霧錫)封裝。引腳圖(未按比例繪制)
上傳時間: 2022-06-20
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全數字化焊機系統(tǒng)的主電路采用能輸出較大功率的IGBT全僑式逆變結構,控制系統(tǒng)采用DSP(TMS320LF2407A)和單片機(C8051F020)構成的主從式控制結構,其中DSP為控制系統(tǒng)的核心,主要完成焊接實時參數的采集、PI運算和PWM波形的產生:單片機對整個控制系統(tǒng)進行管理,可以實現(xiàn)對人機交互系統(tǒng)(包括鍵盤和顯示)、送絲電機和一些開關量的控制以及與PC機通訊等功能。此外,單片機與DSP之間采用串行通信方式進行信息交換。本文還對送絲電機控制電路和一些輔助控制電路進行了必要的設計.在控制系統(tǒng)軟件設計中采用了模塊化的程序設計思想。在規(guī)劃出整個主程序流程的基礎上,把整個程序分為多個結構簡單、功能明確的子程序來設計,從而大大降低了系統(tǒng)軟件設計的復雜性,同時也使程序結構清晰、簡單易懂。在主電路和控制電路的設計中,采用了線性光耦、霍爾傳感器等多項隔離措施,并設計了相應的焊機保護電路,同時還采用了必要的軟硬件抗干擾措施,從而保證了全數字化焊機系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性和可靠性.通過對控制電路的各個功能模塊進行軟、硬件調試表明,該焊機系統(tǒng)響應速度快,電路簡單可靠,系統(tǒng)軟件較高效、可移植性好,且系統(tǒng)抗干擾能力強,基本達到了本設計的要求。最后,在對本文做簡要總結的基礎上,對于本焊機的進一步完善工作提出了建議,為全數字化焊機控制系統(tǒng)今后更加深入的研究奠定了良好的基礎。關鍵詞:數字化焊機:控制系統(tǒng):逆變技術;DSP:單片機:人機交互系統(tǒng)
上傳時間: 2022-06-22
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1、實習題目Linux下串口和Socket通信及其應用串口通信(Serial Communication),串口按位(bit)發(fā)送和接收字節(jié)。串口通信最重要的參數是波特率、數據位、停止位和奇偶校驗。串口通信是指外設和計算機間,通過數據信號線、地線、控制線等,按位進行傳輸數據的一種通訊方式。套接口(Socket)通信為目前Linux上最為廣泛使用的一種的進程間通信機制,與其他的Linux通信機制不同之處在于除了它可用于單機內的進程間通信以外,還可用于不同機器之間的進程間通信。簡單應用設計為溫度儀協(xié)議轉換軟件設計和模擬打印機。對于溫度儀協(xié)議轉換軟件一共有三個設備,Server端為PC機,Client端為Linux機(或嵌入式系統(tǒng)機),末端為串口的溫度儀。溫度儀協(xié)議轉換軟件位于Client端的Linux機(或嵌入式系統(tǒng)機)上,該軟件不斷通過串口輪詢溫度儀數據,獲得溫度儀的數據后主動通過Socket發(fā)送到遠程的PC機上,PC機上安裝數據演示軟件,顯示溫度儀的數據。
上傳時間: 2022-06-22
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SPI總線協(xié)議及SPI時序圖詳解SP1是英語Serial Peripheral Interface的縮寫,顧名思義就是串行外圍設備接口。SPI是一種高速的、全雙工、同步的通信總線,并且在芯片的管腳上只占用四根線,節(jié)約了芯片的管腳,同時為PCB的布局上節(jié)省空間,提供方便,正是出于這種簡單易用的特性,現(xiàn)在越來越多的芯片集成了這種通信協(xié)議。SP1是一個環(huán)形總線結構,由ss(cs)、sck,sdi、sdo構成,其時序其實很簡單,主要是在sck的控制下,兩個雙向移位寄存器進行數據交換。上升沿發(fā)送、下降沿接收、高位先發(fā)送上升沿到來的時候,sdo上的電平將被發(fā)送到從設備的寄存器中,下降沿到來的時候,sdi上的電平將被接收到主設備的寄存器中,假設主機和從機初始化就緒:并且主機的sbuff-Oxaa(10101010),從機的sbuff-0x55(01010101),下面將分步對spi的8個時鐘周期的數據情況演示一遍(假設上升沿發(fā)送數據)。
上傳時間: 2022-06-23
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1引言有要發(fā)光二極管(OLED)具有低驅動電壓、寬溫工作、主動發(fā)光、響應速度快和視角寬等優(yōu)點],其作為全彩顯示器件,與LCD相比,具有更簡單的工藝和更低的成本。近年,單色和局域色的OLED顯示屏已有較多報道~1,并推出了全彩OLED顯示屏~9]。本文研制了尺寸為1.9、分辨率為128(×3)×160的全彩OLED屏。在目前報道的同等或以下尺寸的采用無源矩陣(PM)驅動的全彩OLED屏中,該屏的分辨率處于較高水平。2全彩OLED屏2.1全彩技術的實現(xiàn)圖1是5種實現(xiàn)全彩OLED顯示屏技術的示意圖。本文采用(a)所示的平面結構式,每個全彩像素包括紅、綠和藍3個子像素,利用空間混色實現(xiàn)彩色。這種技術的難點是在制作全彩OLED時,需要將紅、綠和藍OLED的發(fā)光層(EML)材料分隔開01。屏的最高分辨率不僅受限于機械掩模制作的公差,還受限于在器件制作工藝過程中機械掩模與ITO基板玻璃的對準誤差。2.2P-OLED屏的驅動技術OLFD屬于電流型器件,其發(fā)光亮度與驅動電流成正比,故OLED均采用恒流源驅動。由于OLED自身較高的寄生電容(20~30pF/pixel)和ITO電極引線的電阻(幾~幾109/口形成的電壓降,對恒流源的性能提出了較高的要求,例如可提供高達~30V的電壓。為了實現(xiàn)多灰度顯示,電流必須可程控。lare公司為了精確控制每個OLED子像素的發(fā)光亮度,提出了預充電方案]。根據有無開關和驅動薄膜晶體管的存在,可將矩陣式OLED的驅動可分為P10l和有源矩陣AM112種。PM驅動的顯示器件由于制作工藝比AM要簡單得多,且成本低廉,故在小尺寸的顯示器件上得到了廣泛應用。PM驅動電路如圖2所示。
標簽: oled
上傳時間: 2022-06-24
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SERDES是英文SERializer(串行器)/DESerializer(解串器)的簡稱。它是一種時分多路復用(TDM)、點對點的通信技術,即在發(fā)送端多路低速并行信號被轉換成高速串行信號,經過傳輸媒體(光纜或銅線),最后在接收端高速串行信號重新轉換成低速并行信號。這種點對點的串行通信技術充分利用傳輸媒體的信道容量,減少所需的傳輸信道和器件引腳數目,從而大大降低通信成本。隨著對信息流量需求的不斷增長,傳統(tǒng)并行接口技術成為進一步提高數據傳輸速率的瓶頸。過去主要用于光纖通信的串行通信技術——SERDES正在取代傳統(tǒng)并行總線而成為高速接口技術的主流。本文闡述了介紹SERDES的架構、關鍵技術、SERDES硬件設計要點以及測試方法。
上傳時間: 2022-06-30
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XCOM是一款串口調試軟件,用戶可以在軟件輸入調試的信息,可以設置發(fā)送的內容,可以編輯發(fā)送的進制數據,可以設置通信的協(xié)議,可以調整發(fā)送的詳細方案,內置多種配置方式,用戶只需要按照軟件的提示就可以編輯調試串口的命令;XCOM使用非常簡單,內置官方提供的幫助,用戶可以查看詳細的功能描述,可以查看詳細的串口連接和調試說明,當你配置參數完畢就可以啟動協(xié)議傳輸,適合需要調試串口通訊的朋友使用!
上傳時間: 2022-06-30
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與傳統(tǒng)PWM(脈寬調節(jié))變換器不同,LLC是一種通過控制開關頻率(頻率調節(jié))來實現(xiàn)輸出電壓恒定的諧振電路。 它的優(yōu)點是:實現(xiàn)原邊兩個主MOS開關的零電壓開通(ZVS)和副邊整流二極管的零電流關斷(ZCS),通過軟開關技術,可以降低電源的開關損耗,提高功率變換器的效率和功率密度。
標簽: LLC
上傳時間: 2022-07-04
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文檔為單片機教程---串行口與串行通信講解文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,
標簽: 單片機
上傳時間: 2022-07-08
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負載的多樣化,特別是負載功率的多變性,以及人們對設備成本投入的最低化和階段化,需要適用面更廣,穩(wěn)定性更高,還需要具備冗余性和可擴容性的電源與之相適應。這些都對傳統(tǒng)的集中式電源提出了挑戰(zhàn),隨著模塊化分布式電源的技術發(fā)展,模塊電源系統(tǒng)已成為現(xiàn)在和未來電源的發(fā)展趨勢。本文以220V交流輸入,42V-58V直流輸出的AC/DC型模塊電源單元為研究對象,選用PFC+LLC諧振回路為主電路拓撲。首先介紹了PFC主電路和控制芯片,給出主要參數的設計,并介紹PFC電路的保護和延時電路;然后分析LLC諧振變換器的工作原理,討論LLC諧振變換器的主要特性,給出主要參數的設計,并介紹了LLC諧振變換器的控制方案和控制芯片,再次介紹了均流控制方法,重點研究分析了最大電流均流法和限流最大電流均流控制,提出了非選擇性共同控制模式和選擇性控制模式兩種均流控制方案。最后設計制作220V交流輸入,輸出功率3kW的模塊電源,并進行了不同諧振頻率(40kHz1與100kHz)以及不同電路布局下的對比試驗研究,以諧振頻率為100kHz的模塊電源為例,進行了并機均流試驗研究,給出了試驗波形和結果。通過對試驗結果的分析,驗證了設計的可行性。最后分析了不足之處以及今后可能的改進方向。
上傳時間: 2022-07-09
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