由lpc1114芯片數據手冊可得:芯片內部IRC精度±1%,作為主時鐘可滿足串口波特率對時鐘精度的要求,而看門狗振蕩器精度為±25%,誤差較大不能滿足串口對于時鐘精度的要求。但是看門狗振蕩器的功耗比內部RC振蕩器的功耗低。因此設定以下2種測試方案:測試方法1:lpc1114進行A/D轉換時使用看門狗振蕩器作為主時鐘源,時鐘頻率為1MHz,串口通信時將主時鐘源切換到內部RC振蕩器輸出,時鐘頻率為1MHz,完成串口通信后時鐘再次切換到看門狗振蕩器輸出,如此循環執行;
上傳時間: 2013-11-13
上傳用戶:潛水的三貢
lpc1114最小一同封裝,有序演的參考一下吧,就這樣!
上傳時間: 2016-09-02
上傳用戶:wangzeng
【資源描述】:通過ARM單片機lpc1114的PWM功能實現LED呼吸燈效果,請將開發板上P1.6引腳與P2.7(LED)引腳相連,其它lpc1114開發板請將P1.6引腳外接一LED指示燈
上傳時間: 2022-06-17
上傳用戶:qingfengchizhu
在CortexM0上移植ucos-ii,用的是NXP公司的lpc1114處理器,ucos-ii版本是V2.86,初學者可以作為參考^_^
上傳時間: 2013-04-24
上傳用戶:fuzhoulinzexu
這個是貞明的CortexM0的學習教程及學習例子,用的是KEIL開發的,內附有教程及電路圖,處理器是lpc1114,希望對初學者有所幫助^_^
上傳時間: 2013-04-24
上傳用戶:dave520l
試目的lpc1114在深度睡眠模式下,采用低頻看門狗時鐘作為系統,開啟定時器,實現控制器的周期性喚醒,以及此方案下的功耗測試。注:由于lpc1114在深度睡眠模式下只能通過13個GPIO引腳進行喚醒(PIO0_0 ~ PIO0_11和PIO1_0),但是在很多應用場合需要使用定時器周期性喚醒CPU,本測試既是針對此需求提出一種解決方案。
上傳時間: 2013-11-08
上傳用戶:mqien
ARMCortex-M0lpc1114開發板入門手冊_圖文
上傳時間: 2022-04-01
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lpc1114是NXP公司推出的一款 ARM Cortex-M0內核的32位單片機。它的主頻最大可達50MHz,內部集成時鐘產生單元,不用外部晶振也可以工作。內部集成32 KB FALSH程序存儲器、8 K SRAM數據存儲器、一個快速L2C接口一個RS485/IA485UART、兩個帶SSP特征的SPI接口、4個通用定時器、1個系統定時器、1個帶窗口功能的看門狗定時器、功耗管理模塊、1個ADC模塊和42個GPO。截至 Ration寫稿時,一片lpc1114的零售價只需59元,批量價更便宜。如此強大的處理器,如此低廉的價格,可謂是性價比無敵,其低功耗、簡單易用、高能效和低成本相結合,必然會在市場中占有一席之地lpc1114是ARM入門級的單片機,使用起來非常簡單,只要會51單片機就可以快速的使用lpc1114。幸運的是,即使你不會51單片機,Ration也可以帶領你徹底征服這個看似復雜實則簡單的單片機不管是什么單片機,本質上都一樣,對外表現為N個引腳,用引腳的高低電平變化來完成各種控制通信工作。內部由若干個功能模塊構成,例如串口模塊ADC模塊等,有些單片機集成的功能模塊相對較多,有些單片機集成的功能模塊相對較少。我們要學習的,即如何配置單片機內部的各個模塊,來完成我們所需要的目的。不管是學習單片機,還是學習其它與單片機配合的其它硬件,學習方法都樣。從大局上看,它們都是由外部引腳和內部功能模塊構成的。內部功能模塊會有一些寄存器,我們了解了它的每個寄存器的功能,就可以通過它的用戶手冊配置寄存器,達到所需的要求。例如:給51單片機中的寄存器P1寫0x01,將會使得引腳P1電平為高P1.1~P1.7引腳為低。給51單片機中的寄存器TMoD寫0x20,將會配置定時器0為16位模式,定時器1為8位自動重載模式
上傳時間: 2022-04-02
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STM32---SPI通信的總結(庫函數操作)本文主要由7 項內容介紹SPI 并會在最后附上測試源碼供參考:1. SPI 的通信協議2. SPI 通信初始化(以STM32為從機, lpc1114為主機介紹)3. SPI 的讀寫函數4. SPI 的中斷配置5. SPI 的SMA 操作6. 測試源碼7. 易出現的問題及原因和解決方法一、SPI 的通信協議SPI(Serial Peripheral Interfac)e是一種串行同步通訊協議,由一個主設備和一個或多個從設備組成,主設備啟動一個與從設備的同步通訊,從而完成數據的交換。SPI 接口一般由4 根線組成,CS片選信號(有的單片機上也稱為NSS),SCLK時鐘信號線, MISO 數據線(主機輸入從機輸出) ,MOSI 數據線(主機輸出從機輸入),CS 決定了唯一的與主設備通信的從設備,如沒有CS 信號,則只能存在一個從設備,主設備通過產生移位時鐘信號來發起通訊。通訊時主機的數據由MISO 輸入,由MOSI 輸出,輸入的數據在時鐘的上升或下降沿被采樣,輸出數據在緊接著的下降或上升沿被發出(具體由SPI的時鐘相位和極性的設置而決定) 。
上傳時間: 2022-06-22
上傳用戶:shjgzh
本文主要由7 項內容介紹SPI并會在最后附上測試源碼供參考:1. SPI的通信協議2. SPI通信初始化(以STM32為從機, lpc1114為主機介紹)3. SPI的讀寫函數4. SPI的中斷配置5. SPI的SMA操作6. 測試源碼7. 易出現的問題及原因和解決方法一、SPI的通信協議SPI(Serial Peripheral Interface)是一種串行同步通訊協議,由一個主設備和一個或多個從設備組成,主設備啟動一個與從設備的同步通訊,從而完成數據的交換。SPI 接口一般由4 根線組成, CS片選信號(有的單片機上也稱為NSS),SCLK時鐘信號線, MISO數據線(主機輸入從機輸出),MOSI數據線(主機輸出從機輸入) ,CS 決定了唯一的與主設備通信的從設備,如沒有CS 信號,則只能存在一個從設備,主設備通過產生移位時鐘信號來發起通訊。通訊時主機的數據由MISO輸入,由MOSI輸出,輸入的數據在時鐘的上升或下降沿被采樣,輸出數據在緊接著的下降或上升沿被發出(具體由SPI的時鐘相位和極性的設置而決定) 。二、以STM32為例介紹SPI通信1. STM32f103 帶有3 個SPI模塊其特性如下:2 SPI
上傳時間: 2022-06-22
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