摘要:設計了后面兩輪驅(qū)動,前輪采用萬向輪的三輪AGV。在簡要介紹其結構和考慮非完整約束基礎上.使用矩陣方法分析了AGV轉(zhuǎn)彎問題,得出柔順運動模式下的狀態(tài)空間和控制方程。同時,搭建了PC機為上位機,MC~51單片機為下位機的CA總線無線通訊系統(tǒng)。優(yōu)化參數(shù)下的路徑跟蹤仿真和實驗證明了滑模變結構控制器和無線通訊系統(tǒng)的有效性。關鍵詞:非完整約束;自動導航車;CAN現(xiàn)場總線;滑模變結構控制
上傳時間: 2013-11-02
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基于硬件集實現(xiàn)了8路彩燈控制,應用555定時器設計了頻率為1 Hz的時鐘電路,為系統(tǒng)提供時鐘信號;將74LS161設計成16進制電路,利用其輸出的低三位QCQBQA生成自動加1,循環(huán)變化的地址信號,為譯碼器提供3位地址輸入;將74LS138設計成8路時分電子開關,控制8路彩燈輪流通斷。基于Multisim對設計電路仿真,仿真結果證明了設計電路功能與理論分析的一致性,對電路的仿真波形表明,系統(tǒng)彩燈循環(huán)周期為8 s,每燈持續(xù)點亮時間為1 s。
上傳時間: 2013-11-16
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AVR mega16開發(fā)板 聯(lián)系 楊迪 15336417867 0531-55508458 QQ:1347978253 http://www.easyele.cn本產(chǎn)品是我公司自主研發(fā)生產(chǎn)的,AVR Mega16開發(fā)板是以ATMEL的Mega16單片機為核心,高性能低定價的單片機開發(fā)工具,產(chǎn)品集成AVR JTAG ICE仿真器和STK500 ISP編程器,用戶只需要再擁有一臺計算機即可進行系統(tǒng)的學習,操作簡單,使用方便,兼容開發(fā)型號:ATmega32,AVR mega16開發(fā)板可以做為學習板 仿真器 編程器使用,三種功能與一體,不需要單獨買仿真器 編程器,省時,省事,省錢。貨號:EasyAVR-M16規(guī)格: 套 重量:400克 單價298/套。AVR mega16開發(fā)板板載資源: 1.5V供電接口,輸入7~9V 內(nèi)正外負,送電源 2.板載AVR JTAG ICE USB接口 3.板載AVR ISP USB接口 4.Atmega16芯片,片內(nèi)資源豐富 5.USB1.1 通訊接口 6.RS232 串行通訊口 7.RS485通訊接口 8.8個獨立按鍵 9.4位一體七段數(shù)碼管 HC595驅(qū)動 10.8個獨立LED 11.1路有源蜂鳴器,也可接無源蜂鳴器 12.實時鐘PCF8563 13.1IIC總線EEPROM AT24c01 14.1-wire單總線 15.晶振和復位電路 16.可選的有源晶振電路 17.AD電壓調(diào)整電位器 18.電位器參考電壓和待測電壓調(diào)整 19.4個8位撥碼開關 20.32Pin MCU外接端子 所有引腳標注 21.12864液晶接口 22.1602液晶接口 23.標準KF396尼龍接線端子 24.透明防滑硅膠腳墊 AVR mega16開發(fā)板實驗例程: 模數(shù)轉(zhuǎn)換(AD): 單通道AD采集,七段數(shù)碼管顯示結果 雙通道分時采集,利用串口將結果傳至PC 蜂鳴器: 按鍵檢測,蜂鳴器鳴叫 PCF8563定時,蜂鳴器1s鳴叫一次 鍵盤: 按鍵檢測,蜂鳴器鳴叫 按鍵檢測,LED顯示 LED: 跑馬燈程序 按鍵檢測,LED顯示 定時器: 定時器T1實現(xiàn)1秒定時,利用七段數(shù)碼管顯示 內(nèi)部EEPROM: 利用EEPROM記錄開機次數(shù),七段數(shù)碼管顯示結果 WDT: 看們狗定時器簡單實驗 DS18B20: DS18B20檢測溫度,七段數(shù)碼管顯示結果 DS18B20檢測溫度,利用串口將結果傳至PC SPI: 利用SPI驅(qū)動SPI器件74HC595,實現(xiàn)七段數(shù)碼管的顯示 TWI: 利用TWI驅(qū)動TWI器件24C01 利用TWI驅(qū)動TWI器件PCF8563 24C01: 24C01讀寫,利用JTAG察看結果 24C01讀寫,利用串口將結果傳至PC AVR mega16開發(fā)板說明書下載:EasyAVR-M16-SK-3in1.pdf,內(nèi)容詳細,讓您學習起來事半功倍,深入了解單片機電路的設計,找到好工作沒問題,詳細介紹電路設計和如果學習開發(fā)等內(nèi)容,即使不買板子也值得你收藏。 物品清單: 1.AVR mega16開發(fā)板 (板載JTAG ISP 二合一) 2.9V 直流電源 3.USB通訊線纜 4.開發(fā)板說明書 5.資料光盤 原理圖 開發(fā)軟件 范例程序
上傳時間: 2013-10-23
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JTAG仿真器 mega16開發(fā)板 聯(lián)系 楊迪 15336417867 0531-55508458 QQ:1347978253 http://www.easyele.cn 有了mega16開發(fā)板 JTAG仿真器就可以開始學習強大的AVR單片機,不用再單獨買編程器,仿真器。本產(chǎn)品是AVRVI設計生產(chǎn)的AVR學習開發(fā)生產(chǎn)工具,以Atmega16為核心,集成AVR JTAG ICE仿真器和STK500 ISP編程器,用戶只需要再擁有一臺計算機即可進行系統(tǒng)的學習。同時mega16開發(fā)板器 JTAG仿真器還提供精致的說明書,讓您事半功倍,深入了解單片機電路的設計,找到好工作沒問題,詳細介紹電路設計和如果學習開發(fā)等內(nèi)容,即使不買板子也值得你收藏。mega16開發(fā)板 JTAG仿真器的貨號:EasyAVR-M16 規(guī)格: 套 重量:400克。單價298/套 mega16開發(fā)板 JTAG仿真器開發(fā)板板載資源列表(部分): 1.1路有源蜂鳴器,也可接無源蜂鳴器 2.實時鐘PCF8563 3.1IIC總線EEPROM AT24c01 4.1-wire單總線 5.晶振和復位電路 6.可選的有源晶振電路 7.AD電壓調(diào)整電位器 8.電位器參考電壓和待測電壓調(diào)整 9.mega16開發(fā)板 JTAG仿真器擁有4個8位撥碼開關 0.32Pin MCU外接端子 所有引腳標注 11.12864液晶接口 12.1602液晶接口 13.mega16開發(fā)板 JTAG仿真器有標準KF396尼龍接線端子 14.透明防滑硅膠腳墊 mega16開發(fā)板 JTAG仿真器的三個關鍵特點:開發(fā)板集成常用資源:LED、按鍵、七段數(shù)碼管、RS232、LCD接口等;開發(fā)板上集成了AVR JTAG ICE仿真器和AVR ISP編程器;信號調(diào)理電路,輸入0~10V,軌至軌信號調(diào)理。購買mega16開發(fā)板 JTAG仿真器是,我們會以優(yōu)惠的價格提供給客戶一些可選配件:18B20 10元;1602字符液晶 20元;12864 圖形液晶帶字庫 80元;串口通訊線纜 5元;有源晶振 5元;杜邦頭連線10條 5元,以上全配只需要加100元,如需要5V 小型步進電機另加20元。歡迎大家咨詢選購。 開發(fā)板系列我公司還出售: mega128四合一開發(fā)板 498/套 ATMEL 原裝 ATSTK500開發(fā)板 750/塊 ATmega8 開發(fā)板 學習板 Mini Mega8 核心板 87/塊 ATmega48 開發(fā)板 學習板 Mini Mega48 核心板 84/塊 ATMega88 開發(fā)板 學習板 mini mega88 核心板 91/塊 ATmega16 開發(fā)板 AVR學習板 Mega16 核心板 106/塊 ATmega32 開發(fā)板 學習板 Mini M32 核心板 116/塊 ATmega128 開發(fā)板 學習板 Mini M128 核心板 147/塊 ATmega64 開發(fā)板 學習板 Mini M64 核心板 144/塊
上傳時間: 2013-10-19
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SST89系列單片機可實現(xiàn)的功能配置: 1. 片內(nèi)用戶程序空間可達72K. 2. 片內(nèi)EEPROM數(shù)據(jù)存儲容量可超64K. 3. 5個通道的PWM信號輸出,可實現(xiàn)5路的D/A數(shù)模轉(zhuǎn)換. 4. 6個UART串口.讓產(chǎn)品的通訊功能更加靈活,省掉昂貴的串口擴展芯片 5. 1個SPI串口. 6. 內(nèi)嵌電壓檢測電路,節(jié)省外部的電源管理及復位芯片. 7. 在片仿真功能,SOFTICE功能,讓開發(fā)工程師省掉仿真器,并彌補了專用仿真器的”不能仿真擴展功能,接觸不良,編程不能運行,價格昂貴”的缺陷. 8. 在線編程功能.EASYIAP工具軟件,讓開發(fā)工程師省掉編程器. 9. 程序和數(shù)據(jù)存儲空間互補利用,用戶程序剩下的FLASH空間,均可作為數(shù)據(jù)存儲.超級靈活
上傳時間: 2013-10-25
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首先感謝您選用由本站(單片機學習網(wǎng))開發(fā)的Easy51 單片機學習套件,同時也恭喜您為了學習單片機而踏出了重要一步。Easy51 單片機學習套件是將單片機實驗板,編程器,仿真器集成到一個系統(tǒng)上,使您花最少的錢學習單片機,而且套件擺脫了傳統(tǒng)、繁鎖的單片機學習方式,將當今流行的學習方案集成在一個系統(tǒng)中,使您學習單片機變的更輕松,更高效。
上傳時間: 2013-10-23
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MSP430是德州公司新開發(fā)的一類具有16位總線的帶FLASH的單片機,由于其性價比和集成度高,受到廣大技術開發(fā)人員的青睞.它采用16位的總線,外設和內(nèi)存統(tǒng)一編址,尋址范圍可達64K,還可以外擴展存儲器.具有統(tǒng)一的中斷管理,具有豐富的片上外圍模塊,片內(nèi)有精密硬件乘法器、兩個16位定時器、一個14路的12位的模數(shù)轉(zhuǎn)換器、一個看門狗、6路P口、兩路USART通信端口、一個比較器、一個DCO內(nèi)部振蕩器和兩個外部時鐘,支持8M的時鐘.由于為FLASH型,則可以在線對單片機進行調(diào)試和下載,且JTAG口直接和FET(FLASHEMULATION TOOL)的相連,不須另外的仿真工具,方便實用,而且,可以在超低功耗模式下工作,對環(huán)境和人體的輻射小,測量結果為100mw左右的功耗(電流為14mA左右),可靠性能好,加強電干擾運行不受影響,適應工業(yè)級的運行環(huán)境,適合與做手柄之類的自動控制的設備.我們相信MSP430單片機將會在工程技術應用中得以廣泛應用,而且,它是通向DSP系列的橋梁,隨著自動控制的高速化和低功耗化,MSP430系列將會得到越來越多人的喜愛.通過兩過多月的畢業(yè)設計,我對MSP430有了初步了解,對內(nèi)部的硬件資源和自身的匯編語法進行了實驗,并開發(fā)了一個應用板,并進行了調(diào)試.鑒于時間和能力有限,沒能對所有的應用一一實驗.
上傳時間: 2013-11-21
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設計了一種基于C8051F005 單片機控制多路PZT(壓電陶瓷)的驅(qū)動電路,采用串行數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒ǎ眯滦蛿?shù)模轉(zhuǎn)換器AD5308 具有8 通道DAC 輸出的特性,極大的簡化了電路設計,給出了硬件系統(tǒng)設計和軟件流程圖以及主要的軟件模塊設計。本電路主要用于自適應光學合成孔徑成像相位實時校正系統(tǒng)中。結果表明,該電路可以成功為12 路PZT 提供所需的驅(qū)動電壓。
上傳時間: 2013-10-19
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8051系列單片機應用系統(tǒng)的PROTEUS仿真設計:介紹PROTEUS軟件的基礎上,以電扶梯單片機控制系統(tǒng)為實例來介紹如何采用PROTEUS軟件進行8051單片機應用系統(tǒng)仿真設計。關鍵詞:8051單片機 應用系統(tǒng) PROTEUS軟件 keil c軟件 綁定 仿真單片機在電子產(chǎn)品中的應用已經(jīng)越來越廣泛,由于市場競爭日趨激烈,要求新產(chǎn)品的開發(fā)周期越來越短。因此應運而生了單片機仿真技術。PROTEUS軟件是英國Labcenter electronics公司研發(fā)的EDA工具軟件。它是一個集模擬電路、數(shù)字電路、模/數(shù)混合電路以及多種微控制器系統(tǒng)為一體的系統(tǒng)設計和仿真平臺。是目前同類軟件中最先進、最完整的電子類仿真平臺之一。它真正實現(xiàn)了在計算機上完成從原理圖、電路分析與仿真、單片機代碼調(diào)試與仿真、系統(tǒng)測試與功能驗證到PCB板生成的完整的電子產(chǎn)品研發(fā)過程。1. PROTEUS軟件簡介PROTEUS從1989年問世至今,經(jīng)過了近20年的使用、完善,功能越來越強、性能越來越好。運行PROTEUS軟件,計算機系統(tǒng)需具有:200MHz或更高的奔騰處理器,Win98/Me/2000/XP或更高版本的操作系統(tǒng),64MB或以上的可用硬盤空間,64MB或以上的RAM空間,用PROTEUS VSM仿真時,則要求300MHz以上的奔騰處理器,如果專門使用PROTEUS VSM作實時仿真較大或較復雜的電路系統(tǒng),則建議采用更高配置的計算機系統(tǒng),以便獲得更好的仿真效果[1]。已經(jīng)安裝了Proteus ISIS7軟件的桌面上就會有圖標 。雙擊該圖標,出現(xiàn)工作界面如圖1所示。界面中包括:標題欄、下拉主菜單、快捷按鈕欄、標準工具欄、繪圖工具箱、狀態(tài)欄、選擇元器件按鈕、預覽對象方位控制按鈕、仿真操作按鈕、預覽窗口、電路原理圖編輯窗口等。
上傳時間: 2013-11-05
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MSP430系列flash型超低功耗16位單片機MSP430系列單片機在超低功耗和功能集成等方面有明顯的特點。該系列單片機自問世以來,頗受用戶關注。在2000年該系列單片機又出現(xiàn)了幾個FLASH型的成員,它們除了仍然具備適合應用在自動信號采集系統(tǒng)、電池供電便攜式裝置、超長時間連續(xù)工作的設備等領域的特點外,更具有開發(fā)方便、可以現(xiàn)場編程等優(yōu)點。這些技術特點正是應用工程師特別感興趣的。《MSP430系列FLASH型超低功耗16位單片機》對該系列單片機的FLASH型成員的原理、結構、內(nèi)部各功能模塊及開發(fā)方法與工具作詳細介紹。MSP430系列FLASH型超低功耗16位單片機 目錄 第1章 引 論1.1 MSP430系列單片機1.2 MSP430F11x系列1.3 MSP430F11x1系列1.4 MSP430F13x系列1.5 MSP430F14x系列第2章 結構概述2.1 引 言2.2 CPU2.3 程序存儲器2.4 數(shù)據(jù)存儲器2.5 運行控制2.6 外圍模塊2.7 振蕩器與時鐘發(fā)生器第3章 系統(tǒng)復位、中斷及工作模式3.1 系統(tǒng)復位和初始化3.1.1 引 言3.1.2 系統(tǒng)復位后的設備初始化3.2 中斷系統(tǒng)結構3.3 MSP430 中斷優(yōu)先級3.3.1 中斷操作--復位/NMI3.3.2 中斷操作--振蕩器失效控制3.4 中斷處理 3.4.1 SFR中的中斷控制位3.4.2 中斷向量地址3.4.3 外部中斷3.5 工作模式3.5.1 低功耗模式0、1(LPM0和LPM1)3.5.2 低功耗模式2、3(LPM2和LPM3)3.5.3 低功耗模式4(LPM4)22 3.6 低功耗應用的要點23第4章 存儲空間4.1 引 言4.2 存儲器中的數(shù)據(jù)4.3 片內(nèi)ROM組織4.3.1 ROM 表的處理4.3.2 計算分支跳轉(zhuǎn)和子程序調(diào)用4.4 RAM 和外圍模塊組織4.4.1 RAM4.4.2 外圍模塊--地址定位4.4.3 外圍模塊--SFR4.5 FLASH存儲器4.5.1 FLASH存儲器的組織4.5.2 FALSH存儲器的數(shù)據(jù)結構4.5.3 FLASH存儲器的控制寄存器4.5.4 FLASH存儲器的安全鍵值與中斷4.5.5 經(jīng)JTAG接口訪問FLASH存儲器39第5章 16位CPU5.1 CPU寄存器5.1.1 程序計數(shù)器PC5.1.2 系統(tǒng)堆棧指針SP5.1.3 狀態(tài)寄存器SR5.1.4 常數(shù)發(fā)生寄存器CG1和CG25.2 尋址模式5.2.1 寄存器模式5.2.2 變址模式5.2.3 符號模式5.2.4 絕對模式5.2.5 間接模式5.2.6 間接增量模式5.2.7 立即模式5.2.8 指令的時鐘周期與長度5.3 指令組概述5.3.1 雙操作數(shù)指令5.3.2 單操作數(shù)指令5.3.3 條件跳轉(zhuǎn)5.3.4 模擬指令的簡短格式5.3.5 其他指令第6章 硬件乘法器6.1 硬件乘法器6.2 硬件乘法器操作6.2.1 無符號數(shù)相乘(16位×16位、16位×8位、8位×16位、8位×8位)6.2.2 有符號數(shù)相乘(16位×16位、16位×8位、8位×16位、8位×8位)6.2.3 無符號數(shù)乘加(16位×16位、16位×8位、8位×16位、8位×8位)6.2.4 有符號數(shù)乘加(16位×16位、16位×8位、8位×16位、8位×8位)6.3 硬件乘法器寄存器6.4 硬件乘法器的軟件限制6.4.1 尋址模式6.4.2 中斷程序6.4.3 MACS第7章 基礎時鐘模塊7.1 基礎時鐘模塊7.2 LFXT1與XT27.2.1 LFXT1振蕩器7.2.2 XT2振蕩器7.2.3 振蕩器失效檢測7.2.4 XT振蕩器失效時的DCO7.3 DCO振蕩器7.3.1 DCO振蕩器的特性7.3.2 DCO調(diào)整器7.4 時鐘與運行模式7.4.1 由PUC啟動7.4.2 基礎時鐘調(diào)整7.4.3 用于低功耗的基礎時鐘特性7.4.4 選擇晶振產(chǎn)生MCLK7.4.5 時鐘信號的同步7.5 基礎時鐘模塊控制寄存器7.5.1 DCO時鐘頻率控制7.5.2 振蕩器與時鐘控制寄存器7.5.3 SFR控制位第8章 輸入輸出端口8.1 引 言8.2 端口P1、P28.2.1 P1、P2的控制寄存器8.2.2 P1、P2的原理8.2.3 P1、P2的中斷控制功能8.3 端口P3、P4、P5和P68.3.1 端口P3、P4、P5和P6的控制寄存器8.3.2 端口P3、P4、P5和P6的端口邏輯第9章 看門狗定時器WDT9.1 看門狗定時器9.2 WDT寄存器9.3 WDT中斷控制功能9.4 WDT操作第10章 16位定時器Timer_A10.1 引 言10.2 Timer_A的操作10.2.1 定時器模式控制10.2.2 時鐘源選擇和分頻10.2.3 定時器啟動10.3 定時器模式10.3.1 停止模式10.3.2 增計數(shù)模式10.3.3 連續(xù)模式10.3.4 增/減計數(shù)模式10.4 捕獲/比較模塊10.4.1 捕獲模式10.4.2 比較模式10.5 輸出單元10.5.1 輸出模式10.5.2 輸出控制模塊10.5.3 輸出舉例10.6 Timer_A的寄存器10.6.1 Timer_A控制寄存器TACTL10.6.2 Timer_A寄存器TAR10.6.3 捕獲/比較控制寄存器CCTLx10.6.4 Timer_A中斷向量寄存器10.7 Timer_A的UART應用 第11章 16位定時器Timer_B11.1 引 言11.2 Timer_B的操作11.2.1 定時器長度11.2.2 定時器模式控制11.2.3 時鐘源選擇和分頻11.2.4 定時器啟動11.3 定時器模式11.3.1 停止模式11.3.2 增計數(shù)模式11.3.3 連續(xù)模式11.3.4 增/減計數(shù)模式11.4 捕獲/比較模塊11.4.1 捕獲模式11.4.2 比較模式11.5 輸出單元11.5.1 輸出模式11.5.2 輸出控制模塊11.5.3 輸出舉例11.6 Timer_B的寄存器11.6.1 Timer_B控制寄存器TBCTL11.6.2 Timer_B寄存器TBR11.6.3 捕獲/比較控制寄存器CCTLx11.6.4 Timer_B中斷向量寄存器第12章 USART通信模塊的UART功能12.1 異步模式12.1.1 異步幀格式12.1.2 異步通信的波特率發(fā)生器12.1.3 異步通信格式12.1.4 線路空閑多機模式12.1.5 地址位多機通信格式12.2 中斷和中斷允許12.2.1 USART接收允許12.2.2 USART發(fā)送允許12.2.3 USART接收中斷操作12.2.4 USART發(fā)送中斷操作12.3 控制和狀態(tài)寄存器12.3.1 USART控制寄存器UCTL12.3.2 發(fā)送控制寄存器UTCTL12.3.3 接收控制寄存器URCTL12.3.4 波特率選擇和調(diào)整控制寄存器12.3.5 USART接收數(shù)據(jù)緩存URXBUF12.3.6 USART發(fā)送數(shù)據(jù)緩存UTXBUF12.4 UART模式,低功耗模式應用特性12.4.1 由UART幀啟動接收操作12.4.2 時鐘頻率的充分利用與UART的波特率12.4.3 多處理機模式對節(jié)約MSP430資源的支持12.5 波特率計算 第13章 USART通信模塊的SPI功能13.1 USART同步操作13.1.1 SPI模式中的主模式13.1.2 SPI模式中的從模式13.2 中斷與控制功能 13.2.1 USART接收/發(fā)送允許位及接收操作13.2.2 USART接收/發(fā)送允許位及發(fā)送操作13.2.3 USART接收中斷操作13.2.4 USART發(fā)送中斷操作13.3 控制與狀態(tài)寄存器13.3.1 USART控制寄存器13.3.2 發(fā)送控制寄存器UTCTL13.3.3 接收控制寄存器URCTL13.3.4 波特率選擇和調(diào)制控制寄存器13.3.5 USART接收數(shù)據(jù)緩存URXBUF13.3.6 USART發(fā)送數(shù)據(jù)緩存UTXBUF第14章 比較器Comparator_A14.1 概 述14.2 比較器A原理14.2.1 輸入模擬開關14.2.2 輸入多路切換14.2.3 比較器14.2.4 輸出濾波器14.2.5 參考電平發(fā)生器14.2.6 比較器A中斷電路14.3 比較器A控制寄存器14.3.1 控制寄存器CACTL114.3.2 控制寄存器CACTL214.3.3 端口禁止寄存器CAPD14.4 比較器A應用14.4.1 模擬信號在數(shù)字端口的輸入14.4.2 比較器A測量電阻元件14.4.3 兩個獨立電阻元件的測量系統(tǒng)14.4.4 比較器A檢測電流或電壓14.4.5 比較器A測量電流或電壓14.4.6 測量比較器A的偏壓14.4.7 比較器A的偏壓補償14.4.8 增加比較器A的回差第15章 模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC1215.1 概 述15.2 ADC12的工作原理及操作15.2.1 ADC內(nèi)核15.2.2 參考電平15.3 模擬輸入與多路切換15.3.1 模擬多路切換15.3.2 輸入信號15.3.3 熱敏二極管的使用15.4 轉(zhuǎn)換存儲15.5 轉(zhuǎn)換模式15.5.1 單通道單次轉(zhuǎn)換模式15.5.2 序列通道單次轉(zhuǎn)換模式15.5.3 單通道重復轉(zhuǎn)換模式15.5.4 序列通道重復轉(zhuǎn)換模式15.5.5 轉(zhuǎn)換模式之間的切換15.5.6 低功耗15.6 轉(zhuǎn)換時鐘與轉(zhuǎn)換速度15.7 采 樣15.7.1 采樣操作15.7.2 采樣信號輸入選擇15.7.3 采樣模式15.7.4 MSC位的使用15.7.5 采樣時序15.8 ADC12控制寄存器15.8.1 控制寄存器ADC12CTL0和ADC12CTL115.8.2 轉(zhuǎn)換存儲寄存器ADC12MEMx15.8.3 控制寄存器ADC12MCTLx15.8.4 中斷標志寄存器ADC12IFG.x和中斷允許寄存器ADC12IEN.x15.8.5 中斷向量寄存器ADC12IV15.9 ADC12接地與降噪第16章 FLASH型芯片的開發(fā)16.1 開發(fā)系統(tǒng)概述16.1.1 開發(fā)技術16.1.2 MSP430系列的開發(fā)16.1.3 MSP430F系列的開發(fā)16.2 FLASH型的FET開發(fā)方法16.2.1 MSP430芯片的JTAG接口16.2.2 FLASH型仿真工具16.3 FLASH型的BOOT ROM16.3.1 標準復位過程和進入BSL過程16.3.2 BSL的UART協(xié)議16.3.3 數(shù)據(jù)格式16.3.4 退出BSL16.3.5 保護口令16.3.6 BSL的內(nèi)部設置和資源附錄A 尋址空間附錄B 指令說明B.1 指令匯總B.2 指令格式B.3 不增加ROM開銷的模擬指令B.4 指令說明(字母順序)B.5 用幾條指令模擬的宏指令附錄C MSP430系列單片機參數(shù)表附錄D MSP430系列單片機封裝形式附錄E MSP430系列器件命名
上傳時間: 2014-04-28
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