推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:01
全面直击MSP430微控制器全家族成员
德州仪器(TI)MSP430系列微控制器,凭借着它的超低功耗在电子行业中占据着举足轻重的行业地位,同时提供最低的功耗和集成外设已成了MSP430绑定的行业标签,将适用范围广的低功耗和便携式应用完美结合…… 同时TI提供的MSP微控制器强大的设计支持,包括技术文档,培训,如果你需要现在开始就可以运用硬件和软件工具…… 下面我们”沙场点兵”MSP430系列中全家族成员,把握机遇、参透技术、运用自如…… NO.1:MSP430F1系列产品 MSP430F1系列为超低功耗MCU系列16位微控制器(MCU),用于广泛的应用,包括消费电子,数据记录应用,便携式医疗仪器… 经典产品:MSP430F112--16 位超低功耗微控制器,具
[单片机]
MSP430的中断面面观
MSP430的中断优先级、打开关闭、中断嵌套 优先级顺序从高到低为: PORT2_VECTOR (1 * 2u) PORT1_VECTOR (4 * 2u) TIMERA1_VECTOR (5 * 2u) TIMERA0_VECTOR (6 * 2u) ADC_VECTOR (7 * 2u) USART0TX_VECTOR (8 * 2u) USART0RX_VECTOR (9 * 2u) WDT_VECTOR (10 * 2u) COMPARATORA_VECTOR (11 * 2u) TIMERB1_VECTOR (12 * 2u) TIMERB0_VECTOR (13 * 2u) NMI_VECTOR
[单片机]
可编程时钟发生器及其应用
摘要: 美国CYPRESS公司的可编程时钟发生器芯片ICD2053B的结构和工作原理及其在数据采集系统中的应用。ICD2053B提供用户可编程的锁相环特性,输出可改变型任何所期望的频率值上(391kHz~100MHz)。在数据采集系统中,利用ICD2053B所具有的动态改变输出频率的能力,可实现系统的变频率采样,提高了系统的适用范围和兼容性,给设计者提供了灵活的设计自由度。 关键词: 在数据采集系统中,所设计的系统应具有通用性,可根据不同的数据采集对象,产生不同的采样频率;或者系统处于不同的运动情况时,能够动态改变采样频率,即数据采集系统应当具有改变采样频率的能力。传统的数据采集系统,一般都是固定频率的数据采集,很难
[模拟电子]
ATmega48 外部时钟
ATmega48可用外部时钟源驱动,如Figure 15所示的进行连接。 此时CKSEL熔丝位必须按照Table15编程。 选择了这个振荡源之后,启动时间由熔丝位 SUT确定,如 Table16 所示。 为了保证MCU 能够稳定工作,不能突然改变外部时钟源的振荡频率。工作频率突变超过2% 将会产生异常现象。应该在MCU 保持复位状态时改变外部时钟的振荡频率。 要注意的是,系统时钟预分频可以实现在运行期间改变内部时钟频率而保持系统稳定运 行。请参见 P31”系统时钟预分频器 ”。
[单片机]
12b双通道高速A/D转换器AD9238的原理及应用
AD9238是美国模拟器件公司(ADI)在2002年8月推出的业界最快的12 b双通道模数转换器。AD9238与ADI公司的驱动运算放大器配合可以给医疗成像、多通道通信等高端应用提供完整的解决方案。 AD9238分3种型号,采样率最高分别可达20 MS/s,40 MS/s和65 MS/s。他可以提供与单通道A/D转换器同样优异的动态性能,但是比使用2个单通道A/D转换器具有更好的抗串扰性能。 AD9238三种型号的功耗分别为180 mW,330 mW和600 mW,只有同类A/D转换器的1/2。他采用64脚LQFP封装(尺寸只有9 mm×9 mm),非常适合在对尺寸要求严格的场合中使用。 1 AD923
[模拟电子]
浅谈一下MSP430单片机编程及其优点
MSP430是自己接触的第一种单片机,个人觉得MSP430单片机无论在软件上还是硬件上都很不错。它的编程环境IAR Embedded Workbench,这个编程环境软件很不错,在软件布局上很人性化,用起来很顺手,在调试方面也很方便,支持软件仿真等。 个人觉得,430编程在头文件上做得很好,而且各种型号的芯片的头文件兼容性也不错,在调用头文件里面参数的书写规范上做得很好。所以430在编程上手还不错。430在硬件上功能很强大,个人觉得在以后430的发展空间会更大。低功耗,小巧,功能强大,性价比高。
[单片机]
OK6410A 开发板 (三) 20 u-boot-2021.01 boot 解析 U-boot 镜像运行部分 system clock
system clock 的设置 主要参与的寄存器 归属 3 SYSTEM CONTROLLER 范围 0x7E00_F000 0x7E00_FFFF S3C6410的时钟 |---APLL---------ARMCLK --- 用于 CPU | 外部晶振(XTIPLL)+内部的OSC(振荡器) | 0 | |----HCLK --- 用于 AXI/AHB 总线外设 |---OM --- 主时钟 ---- |---MPLL----| 外部时钟(EXTCLK) | 1 | |----PCLK --- 用于 APB 总线外设
[单片机]
详解80C51单片机的复位电路和时钟电路
复位电路 在80C51中,最常见的复位电路就是下图的上电复位电路。 它能有效地实现上电复位和手动复位。RST引脚高电平有效。 其有效时间应持续24个振荡周期以上才能完成复位操作。若使用6MHz晶振,则需持续4us以上才能完成复位操作。 在通电瞬间,由于RC电路的充电过程,在RST端出现一定宽度的正脉冲,只要正脉冲保持10mS以上,就能使单片机自动复位。 CPU在第二个及其周期内执行内部复位操作,以后每个机器周期重复一次,直至RST端电平变低。 在单片机复位器件,ALE和~PSEN信号都不产生。复位操作将对部分专用寄存器产生影响,复位后,这些内部寄存器的状态发生变化,如下表。 时钟电路 在80C51单片机内有一个高增益的反
[单片机]