推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:44
基于MSP430FW427的无磁水表设计
1 MSP430FW42x单片机介绍 MSP430FW42x系列单片机是TI公司针对电子式流量与旋转运动检测最新开发的专用MCU芯片,它将超低功耗MCU、旋转扫描接口(SCAN IF)和液晶显示LCD驱动模块完美地结合在一起。该器件的超低功耗结构和流量检测模块不仅延长了电池的寿命,同时还提高了仪表的精度与性能。MSP430FW42x单片机的典型应用包括热量仪表、热水和冷水仪表、气体仪表和工业流量计、风力计以及其他旋转检测应用。 2 流量测量的原理 2.1 基本原理 一个由叶轮或螺旋齿轮构成的机械装置把流体流动转换为转动,这种转换能够实现对流体流量的测量。 把一个谐振回路中的电感置于叶轮的上方可以检测到叶轮的
[单片机]
STM32单片机PWM输出测试
环境: 主机:XP 开发环境:MDK4.23 MCU:STM32F103CBT6 说明: 使用内部8M晶振,倍频到64M供给TIM3定时器,PA6(通道1)上产生640K,50%方波 源代码: 初始化时钟: //初始化RCC时钟 void init_rcc(void) { //将外设 RCC寄存器重设为缺省值 RCC_DeInit(); //内部晶振使能 RCC_HSICmd(ENABLE); //等待工作稳定 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET); //LSI的启动,提供给看门狗时
[单片机]
MSP430 flash 操作
关于flash具体说明,可以参照msp430 user guide中的具体章节。 介绍 一般,在单片机中的flash是用于存放程序代码的,属于只读型存储器(ROM)。但是在许多单片机中内部,都会专门留有一小段flash控制区,用于存放重要的配置参数,使得这些参数在掉电后仍然可以保存在单片机上面。 硬件介绍 430单片机的存储器组织结构采用冯诺依曼结构,RAM和ROM统一编址在同一寻址空间,没有代码空间和数据空间之分。 一般430的单片机都统一在0-64k地址范围中,只有少数高端的型号才能突破64k。地址的大概编码方式见msp430 user guide。(msp430f22x4的是在P310处) 以msp430
[单片机]
ZiLOG进军32位ARM-9 MCU市场,瞄准安全和POS等应用
ZiLOG公司日前宣布进军32位ARM-9 MCU市场。该公司充分借助其现有的技术知识,加上专注于特定应用市场的策略,以赢取安全和销售点(POS)应用领域的增长机会。这一领域的产品开发已有时日,并已获得成功。 ZiLOG进军32位领域并不是说进入了通用ARM-7市场。相反,它是指该公司扩展了其专用产品战略。在这种情况下,该公司将继续开发更先进、处理能力更强和更具集成性的核心产品系列——这些都奠基于ZiLOG现有在某些应用领域的领导地位、专门技术以及在这些赢得客户信赖的领域所累计的知识。 根据Nilson于2005年11月公布的数字,2004年,微控制器的全球POS市场规模为880万单位,且每年以18.1%的速度增长。目标应用包
[焦点新闻]
基于单片机的低成本远程监控系统
1 引 言 随着信息技术的不断发展,对特定分散测控对象实现远程监控的应用需求正日益广泛。以单片机为核心设计的低成本远程监控系统可广泛应用于野外作业、企业生产及军事装备的指挥控制中,能够充分体现出组网灵活、高可靠性与可维护性以及令人满意的性能价格比。 2 系统总体方案简介 系统由一个主站、若干个机动从站构成。主站负责自动化转台及传感器的数据采集、控制命令及状态信息的上传下达。从站位于固定机房、无人值守间及野外作业站等地方,负责接收检测传感器的指示数据、进行Karlman滤波后的生产工艺方程解算、相关显控处理等。主站与从站之间实现点与点之间的码分多址通信,可以实现有线数据通信(15km),以及在V/UHF电台支持下的无线分时
[单片机]
PIC16F87X单片机的定时器/计数器的应用
PIC16F87X单片机内部配置了3个定时器/计数器,分别记为TMR0、TMR1、TMR2。这3个定时器/计数器模块不仅在电路结构上不相同,而且其在设计的初衷和使用上也各有不同。 · 定时器/计数器TMR0。 定时器/计数器TMR0是3个同类模块中最常用的器件,与定时器/计数器TMR0相关的寄存器共有4个,分别为累加计数寄存器TMR0、选项寄存器OPTION REG、中断控制寄存器INTCON和端口RA方向寄存器TRISA。 · 定时器/计数器TMR1。 定时器/计数器TMR1是一个由两个8位可读写的寄存器(TMR01H和TMRIL)组成的16位定时器/计数器,它带有一个3位的可编程预分频器和一个内置的低功耗低频时基振荡器。
[单片机]
MSP430定时器介绍
MSP430定时器笔记 1.定时器参数 1.1 基本定时器 typedef enum { TIMER_A0 , TIMER_A1 , TIMER_A2 , TIMER_B0 , TIMER_NUM , }TIMERn; //定时器模块 1.2 定时器通道引脚、时钟选择 const GPIO_PIN TIMER_CHANEL_PIN = {// CH0 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 {{P1,1},{P1,2},{P1,3},{P1,4},{P1,5}}, //TIMER_A0 {{P1,7},
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基于PIC单片机的便携式磁记忆检测仪
引言 金属构件和零部件发生损坏的主要原因,是各种微观和宏观机械应力集中导致疲劳失效,其基本特征表现为材料在低于静强度极限的交变应力持续作用下,生成多种类型的微观内部缺陷,并逐渐演化为宏观裂纹,裂纹扩展最终导致结构破坏。因此,进行疲劳分析,有效评价应力变形状况,测定未来裂缝发展的位置、大小和方向,成为评价金属零部件与构件结构强度和可靠性的一个重要依据。为了及时准确的找出最大机械应力变形区域,20世纪90年代后期,以杜波夫为代表的俄罗斯学者率先提出一种崭新的诊断技术—金属磁记忆检测。本文采用PIC单片机,设计了高性价比的便携式磁记忆检测仪,具有低成本、低功耗和快速检测等特点,可以满足各种场合,特别是难以到达部位的应力集中区检测。
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