推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
采用51单片机数字实验室的实验和设计
一个 单片机 应用系统是由硬件和软件组成的。系统硬件设计包括单片机CPU的选型、接口 电路 的设计、外围器件的选择、试验电路板的设计等内容。 软件设计则包括软件编写和仿真调试。 仿真是单片机开发的一个非常重要的环节,除了一些较简单的任务,一般产品开发过程中都要进行仿真,仿真的主要目的是进行程序调试及硬件排错。现在普遍采用基于 Windows 的单片机集成开发系统( IDE)进行单片机应用程序的开发,它是指将编辑、编译,汇编、连接、调试等开发单片机所要用到的程序集成到一个系统软件中,如德国Keil公司的Keil、南京万利电子公司( Manley)的MedWin等。 iframe id="iframeu216385
[单片机]
PIC16C84单片机介绍
概述
PIC16C84 是 8 位 CMOS EEPROM 单片机。它有高性能的类似于 RISC 的指令,共有 35 条单字节的指令,所有的指令除程序分支指令需要两个指令周期外,都只需要一个指令周期。当主振频率为 10MHZ 时一个指令周期为 400ns 。程序指令的宽度为 14 位,在芯片内有 1K×14 的 EEPROM 程序存储器 。
数据的宽度为 8 位,在芯片内有 36×8 的静态 RAM 的通用寄存器, 64×8 的 EEPROM 的数据存储器。 8 级深度的硬堆栈。具有直接、间接、相对寻址方式。有 4 个中断源;外部 RBO / INT 引脚; TMRO 计时器溢出, PORTB < 7 : 4 >
[单片机]
汽车LiDAR的激光器和光电探测器选用建议
据麦姆斯咨询报道,激光雷达(LiDAR)与其它 传感器技术 (摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对 传感器 融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。 随着传感器技术、成像技术、雷达、LiDAR、电子设备和人工智能技术的进步,数十种先进驾驶辅助系统(ADAS)功能已得以实现,包括防撞、盲点监测、车道偏离报警和停车辅助。通过传感器融合同步此类系统的运行,以允许全自动驾驶车辆或无人驾驶车辆对周围环境检测,并警告驾驶员潜在的道路危险,甚至可以采取独立于驾驶员的规避动作来避免碰撞。 自动驾驶汽车还必须能在高速情况下区分并识别前方物体。使用距离判断技术,这些自动驾驶汽车必须快速构建出约100米远道路的3D地图,并
[汽车电子]
51单片机-按键模式
1.前讲回顾 在上一讲的代码里如果我们按下按键一直不松手,则灯会一直闪烁。这是因为“稳定接触状态”一直保持着长时间的低电平,所以程序的二次“if(KEY4==0)”判断一直满足条件就会在“LED2=0;”和“LED2=1;”之间来回切换,再加上50ms延时才会保持亮一段时间灭一段时间所体现的LED闪烁。 2.支持连按概念 这种按键模式就叫做“支持连按”,所谓支持连按即我们使用遥控器放大电视的音量时只需按住“+”键不放,屏幕上的音量值在一直累加,松手后就停止累加了,这种就叫做按键支持连按功能。 3.不支持连按概念 另一种按键模式叫做“不支持连按”,例如我们用的电磁炉上的“+”键,按下不松手时数值只加一次就不加了,只有松手后
[单片机]
PIC单片机片内EEPROM运用方法
/*============================================================================= 访问PIC16F877A片内EEPROM,运行程序: Begin Test - LED0亮, EEPROM Test OK- LED7亮, Write&Read OK - LED0/2/4/6亮。 =============================================================================*/ //////////////////////////////////////////////
[单片机]
51单片机学习笔记:基于状态机的按键对时程序(短按,长按,连
之前的电子钟程序中,用的按键消抖处理方法是10ms的延时,这种方法效率比较低 所以现在利用状态机原理重写一下,效率很高啊 4个独立按键中用到3个, keys5用于切换对时分秒等状态,keys2是减小数值,keys3是增加数值 同时可以判断按键的 短按,长按,连发 等功能 小于2秒视为短按, 大于2秒视为长按, 在长按状态下每0.2秒自动连发一次, 这样对时的时候就不用按N次了 欢迎一起交流,qq 102351263 验证码 iteye 程序分很多个文件 ,Keil uVision4 打包 C代码 #include MY51.H #include keyScan.h #include sm
[单片机]
基于DSP的地下微水检测系统的设计
微水试验法是一种瞬时向井中注入或抽取一定量的水,通过观测井水位变化情况,求得井附近含水层渗透系数的方法。对于渗透性较高的含水层,瞬时抽取或注入一定流量水后,井中水位很快恢复到初始水位,不易观测井中水位降深随时间的变化;对于低渗透性含水层,瞬时抽取或注入一定流量水后,能够较好观测到井中水位降深随时间的变化,求得含水层水文地质参数。
1 地下微水检测系统的设计方案
该检测系统用于确定不同低渗透性含水层介质中的渗透参数。通过在含水层布置的钻孔中激发水头变化,实时测量水头随时间的变化,利用地下水动力学原理,计算含水层的渗透系数。
该系统通过MSP430单片机采集压力式液位变送器和温度传感器的信号
[嵌入式]
高性能图像传感器处于增长的安防市场的前端
近年来,随着人们对生活、工作和旅行的安全度要求提高,安防市场已迅速增长和进步,用监控视频捕获和处理来提供安全已成为一个巨大的增长市场,广泛应用于如办公室和其他公共空间。与此同时,电子半导体技术成为该领域的代名词,是当今许多系统的关键促成者。 远程视频监控可以减轻人员安防的需要,减轻人类注意力的跨度误差和连续性问题,并可以使安防工作能全天候覆盖大面积范围。 ISC West–在美国最大的致力于安防行业的展会-本月在拉斯维加斯举行。近30000个安防领域的专业人士参与,该活动提供了一个增强认知的聚会点和可以共享最新技术的好处。展会协作学习的环境支持不断设计更先进、更利于终端应用不断增长的数量和多样化的方案。 安森美半导体处于安防和
[嵌入式]