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pic单片机教程之13位程序计数器存储器的组成
单片机的两种存储器模块:程序存储器与数据存储器。每个存储模块都有自己的数据总线,能在同一时间戳内对模块同时进行数据存储与指令操作。 程序存储器构成 中档系列单片机有一个13位的程序计数器,可以寻址8K 14位的程序存储空间。程序存储器总线宽度(指令字)为14位。由于所有的指令均为单字指令,所以一个具有8K 14位程序存储器的器件可以存储8K条指令。很易于确定是否有充足的程序存储空间来实现应用程序。 中档系列单片机把程序存储器分成4页,每页2K字(0h - 7FFh,、800h - FFFh、1000h - 17FFh和1800h - 1FFFh)。图6-1所示为程序存储器映射和一个8级深度硬件堆栈。实际
[单片机]
16课:单片机定时器与计数器
一、计数概念的引入 从选票的统计谈起:画“正”。这就是计数,生活中计数的例程处处可见。例:录音机上的计数器、家里面用的电度表、汽车上的里程表等等,再举一个工业生产中的例程,线缆行业在电线生产出来之后要计米,也就是测量长度,怎么测法呢?用尺量?不现实,太长不说,要一边做一边量呢,怎么办呢?行业中有很巧妙的办法,用一个周长是1米的轮子,将电缆绕在上面一周,由线带轮转,这样轮转一周不就是线长1米嘛,所以只要记下轮转了多少圈,就能知道走过的线有多长了。 二、计数器的容量 从一个生活中的例程看起:一个水盆在水龙头下,水龙没关紧,水一滴滴地滴入盆中。水滴持续落下,盆的容量是有限的,过一段时间之后,水就会逐渐变满。录音机上的计数器最多只计
[单片机]
PIC单片机中预分频器的作用
预分频器是一个分频倍数可编程的8位计数器。其结构如图所示上节对预分频参数已有描述,这里不赘述。 预分频器的分配对象完全由程序控制。可以在程序中改变预分频器分配对象。 1、从RTCC到WDT的改变 MOVLW B‘XX0X0XXX’ ;选择内部时钟和新的预分频值 OPTION ;如果新的预分频值=“000”或者 CLRF RTCC ;=“001”,则暂时先选一个另外的值 MOVLW B‘XXXX1XXX’ ;清零RTCC和预分频器 OPTION ;选择WDT为对象,但不要改变预分频值 CLRWDT ;清WDT和预分频器 MOVLW B‘XXXX1XXX’ ;选择新的预分频值 2、从WDT到RTCC的改变 CLRWDT ;清
[单片机]
51单片机学习——8.2--定时计数器
定时计数器原理 CPU时序 振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期(晶振周期或外加振荡周期) 状态周期:2个振荡周期为1个状态周期,用S表示。振荡周期又称S周期或时钟周期。 机器周期:1个机器周期含6个状态周期,12个振荡周期。 指令周期:完成1条指令所占用的全部时间,它以机器周期为单位。 例如:外接晶振为12MHz时,51单片机相关周期的具体值为: 振荡周期=1/12us; 状态周期=1/6us; 机器周期=1us; 指令周期=1~4us; 定时计数器介绍 基本特点 51单片机有两组定时器/计数器,因为既可以定时, 又可以计数,故称之为定时器/计数器。 定时器/计数器和单片机的CPU是相互独立的。定时器/
[单片机]
单片机(AT89C51)定时/计数器详解及其实验案例
定时/计数器应用范围 定时/计数器是单片机系统一个重要的部件,其工作方式灵活、编程简单、使用方便,可用来实现定时控制、延时、频率测量、脉宽测量、信号发生、信号检测等。此外,定时/计数器还可作为串行通信中波特率发生器。 定时/计数器概述 80C51单片机内部有两个定时/计数器T0和T1,其核心是计数器,基本功能是加1。 对外部事件脉冲(下降沿)计数,是计数器;对片内机周脉冲计数,是定时器。 计数器由二个8位计数器组成。 定时时间和计数值可以编程设定,其方法是在计数器内设置一个初值,然后加1计满后溢出。调整计数器初值,可调整从初值到计满溢出的数值,即调整了定时时间和计数值。 定时/计数器作为计数器时,外部事件脉冲必
[单片机]
TMS320C6701DSP线性调频信号数字脉冲压缩
线性调频信号具有抛物线式的非线性相位谱,能够获得较大的时宽带宽积;与其它脉压信号相比,很容易用数字技术产生,且技术上比较成熟;所用的匹配滤波器对回波信号的多卜勒频移不敏感,因而可以用一个匹配滤波器处理具有不同多卜勒频移的回波信号。这将大大简化信号处理系统,因此它在工程中得到了广泛的应用。采用这种信号的雷达可以同时获得远的作用距离和高的距离分辨率。数字化的脉冲压缩系统具有性能稳定、受干扰小、工作方式灵活多样等优点,是现代脉压系统的发展趋势。
本文以TI公司的高性能的TMS320C6701浮点DSP芯片作为实现数字脉冲压缩的核心器件,实现了线性调频信号的频域数字脉冲压缩。
1 数字脉冲压缩原理
数字
[嵌入式]
泰克示波器MSO5系、MSO6系在射频脉冲测试的应用
对于射频脉冲的测试,目前业界主要有三种测试手段: 1、 使用宽带功率计测试; 2、 使用包络检波器+示波器测试; 3、 使用频谱仪测试。 虽然这三种方法都比较普及,但是也都有各自的局限性: 为了全面分析射频脉冲信号的性能,突破传统测试方法的限制,泰克新一代示波器MSO5/6推出了全新的时频分析功能——Spectrum View(标配功能),配以选件Opt.RFVT,使得MSO5/6兼具频谱仪、带宽信号分析仪的功能,分析带宽高达2GHz,可以完成射频脉冲常规测试以及调解分析(Chrip/Barker-code pulse)。一台设备便可以完成射频脉冲的波形、拼欧、脉冲参数及脉内解调的分析,具有极高的性价比! 下图以Chrip
[测试测量]
基于CPLD的任意波形发生器
引言 任意波形发生器(Arbitrary Wave Generator,以下简称AWG)在通信系统、测试系统等方面得到广泛应用。本文利用自主研制的150 MSPS (Million Sampling Per Second)12位DAC(Digital Analog Converter)和300MSPS 12位DAC,基于CPLD技术,设计了一种AWG。要产生的波形通过上位机软件设置,然后将波形数据下载到AWG,AWG在CPLD的高速控制电路下将波形数据送高速DAC进行转换形成所要的波形。下面先分析AWG的硬件结构。 ? 任意波形发生器的硬件结构 AWG的工作过程是,首先接收上位机送来的波形数字信号存储到SRAM,然后启动控制电
[嵌入式]