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MCS-51单片机技术(21)
吉林大学单片机视频,赵宏伟主讲,32讲!第六章80C51单片机的系统扩展
  1. 2010/10/2
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第十二讲-DS18B20与多功能电子钟_1
第十二讲 项目实例:多功能电子钟!本讲内容: 项目设计要求 项目规划 DS18B20的使用方法 程序流程 设计要求: 设计制作一个多功能电子钟,具备年月日时分秒显示功能,掉电后时钟信息不会丢失。 具备显示当前环境温度功能。 显示器可以在字符液晶与数码管之间切换选择。 电子钟通过USART与PC机通讯,通过串口调试助手设置时间。 通过四个按键切换显示模式与数码管显示内容。 具有数字电压表功能,能够测量0~2.5V范围内的电压并在字符型液晶上显示。 采用AVR单片机ATmega16。
  1. 2010/9/28
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MCS-51单片机技术辅导(1)
吉林大学单片机视频,赵宏伟主讲,32讲!MCS-51单片机技术辅导
  1. 2010/9/27
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MCS-51单片机技术(23)
吉林大学单片机视频,赵宏伟主讲,32讲!第七章单片机的典型外围接口技术!A/D转换器的主要技术指标有: ①分辨率 输出数字量变化一个相邻数码所需输入模拟电压的变化量.通常用位数表示, 对n位的A/D转换器, 分辨率为满刻度电压的1/2n. ②转换误差 指一个实际的A/D转换器量化值与一个理想的A/D转换器量化值之间的最大偏差,通常以最低有效位的倍数给出.转换误差和分辨率一起共同描述A/D转换器的转换精度.值得一提的是,转换误差或转换精度的概念在国内外不同的参考文献上含义或形式可能会有所不一样,读者在阅读时应该注意类别区别. ③转换时间与转换速率 A/D转换器完成一次转换所需要的时间为A/D的转换时间.转换时间的倒数为转换速率,即1秒种完成转换的次数.
  1. 2010/9/27
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MCS-51单片机技术(20)
吉林大学单片机视频,赵宏伟主讲,32讲!第六章80C51单片机的系统扩展:在计数方式下,初值设为满程,外部中断源接计数引脚。输入一下降沿信号,计数器加1后便产溢出中断。 ORG 0000H LJMP MAIN ;跳转到主程序 ORG 000BH ;T0的中断入口地址 LJMP DVT0 ;转向中断服务程序 ORG 0100H MAIN:MOV TMOD,#01H ;置T0工作于方式1 MOV TH0,#0D8H ;装入计数初值 MOV TL0,#0F0H SETB ET0 ;T0开中断 SETB EA ;CPU开中断 SETB TR0 ;启动T0 SJMP $ ;等待中断 DVT0:CPL P1.0 ;P1.0取反输出 MOV TH0,#0D8H ;重新装入计数值 MOV TL0,#0F0H RETI ;中断返回 END
  1. 2010/9/26
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第十讲-AVR单片机的ADC-AVR单片机软硬件设计视频教程_2
第十讲,ATmega16的ADC.AVR的模数转换器:AVR片上ADC的特点: 10 位 精度 0.5 LSB 的非线性度 ± 2 LSB 的绝对精度 65 - 260 μs 的转换时间 最高分辨率时采样率高达15 kSPS 8 路复用的单端输入通道 7 路差分输入通道 2 路可选增益为10x 与200x 的差分输入通道 可选的左对齐ADC 读数 0 - VCC 的 ADC 输入电压范围 可选的2.56V ADC 参考电压 连续转换或单次转换模式 通过自动触发中断源启动ADC 转换 ADC 转换结束中断 基于睡眠模式的噪声抑制器 使用流程: 1.初始化相关寄存器 2.读取转换结果 3.平滑滤波 4.进行单位制变换
  1. 2010/9/21
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MCS-51单片机技术(19)
吉林大学单片机视频,赵宏伟主讲,32讲!吉林大学单片机视频,赵宏伟主讲,32讲!定时/计数器的工作方式2 :方式0 13位计数。由TL0的低5位和TH0的8位组成。TH0溢出时,置位TF0标志,向CPU发出中断请求。 方式1 16位计数,由TL0作为低8位、TH0作为高8位 方式2 自动重装初值的8位计数方式 ,适合于用作较精确的脉冲信号发生器。 方式3 T0分成为两个独立的8位计数器TL0和TH0 ,T1处于方式3时停止计数。
  1. 2010/9/21
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MCS-51单片机技术(18)
吉林大学单片机视频,赵宏伟主讲,32讲!定时/计数器的工作方式 :方式0 13位计数。由TL0的低5位和TH0的8位组成。TH0溢出时,置位TF0标志,向CPU发出中断请求。 方式1 16位计数,由TL0作为低8位、TH0作为高8位 方式2 自动重装初值的8位计数方式 ,适合于用作较精确的脉冲信号发生器。 方式3 T0分成为两个独立的8位计数器TL0和TH0 ,T1处于方式3时停止计数。
  1. 2010/9/20
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第九讲-IIC总线与at24c02-AVR单片机软硬件设计视频教程_1
第九讲-IIC总线与at24c02!本讲内容: IIC总线定义与特点 I2C总线的工作原理 AVR的TWI模块的使用方法 AT24C02 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发,如今主要在服务器管理中使用,其中包括单个组件状态的通信。例如管理员可对各个组件进行查询,以管理系统的配置或掌握组件的功能状态,如电源和系统风扇。可随时监控内存、硬盘、网络、系统温度等多个参数,增加了系统的安全性,方便了管理。 TWI: ATMega 系列单片机片内集成两线制串行接口模块,Atmel 文档称它为TWI 接口。事实上TWI 与PHILIPS 的I2C 总线是同一回事,之所以叫它TWI 是因为这样的命名可使Atmel 避免交术语版税。所以,TWI 是兼容I2C 的一种说法。 I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。I2C总线的另一个优点是,它支持多主控(multimastering), 其中任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主总线。一个主控能够控制信号的传输和时钟频率。当然,在任何时间点上只能有一个主控。
  1. 2010/9/19
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第九讲-IIC总线与at24c02-AVR单片机软硬件设计视频教程_2
I2C总线的工作原理:I2C总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。 开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据。 结束信号:SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据。 应答信号:接收数据的IC在接收到8bit数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。 这些信号中,起始信号是必需的,结束信号和应答信号,都可以不要。
  1. 2010/9/19
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