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第09讲-12864液晶程序设计及简单的GUI建立
第09讲-12864液晶程序设计及简单的GUI建立
  1. 2011/3/23
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第08讲-按键和PS2键盘解码程序设计
第08讲-按键和PS2键盘解码程序设计
  1. 2011/2/17
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第07讲-PUSART及标准输入输出接口程序设计
第07讲-PUSART及标准输入输出接口程序设计。
  1. 2011/2/15
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第十二讲-DS18B20与多功能电子钟_4
第十二讲-DS18B20与多功能电子钟!4个主要的数据部件 温度传感器!可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。 这是12位转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0,这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625即可得到实际温度。 4个主要的数据部件 存储器DS18B20温度传感器的存储器 DS18B20温度传感器的内部存储器包括一个高速暂存RAM和一个非易失性的可电擦除的EEPROM,后者存放高温度和低温度触发器TH、TL和结构寄存器。 高速暂存存储器 高速暂存存储器由9个字节组成,其分配如右表所示。当温度转换命令发布后,经转换所得的温度值以二字节补码形式存放在高速暂存存储器的第0和第1个字节。单片机可通过单线接口读到该数据,读取时低位在前,高位在后,数据格式如表1所示。对应的温度计算:当符号位S=0时,直接将二进制位转换为十进制;当S=1时,先将补码变为原码,再计算十进制值。表 2是对应的一部分温度值。第九个字节是冗余检验字节。
  1. 2010/10/12
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第十二讲-DS18B20与多功能电子钟_3
第十二讲-DS18B20与多功能电子钟!DS18B20简介:DS18B20简介 美国美信(Maxim)公司生产的单线数字温度传感器DS1820,可把温度信号直接转换成串行数字信号供微机处理。 DS18B20的主要特性 适应电压范围更宽,电压范围:3.0~5.5V,在寄生电源方式下可由数据线供电 独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯 支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现组网多点测温 在使用中不需要任何外围元件,全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内 温范围-55℃~+125℃,在-10~+85℃时精度为±0.5℃ 可编程的分辨率为9~12位,对应的可分辨温度分别为0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.0625℃,可实现高精度测温 在9位分辨率时最多在93.75ms内把温度转换为数字,12位分辨率时最多在750ms内把温度值转换为数字,速度更快 测量结果直接输出数字温度信号,以"一线总线"串行传送给CPU,同时可传送CRC校验码,具有极强的抗干扰纠错能力 负压特性:电源极性接反时,芯片不会因发热而烧毁,但不能正常工作。4个主要的数据部件 光刻ROM与存储器!光刻ROM中的64位序列号 是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码。64位光刻ROM的排列是:开始8位(28H)是产品类型标号,接着的48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。
  1. 2010/10/11
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第十二讲-DS18B20与多功能电子钟_2
第十二讲-DS18B20与多功能电子钟!项目规划:时钟功能的实现: AVR单片机自带RTC功能,但C语言实现日历功能比较复杂, 且ATmega16的功耗不够低(ATmega48V是典型的低功耗AVR),而时钟芯片DS1302掉电功耗很低,操作方便,因此时钟功能选择DS1302+备份电池实现。 字符液晶的选择: 选择最常用的字符型液晶1602。 上位机通讯: 采用TTL-232电平转换芯片MAX232A,DB9接口。 温度测量功能: 采用常用的温度测量芯片DS18B20 电压表功能: 片上自带的10位ADC,片内2.56V参考电压源,测量电压直接输入。
  1. 2010/10/9
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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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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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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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