如果说很多人把MCU或SoC主芯片比喻为现代电子系统的大脑,那么时钟组件当之无愧是其心脏。无论是电子工程师还是元器件采购者,在选择时钟组件时
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SOC MCU 振荡器 MEMS
在经历了近几年的价格下滑之后,微控制器(MCU)的平均销售价格(ASP)预期将会回温,并再创销售额新高纪录。
市场研究机构ICInsights预期,IC产业的原始系统级晶片(SoC)产品──微控制器(microcontrollers,MCU)市场的年营收规模,将在未来五年稳定成长并达到新高纪录,尽管该市场整体出货量成长将趋缓。
ICInsights指出,MCU市场销售额在2015年几乎没有成长,幅度不到0.5%,但金额规模却达到了略高于159亿美元的新高纪录,主要是因为MCU出货量成长了1
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MCU SoC
采用单片机设计液位监控仪是很通用的做法。如果要测量的液位有很多路(16路以上),每路要求能滚动显示1年内每班、每日、每月的输入输出总量(1日3班),正常或意外停电数据不丢失,人机交互能力要强(要设置适当数量的按键及采用LCD显示),并且每路液位要求对应2路控制输出信号(液罐液体输入控制和输出控制),配置微型打印机端口,设置声音报警,所有这些无疑需要很多的I/O端口来支持,单凭一个单片机是办不到的,需要扩展I/O端口。在此设计中,笔者认为采用专用I/O扩展芯片有较多的弊端,权衡利弊,选择了用单片机来代替
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单片机 I/O
本文介绍了一种基于单片机控制的缓降器硬件机构及控制系统.该系统以单片机机为系统的控制核心,结合光电式传感器技术实现了下降速度的测量,从而实现了缓降器的自给供电并能平稳运行.实验证明该缓降器设计满足了应用的需要.
1.引言
现代生活使人们的生活高层化,高层建筑为人们提供方便快捷的同时也给人们的安全带来隐患.缓降器可以将处于高层建筑物上的受困人员快速解救下来.但是,现有技术中的缓降器,有的结构比较复杂,使用中需要电源.
当事故发生时,高层建筑通常都会断电,使用电源的缓降器无法运行;结构复
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单片机 缓降器
51单片机没有PWM输出功能,可以采用定时器配合软件的方法实现,对精度要求不高的场合是非常实用的。采用高速光隔6N137输出,并将PWM的信号倒相。
一、 工作原理
二、PWM输出
1. 固定脉宽PWM输出
用T0定时器完成PWM输出,脉宽固定为65536μs。T0定时器设置成16位定时器,PWM波形如图2所示。
程序清单:(12MHz)
PwmData0 ;T0定时t1的初值(字)
PwmData1 ;T0定时t2的初值(字)
PwmF
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单片机 PWM
对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。
一、影响EMC的因数
1.电压
电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2.频率
高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。
3.接地
在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:
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单片机 电磁干扰
LCD1602已很普遍了,具体介绍我就不多说了,市面上字符液晶绝大多数是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此HD44780写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分的字符型液晶。字符型LCD通常有14条引脚线或16条引脚线的LCD,多出来的2条线是背光电源线VCC(15脚)和地线GND(16脚),其控制原理与14脚的LCD完全一样,定义如下表所示:
字符型LCD的引脚定义
HD44780内置了DDRAM、CGROM和CGRAM。
DDR
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单片机 LCD1602
很多MCU开发者对MCU晶体两边要各接一个对地电容的做法表示不理解,因为这个电容有时可以去掉。笔 者参考了很多书籍,却发现书中讲解的很少,提到最多的往往是:对地电容具稳定作用或相当于负载电容等,都没有很深入地去进行理论分析。而另外一方面,很多 爱好者都直接忽略了晶体旁边的这两个电容,他们认为按参考设计做就行了。但事实上,这是MCU的振荡电路,又称“三点式电容振荡电路”,如图1所示。
图1:MCU的三点式电容振荡电路
其中,Y1是晶体,相当
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MCU 振荡电路
随着新能源汽车的发展,充电桩市场也迎来了热火朝天的大爆发,市场上充电桩产品主要分为交流充电桩和直 流充电桩。交流充电桩具有以下特点:小电流,桩体较小,安装灵活,充满电一般在6-8个小时,适用于小型乘用电动车,多应用于公共停车场、大型购物中心和 社区车库中,家用充电桩也多为交流充电桩。而直流充电桩则一般为大电流,短时间内充电量更大,桩体较大,占用面积大。直流充电桩适用于电动大巴、中巴、混 合动力公交车、电动轿车、出租车、工程车等快速直流充电。
图1:充电桩控制部分产品框图
如上面
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充电桩 MCU
用编程器不仅不能提供编程效率,反而出现了极高的不良率品,更要命的是很多不良率芯片已损坏,这不是赔了夫人又折兵吗(花钱买编程器编坏芯片)?
其实客户的咨询及反馈,也印证着我们编程器技术一路以来的发展及变革史,细节决定成败!
通常,使用编程器编写芯片出现不良品率,是有众多因数造成的,比如芯片批次质量波动、编程烧录房环境及人员习惯素质、夹具使用寿命、编程器老化、编程器时序的兼容性等等原因。解决这些基本问题,一般可以通过加强人员培训,设备维护升级或者及时更新芯片时序算法就可解决,并且也达到了一定的
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MCU 编程器
IC Insights预估,未来五年,微控制器(MCU)平均售价可望缓步回升,产值亦可逐年创历史新高至2020年。
IC Insights研究认为,在智能卡与32位MCU带动下,今年MCU市场产值微幅超越159亿美元、出货量更达到221亿套,年成长15%,双双创下历史新高。不过,MCU的产品平均售价(ASP)走势相对较差。
IC Insights调查指出,2015年MCU的ASP剩下0.72美元,年减13%,为历史新低价格;虽然MCU产业呈现量增、价跌走势,但后续产业展望趋于乐观,认为MC
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MCU
众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流电源今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。本文
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单片机 稳压电源
成为一名嵌入式工程师,简单的单片机基础学习与应用是不可缺少的。学习单片机就是学习单片机的硬件结构,内部资源与外设的应用。在C语言中(极少量的汇编)掌握各种功能的初始化,启动与停止,实现各种功能函数的编写与调试。
第一步:数字I/O的应用
在大多数的单片机实验中,跑马灯实验正是数字I/O的典型应用,也是跑马灯的实验被安排第一个的原因。通过将单片机的I/O引脚位进行置位或清零来点亮或关闭LED灯,虽然简单,但是这就是数字电路中的逻辑功能。数学I/O应用的实验还有按键实验,当按下某键时,某LED
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单片机 中断
单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在mA级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的"功率驱动".继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节。
首先看看继电器的驱动
这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图
为什么要明白这个图的原理?
单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都
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单片机 继电器
单片机(mcu)介绍
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