EDA实验--UART串口实验:UART 主要有由数据总线接口、控制逻辑、波特率发生器、发送部分和接收部分等组成。UART 发送器 --- 发送器每隔16 个CLK16 时钟周期输出1 位,次序遵循1位起始位、8位数据位(假定数据位为8位)、1位校验位(可选)、1位停止位。 UART 接收器 --- 串行数据帧和接收时钟是异步的,发送来的数据由逻辑1 变为逻辑0 可以视为一个数据帧的开始。接收器先要捕捉起始位,确定rxd 输入由1 到0,逻辑0 要8 个CLK16 时钟周期,才是正常的起始位,然后在每隔16 个CLK16 时钟周期采样接收数据,移位输入接收移位寄存器rsr,最后输出数据dout。还要输出一个数据接收标志信号标志数据接收完。 波特率发生器 --- UART 的接收和发送是按照相同的波特率进行收发的。波特率发生器产生的时钟频率不是波特率时钟频率,而是波特率时钟频率的16 倍,目的是为在接收时进行精确地采样,以提出异步的串行数据。 --- 根据给定的晶振时钟和要求的波特率算出波特率分频数。
上传时间: 2014-01-25
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采用BH1417调频广播发射机是一种新型的广播信号发射机,特点是 (1) 采用了频率合成,频率稳定,可调 整范围宽。 (2) 采用了红外线遥控调整频率方便。 (3) 采用了高性能的立体声专用芯片,音质好,分离度高。 (4) 采用了宽带功放,整机的频率范围 30MHz---450MHz. 用途 :广泛应用于学校的英语听力发射,和学校试验用信号源,也可用于组建大型会场的广播系统。设计要求采用单片机为控制平台能在88—108MHz范围内改变发射频率,并显示发射机的发射载波频率。发生距离不少于1公里。
上传时间: 2016-07-17
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程序实现: 用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求1KHz信号响100ms,500Hz信号响200ms,交替进行,P1.7接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止.
上传时间: 2013-12-03
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Intel8253应用——发声控制 Intel8253通道工作过程是:按本通道中给定的初值n,对输入时钟信号频率f进行n分频,输出频率为F的分频信号,即F=f/n. 从而在通道输出引线周围产生一种与频率F波形对应的电磁波,若用此电磁波控制一扬声器,则可听到与该电磁波对应的声音。
上传时间: 2016-08-01
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1.6个数码管动态扫描显示驱动 2.按键模式选择(时\分\秒)与调整控制 3.用硬件描述语言(或混合原理图)设计时、分、秒计数器模块、按键控制状态机模块、动态扫描显示驱动模块、顶层模块。要求有闹钟定闹功能,时、分定闹即可,无需时、分、秒定闹。要求使用实验箱左下角的6个动态数码管(DS6 A~DS1A)显示时、分、秒;要求模式按键和调整按键信号都取自经过防抖处理后的按键跳线插孔。
上传时间: 2016-08-02
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1.6个数码管静态显示驱动 2.按键模式选择(时\分\秒)与调整控制 3.用硬件描述语言(或混合原理图)设计时、分、秒计数器模块、按键控制状态机模块、显示译码模块、顶层模块。要求使用实验箱右下角的6个静态数码管(DS8C, DS7C, DS4B, DS3B, DS2B, DS1B)显示时、分、秒;要求模式按键和调整按键信号都取自经过防抖处理后的按键跳线插孔。
上传时间: 2013-12-09
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摘要】 本文介绍了以AT89S51单片机为核心的温度控制器的设计,在该设计中采用高精度的温度传感器AD590对电热锅炉的温度进行实时精确测量,用超低温漂移高精度运算放大器OP07将温度-电压信号进行放大,再送入12位的AD574A进行A\D转换,从而实现自动检测,实时显示及越限报警。控制部分采用PID算法,实时更新PWM控制输出参数,控制可控硅的通断时间,最终实现对炉温的高精度控制。
上传时间: 2014-01-01
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用单片机控制DDS芯片的函数发生器,全部是C语言编程,对那些做信号源的很有参考价值
上传时间: 2016-08-25
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数控信号发生器控制程序,用MCU控制DDS芯片实现对输出信号频率、相位的调节。
上传时间: 2013-12-13
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步进电动机是纯粹的数字控制电动机,它将电脉冲信号转变为角位移,即给一个脉冲,步进电机就转一个角度,因此非常合适单片机控制,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,电机则转过一个步距角,同时步进电机只有周期性的无累积误差,精度高。
上传时间: 2014-08-15
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