电源待机能耗规范术语解释: 静态待机模式是指产品被关闭不执行任何常规功能但仍然与电源连接的空载状态,此时仅为低功耗微控制器和唤醒电路供电。比如有唤醒功能的电脑等电子产品,该微功耗电源在静态待机状态下功耗小于6mW,比能源之星静态待机功耗2.0和EuP标(300mW)还要低50倍,这么低的静态待机功耗世界无与伦比。 动态待机模式是指产品在开启并处于执行常规功能时的状态,此时为主IC控制器、接收器和开关机驱动电路供电。比如有遥控功能的电视机等电子产品,该微功耗电源在动态待机状态下功耗小于50mW,比能源之星静态待机功耗2.0和EuP标(300mW)还要低6倍,这么低的动态待机功耗世界无与伦比。
上传时间: 2013-11-25
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说明:单排直插(SIP)封装或双排直插DIP(封装),任意值电压输入转换出任意值电压输出,精度为±2%或±3%.简说:DC/DC定电压隔离双隔离(输入/输出隔离、两路输出之间也隔离,双输出,两路正压或两路负压及或一正一负)转换器,输出共同一地线,瞬变响应快,极低纹波噪声输出,无需任何外围元件即可工作,脚位采用7PIN单列,14PIN双列直插,小型封装。应用:便携仪表,医学仪表,自控装置,防盗报警器,手持仪表,通讯设备等数字电路。
上传时间: 2013-10-31
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这个模块可以被看作是一个USB2.0协议的转换器,将电脑的USB2.0接口转换为一个透明的并行总线,就象单片机总线一样。从而几天之内就可以完成USB2.0产品的设计。
上传时间: 2013-11-01
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基于STC89C51与AD转换器ADC0809芯片,可以测量8路 0--5V的电压值,并在四位LED数码管上轮流显示或单路选择显示。 原理图+源程序。
上传时间: 2013-11-07
上传用户:peterli123456
MSP430x09x 是TI 推出的业界首款名符其实的 0.9V 微控制器 (MCU),它的出现让便携式设备中真正使用单电池供电成为可能,将推动单节电池供电的、更小巧、更低成本的便携式产品的发展。与现有号称0.9V 技术的MCU 不同,MSP430x09x 能够以0.9V 的低电压运行所有模拟和数字逻辑,因此该系列MCU 无需板载升压转换器,从而可为整体系统降低功耗,减少了对外部电路的需求。同时,在降低工作电压的情况下,仍继承了MSP430 系列单片机原有的优秀特性和丰富外设,并开创性的设计了功能丰富的模拟功能模块—模拟功能池(A-Pool)。本文将介绍MSP430x09x 系列MCU 在电动剃须刀系统中的应用,并着重阐述该系统的软硬件设计
上传时间: 2013-12-19
上传用户:hanbeidang
本书全面系统地介绍MCS-51单片机的结构、原理、接口技术、扩展应用等知识,主要内容包括;计算机运算基础,计算机硬件电路基础,单片微型机的组成原理,MCS-51系列单片机的指令系统,汇编语言程序设计,MCS-51单片机的扩展应用,MCS-51单片机接口技术,最新增强型51系列兼容单片机介绍,单片机指令一览表和常用芯片的引脚图等。 本书可作为高等理工科院校非计算机专业计算机原理和单片机课程的教材,也可供工程技术人员参考。 第一章 绪论 第一节 计算机的分类与发展 第二节 计算机的应用 第三节 微型计算机的系统组成 第四节 单片微型计算机的发展及应用 思考题与习题 第二章 计算机运算基础 第一节 数制 第二节 数的表示方法 第三节 数的运算方法 第四节 二进制数加法电路 思考题与习题 第三章 计算机的硬件电路基础 第一节 触发器 第二节 寄存器 第三节 总线结构 第四节 存储器 第五节 模型计算机的工作原理 思考题与习题 第四章 单片微型计算机的组成原理 第一节 微型计算机的结构及指令执行过程 第二节 MCS-51单片计算机的组成原理 第三节 MCS-51存储器配置 第四节 时钟电路及时序 第五节 输入输出瑞口 第六节 复位电路 第七节 MCS-51单片机的引脚功能 思考题与习题 第五章 指令系统 第一节 指令系统概述 第二节 MCS-51单片机指令系统 思考题与习题 第六章 汇编语言程序设计 第一节 汇编语言的基本知识 第二节 简单程序设计 第三节 分支程序设计 第四节 循环程序设计 第五节 查表程序设计 第六节 散转程序设计 第七节 子程序设计 第八节 浮点数及其程序设计 思考题与习题 第七章 MCS-51单片机的扩展应用 第一节 程序存储器的扩展 第二节 外部数据存储器的扩展 第三节 输入/输出与中断 第四节 定时器/计数器 第五节 串行通信 思考题与习题 第八章 MCS-51单片机接口技术 第一节 MCS-51单片机的并行接口电路 第二节 键盘与数码管显示器接口电路 第三节 专用键盘显示器接口芯片8279与单片机的接口 第四节 MCS-51单片机串行口扩展 第五节 单片机与D/A和A/D转换器的接口 思考题与习题 第九章 增强51单片机 第一节 8XC52/54/58系列单片机硬件说明 第二节 8XC51FX硬件说明 第三节 87C51GB单片机 思考题与习题 附录Ⅰ MCS-51系列单片机指令一览表 附录Ⅱ MCS-51特殊功能寄存器一览表 附录Ⅲ MCS-51特殊功能寄存器位地址分布 附录Ⅳ MCS-51内部RAM的位地址分布 附录Ⅴ 本书选取的芯片的引脚图 附录Ⅵ 常用波特率与其它参数选取关系
上传时间: 2013-10-18
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内容提要: MCS-96/98组合软件的使用,同时学习8096/8098汇编语言的编程方法与技巧, 中断系统的实验,定时器的应用,高速输入,PWM的应用,串行口的实验等等! 第一章 编辑 汇编与调试 第二章 中断系统的实验 第三章 定时器的应用 第四章 高速输入HSI的应用 第五章 高速输出HSI的应 第六章 A/D转换器的应用 第七章 PWM的应用 第八章 串口的实验 第九章 IBM PC与8098单片机的串行异步通讯
上传时间: 2013-10-22
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内容提要: MCS51单片机是超大规模集成电路技术发展的结果,是微型计算机发展中的一个重要开支。 MCS51-单片机组成与原理 MCS51指令系统 8098单片机的结构原理,应用与实践。 第一章 单片微型计算机概述 第二章 MCS-51单片机组成和原理 第三章 MCS-51指令系统 第四章 MCS-51终端系统与定时器/计数器 第五章 8098单片机的结构原理 第六章 8098指令系统 第七章 8098中断 定时器与I/0寄存器 第八章 8098高速输入输出单元HSIO 第九章 8098 A/D和PWM原理及应用 第十章 单片机串行通信 第十一章 单片机扩展储存器的设计 第十二章 单片机I/0及定时器扩展 第十三章 单片机与D/A及A/D转换器接口 第十四章 单片机的显示器和键盘接口
上传时间: 2013-11-25
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TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。 TLC2543的特点 (1)12位分辩率A/D转换器; (2)在工作温度范围内10μs转换时间; (3)11个模拟输入通道; (4)3路内置自测试方式; (5)采样率为66kbps; (6)线性误差±1LSBmax; (7)有转换结束输出EOC; (8)具有单、双极性输出; (9)可编程的MSB或LSB前导; (10)可编程输出数据长度。 TLC2543的引脚排列及说明 TLC2543有两种封装形式:DB、DW或N封装以及FN封装,这两种封装的引脚排列如图1,引脚说明见表1 TLC2543电路图和程序欣赏 #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit clock=P1^0; sbit d_in=P1^1; sbit d_out=P1^2; sbit _cs=P1^3; uchar a1,b1,c1,d1; float sum,sum1; double sum_final1; double sum_final; uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uchar wei[]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; void delay(unsigned char b) //50us { unsigned char a; for(;b>0;b--) for(a=22;a>0;a--); } void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d) { P0=duan[a]|0x80; P2=wei[0]; delay(5); P2=0xff; P0=duan[b]; P2=wei[1]; delay(5); P2=0xff; P0=duan[c]; P2=wei[2]; delay(5); P2=0xff; P0=duan[d]; P2=wei[3]; delay(5); P2=0xff; } uint read(uchar port) { uchar i,al=0,ah=0; unsigned long ad; clock=0; _cs=0; port<<=4; for(i=0;i<4;i++) { d_in=port&0x80; clock=1; clock=0; port<<=1; } d_in=0; for(i=0;i<8;i++) { clock=1; clock=0; } _cs=1; delay(5); _cs=0; for(i=0;i<4;i++) { clock=1; ah<<=1; if(d_out)ah|=0x01; clock=0; } for(i=0;i<8;i++) { clock=1; al<<=1; if(d_out) al|=0x01; clock=0; } _cs=1; ad=(uint)ah; ad<<=8; ad|=al; return(ad); } void main() { uchar j; sum=0;sum1=0; sum_final=0; sum_final1=0; while(1) { for(j=0;j<128;j++) { sum1+=read(1); display(a1,b1,c1,d1); } sum=sum1/128; sum1=0; sum_final1=(sum/4095)*5; sum_final=sum_final1*1000; a1=(int)sum_final/1000; b1=(int)sum_final%1000/100; c1=(int)sum_final%1000%100/10; d1=(int)sum_final%10; display(a1,b1,c1,d1); } }
上传时间: 2013-11-19
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本文重点介绍A/D转换器的原理及其构成的单片机电压表工作原理
上传时间: 2013-10-16
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