摘 要:本文件是C8051单片机串行外设接口总线测试程序,实现SPI发送数据功能 使用外部22.1184MHz晶振。运行时LED数码管从“0”到“F”循环显示。
上传时间: 2013-12-03
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ds1820汇编程序 美国DALLAS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。由于每片DS1820含有唯一的硅串行数所以在一条总线上可挂接任意多个DS1820芯片。从DS1820读出的信息或写入DS1820的信息,仅需要一根口线(单线接口)。读写及温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS1820供电,而无需额外电源。DS1820提供九位温度读数,构成多点温度检测系统而无需任何外围硬件。
上传时间: 2015-09-18
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TLV1544与TMS320VC5402通过串行口连接,此时,A/D转换芯片作为从设备,DSP提供帧同步和输入/输出时钟信号。TLV1544与DSP之间数据交换的时序图如图3所示。 开始时, 为高电平(芯片处于非激活状态),DATA IN和I/OCLK无效,DATAOUT处于高阻状态。当串行接口使CS变低(激活),芯片开始工作,I/OCLK和DATAIN能使DATA OUT不再处于高阻状态。DSP通过I/OCLK引脚提供输入/输出时钟8序列,当由DSP提供的帧同步脉冲到来后,芯片从DATA IN接收4 b通道选择地址,同时从DATAOUT送出的前一次转换的结果,由DSP串行接收。I/OCLK接收DSP送出的输入序列长度为10~16个时钟周期。前4个有效时钟周期,将从DATAIN输入的4 b输入数据装载到输入数据寄存器,选择所需的模拟通道。接下来的6个时钟周期提供模拟输入采样的控制时间。模拟输入的采样在前10个I/O时钟序列后停止。第10个时钟沿(确切的I/O时钟边缘,即上升沿或下降沿,取决于操作的模式选择)将EOC变低,转换开始。
上传时间: 2014-12-05
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单总线温度传感器DS18B20以及12位串行AD转换TLC2543的控制程序,控制MCU为ATMEGA64,代码语言为C
上传时间: 2015-11-07
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通用串行异步收发器8251的Verilog HDL源代码,经过仿真验证。
上传时间: 2015-11-21
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单片机RS232/RS485串行发送实验(双机通讯)。 实验步骤: (1),准备两台598K实验机,确定1号机为发送,2号机为接收; (2),当作RS232接口实验时,1号机和2号机的P3.0和P3.1交叉相连,且两机共地; (3),当作RS485接口实验时,1号机和2号机的A、B作对应连接,同时1,2号机的R/TEN接P1.0, P3.0接R0, P3.1接DI。 (4),先运行2号机,键入[27]-->[EV]使2号机处于接收状态P。,后运行1号机[26]-->[EV]使1号机处于发送状态,P。会闪烁,在1号机键盘上按动数字键,在2号机的数码管上应显示对应的数字键值。
上传时间: 2015-11-27
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UART控制器,可以实现异步通用串行输入输出的控制
上传时间: 2015-12-23
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利用ARM的GPIO和SPI总线进行FPGA的被动串行配置,加载速度可以达到200KBytes/Sec.
上传时间: 2015-12-28
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MIL-STD一1553B是一种集中控制式、时分指令/响应型多路串行数据总线标 准,具有高可靠性和灵活性,已经成为现代航空机载系统设备互联的最有效的解 决方案,广泛的应用于飞机、舰船、坦克等武器平台上,并且越来越多的应用到 民用领域。完成1553B总线数据传输功能的关键部件是总线接口芯片11][41。 在对M几STD一1553B数据总线协议进行研究后,参考国外一些芯片的功能结 构,结合EDA技术,本论文提出了基于FPGA的1553B总线接口芯片的设计方案。 在介绍了总线控制器BC、远程终端RT的结构和功能后,给出了基于FPGA的BC、 RT的具体模块设计,通过工作方式选择可以配置接口工作在哪种终端模式。每个 终端的设计都给出了详细的逻辑结构、设计流程和功能仿真结果分析,最后通过 EDA工具的优化及综合后,在XIL刀呵X巧rtex一4上得以实现。 通过在标准1553B接口板和本设计实验板对接搭建的测试环境中进行各项功 能测试,表明此设计可以在BC胭汀两种模式下工作,能处理多种消息格式并且具 有较强的检错能力,能应付总线上传输的各种消息格式,验证的结果表明本文提 出的设计方案是合理的。
上传时间: 2014-01-04
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以i2c总线串行方式读取24c02数据的源码
上传时间: 2013-12-13
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