一、实验要求编制程序,对实验箱上提供的外部存贮器(62256)进行读写操作。二、实验目的掌握随机存储器的读写方法。三、实验说明1.单片机系统中,对片外存贮器的读写操作是最基本的操作。通过本实验了解单片机读写片外存储器的读写方法,并藉此来熟悉MCS51单片机编程的基本规则、基本指令的使用和调试程序的方法。2.ADuC831片内有2K字节XRAM,当堆栈不扩展使用时,片内XRAM占用外部数据存储空间的低2K字节,所以,寻址片外数据存储器时要大于2K字节空间。四、实验电路连线本实验不需要连线。
上传时间: 2013-11-11
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基于HT49的MCU控制HT93LC46的读写 HT93LC46EEPROM 是Holtek 制造的1K 位系列的EEPROM(电子可擦除只读存储器),一般它用于微控制器的固定数据的存储。在本文中,我们将以Holtek 公司8 位微控制器HT49 系列为例,介绍该芯片常用的操作功能代码。用户只需把代码加到程序中,并且在使用HT93LC46 之前将引脚CS/SK/DI/DO 连接即可。
上传时间: 2013-11-02
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HT48 MCU读写HT24系列EEPROM的应用 HT24 系列的EEPROM 总共8 个管脚,三个为芯片地址脚A0、A1、A2,在单片机对它进行操作时,从SDA 输入A0、A1、A2 数据和芯片外部A0、A1、A2 所接地址需一一对应。一个为芯片写保护脚WP,WP 脚接低电平时,芯片可进行读写操作;WP 脚接高时,芯片只可进行读,不可进行写。另外两个管脚为电源脚VCC,VSS。
上传时间: 2013-11-03
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本文针对在苹果园中监测测量控制等系统中无法方便的把数据传输给移动设备的情况,在此介绍了一种以USB接口芯片沁恒CH375和MCS51单片机为核心,U盘、移动硬盘等为存储介质的数据存储方案。本模块给出了硬件电路的设计和U盘的读写程序,并指出了易出错的调试细节。实验结果证明,该方法具有成本低,可靠性高,通用性强,可以简便地集成到各种监测、测控系统中。
上传时间: 2013-10-16
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本文设计一种以C8051F020 单片机为处理器,双模式USB 为接口的比色计仪器。该仪器可以工作在USB 设备和主机两种模式。在设备模式下,能直接与计算机进行数据通信;在主机模式下,能读写U盘,通过U 盘进行数据的传输。仪器采用双USB 插座,由单片机判断确定设备的工作方式。
上传时间: 2013-11-01
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为了实现对嵌入式系统中大量数据存储的需求,提出了一种基于NIOS II的SD卡存储系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该存储系统使用SPI模式对SD卡进行读写访问,SPI时序由NIOS II的GPIO模拟产生。将本设计读取的SD卡的数据与WinHex软件读取的SD卡的数据进行比较表明两者结果一致,达到了设计要求。
上传时间: 2013-10-11
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设计和实现了U盘SoC。本系统包括USB CORE和已验证过的CPU核、Nandflash、UDC_Control等模块,模块间通过总线进行通信。其中USB CORE为本文设计的重点,用Verilog HDL语言实现,同时并为此设计搭建了功能完备的Modelsim仿真环境,进行了仿真验证。
上传时间: 2013-11-12
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系统设计 系统框图如图1所示,系统由MCU、键盘、EEPROM、FMl702SL、液晶屏、485通信模块组成。MCu控制FMl702对Mifare卡进行读写操作,再根据得到的相应数据对液晶屏、EEPROM进行相应的操作。MCU 与PC机通过485,总线通信,即使PC机与MCU之间通信发生异常,MCU也可以独立工作,在与PC机通信恢复之后,MCU可以将备份在EEPROM中的信息再传给PC机。 P8912C931是一款单片封装的微控制器。P89LPC931采用了高性能的处理器结构,指令执行时间只需2~4个时钟周期。 P89LPC931集成了许多系统级的功能,这样可大大减少元件的数目和电路板面积,并降低系统的成本。EEPROM用的是FM24C64L,它是一款以 I2C为操作方式的存储芯片。液晶驱动芯片是PCF8576,也是以I2C为操作方式。整个系统用12V电源供电,再由稳压芯片2576稳压成3.6V。
上传时间: 2013-11-01
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U 盘作为一种便利的存储设备,可以应用于嵌入式系统中,其应用的基础就是对Linux 的USB Mass Storage 驱动的裁剪,以获得所需的简化的驱动程序。分析了Linux 下的USB mass storage 协议,简化系统中所不需要的代码,使其仅支持基于Bulk-Only 传输模式下的ATAPI 协议的存储设备,从而使嵌入式系统更加精简,对USB mass storage 驱动程序进行了裁剪。经过裁剪的USB Mass Storage 驱动程序移植到三星公司的QT2410E 开发板上并取得成功。
上传时间: 2013-11-23
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超高频频段的RFID系统具有操作距离远,通信速度快,成本低,尺寸小等优点,更适合未来物流、供应链领域的应用。本文针对RFID的一些硬件模块,设计了相应的接口电路,组合成一个实用的基于ARM、实现一个工作频率为850~930 MHz、有效识读距离达8 m的RFID读写器,实验表明,所研发的产品运行稳定、效果良好。
上传时间: 2013-11-03
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