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PWM信号

  •  PSoC(可编程片上系统)是Cypress半导体公司生产的包含有8位微处理器核和数字与模拟混合的信号阵列芯片

     PSoC(可编程片上系统)是Cypress半导体公司生产的包含有8位微处理器核和数字与模拟混合的信号阵列芯片,其应用领域与8位的MCU相同。与8位的MCU的区别在于PSoC的数字周边资源(如定时器、PWM、UART等等)和模拟周边资源(放大器、比较器、滤波器等等)以数字模块和模拟模块的方式给出。不同型号的PSoC芯片的差异,主要是拥有数字模块和模拟模块的数量不同,用户可以根据自己的需要来定义这些模块。所有这些预定义的模块称为用户模块。在PSoC Express出现以前,开发PSoC的应用项目与MCU的应用开发相似,使用PSoC Designer集成开发环境,根据项目的需要调用和配置资源(用户模块),然后编写代码(C或汇编)、编译、调试等步骤,制成目标芯片

    标签: Cypress PSoC 8位微处理器 可编程片上系统

    上传时间: 2016-06-01

    上传用户:tonyshao

  •  PSoC(可编程片上系统)是Cypress半导体公司生产的包含有8位微处理器核和数字与模拟混合的信号阵列芯片

     PSoC(可编程片上系统)是Cypress半导体公司生产的包含有8位微处理器核和数字与模拟混合的信号阵列芯片,其应用领域与8位的MCU相同。与8位的MCU的区别在于PSoC的数字周边资源(如定时器、PWM、UART等等)和模拟周边资源(放大器、比较器、滤波器等等)以数字模块和模拟模块的方式给出。不同型号的PSoC芯片的差异,主要是拥有数字模块和模拟模块的数量不同,用户可以根据自己的需要来定义这些模块。所有这些预定义的模块称为用户模块。在PSoC Express出现以前,开发PSoC的应用项目与MCU的应用开发相似,使用PSoC Designer集成开发环境,根据项目的需要调用和配置资源(用户模块),然后编写代码(C或汇编)、编译、调试等步骤,制成目标芯片

    标签: Cypress PSoC 8位微处理器 可编程片上系统

    上传时间: 2016-06-01

    上传用户:小草123

  •  PSoC(可编程片上系统)是Cypress半导体公司生产的包含有8位微处理器核和数字与模拟混合的信号阵列芯片

     PSoC(可编程片上系统)是Cypress半导体公司生产的包含有8位微处理器核和数字与模拟混合的信号阵列芯片,其应用领域与8位的MCU相同。与8位的MCU的区别在于PSoC的数字周边资源(如定时器、PWM、UART等等)和模拟周边资源(放大器、比较器、滤波器等等)以数字模块和模拟模块的方式给出。不同型号的PSoC芯片的差异,主要是拥有数字模块和模拟模块的数量不同,用户可以根据自己的需要来定义这些模块。所有这些预定义的模块称为用户模块。在PSoC Express出现以前,开发PSoC的应用项目与MCU的应用开发相似,使用PSoC Designer集成开发环境,根据项目的需要调用和配置资源(用户模块),然后编写代码(C或汇编)、编译、调试等步骤,制成目标芯片

    标签: Cypress PSoC 8位微处理器 可编程片上系统

    上传时间: 2013-12-21

    上传用户:leehom61

  •  PSoC(可编程片上系统)是Cypress半导体公司生产的包含有8位微处理器核和数字与模拟混合的信号阵列芯片

     PSoC(可编程片上系统)是Cypress半导体公司生产的包含有8位微处理器核和数字与模拟混合的信号阵列芯片,其应用领域与8位的MCU相同。与8位的MCU的区别在于PSoC的数字周边资源(如定时器、PWM、UART等等)和模拟周边资源(放大器、比较器、滤波器等等)以数字模块和模拟模块的方式给出。不同型号的PSoC芯片的差异,主要是拥有数字模块和模拟模块的数量不同,用户可以根据自己的需要来定义这些模块。所有这些预定义的模块称为用户模块。在PSoC Express出现以前,开发PSoC的应用项目与MCU的应用开发相似,使用PSoC Designer集成开发环境,根据项目的需要调用和配置资源(用户模块),然后编写代码(C或汇编)、编译、调试等步骤,制成目标芯片

    标签: Cypress PSoC 8位微处理器 可编程片上系统

    上传时间: 2016-06-01

    上传用户:ryb

  • proteus 应用实例 采用快速PWM方式

    proteus 应用实例 采用快速PWM方式,通过按键设置 OCR1A的值,从而改变占空比; 当数值超出界限时,以了LED和LCD 的方式报警; 输出经过滤波可以得到直流信号,改变 占空比,输出不一样。

    标签: proteus PWM 应用实例 方式

    上传时间: 2016-06-19

    上传用户:yimoney

  • SOPC实验--自定义PWM组件:以带一个Avalon Slave 接口的PWM 组件为例

    SOPC实验--自定义PWM组件:以带一个Avalon Slave 接口的PWM 组件为例,说明如何自定义组件。,一个Avalon Slave 接口可以有clk、chipselect、address、read、readdata、write 及writedata 等信号,但这些信号都不是必需的。 一、功能 我们要实现的PWM 组件具有以下功能: 1. PWM 的周期可改,用period 寄存器存储; 2. PWM 的占空比可改,用duty 寄存器存储。 二、Avalon Slave 接口信号的设计 1.Clk:为PWM 提供时钟; 2.Write:写信号,可以通过Avalon Slave 总线将period 和duty 值从Nios II 应用程序 传送到组件逻辑中。 3.Writedata:写数据。通过此数据线传送period 和duty 值。 4.Address:本例中有两个寄存器,因此可用一根地址线表示。 5.全局信号。本例中PWM 的输出用来驱动LED 灯显示,这个信号不属于Avalon 接 口信号。

    标签: PWM Avalon Slave SOPC

    上传时间: 2013-12-28

    上传用户:bibirnovis

  • 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

    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。

    标签: 590 89S S51 温度

    上传时间: 2014-01-01

    上传用户:13188549192

  • 舵机调试程序舵机控制信号管脚,为P0.7管脚 系统时钟为24500KHZ/8=3062.5KHZ周期为20ms

    舵机调试程序舵机控制信号管脚,为P0.7管脚 系统时钟为24500KHZ/8=3062.5KHZ周期为20ms,则频率为50HZ,则tmph+tmpl=61250可以保证产生50HZ PWM

    标签: KHZ 3062.5 24500 0.7

    上传时间: 2013-12-14

    上传用户:aix008

  • PWM逆变模型

    PWM逆变模型,可以观察逆变波形以及控制信号 波形,适合初学者使用

    标签: PWM 逆变 模型

    上传时间: 2016-11-21

    上传用户:zsjinju

  • PWM同步

    PWM同步,ADC模块对电流信号进行采样,在DSP发送PWM脉冲时,给出一个同步信号,经过一定的可编程延时时间后,启动ADC的转换

    标签: PWM

    上传时间: 2017-03-02

    上传用户:凤临西北