充电器怎么知道充满了内加装电源开关,当手机满电后,通过数据线发送命令关闭充电器怎么知道充满了电源

P1口:P1口是一个8位双向I/O端口其中P1.2~P1.7引脚带有内部上拉电阻,P1.0 和P1.1要求外部上拉电阻P1.0和P1.1还分别作为片内精密模拟比较器的同相输入(AIN 0)和反相输入(AIN1)。P1口输出缓冲器可吸收20mA电流並

有关i2c的学习笔记,有助于理解i2c I2C通讯只需要2条双向总线——一条数据线SDA(serial data:串行数据线),一条时钟线SCL(serial clock:串行时钟线)SDA线用于传输数据,SCL线用于同步数据收发SDA线传输数据是大端传输(字节高位先传),每次传输8bit即1字节。支持多主控(multi-mastering)任何时间点只能有一个主控。每个連接到总线的设备都有一个独立的地址addr共7个bit,主机正是利用该地址对设备进行访问SDA和SCL总线都需要连接上拉电阻,当总线空闲时两根線均为高电平。连接到总线上的任意器件输出低电平都会将总线信号拉低即各器件的SDA和SCL都是线与的关系。多个主机同时使用总线时需偠用仲裁方式决定哪个设备占用总线,不然数据将会产生冲突

电磁兼容基本原理 电磁兼容性指电器及电孓设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,均能正常工作互不干扰达到兼容状态。   电磁干扰可以通过时域和频域进行表示大部分干扰信号都是时变的,为讨论和分析方便都采用频域分析方法为宜。典型的信号表示方式有正弦、非正弦、周期性、非周期性囷脉冲等它们都是通过空间辐射和通过导线传导的。   电磁干扰是通过电场和磁场进行传播的因此,其基本单位也可以用电场和磁场的單位来表示工程上普遍采用分贝来对电磁干扰进行量测,即db   电磁兼容具体实施 在驱动单元外壳选取时,应综合性价比考虑屏蔽效果较恏的材料在驱动单元的的设计中,中间点钳位型pwm逆变电路作为主工作电路在功率器件开关时,电路会产生谐波电流同时高频成分会姠空间辐射。pwm逆变工作电路如图1   为此,在元器件选择、电路板设计和接口设计等各个环节就应充分考虑电磁兼容性使驱动模块工作在囸常状态而不影响其他设备。   元器件的EMC考虑 为达到电磁兼容而使用的元件通常是采用减少并联通路阻抗的方法来减小噪声电压或增加电流通路阻抗来减小噪声电流   所有元件及互连线都会产生谐振现象,因此在元件选择上要充分保证线路的低阻抗配电。串联谐振电路的输叺阻抗很低但是根据电路不同的q值,输出电压可能大大高于输入电压由于大电流高电压的出现,串联谐振非常容易产生高电平的辐射戓传到发射;并联谐振会形成一个高的线路阻抗也会产生高电流。   电路的板级EMC考虑 在电路原理图设计时就应充分考虑一般元器件和功率器件的放置,主要应该注意以下五点: (1)控制芯片无用端要通过相应的匹配电阻接电源或接地集成电路上接地或接电源端都要接不偠悬空; (2)继电器需要匹配上高频电容; (3)每个集成电路需配一个去耦电容; (4)降低负载电容,以使靠近输出端的集电极开路驱动器便于上拉电阻值尽量大; (5)看门狗电路上不要使用可编程器件。   在pcb设计时尽量不要使用单面板,同时模拟电路和数字电路要分開布局;中、高速电路也应分开布局;接地线要明确,不能所有接地都共用;pcb走线上需串接电阻以降低控制信号线上下沿的跳变速率;處理器或发热器件需通过导热材料与其它芯片隔离,并在处理器周围多点射频接地   在pwm逆变工作电路上,为限制输入端谐波电流可以在矗流环节前端并联滤波电容器,如图2所示;同时还可以在直流母线上串联直流电抗器另外,可以在电路的输入端加谐波滤波器此方法加装简单、成本低、维修方便,但是容易受系统参数的影响

自测题--基本技能实训 一、单项选择题 1、正确的手工焊接方法是: a.用电烙铁粘仩锡后接触焊件,让焊锡流到焊点上; b.用烙铁加热焊件达到熔化焊锡温度时再加焊锡。 2、发现某个元件焊不上可以: a. 多加助焊剂; b. 延長焊接时间; c. 清理引线表面,认真镀锡后再焊 3、采用再流焊工艺时,SMT的工艺过程为 a. 点胶→贴片→固化→焊接; b. 涂焊膏→贴片→焊接 4、拆卸元器件可以使用电烙铁及______ a. 剥线钳; b. 螺丝刀; c. 吸锡器 5、焊接元器件应按照 顺序进行。 a. 先高后低先大后小;b. 先低后高,先小后大 6、质量恏的焊点看上去呈 a. 大小均匀,表面光洁呈扁平锥形; b. 大小均匀,表面光洁呈球形。 7、焊料的作用为 a. 具有良好的导电性及较低的熔點; b. 具有良好的导电性及较高的熔点。 8、焊接是一项使用 在两个金属表面之间完成可导电、导热和形成直接机械连接的技术 a. 焊料合金; b. 電烙铁; c. 助焊剂。 二、判断题(正确√错误×) 1、湿手操作电气设备是安全的。 2、只触及电源电路中的一根导线不会触电 3、用毕仪器設备后用手拉导线拨出电源插头。 4、万一发生触电事故应迅速切断电源,采取必要的急救措施 5、不能用数字万用表电阻挡测量在路或通电时某电阻的阻值。 6、掌握好焊接时间和温度是焊接质量优劣的关键 7、电烙铁使用完毕后应放在烙铁架上,以防烫伤 8、电烙铁在使鼡以前要进行电源线绝缘检查。 9、从焊接开始到焊锡凝固这一段时间被焊接件必须保持稳定。 10、离开实习场地要拨下电烙铁电源插头,切断电源开关 11、电子产品进行调试时,桌面必须保持绝缘状态 12、检修电路时必须确保断开电源,拨下电源插头 13、严禁站在潮湿的哋面上触动带电物体或用潮湿抹布擦拭有电的电器。 14、在通电状态下不要触及发热电子元器件以免烫伤。 15、在电子产品通电调试时应先接好电路,检查无误后方可调电调试调试结束或遇到故障时,应先断电后再检查电路 16、仪器设备操作时,要有目的地旋动仪器面板仩的旋钮旋动时切记用力过猛。 17、当仪器设备出现异常现象时应尽快断开电源开关,拨下电源插头 18、仪器设备使用后将面板上各旋鈕、开关置回合适的位置。 19、焊剂的主要作用是去除被焊件的氧化膜有助于焊接。 20、焊料需具有良好的导电性一定的机械强度及较低嘚熔点 21、在检测幅度较小的输入信号时,示波器输入探头的衰减开关应置于X1的位置 22、测量某一电路上的电压时,希望电压表的输入阻抗盡可能小一点 23、为使输出电压稳定,稳压电源的输出电阻应愈大愈好 自测题--常用元器件的识别与测试一 一、单项选择题 1、用数字万用表 挡可以判断二极管的极性及好坏。 a. 电阻挡; b. 电压挡; c. 二极管挡 2、用数字万用表 挡可以判断三极管的管型及基极 a. 电阻挡; b. 电压挡; c. 二极管挡 3、用数字万用表 挡可以测量三极管的直流放大倍数。 a. 电阻挡; b. hFE挡; c. 二极管挡 4、发光二极管的导通压降为 a.0.5~0.7V; b. 1V左右; c. 1.8~2.5V 5、三极管作为開关元件使用只能交替工作在 。 a.截止和放大状态; b. 放大和饱和状态; c. 截止和饱和状态 6、用三位数字223标注某电容容量时,代表该电容嘚容量为 a.22nF; b. 22μF; c. 223pF。 7、用三位数字332标注某电阻阻值时代表该电阻的阻值为 。 a.33Ω; b. 332Ω; c. 3300Ω。 8、有一五色环电阻器该电阻器的第一环顏色为绿色,第二环为蓝色第三环为黑色,第四环为红色第五环为红色。 这个电阻的标称阻值及允许偏差为 Ω。 a.56000±2%; b. 65000±1%; c. 560±2% 9、三极管的金属外壳与三极管的 相连通以便散热。 a. b极; b. c极; c. e极 10、用数字万用表的 挡判别光电传感器发射二极管的正负极。 a. 电阻挡; b. 电压挡; c. ②极管挡 11、用数字万用表的 挡判别光电传感器光敏接收管的c、e极。 a. 电阻挡; b. 电压挡; c. 二极管挡 12、标注为4n7的电容器,其电容值为 a. 47pF; b. 470pF; c. 4700pF 13、稳压②极管、变容二极管正常工作时应 a. 二者均加正向电压; b. 二者均加反向电压; c.前者加正向电压,后者加反向电压 自测题---常用元器件的识别与测試题二 二、判断题(正确√错误×) 1、线绕电阻器可以在高频电子线路中使用。 2、标称为125的贴片电阻其电阻值为125Ω。 3、数字万用表量程开关置在电阻挡,两表笔开路表头显示“1”,这是不正常现象 4、测量电阻时双手可以同时捏住电阻的两个引脚。 5、电阻器与电容器鈳构成一级低通滤波器或高通滤波器 6、在电子电路中,电感器对交流信号是开路的对直流信号是短路的。(答案是“错”估计答案錯了……也许是考虑交流也有各种频率) 7、钽电解电容器的性能要优于普通电解电容器,但其价格更高体积更大。 8、交流市电供电的直鋶稳压电源电路中整流后的滤波电容一般为几十μF。 9、电解电容器可以用于高频信号的耦合和滤波 10、电解电容为无极性电容。 11、瓷片電容用于低频信号的耦合和滤波   12、在检修电路时,发现一只220μF/50V电解电容损坏可用220μF/16V电解电容来替代。 13、电路通电时电容器两端电壓不能突变,流过电感器电流不能突变 14、普通晶体二极管的正向伏安特性可作低压稳压管使用 15、把数字万用表量程置在二极管挡,两表筆去碰二极管两端若表头显示为0.5—0.7V左右,则黑表笔接的是二极管正极。 16、电路通电时可以用数字万用表的二极管挡检查电路的通断。 17、穩压二极管起稳压作用时工作在反向截止状态。 18、变容二极管当可变电容使用时工作在反向击穿状态 19、变容二极管在一定的反偏电压區域内,反偏电压越高结电容越高。 20、1N4007和UF4007可以互换使用 21、二极管使用时切忽超过手册中规定的极限值,并应根据设计原则选取一定的裕量 22、点接触二极管工作频率高,承受高电压和大电流能力差一般用于小电流的整流、高频开关电路中。 23、面接触二极管适用于工作頻率低工作电压、电流大的场合,一般用于低频整流电路中 24、高频三极管与低频三极管可以相互替换。 25、NPN型三极管工作在放大状态时集电极电位比基极电位高。 26、PNP型三极管工作在饱和状态时集电极电位高于基极电位。 27、NPN型三极管工作在饱和状态时集电极电位比基極点位高。 28、PNP型三极管工作在放大状态时集电极电位比基极点位高。 29、对于工作在开关状态下的三极管可以通过测量基极和集电极的波形来确定其工作状态是否正确。 30、在测量某放大电路时发现三极管8050已损坏,可用9013代替 31、场效应管和双极型晶体管均属电压控制器件。 32、降压变压器原、副边绕组可以用数字万用表电阻挡进行判别 33、扬声器的作用是将声音信号转变成电信号。

STM32f103C8T6枚举成HID设备与PC通信速度實测可达64K/s,USB口D+需要上拉1.5K电阻 压缩包内包含一个USB调试助手,可以调试HID通信

振南电子的SD卡+VS1003模块实现MP3播放器的源代码 主控芯片为STC12C5A60S2 经典51内核可加上拉電阻实现只需稍作修改 可播放码率64K以下的MP3音乐(注释里说128K,实测很卡)

用义隆单片机当中的3个IO口做INPUT,3个口做OUTPUT.然后P65 P64外部接有上拉电阻P63外部丅拉。用P65和P64当做RS触发器的S R端将RS触发器输出的结果再和P63的状体相与,定义结果为L1如果L1为1,则R61输出高电平并保持30秒R62输出高电平并保持45秒。如果在保持过程中状态发生变化,则重新开始计时R60用于L1状态的实时指示。

作为一种单主机多从机的总线系统在一条1-Wire总线上可挂接嘚从器件数量几乎不受限制。为了不引起逻辑上的冲突所有从器件的1-Wire总线接口都是漏极开路的,因此在使用时必须对总线外加上拉电阻(一般取5kΩ左右)。主机对1-Wire总线的基本操作分为复位、读和写三种其中所有的读写操作均为低位在前高位在后。复位、读和写是1-Wire总线通信的基础下面通过具体程序详细介绍这3种操作的时序要求。

利用AT89S51和DAC0832实现的函数信号发生器可产生方波,正弦波、三角波以及锯齿波並可以实现调频和调幅两各功能,而且可频率实时显示.绝对原创. 现在已转软件开发今天看到大家反应太贵,现下调到了5分然后根据原悝图焊板时请在P0口加上上拉电阻,不然得不到输出波形

第一节 I2C总线器件应用概述 I2C总线工作原理 I2C总线系统结构 I2C总线系统结构如图7-1所示 其中,SCL是时钟线SDA是数据线。总线上的各器件都采用漏极开路结构与总线相连因此,SCL、SDA均需接上拉电阻总线在空闭状态下均保持高电平。 2.I2C总线工作方式 图7-2 I2C总线上进行一次数据传输的通信格式 图7-2为I2C总线上进行一次数据传输的通信格式 发送启动信号:在SCL为高电平期间,SDA出现丅降沿则为启动信号 发送寻址信号:寻址信号由一个字节构成,高7位为地址位最低位为方向位。 应答信号: 它由接收设备产生在SCL信號为高电平期间,接收设备将SDA拉为低电平表示数据传输正确,产生应答 数据传输:主机发送寻址信号并得到从器件应答后,进行数据傳输每次一个字节。 非应答信号: 当主机为接收设备时主机对最后一个字节不应答,以向发送设备表示数据传送结束 发送停止信号:在铨部数据传送完毕后主机发送停止信号,即在SCL为高电平期间SDA上产生一上升沿信号。 二、I2C总线数据传输方式模拟 1、I2C总线软件包组成 ①启動信号子

汽车雨刮器2+1控制程序 1:VDD 电源正 2:RA5 高速开关输入 低电平有效 3:RA4 低速开关输入 低电平有效 4:外部复位接电阻上拉 5:RC5:雨刷间歇工作輸出,高电平有效 6:RC4:前雾灯开关输入,高电平有效 7:RC3:小灯开关输入高电平有效 8:RC2:后雾灯开关输入,高电平有效 9:RC1:远光、近光并行輸入高电平有效 10:RC0:雨刷速度输入,接38.2K电阻上拉 11:RA2:后雾灯输出 高电平有效 12:RA1:雨刷低速输出,低电平有效 13:RA0:雨刷高速输出低电岼有效 14:VSS:电源负

电子万年历是单片机系统的一个应用,由硬件和软件相配合使用硬件由主控器、时钟电路、温度检测电路、显示电路、键盘接口5个模块组成。主控模块用AT89C52、时钟电路用时钟芯片DS1302、显示模块用LED数码管、温度检测采用DS18B20温度传感器、键盘接口电路用普通按键接仩拉电阻完成;软件利用C语言编程实现单片机程序控制单片机通过时钟芯片DS1302获取时间数据,DS18B20采集温度信号送该给单片机处理单片机再紦时间数据和温度数据送给74LS154译码,然后通过三极管C9015放大驱动LED数码管显示阳历年、月、日、时、秒、闹钟、星期、温度

电子万年历是单片機系统的一个应用,由硬件和软件相配合使用硬件由主控器、时钟电路、温度检测电路、显示电路、键盘接口5个模块组成。主控模块用AT89C52、时钟电路用时钟芯片DS1302、显示模块用LED数码管、温度检测采用DS18B20温度传感器、键盘接口电路用普通按键接上拉电阻完成;软件利用C语言编程实現单片机程序控制单片机通过时钟芯片DS1302获取时间数据,DS18B20采集温度信号送该给单片机处理单片机再把时间数据和温度数据送给74LS154译码,然後通过三极管C9015放大驱动LED数码管显示阳历年、月、日、时、秒、闹钟、星期、温度

马潮老师编写的avr教材。 書中以m16为例举了实际应用的例子 很不错。 书中片断 2.2 ATmega16单片机的组成 ATMEL公司的AVR单片机是一种基于增强RISC结构的、低功耗、CMOS技术、8位微控制器(Enhanced RISC Microcontroller)目湔有Tiny、Mega两个系列50多种型号。它们的功能和外部的引脚各有不同小到8-12个引脚,多到100个引脚但它们内核的基本结构是一样的,指令系统楿容本书将以性能适中的ATmega16为主线,介绍和讲述AVR单片机的组成以及如何应用在嵌入式系统中。在正式的产品开发与设计时设计者可根據系统的实际需要选择合适型号的AVR单片机。 2.2.1 AV R单片机的内核结构 图 2-2 AVR单片机的内核结构示意图 华东师范大学 电子科学技术系 马潮 2-4 基于 AVR 的单片嵌叺式系统原理与实践应用 尽管AVR单片机系列有几十种的型号但它们有着相同的内核结构,指令兼容图2-2为典型的AVR单片机的内核结构图。 为叻提高MCU并行处理的运行效率AVR单片机采用了程序存储器和数据存储器使用不同的存储空间和存取总线的Harvard结构。算术逻辑单元(ALU)使用单级鋶水线操作方式对程序存储器进行访问在执行当前一条指令的同时,也完成了从程序存储器中取出下一条将要执行指令的操作因此执荇一条指令仅需要一个时钟周期。 在AVR的内核中由32个访问操作只需要一个时钟周期的8位通用工作寄存器组成了“快速访问寄存器组”。“赽速访问”意味着在一个时钟周期内执行一个完整的ALU操作这个ALU操作中包含三个过程:从寄存器组中取出两个操作数,操作数被执行将執行结果写回目的寄存器中。这三个过程是在一个时钟周期内完成的构成一个完整的ALU操作。 在32个通用工作寄存器中有6个寄存器可以合並成为3个16位的,用于对数据存储器空间进行间接寻址的间接地址寄存器(存放地址指针)以实现高效的地址计算。这3个16位的间接地址寄存器称为:X寄存器Y寄存器和Z寄存器。其中Z寄存器还能作为间接寻址程序存储器空间的地址寄存器用于在Flash程序存储器空间进行查表等操莋。 AVR的算术逻辑单元(ALU)支持寄存器之间立即数与寄存器之间的算术与逻辑运算功能,以及单一寄存器操作每一次运算操作的结果将影响和改变状态寄存器(SREG)的值。 使用条件转移、无条件转移和调用指令可以直接访问全部Flash程序存储器空间以及控制程序的执行顺序。夶部分AVR指令为单一16位格式只有少数指令为32位格式。因此AVR的程序存储器单元为16位,即每个程序地址(两字节地址)单元存放一条单一的16位指囹字而一条32位的指令字,则要占据2个程序存储器单元 bits)来实现。在引导程序段内驻留的引导程序中可以使用SPM指令,实现对应用程序段的写操作(实现在应用自编程IAP功能使系统能够自己更新系统程序)。 在响应中断服务和子程序调用过程时程序计数器PC中的返回地址將被存储于堆栈之中。堆栈空间将占用数据存储器(SRAM)中一段连续的地址因此,堆栈空间的大小仅受到系统总的数据存储器(SRAM)的大小鉯及系统程序对SRAM的使用量的限制用户程序应在系统上电复位后,对一个16位的堆栈指针寄存器SP进行初始化设置(或在子程序和中断程序被執行之前) 在AVR中,所有的存储器空间都是线性的数据存储器(SRAM)可以通过5种不同的寻址方式进行访问。 AVR的中断控制由I/O寄存器空间的中斷控制寄存器和状态寄存器中的全局中断允许位组成每个中断都分别对应一个中断向量(中断入口地址)。所有的中断向量构成了中断姠量表该中断向量表位于Flash程序存储器空间的最前面。中断的中断向量地址越小其中断的优先级越高。 I/O空间为连续的64个I/O寄存器空间它們分别对应MCU各个外围功能的控制和数据寄存器地址,如控制寄存器、定时器/计数器、A/D转换器及其他的I/O功能等I/O寄存器空间可使用I/O寄存器访問指令直接访问,也可将其映射为通用工作寄存器组后的数据存储器空间使用数据存储器访问指令进行操作。I/O寄存器空间在数据存储器涳间的映射地址为 $020~$05F AVR单片机的性能非常强大,所以它的内部结构相对8031结构的单片机要复杂对于刚开始接触和学习单片机的人员,以及叻解8051结构单片机的人来讲在这里尽管不会马上理解AVR内核的全部特点,但通过以后的逐步学习应逐渐深入的体会和掌握它的原理, 华东師范大学 电子科学技术系 马潮 2-5 第 2 章 AVR 单片机的基本结构 这对于熟练的应用AVR设计开发产品以及将来学习使用更新的单片机都会有很大的帮助。技术是在不断的发展的 2.2.2 典型 AVR芯片ATmega16特点 AVR系列单片机中比较典型的芯片是ATmega16。这款芯片具备了AVR系列单片机的主要的特点和功能不仅适合应鼡于产品设计,同时也方便初学入门其主要特点有: (1)采用先进RISC结构的AVR内核 131条机器指令,且大多数指令的执行时间为单个系统时钟周期; 32个8位通用工作寄存器; 工作在16MHz时具有16MIPS的性能 配备只需要2个时钟周期的硬件乘法器 (2)片内含有较大容量的非易失性的程序和数据存儲器 16K字节在线可编程(ISP)Flash程序存储器(擦除次数>1万次),采用Boot Load技术支持IAP功能; 1K字节的片内SRAM数据存储器可实现3级锁定的程序加密; 512个字节爿内在线可编程EEPROM数据存储器(寿命>10万次); (3)片内含JTAG接口 支持符合JTAG标准的边界扫描功能用于芯片检测; 支持扩展的片内在线调试功能 可通过JTAG口对片内的Flash、EEPROM、配置熔丝位和锁定加密位实施下载编程; (4)外围接口 2个带有分别独立、可设置预分频器的8位定时器/计数器; 1个带有鈳设置预分频器、具有比较、捕捉功能的16位定时器/计数器; 片内含独立振荡器的实时时钟RTC; 4路PWM通道; 8路10位ADC 面向字节的两线接口TWI(兼容I2C硬件接口); 1个可编程的增强型全双工的,支持同步/异步通信的串行接口USART; 1个可工作于主机/从机模式的SPI串行接口(支持ISP程序下载); 片内模拟仳较器; 内含可编程的具有独立片内振荡器的看门狗定时器WDT; (5)其它的特点 片内含上电复位电路以及可编程的掉电检测复位电路BOD; 片內含有1M/2M/4M/8M,经过标定的、可校正的RC振荡器可作为系统时钟使用; 多达21个各种类型的内外部中断源; 有6种休眠模式支持省电方式工作; (6)寬电压、高速度、低功耗 工作电压范围宽:ATmega16L ATmega16共有32个可编程的I/O口(脚),芯片封装形式有40引脚的PDIP、44引脚的TQFP和44引脚的MLF封装 华东师范大学 电子科学技术系 马潮 2-6 基于 AVR 的单片嵌入式系统原理与实践应用 2.2.3 外部引 脚与封装 ATmega16单片机有三种形式的封装:40脚双列直插PDIP、44脚方形的TQFP和MLF形式(贴片形式)。其外部引脚封装如图2-3所示 图2-3 ATmage16 外部引脚与封装示意图 其中,各个引脚的功能如下: (1)电源、系统晶振、芯片复位引脚 Vcc: 芯片供电(片內数字电路电源)输入引脚使用时连接到电源正极。 AVcc:为端口A和片内ADC模拟电路电源输入引脚不使用ADC时,直接连接到电源正极;使用ADC时应通过一个低通电源滤波器与Vcc连接。 AREF:使用ADC时可作为外部ADC参考源的输入引脚。 GND: 芯片接地引脚使用时接地。 XTAL2:片内反相振荡放大器的輸出端 XTAL1:片内反相振荡放大器和内部时钟操作电路的输入端。 RESET:RESET为芯片复位输入引脚在该引脚上施加(拉低)一个最小脉冲宽度为1.5us的低电平,将引起芯片的硬件复位(外部复位)。 (2)32根 I/O引脚分成PA、PB、PC和PD四个8位端口,他们全部是可编程控制的双(多)功能复用的I/O引脚(ロ) 四个端口的第一功能是通用的双向数字输入/输出(I/O)口,其中每一位都可以由指令设置为独立的输入口或输出口。当I/O设置为输入時引脚内部还配置有上拉电阻,这个内部的上拉电阻可通过编程设置为上拉有效或上拉无效 如果AVR的I/O口设置为输出方式工作,当其输出高电平时能够输出20mA的电流,而当其输出低电平时可以吸收40mA的电流。因此AVR的I/O口驱动能力非常强能够直接驱动LED发光二极管、数码管等。洏早期单片机I/O口的驱动能力只有5mA驱动LED时,还需要增加外部的驱动电路和器件 芯片Reset复位后,所有I/O口的缺省状态为输入方式上拉电阻无效,即I/O为输入高阻的三态状态 以上我们简单介绍了ATmega16单片机的主要特性以及引脚封装。可以看出小小的一 华东师范大学 电子科学技术系 馬潮 2-7 第 2 章 AVR 单片机的基本结构 块芯片,其内部的组成结构却是相当复杂的也正式这种复杂,加上多样的程序才使得单片机在实际应用中變化无穷。 下面我们从ATmega16的内部结构出发,逐步的介绍它的工作原理和使用方法 2.3 ATmega16内部结构 图2-4 ATmage16 的结构框图 华东师范大学 电子科学技术系 马潮 2-8 基于 AVR 的单片嵌入式系统原理与实践应用 图2-4是ATmage16 的结构框图。它是在AVR内核(图2-3)的基础上具体化的一个实例。从图中可以看出ATmega16内部的主偠构成部分有:

,具体介绍传感器的设计其中包括弹性限度、悬臂梁等内容的介绍。弹性元件上应变片的粘贴等强度梁、它的特点是靈敏度比较高。所以多用于较小力的测量当力F(例如苹果的重力)以垂直方向作用于电子秤中的铝质悬臂梁的末端时,梁的上表面产生拉应变下表面产生压应变,上下表面的应变大小相等符号相反粘贴在上下表面的应变片也随之拉伸和缩短。得到正负相间的电阻值的變化接入桥路后,就能产生输出电压

本设计是交通灯用于十字路口的设计,是单片机控制的简易系统结构很简单,我采用的是AT89C52作为芯片采用一些相应的简单外围电路都是书本上的,比如外围的时钟晶振电路复位电路等等,在硬件电路的设计方面主题思想是用一爿单片机加上输出的LED显示器和TRAFFICLIGHTS作为输出结果,通过按键来控制交通灯的输出采用一个中断作为特殊车辆的控制位,采用P1口作为输入控制ロ即A道和B道的控制口其为双向IO口同时作为交通灯的输出口,采用P0口作为LED的输出口但P0口做输出口时需要接上拉电阻,其显示的是红绿黄燈的切换时间在软件程序的设计方面,本设计采用了汇编语言作为编辑语言作为特殊车辆,采用的是外部中断0即INT0作为它的控制口我嘚程序大体的分为四部分,主程序和两个子程序即显示程序和延时程序和一个宏定义。对于定时器主程序是一些程序的初始化比较简單,主要是开中断开定时器和方式选择等等,遇到中断和有按键按下就调用显示程序,程序的开始是宏定义定义管脚的作用和名称,然后是延时程序中断程序和显示程序在显示程序中字形码对应的是LED的输出(其为共阴极显示),应该特别注意的是在理想电路设计中峩没注意电阻和电容的选择其不影响仿真输出,但在实际电路中电阻和电容如果选择不正确可能影响输出结果在仿真电路中使用总线形式用来节省空间。

说明: (1) VCC脚接电压范围为 1.8V~3.6V之间不能在这个区间之外, 超过3.6V将会烧毁模块推荐电压3.3V左右 (2) 除电源VCC和接地端,其余脚都可鉯直接和普通的5V单片机 IO口直接相连无需电平转换。当然对3V左右的单片机更加适用 (3) 硬件上没有SPI的单片机可以用普通单片机IO口模拟SPI, 不需偠单片机SPI模块介入只需添加代码模拟SPI时序即可 (4) 排针间距为100mil,标准DIP插针,如果需要其他封装接口 比如密脚插针,或者其他形式的接口可鉯联系我们定做 (5) 与51系列单片机P0口连接时候,需要加10K的上拉电阻,与其 余口连接不需要 (6) 其他系列的单片机如果是5V 的,请参考该系列单片机IO 口輸出电流大小如果超过10mA,需要串联电阻分压否则容 易烧毁模块! 如果是3.3V 的,可以直接和模块的IO

1、用红绿灯显示通行状况; 2、用数码管显礻十字路口两个方向的剩余时间; 3、用单片机的定时器产生秒信号控制十字路口的红绿黄灯交替点亮,熄灭; 4、用按键设置两个方向的通行时间(绿灯点亮时间)和暂缓黄灯通行时间(黄灯点亮的时间)

本电路利用单通道、16位、串行输入、單极性/双极性电压、4 mA至20 mA电流源DACAD5422提供单极性/双极性电压和4 mA至20 mA输出。它只需用产品AD5422所需外部元件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,鉯及用于开漏故障输出的上拉电阻当电流输出端丧失兼容电压或AD5422温度过高时,开漏故障输出会予以警示这款解决方案具有很高的集成喥,可节省成本和电路板空间本电路非常适合工业控制应用中的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。

电子万年历是单片机系统的一个應用由硬件和软件相配合使用。硬件由主控器、时钟电路、温度检测电路、显示电路、键盘接口5个模块组成主控模块用AT89C52、时钟电路用時钟芯片DS1302、显示模块用LED数码管、温度检测采用DS18B20温度传感器、键盘接口电路用普通按键接上拉电阻完成;软件利用C语言编程实现单片机程序控制。单片机通过时钟芯片DS1302获取时间数据DS18B20采集温度信号送该给单片机处理,单片机再把时间数据和温度数据送给74LS154译码然后通过三极管C9015放大驱动LED数码管显示阳历年、月、日、时、秒、闹钟、星期、温度。 关键词 电子万年历;单片机;温度传感器;时钟;数码显示

1、LM311的几种输出电路的比较包括实际应用案例及比对效果,负载效果: 2、Col OUT管脚(7管脚)上拉电阻进行输出时添加負载后会导致R3有分压。从而导致输出脉冲的峰值会有影响分压严重时候,导致电压不足无法驱动设备 3、Col OUT管脚(7管脚)直接接VCC,使用EMIT OUT管腳(1管脚)进行输出由于负载R6直接对地,不会造成其他器件分压相对会提高了输出能力。 4、内含Multisim10仿真工程 5、内含LM311相关数据手册。 6、內含其他电路设计的手册或说明 7、内含AltuimDesignerProject。 8、内含Multisim10仿真过程截图 9、非常全面的LM311应用资料,我想标50积分来体现它的价值但系统最高只能設置为5,没办法好东西,还是需要分享的

本设计是交通灯用于十字路口的设计,是单片机控制的简易系统结构很简单,我采用的是AT89C52莋为芯片采用一些相应的简单外围电路都是书本上的,比如外围的时钟晶振电路复位电路等等,在硬件电路的设计方面主题思想是鼡一片单片机加上输出的LED显示器和TRAFFICLIGHTS作为输出结果,通过按键来控制交通灯的输出采用一个中断作为特殊车辆的控制位,采用P1口作为输入控制口即A道和B道的控制口其为双向IO口同时作为交通灯的输出口,采用P0口作为LED的输出口但P0口做输出口时需要接上拉电阻,其显示的是红綠黄灯的切换时间在软件程序的设计方面,本设计采用了C语言作为编辑语言其结构简单,语言方便实现起来比较容易,作为特殊车輛采用的是外部中断0即INT0作为它的控制口,我的程序大体的分为四部分主程序和两个子程序即显示程序和延时程序,和一个宏定义对於定时器,我采用了定时器0主程序是一些程序的初始化比较简单,主要是开中断开定时器和方式选择等等,遇到中断和有按键按下僦调用显示程序,程序的开始是宏定义定义管脚的作用和名称,然后是延时程序中断程序和显示程序在显示程序中字形码对应的是LED的輸出(其为共阴极显示),应该特别注意的是在理想电路设计中我没注意电阻和电容的选择其不影响仿真输出,但在实际电路中电阻和電容如果选择不正确可能影响输出结果在仿真电路中使用总线形式用来节省空间。

单片机按用途可划分为通用型和专用型 2种 单片机按存儲配置可划分为(3)种 单片机的发展可划分为4位机、8、16、32位机4 个阶段。 按温度适应能力单片机可分为民用或商用级别、工业级、军用級3个等级。 不单片机多机应用领域的是(测控系统 )属于的有功能弥散系统、并行多机处理系统、局部网络系统 不属于单片机单机应用领域的是(多功能集散系统 )属于的有工业自动化控制、智能仪器仪表、家用电器、计算机外部设备和智能接口 在微型计算机中负数常用(补码)表示 单片机内部RAM的可位寻址的地址空间是(20H~2FH ) 特殊功能寄存器SFR的地址分布在( 80H~0FFH )区域 单片机中的程序计数器PC用来(存放下一條指令地址 )。 (片内RAM)当工作寄存器处于1区时对应的地址空间是( 08H~0FH )。工作寄存器组区共32字节,也称通用寄存器分为4组(0、1、2、3),每组8个寄存器一个寄存器存8位信息 在21个特殊功能寄存器中,有( 11 )个具有位寻址能力 作为基本数据输出端口使用时,( P0)口一般要外接上拉电阻输入时应人为向p0口写1,使v1、v2截止方可高阻输入

16只LED发光管作为画面每一列的显示,左右摇晃起到了扫描的作用人眼嘚视觉暂留现象使得看到的是一幅完整的画面。与LED点阵的显示有几分相仿 硬件电路如下图(点击可放大)。系统电源VCC为5V下载程序和调試时一定要保证5V电压,实际使用时用3节干电池串联4.5V即可AT89S52单片机作为控制器,在它的P0、P2口接有16只以共阳的方式连接的高亮度LED由单片机输絀低电平点亮。P0口的上拉电阻RA1不能少串在LED公共端的二极管D1会产生一定的压降,用来保护LED经实测LED点亮时两端电压为3V左右,在LED的安全承受范围内K1是画面切换开关,用于切换显示不同内容;S1为水银开关 水银开关的作用:棒在摇动时,只能在朝某一方向摇动时显示否则会絀现镜像字或镜像画面,所以通过接一只水银开关来控制使摇摇棒从左向右摇动时将内容显示出来。 硬件制作: 使用的是直径5mm的红色高煷LED感觉太大了些,远看效果很好但近看时字不够连贯建议使用直径为3mm的高亮LED,颜色可根据个人喜好选择 水银开关里的水银珠很活跃,导致在接通时容易产生抖动所以将水银开关斜向上放置(尖尖朝斜上方45°角),靠水银珠自身重力的作用减少抖动: IC座里面隐藏元件,既美观又能保护元件:

设计要求:1) 能容许2-8组进行抢答2) 能显示抢答组号。3) 各组记分并能记分显示。4) 比赛结束时能发出报警聲。 硬件系统设计 1)控制系统主要由单片机应用电路、存储器接口电路、显示接口电路组成其中单片机AT89C51是系统工作的核心,它主要负责控制各个部分协调工作. 2)硬件组成及所需元件:该系统的核心器件是AT89C51在其外围接上复位电路、上拉电阻、数码管、按钮及扬声器。元件為:晶振X1、电容C1、C2、C3、 电阻RP1P3.0和P3.1由裁判控制,分别是抢答停止和开始键。P1.0-P1.7是8组抢答的输入口, P2.0--P2.3口为数码管的段选口,位选口用的是P0.0--P0.6口输出,外部中斷0、1和P3.3P3.4为抢答记时调整口,实现的对个队进行计时,并且加减调整,外部中断01实现了答题时间调整.P3.4 P3.5分别实现了时间的加一和减一.P3.6为蜂鸣器嘚控制口。

16只LED发光管作为画面每一列的显示左右摇晃起到了扫描的作用,人眼的视觉暂留现象使得看到的是一幅完整的画面与LED点阵的顯示有几分相仿。 硬件电路如下图(点击可放大) AT89S52单片机作为控制器,在它的P0、P2口接有16只以共阳的方式连接的高亮度LED由单片机输出低電平点亮。P0口的上拉电阻RA1不能少串在LED公共端的二极管D1会产生一定的压降,用来保护LED经实测LED点亮时两端电压为3V左右,在LED的安全承受范围內K1是画面切换开关,用于切换显示不同内容;S1为水银开关

带你理解上拉电阻与下拉电阻,带你理解上拉电阻与下拉电阻带你理解上拉电阻与下拉电阻!重要的事情,重复三次!

上拉电阻:将某输出电位点采用电阻与电源VDD相连的电阻因为输出端可以看作是具有内阻的電压源,由于上拉电阻与VDD连接利用该电阻的分压原理(一般上拉电阻比输出端内阻大得多,至于该阻值的大小见上拉电阻的选取原则)从而将输出端电位拉高。

常用的温度检测元件主要有热电偶、热电阻、热敏电阻等热电偶主要是利用两种不同金属的热电效应,产生接触电势随温度变化而变化从而达到测温的目的。测量准确价格适中测温范围宽,线性度较好但其输出电压受冷端温度影响,需要進行冷端温度补偿使电路变得复杂,在本题中并非最佳方案 热敏电阻由金属氧化物或半导体材料制成,灵敏度高、热惰性小、寿命长、价格便宜但其测量的稳定性和复现性差,测量精度无法满足本题发挥部分0.2℃的要求而且线性度差,需要进行查表线性拟合大大浪費控制器的资源,因此不能选用 热电阻是利用金属的电阻率随温度变化而变化的特性,将温度量转化成电阻量其优点是准确度高,稳萣性高性能可靠,热惯性小、复现性好价格适中。但电阻值与温度是非线性关系Pt100热电阻,当0℃ 0,则输出脉冲的占空比增加1%反之减小1% 為了确定PID参数,根据容器加热、传热的公式列出加热容器的微分方程,经拉氏变换后得到一个一阶滞后环节其传递函数约为 ,对整个控制回路用Matlab中的Simulink工具箱进行方针其框图如图8 图中step为输入阶跃给定信号,step1为干扰量A中存储输出占空比,scope显示输出波形(图9a)scope1显示占空仳值(图9b)。 图9a 图9b 当t=10时刻给定值输入阶跃量,t=100时刻输入干扰阶跃量。由此可见本系统可以以较小的超调和较短的调节时间达到稳定狀态,并对于干扰有较好的控制作用

fpga 面试题 FPGA工程师面试试题 1、同步电路和异步电路的区别是什么?(仕兰微电子) 2、什么是同步逻辑和异步逻輯?(汉王笔试) 同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系.异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系. 3、什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?(汉王笔试) 线与逻辑是两个输出信号相连可以实现与的功能.在硬件上,要用oc门来实现,由于不用 上海笔试试题) Setup/hold time 是测试芯片对输入信號和时钟信号之间的时间要求.建立时间是指触发 器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间.输入信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达芯片,这个T就是建立时间-Setup time.如不满足setup time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿,数据才能被打入触发器. 保持时間是指触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间.如果hold time 不够,数据同样不能被打入触发器.

第四章 实验及实践课题(20) 数字钟﹝★﹞ 实驗任务 (1. 开机时,显示12:00:00的时间开始计时; (2. P0.0/AD0控制“秒”的调整每按一次加1秒; (3. P0.1/AD1控制“分”的调整,每按一次加1分; (4. P0.2/AD2控淛“时”的调整每按一次加1个小时; 2. 电路原理图 P0_0~P0_3要加上拉电阻。

电机模块由四部分组成分别是: 1、电机控制部分,包括电机模块外接电源接口、与目标板连接的接口(8个插针)、以及步进电机和直流电机的驱动芯片ULN2803总共3个部分。 2、四相六线步进电机部分包括步进電机和板子的接口(6个插针)、4个信号灯用来指示电机4根信号线的高低电平、1个1K的上拉电阻驱动板子上6个信号灯、以及步进电机,总共4个蔀分 3、直流电机部分,包括1个信号灯用来指示直流电机信号线的高低电平、直流电机和板子的接口(背面2个焊盘)、一组跳线插针(工莋时用跳线帽连接上)、以及直流电机总共4个部分。 4、舵机部分包括一组跳线插针(工作时用跳线帽连接上)、1个信号灯用来指示舵機信号线的高低电平、舵机和板子的接口(3个插针)、以及舵机,总共4个部分

C型单片机与SJA1000型控制器的硬件连接电路原理。SJA1000占用了0x8000-0x80FF的外蔀RAM空间当单片机访问以上空间时片选信号会选中SJA1000。   C有高低2个外部存储器接口因此,SJA1000的AD0-AD7连接到C的高端口P7口CS连接到基址为0x8000的外部存储器片选信号。当C访问地址0x8000-0x80FF时CPU可对SJA1000执行相应的读/写操作。SJA1000的RD、WR和ALE分别与C的对应引脚相连INT接C的INT0引脚,于是C可通过中断方式访问SJA1000SJA1000的複位信号RST为低电平有效。C的AD0-AD7口用于地址/数据的输入/输出将其配置为漏极开路方式,利用4.7kΩ上拉电阻器拉至5V通过设置数字交叉开关,將C的外部中断引脚配置到P2.7口

boot装载程序代码在器件上电或复位时执行。装载程序可执行ISP命令处理器或用户应用代码复位后P0.14的低电平被认為是启动ISP命令处理器的外部硬件请求。该引脚由Flash boot装载程序软件采样假定在RST脚产生上升沿时X1引脚上有正确的信号,在P0.14被采样和决定执行用戶代码还是ISP处理程序之前需要3ms的时间如果P0.14采样为低电平并且看门狗溢出标志置位,启动ISP命令处理器的外部硬件请求将被忽略如果没有外部请求(P0.14复位后采样为高电平),那么将搜索有效的用户程序如果找到有效的用户程序,执行的控制就转移给用户程序如果没有找箌有效的用户程序,那么就调用自动波特率程序 引脚P0.14作为ISP硬件请求时要特别注意。由于P0.14在复位后处于高阻模式用户需要提供外部硬件(上拉电阻或其它器件)使引脚处于一个确定的状态。否则可能导致非预期的进入ISP模式

这个是usb转串口的接法。数据从USB中传到ch340芯片中通過芯片的转换然后传到单片机的P3.0和P3.1口。下载数据到单片机中当P0口作为数据线传输时,需要加上拉电阻80c51单片机的时钟晶振是11.0592mh。单片机的12個时钟是一个机器周期单片机开发中除必要的硬件外,同样离不开软件我们写的汇编语言源程序要变为CPU可以执行的机器码有两种

八进淛 3 态非反转透明锁存器  74HC573 高性能硅门 CMOS 器件 SL74HC573 跟 LS/AL573 的管脚一样。器件的输入是和标准 CMOS 输出兼容的;加上拉电阻他们能和 LS/ALSTTL 输出兼容。   当锁存使能端LE为高时这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同步)。当锁存使能变低时符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。

一. 实验目的 1. 了解存储器的组成结构原理和读写控制方法 2. 了解主存储器工作过程中各信号的时序关系 3. 了解挂总线的逻辑器件的特征 4. 了解和掌握总线传送的逻辑实现方法 二. 实验原理 1.基本操作:读写操作 读操作是从指定的存储单元读取信息的过程;写操作是将信息写入存储器指定的存储单元的过程 2.读写操作过程 首先要由地址总线给出地址信号,选择要进行读写操作的存储单元然后,做写操作时先从数据總线输入要存储在该单元的数据,通过控制总线发出相应的写使能和写控制信号这时,数据保存在该单元中;做读操作时只要通过总線发出相应的读控制信号。该数据就出现在总线上了 3. 总线传送 计算机的工作过程实际上也就是信息的传送和处理过程,而信息的传送在計算机里面频度极高采用总线传送必不可少,它可减少传输线路、节省器件、提高传送能力和可靠性总线传送器件中大量使用的是三態门。三态门(ST门)主要用在应用于多个门输出共享数据总线为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有┅个为有效电平(如低电平)由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻所以开关速度比OC门快,常用三态门莋为输出缓冲器其中74LS244是专用做挂总线用的三态门器件之一。

3 1. 一般规则 1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线區域 1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。 1.3 高速数字信号走线尽量短 1.4 敏感模拟信号走线尽量短。 1.5 合理分配电源和地 1.6 DGND、AGND、实地分开。 1.7 电源及临界信号走线使用宽线 1.8 数字电路放置於并行总线/串行DTE接口附近,DAA电路放置於电话线接口附近 2. 元器件放置 2.1 在系统电路原理图中: a) 划分数字、模拟、DAA电路及其相关电路; b) 在各个电路中划分数字、模拟、混合数字/模拟元器件; c) 注意各IC芯片电源和信号引脚的定位。 2.2 初步划分数字、模拟、DAA电路在PCB板上的布线区域(一般比例2/1/1)数字、模拟元器件及其相应走线尽量远离并限定在各自的咘线区域内。 Note:当DAA电路占较大比重时会有较多控制/状态信号走线穿越其布线区域,可根据当地规则限定做调整如元器件间距、高压抑制、电流限制等。 2.3 初步划分完毕後从Connector和Jack开始放置元器件: a) Connector和Jack周围留出插件的位置; b) 元器件周围留出电源和地走线的空间; c) Socket周围留出相应插件的位置。 2.4 首先放置混合型元器件(如Modem器件、A/D、D/A转换芯片等): a) 确定元器件放置方向尽量使数字信号及模拟信号引脚朝向各自布线区域; b) 将え器件放置在数字和模拟信号布线区域的交界处。 2.5 放置所有的模拟器件: a) 系列接口信号的接收/驱动器尽量靠近Connector并远离高频时钟信号走线鉯减少/避免每条线上增加的噪声抑制器件,如阻流圈和电容等 2.6 放置数字元器件及去耦电容: a) 数字元器件集中放置以减少走线长度; b) 在IC的電源/地间放置0.1uF的去耦电容,连接走线尽量短以减小EMI; c) 对并行总线模块元器件紧靠 Connector边缘放置,以符合应用总线接口标准如ISA总线走线长度限定在2.5in; d) 对串行DTE模块,接口电路靠近Connector; e) 晶振电路尽量靠近其驱动器件 2.7 各区域的地线,通常用0 Ohm电阻或bead在一点或多点相连 3. 信号走线 3.1 Modem信号走線中,易产生噪声的信号线和易受干扰的信号线尽量远离如无法避免时要用中性信号线隔离。 Modem易产生噪声的信号引脚、中性信号引脚、噫受干扰的信号引脚如下表所示: 3.2 数字信号走线尽量放置在数字信号布线区域内; 模拟信号走线尽量放置在模拟信号布线区域内; (可预先放置隔离走线加以限定以防走线布出布线区域) 数字信号走线和模拟信号走线垂直以减小交叉耦合。 3.3 使用隔离走线(通常为地)将模拟信号走線限定在模拟信号布线区域 a) 模拟区隔离地走线环绕模拟信号布线区域布在PCB板两面,线宽50-100mil; b) 数字区隔离地走线环绕数字信号布线区域布在PCB板两面线宽50-100mil,其中一面PCB板边应布200mil宽度 3.4 并行总线接口信号走线线宽>10mil(一般为12-15mil),如/HCS、/HRD、/HWT、/RESET 3.5 通过不同区域的信号线(如典型的低速控制/状态信號)应在一点(首选)或两点通过隔离地线。如果走线只位於一面 隔离地线可走到PCB的另一面以跳过信号走线而保持连续。 3.9 高频信号走线避免使鼡90度角弯转应使用平滑圆弧或45度角。 3.10 高频信号走线应减少使用过孔连接 3.11 所有信号走线远离晶振电路。 3.12 对高频信号走线应采用单一连续赱线避免出现从一点延伸出几段走线的情况。 3.13 DAA电路中穿孔周围(所有层面)留出至少60mil的空间。 3.14 清除地线环路以防意外电流回馈影响电源。 4. 电源 4.1 确定电源连接关系 4.2 数字信号布线区域中,用10uF电解电容或钽电容与0.1uF瓷片电容并联後接在电源/地之间.在PCB板电源入口端和最远端各放置┅处以防电源尖峰脉冲引发的噪声干扰。 4.3 对双面板在用电电路相同层面中,用两边线宽为 200mil的电源走线环绕该电路(另一面须用数字地莋相同处理) 4.4 一般地,先布电源走线再布信号走线。 5. 地 5.1双面板中数字和模拟元器件(除DAA)周围及下方未使用之区域用数字地或模拟地区域填充,各层面同类地区域连接在一起不同层面同类地区域通过多个过孔相连:Modem DGND引脚接至数字地区域,AGND引脚接至模拟地区域;数字地区域和模拟哋区域用一条直的空隙隔开 5.2 四层板中,使用数字和模拟地区域覆盖数字和模拟元器件(除DAA);Modem DGND引脚接至数字地区域AGND引脚接至模拟地区域;数芓地区域和模拟地区域用一条直的空隙隔开。 5.3 如设计中须EMI过滤器应在接口插座端预留一定空间,绝大多数EMI器件(Bead/电容)均可放置在该区域;未使用之区域用地区域填充如有屏蔽外壳也须与之相连。 5.4 每个功能模块电源应分开功能模块可分为:并行总线接口、显示、数字电路(SRAM、EPROM、Modem)和DAA等,每个功能模块的电源/地只能在电源/地的源点相连 5.5 对串行DTE模块,使用去耦电容减少电源耦合对电话线也可做相同处理。 5.6 地线通過一点相连如可能,使用Bead;如抑制EMI需要允许地线在其它地方相连。 5.7 所有地线走线尽量宽25-50mil。 5.8 所有IC电源/地间的电容走线尽量短并不要使用过孔。 6. 晶振电路 6.1 所有连到晶振输入/输出端(如XTLI、XTLO)的走线尽量短以减少噪声干扰及分布电容对Crystal的影响。XTLO走线尽量短且弯转角度不小於45喥。(因XTLO连接至上升时间快大电流之驱动器) 6.2 双面板中没有地线层,晶振电容地线应使用尽量宽的短线连接至器件上离晶振最近的DGND引脚且盡量减少过孔。 6.3 如可能晶振外壳接地。 6.4 在XTLO引脚与晶振/电容节点处接一个100 Ohm电阻 6.5 晶振电容的地直接连接至 Modem的GND引脚,不要使用地线区域或地線走线来连接电容和Modem的GND引脚 7. 使用EIA/TIA-232接口的独立Modem设计 7.1 使用金属外壳。 如果须用塑料外壳应在内部贴金属箔片或喷导电物质以减小EMI。 7.2 各电源線上放置相同模式的Choke 7.3 元器件放置在一起并紧靠EIA/TIA-232接口的Connector。 7.4 所有EIA/TIA-232器件从电源源点单独连接电源/地电源/地的源点应为板上电源输入端或调压芯片的输出端。 7.5 EIA/TIA-232电缆信号地接至数字地 针对模拟信号,再作一些详细说明: 模拟电路的设计是工程师们最头疼、但也是最致命的设计部汾尽管目前数字电路、大规模集成电路的发展非常迅猛,但是模拟电路的设计仍是不可避免的有时也是数字电路无法取代的,例如 RF 射頻电路的设计!这里将模拟电路设计中应该注意的问题总结如下有些纯属经验之谈,还望大家多多补充、多多批评指正!... (1)为了获得具有良好稳定性的反馈电路通常要求在反馈环外面使用一个小电阻或扼流圈给容性负载提供一个缓冲。 (2)积分反馈电路通常需要一个尛电阻(约 560 欧)与每个大于 10pF 的积分电容串联 (3)在反馈环外不要使用主动电路进行滤波或控制 EMC 的 RF 带宽,而只能使用被动元件(最好为 RC 电蕗)仅仅在运放的开环增益比闭环增益大的频率下,积分反馈方法才有效在更高的频率下,积分电路不能控制频率响应 (4)为了获嘚一个稳定的线性电路,所有连接必须使用被动滤波器或其他抑制方法(如光电隔离)进行保护 (5)使用 EMC 滤波器,并且与 IC 相关的滤波器嘟应该和本地的 0V 参考平面连接 (6)在外部电缆的连接处应该放置输入输出滤波器,任何在没有屏蔽系统内部的导线连接处都需要滤波洇为存在天线效应。另外在具有数字信号处理或开关模式的变换器的屏蔽系统内部的导线连接处也需要滤波。 (7)在模拟 IC 的电源和地参栲引脚需要高质量的 RF 去耦这一点与数字 IC 一样。但是模拟 IC 通常需要低频的电源去耦因为模拟元件的电源噪声抑制比(PSRR)在高于 1KHz 后增加很尐。在每个运放、比较器和数据转换器的模拟电源走线上都应该使用 RC 或 LC 滤波电源滤波器的拐角频率应该对器件的 PSRR 拐角频率和斜率进行补償,从而在整个工作频率范围内获得所期望的 PSRR (8)对于高速模拟信号,根据其连接长度和通信的最高频率传输线技术是必需的。即使昰低频信号使用传输线技术也可以改善其抗干扰性,但是没有正确匹配的传输线将会产生天线效应 (9)避免使用高阻抗的输入或输出,它们对于电场是非常敏感的 (10)由于大部分的辐射是由共模电压和电流产生的,并且因为大部分环境的电磁干扰都是共模问题产生的因此在模拟电路中使用平衡的发送和接收(差分模式)技术将具有很好的 EMC 效果,而且可以减少串扰平衡电路(差分电路)驱动不会使鼡 0V 参考系统作为返回电流回路,因此可以避免大的电流环路从而减少 RF 辐射。 (11)比较器必须具有滞后(正反馈)以防止因为噪声和干擾而产生的错误的输出变换,也可以防止在断路点产生振荡不要使用比需要速度更快的比较器(将 dV/dt 保持在满足要求的范围内,尽可能低) (12)有些模拟 IC 本身对射频场特别敏感,因此常常需要使用一个安装在 PCB 上并且与 PCB 的地平面相连接的小金属屏蔽盒,对这样的模拟元件進行屏蔽注意,要保证其散热条件 PCB布线规则2 连线精简原则 连线要精简尽可能短,尽量少拐弯力求线条简单明了,特别是在高频回路Φ当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等安全载流原则铜线的宽度应以自己所能承载的电流为基礎进行设计,铜线的载流能力取决于以下因素:线宽、线厚(铜铂厚度)、允许温升等下表给出了铜导线的宽度和导线面积以及导电电鋶的关系(军品标准),可以根据这个基本的关系对导线宽度进行适当的考虑印制导线最大允许工作电(导线厚50um,允许温升10℃) 为覆铜線的截面积单位为mil(不是mm,注意); I 为允许的最大电流单位是A。 电磁抗干扰原则 电磁抗干扰原则涉及的知识点比较多例如铜膜线的拐弯处应为圆角或斜角(因为高频时直角或者尖角的拐弯会影响电气性能)双面板两面的导线应互相垂直、斜交或者弯曲走线,尽量避免岼行走线减小寄生耦合等。 一、 通常一个电子系统中有各种不同的地线如数字地、逻辑地、系统地、机壳地等,地线的设计原则如下: 1、 正确的单点和多点接地在低频电路中信号的工作频率小于1MHZ,它的布线和器件间的电感影响较小而接地电路形成的环流对干扰影响較大,因而应采用一点接地当信号工作频率大于10MHZ 时,如果采用一点接地其地线的长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法 2、 数芓地与模拟地分开 若线路板上既有逻辑电路又有线性电路,应尽量使它们分开一般数字电路的抗干扰能力比较强,例如TTL 电路的噪声容限為0.4~0.6VCMOS 电路的噪声容限为电源电压的0.3~0.45 倍,而模拟电路只要有很小的噪声就足以使其工作不正常所以这两类电路应该分开布局布线。 3、 接地線应尽量加粗 若接地线用很细的线条则接地电位会随电流的变化而变化,使抗噪性能降低因此应将地线加粗,使它能通过三倍于印制板上的允许电流如有可能接地线应在2~3mm 以上。 4、 接地线构成闭环路 只由数字电路组成的印制板其接地电路布成环路大多能提高抗噪声能仂。因为环形地线可以减小接地电阻从而减小接地电位差。 二、 配置退藕电容 PCB 设计的常规做法之一是在印刷板的各个关键部位配置适当嘚退藕电容退藕电容的一般配置原则是: 电源的输入端跨接10~100uf 的电解电器,如果印制电路板的位置允许采用100uf 以上的电解电容器抗干扰效果会更好。 原则上每个集成电路芯片都应布置一个0.01uf~`0.1uf 的瓷片电容如遇印制板空隙不够,可每4~8 个芯片布置一个1~10uf 的钽电容(最好不用电解电容电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感最好使用钽电容或聚碳酸酝电容)。 对于抗噪能力弱、关断时電源变化大的器件如RAM、ROM 存储器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入退藕电容 电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引線 三、 过孔设计 在高速PCB 设计中,看似简单的过孔也往往会给电路的设计带来很大的负面效应为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到: 从成本和信号质量两方面来考虑选择合理尺寸的过孔大小。例如对6- 10 层的内存模块PCB 设计来说选用10/20mil(钻孔/焊盘)的过孔较好,对于一些高密度的小尺寸的板子也可以尝试使用8/18Mil 的过孔。在目前技术条件下很难使用更小尺寸的过孔了(当孔的深度超过钻孔直径的6 倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜);对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸以减小阻抗。 使用较薄的PCB 板有利於减小过孔的两种寄生参数 PCB 板上的信号走线尽量不换层,即尽量不要使用不必要的过孔 电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之間的引线越短越好 在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路甚至可以在PCB 板上大量放置一些多余的接地過孔。 四、 降低噪声与电磁干扰的一些经验 能用低速芯片就不用高速的高速芯片用在关键地方。 可用串一个电阻的方法降低控制电路仩下沿跳变速率。 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼如RC 设置电流阻尼。 使用满足系统要求的最低频率时钟 时钟应尽量靠近到用该时鍾的器件,石英晶体振荡器的外壳要接地 用地线将时钟区圈起来,时钟线尽量短 石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。 時钟、总线、片选信号要远离I/O 线和接插件 时钟线垂直于I/O 线比平行于I/O 线干扰小。 I/O 驱动电路尽量靠近PCB 板边让其尽快离开PCB。对进入PCB 的信号要加滤波从高噪声区来信号也要加滤波,同时用串终端电阻的办法减小信号反射。 MCU 无用端要接高或接地,或定义成输出端集成电路仩该接电源、地的端都要接,不要悬空 闲置不用的门电路输入端不要悬空,闲置不用的运放正输入端接地负输入端接输出端。 印制板盡量使用45 折线而不用90 折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合。 印制板按频率和电流开关特性分区噪声元件与非噪声元件呀距离再遠一些。 单面板和双面板用单点接电源和单点接地、电源线、地线尽量粗 模拟电压输入线、参考电压端要尽量远离数字电路信号线,特別是时钟 对A/D 类器件,数字部分与模拟部分不要交叉 元件引脚尽量短,去藕电容引脚尽量短 关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地高速线要短要直。 对噪声敏感的线不要与大电流高速开关线并行。 弱信号电路低频电路周围不要形成电流环路。 任何信号都不要形荿环路如不可避免,让环路区尽量小 每个集成电路有一个去藕电容。每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容 用大容量的钽電容或聚酷电容而不用电解电容做电路充放电储能电容,使用管状电容时外壳要接地。对干扰十分敏感的信号线要设置包地可以有效哋抑制串扰。 信号在印刷板上传输其延迟时间不应大于所有器件的标称延迟时间。环境效应原则要注意所应用的环境例如在一个振动戓者其他容易使板子变形的环境中采用过细的铜膜导线很容易起皮拉断等。 安全工作原则 要保证安全工作例如要保证两线最小间距要承受所加电压峰值,高压线应圆滑不得有尖锐的倒角,否则容易造成板路击穿等组装方便、规范原则走线设计要考虑组装是否方便,例洳印制板上有大面积地线和电源线区时(面积超过50平方毫米)应局部开窗口以方便腐蚀等。此外还要考虑组装规范设计例如元件的焊接点用焊盘来表示,这些焊盘(包括过孔)均会自动不上阻焊油但是如用填充块当表贴焊盘或用线段当金手指插头,而又不做特别处理(在阻焊层画出无阻焊油的区域),阻焊油将掩盖这些焊盘和金手指容易造成误解性错误;SMD 器件的引脚与大面积覆铜连接时,要进行熱隔离处理一般是做一个Track 到铜箔,以防止受热不均造成的应力集中而导致虚焊;PCB上如果有Φ12 或方形12mm 以上的过孔时必须做一个孔盖,以防止焊锡流出等 经济原则 遵循该原则要求设计者要对加工,组装的工艺有足够的认识和了解例如5mil 的线做腐蚀要比8mil 难,所以价格要高過孔越小越贵等 热效应原则 在印制板设计时可考虑用以下几种方法:均匀分布热负载、给零件装散热器,局部或全局强迫风冷从有利于散热的角度出发,印制板最好是直立安装板与板的距离一般不应小于2cm,而且器件在印制板上的排列方式应遵循一定的规则:同一印制板仩的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管、小规模集成电路、电解电容等)放在冷却气流的最上(入口处),发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流最下在水平方向上,夶功率器件尽量靠近印刷板的边沿布置以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印刷板上方布置以便减少这些器件在笁作时对其他器件温度的影响。对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域(如设备的底部)千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动的路径合理配置器件戓印制电路板。采用合理的器件排列方式可以有效地降低印制电路的温升。此外通过降额使用做等温处理等方法也是热设计中经常使鼡的手段。

基于DS18B20的温度测量装置电图如图2所示:温度传感器DS18B20将被测环境温度转化成带符号的数字信号传感器可置于离装置150米以内的任何地方,输出脚I/O直接与单片机的P1.1相连R1为上拉电阻,传感器采用外部电源供电89C2051是整个装置的控制核心,89C2051内帶1K字节的FlashROM用户程序存放在这里。显示器模块由四位一体的共阳数码管和4个9012组成系统程序分传感器控制程序和显示器程序两部分,传感器控制程序是按照DS18B20的通信协议编制系统的工作是在程序控制下,完成对传感器的读写和对温度的显示智能温控器研制实例见图7

74HC573中文资料 74HC573 八进制3 态非反转透明锁存器 74HC573 高性能硅门CMOS 器件 SL74HC573 跟LS/AL573 的管脚一样。器件的输入是和标准CMOS 输出兼容 的;加上拉电阻他们能和LS/ALSTTL 输出兼容。 当锁存使能端为高时这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同 步)。当锁存使能变低时符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。 ×输出能直接接到CMOSNMOS 和TTL 接口上 ×操作电压范围:2.0V~6.0V ×低输入电流:1.0uA ×CMOS 器件的高噪声抵抗特性

C8051F系列单片机有很多共通点,但是每一个具体的单爿机又有其不同的地方。具体到 F500这个芯片首先他的下载方式是C2,而前面接触到的 F020 和 F120 都是JTAG 下载方式 在 F500 的 C2接口方式中,C2K和 RST是共用一个引脚嘚在我这次的硬件设计中,本想着综合 C2 的 C2K 引脚功能和复位的 RST功能在该引脚上配置一个上拉电阻和一个去耦电容,电容用的10uF钽电容但昰按照这种硬件方式在使用新华龙官方的软件时,芯片不能被识别于是只能去掉RST的功能,把去耦电容给卸掉这时候硬件板子才能被识別。 在C 的编程过程中发现了很多不同的地方: 第一,F500的头文件不再是 C.H而是换成了两个 compiler_defs.h

PMS154B 8位OTP IO型单片机 数据手册 1.02版本 系统功能 ? 时钟模式:外部晶体震荡,内部高频振荡器、内部低频振荡器 ? 硬件 16 位定时器 ? 两个 8 位硬件 PWM 生成器 ? 一个 11 位硬件 PWM 生成器 ? 提供一个硬件比较器 ? 内建 1/2VDD LCD 偏置电压生成器,可支持最大 4X10 点阵的 LCD 屏 ? 14 个 IO 引脚,有可选的上拉电阻 ? 3 组不同的驱动电流 IO可应对不同的应用需求 ? 可选择的 IO 驱动能力,普通或低驱动 ? 每个 IO 引脚都可设定为唤醒功能 ? 有快唤醒功能 ? 8 段 LVR 复位设定~ 4V, 3.5V, 3V, 2.75V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V ? 2 个外部中断输入引脚

采用高压液封直拉法制备的<1 10>晶向的微掺杂砷化鎵晶体质量优良,电阻率 高吸收系数低,具有很好的重复性光学性能优良,工作可靠能够满足大功率CO: 激光器的使用要求。采用的赽速合成、快速生长和微掺杂的制备方法工艺成熟、技术先 进、质量稳定并且原材料利用率高,可达95%以上适用于工业规模生产。

SPI总線由三条信号线组成:串行时钟(SCLK)、串行数据输出(SDO)、串行数据输入(SDI)SPI总线可以实现 多个SPI设备互相连接。提供SPI串行时钟的SPI设备为SPI主机或主设备(Master)其他设备为SPI从机或从设备(Slave)。主从设备间可以实现全双工通信当有多个从设备时,还可以增加一条从设备选择线 如果用通用IO口模拟SPI总線,必须要有一个输出口(SDO)一个输入口(SDI),另一个口则视实现的设备类型而定如果要实现主从设备,则需输入输出口若只实现主设备,則需输出口即可若只实现从设备,则只需输入口即可 I2C总线是双向、两线(SCL、SDA)、串行、多主控(multi-master)接口标准,具有总线仲裁机制非常适匼在器件之间进行近距离、非经常性的数据通信。在它的协议体系中传输数据时都会带上目的设备的设备地址,因此可以实现设备组网 如果用通用IO口模拟I2C总线,并实现双向传输则需一个输入输出口(SDA),另外还需一个输出口(SCL)(注:I2C资料了解得比较少,这里的描述可能很鈈完备) UART总线是异步串口因此一般比前两种同步串口的结构要复杂很多,一般由波特率产生器(产生的波特率等于传输波特率的16倍)、UART接收器、UART发送器组成硬件上由两根线,一根用于发送一根用于接收。 显然如果用通用IO口模拟UART总线,则需一个输入口一个输出口。 第三从第二点明显可以看出,SPI和UART可以实现全双工但I2C不行; 第四,看看牛人们的意见吧! wudanyu:I2C线更少我觉得比UART、SPI更为强大,但是技术上也更加麻烦些因为I2C需要有双向IO的支持,而且使用上拉电阻我觉得抗干扰能力较弱,一般用于同一板卡上芯片之间的通信较少用于远距离通信。SPI实现要简单一些UART需要固定的波特率,就是说两位数据的间隔要相等而SPI则无所谓,因为它是有时钟的协议 quickmouse:I2C的速度比SPI慢一点,協议比SPI复杂一点但是连线也比标准的SPI要少。 1、UART和USART两个别区说不出来USART是新出的,不过区别在什么地方我也搞不清楚UART就是两线,一根发送一根接收可以全双工通信,线数也比较少数据是异步传输的,对双方的时序要求比较严格通信速度也不是很快。在多机通信上面鼡的最多 2、SPI接口和上面UART相比,多了一条同步时钟线上面UART的缺点也就是它的优点了,对通信双方的时序要求不严格不同设备之间可以很嫆易结合而且通信速度非常快。一般用在产品内部元件之间的高速数据通信上面如大容量存储器等。 3、I2C接口也是两线接口它是两根線之间通过复杂的逻辑关系传输数据的,通信速度不高程序写起来也比较复杂。一般单片机系统里主要用来和24C02等小容易存储器连接

提供了可编程的内部信号同外部管脚之间的连接。管脚配置允许I/O单元控制可以控制内部上拉/下拉电阻和特殊I/O单元功能用通常模式和激活模式来选择。 Pin Mux Utility提供了一个图形用户界面它可以用来解决管脚复用时发生的冲突。当前的配置可以存为文件保存也可以输出H文件

教案 测量鈈良导体的导热系数 教案 22金属线胀系数(2007) 教案 光的等厚干涉与应用 教案1 迈克尔逊干涉实验 教案2 光的等厚干涉与应用 教案2 霍尔元件灵敏度测定忣应用 实验1 物体密度的测量 实验1 教案 物体密度测定 实验2 教案 实验2 物体速度加速度的测定 实验3 教案(三线摆) 实验3 三线摆报告 实验4 教案 实验4 扭摆法测物体的转动惯量 实验5 单摆 实验5 单摆教案 实验10 教案 实验10 智能低电阻测试仪使用及材料电阻率测定 实验14霍尔效应数据处理 实验14霍尔元件灵敏度的报告 实验15 光的等厚干涉与应用 实验15 教案 实验17干涉仪实验数据处理 实验19 旋光仪测旋光液体的浓度 实验19 教案 实验21 用拉伸法测杨氏模量 实验22 金属线胀系数的测量 实验26 测量不良导体的导热系数 实验29 导热系数测定 实验35杨氏模量 实验39声速的测定 实验报告23 迈克尔逊干涉实验 实验目录 线胀系数

索奥科技中心倾情奉献 1 第2讲 AVR单片机软件开发环境 一、实验目的 1.熟悉CodeVision AVR集成开发环境 2.掌握单片机C语言开发 二、实验内容 1.在CodeVision AVR軟件开发平台下创建一个工程并编译下载。 三、实验所用仪表及设备 硬件:PC机一台、AVR_SA_11实验板 软件:CodeVision AVR集成开发软件、progisp下载软件 Exit创建新工程。如图2.3所示 图2.3 将新生成的源程序(.c),工程文件(.prj)CodeWizardAVR文件(.cwp),保存在一个新建文件夹下如图2.4所示新生成的源程序。 索奥科技中心傾情奉献 3 图2.4 (4)修改源程序 在源程序在开始处添加 #include 在while(1)处添加四句语句。如图2.5所示 图2.5 (5)保存。 编译项目 Programmer修改熔丝位不够灵活我们选鼡progisp下载软件进行程序下载。 (1)打开progispUSBASP彩色表示使用USBASP方式下载,PRGISP彩色表示USBASP下载器连接成功选择芯片型号。最终配置成图2.7的样子 图2.7 (2)點击“调入Flash”选项,在工程文件夹下找到Exe文件夹选择xx.hex文件,点击确定如图2.8所示。 索奥科技中心倾情奉献 5 图2.8 (3)编程选项修改按照图2.9進行选择。(注意“编程熔丝”选项一定不要选择) 图2.9 (4)将下载器与PC机USB口相连,另一端连接实验板ISP接口使用杜邦线将任意一个LED灯与PA0楿连。 (5)点击“自动”如图2.11所示为编程成功。观察LED发现它在一闪一闪。 图2.11 五、思考题 1.用CodeWizardAVR创建工程的有什么优点 2.创建工程的过程中应注意哪些问题? 索奥科技中心倾情奉献 6 附一:关于 avr的熔丝的使用和设置 (马潮) 对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。 (1)在AVR的器件手册中对熔丝位使用已編程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)因此,配置熔丝位的過程实际上是“配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状“0”” (2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明弄清楚“√”表示设置熔丝位状态为“0”还是为“1”。 (3)使用CVAVR中的编程下载程序时应特别紸意由于 CVAVR编程下载界面初始打开时,大部分熔丝位的初始状态定义为“1”因此不要使用其编程菜单选项中的“all”选项。此时的“all”选項会以熔丝位的初始状态定义来配置芯片的熔丝位而实际上其往往并不是用户所需要的配置结果。如果要使用“all”选项应先使用“read->fuse bits”讀取芯片中熔丝位实际状态后,再使用“all” 选项 (4)新的AVR芯片在使用前,应首先查看它熔丝位的配置情况再根据实际需要,进行熔丝位的配置并将各个熔丝位的状态记录备案。 (5)AVR芯片加密以后仅仅是不能读取芯片内部Flash和E2PROM中的数据熔丝位的状态仍然可以读取但不能修改配置。芯片擦除命令是将Flash和E2PROM中的数据清除并同时将两位锁定位状态配置成“11”,处于无锁定状态但芯片擦除命令并不改变其它熔絲位的状态。 (6)正确的操作程序是:在芯片无锁定状态下下载运行代码和数据,配置相关的熔丝位最后配置芯片的锁定位。芯片被鎖定后如果发现熔丝位配置不对,必须使用芯片擦除命令清除芯片中的数据,并解除锁定然后重新下载运行代码和数据,修改配置楿关的熔丝位最后再次配置芯片的锁定位。 (7)使用ISP串行方式下载编程时应配置SPIEN熔丝位为“0”。芯片出厂时SPIEN位的状态默认为“0”表礻允许ISP串行方式下载数据。只有该位处于编程状态“0”才可以通过AVR的SPI口进行ISP下载,如果该位被配置为未编程“1”后ISP串行方式下载数据竝即被禁止,此时只能通过并行方式或 JTAG编程方式才能将SPIEN的状态重新设置为“0”开放ISP。通常情况下应保持 SPIEN的状态为“0”,允许ISP编程不会影响其引脚的I/O功能只要在硬件电路设计时,注意ISP接口与其并接的器件进行必要的隔离如使用串接电阻或 断路跳线等。 (8)当你的系统Φ不使用 JTAG接口下载编程或实时在线仿真调试,且 JTAG接口的引脚需要作为I/O口使用时必须设置熔丝位JTAGEN的状态为“1”。芯片出厂时JTAGEN的状态默认為“0”表示允许JTAG接口,JTAG的外部引脚不能作为I/O口使用当JTAGEN的状态设置为“1”后,JTAG接口立即被禁止此时只能通过并行方式或ISP编程方式才能將JTAG重新设置为“0”,开放JTAG (9)一般情况下不要设置熔丝位把RESET引脚定义成I/O使用(如设置ATmega8熔丝位RSTDISBL的状态为“0”),这样会造成ISP的下载编程无法进行因为在进入ISP方式编程时前,需要将 RESET引脚拉低使芯片先进入复位状态。 (10)使用内部有RC振荡器的AVR芯片时要特别注意熔丝位CKSEL的配置。一般情况下芯片出厂时CKSEL位的状态默认为使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟 索奥科技中心倾情奉献 7 源。如果你使用了外部振荡器作为系统的时钟源时不要忘记首先正确配置CKSEL熔丝位,否则你整个系统的定时都会出现问题而当在你的设计 中没有使用外部振荡器(或某钟特定的振荡源)作为系统的时钟源时,千万不要误操作或错误的把CKSEL熔丝位配置成使用外部振荡器(或其它不同类型的振荡源)一旦这种凊况产生,使用ISP编程方式则无法对芯片操作了(因为ISP方式需要芯片的系统时钟工作并产生定时控制信号)芯片看上去“坏了”。此时只囿使用取下芯片使用并行编程方式或使用JTAG方式(如果JTAG为允许时且目标板上留有JTAG接口)来解救了。另一种解救的方式是:尝试在芯片的晶體引脚上临时人为的叠加上不同类型的振荡时钟信号一旦ISP可以对芯片操作,立即将 CKSEL配置成使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟源然后再根据实际情况重新正确配置CKSEL。 (11)使用支持IAP的AVR芯片时如果你不使用BOOTLOADER功能,注意不要把熔丝位BOOTRST设置为“0”状态它会使芯片在上电时不是從Flash的0x0000处开始执行程序。芯片出厂时BOOTRST位的状态默认为“1” Port(并口号)根据电脑的实际情况选择,如图2.12所示 图2.12 (2)然后就可以在“Tools”中选择“Chip programmer”进行程序的下载和熔丝位的修改等。(比较麻烦不建议初学者使用)

数字电路 1、同步电路和异步电路的区别是什么?(仕兰微电子) 2、什么是同步逻辑和异步逻辑(汉王笔试) 同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系 3、什麼是"线与"逻辑,要实现它在硬件特性上有什么具体要求?(汉王笔试) 线与逻辑是两个输出信号相连可以实现与的功能在硬件上,要鼡oc门来实现由于不用 oc门可能使灌电流过大,而烧坏逻辑门同时在输出端口应加一个上拉电阻。 4、什么是Setup和Holdup时间(汉王笔试) 5、setup和holdup时間,区别.(南山之桥) 6、解释setuptime和holdtime的定义和在时钟信号延迟时的变化。(未知) 7、解释setup和holdtimeviolation画图说明,并说明解决办法(威盛VIA 上海笔试试题) Setup/holdtime是测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。建立时间是指触发 器的时钟信号上升沿到来以前数据稳定不变的时间。输入信号應提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达芯片这个T就是建立时间-Setuptime.如不满足setuptime,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时鍾上升沿数据才能被打入触发器。 保持时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以后数据稳定不变的时间。如果holdtime 不够数据同样不能被咑入触发器。 建立时间(SetupTime)和保持时间(Holdtime)建立时间是指在时钟边沿前,数据信 号需要保持不变的时间保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间。如果不满足建立和保持时间的话那么DFF将不能正确地采样到数据,将会出现 metastability的情况如果数据信号在时钟沿触發前后持续的时间均超过建立和保持时 间,那么超过量就分别被称为建立时间裕量和保持时间裕量 8、说说对数字逻辑中的竞争和冒险的悝解,并举例说明竞争和冒险怎样消除(仕兰微 电子) 9、什么是竞争与冒险现象?怎样判断如何消除?(汉王笔试) 在组合逻辑中甴于门的输入信号通路中经过了不同的延时,导致到达该门的时间不一致叫竞争产生毛刺叫冒险。如果布尔式中有相反的信号则可能产苼竞争和冒险现象解决方法:一是添加布尔式的消去项,二是在芯片外部加电容 10、你知道那些常用逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗(汉王笔试) 常用逻辑电平:12V,5V3.3V;TTL和CMOS不可以直接互连,由于TTL是在0.3-3.6V之间而CMOS则是有在12V的有在5V的。CMOS输出接到TTL是可以直接互连TTL接到CMOS需要在輸出端口加一上拉电阻接到5V或者12V。 11、如何解决亚稳态(飞利浦-大唐笔试) 亚稳态是指触发器无法在某个规定时间段内达到一个可确认嘚状态。当一个触发器进入亚 稳态时既无法预测该单元的输出电平,也无法预测何时输出才能稳定在某个正确的电平 上在这个稳定期間,触发器输出一些中间级电平或者可能处于振荡状态,并且这种无 用的输出电平可以沿信号通道上的各个触发器级联式传播下去 12、IC設计中同步复位与异步复位的区别。(南山之桥) 13、MOORE与MEELEY状态机的特征(南山之桥) 14、多时域设计中,如何处理信号跨时域。(南山之桥) 15、给了reg的setup,hold时间求中间组合逻辑的delay范围。(飞利浦-大唐笔试) Delay16、时钟周期为T,触发器D1的建立时间最大为T1max最小为T1min。组合逻辑电路最大延 迟為T2max,最小为T2min问,触发器D2的建立时间T3和保持时间应满足什么条件(华 为) 17、给出某个一般时序电路的图,有Tsetup,Tdelay,Tck->q,还有clock的delay,写出决 定最大时钟的因素同时给出表达式。(威盛VIA上海笔试试题) 18、说说静态、动态时序模拟的优缺点(威盛VIA上海笔试试题) 19、一个四级的Mux,其中第二级信号為关键信号如何改善timing。(威盛VIA

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作为中国最大的數模论坛网站,你可以找到很多奇奇怪怪的数模资料当然 我还是劝你先学好上面 10 本书之内的东西,因为其实一个人的精力并没有那 么多 (实际上,我参加数学中国的比赛很少用体力去上面下载什么资料) 。 2.LaTeX 中国区论坛: 万方:.cn 这三家为中国主流的文献数据库基本仩大多数中文期刊可以找到。 4.由于 Google 学术在中国区无法使用因此只能使用 Bing 学术搜索外文文献 了:/academic 5.赛氪网: 作为 APMCM 和 Mathorcup 的主办方,赛氪还是其他很多比赛的报名渠道不 经意间往往可以发现更多适合自己的竞赛。 6.COMAP: 美赛官方网站由于美赛是一个只发放电子证书的比赛,因此了解他家官网 还是很有必要的 7.阿里巴巴天池大数据竞赛: 作为数模后续竞赛,对于大三或者大四等高年级的同学欢迎转战更加具囿 实用性质的数据分析竞赛。 8.MATLAB 中文论坛: 有啥问题就丢上去问就行了 9.人大经济论坛:网站上可以观看现场讲座、咨询和评论。

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