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22.1184m价格行情

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  • 用ZHX1010实现单片机之间的红外通信

    ,当器件进入省电模式时,该下拉电阻开路。rxd是接收到红外数据后的输出脚,它是一个三态输出引脚,摆率控制的cmos输出驱动器可驱动标准cmos或lsttl负载。该引脚无需外接电阻。sd是省电模式控制脚,该引脚输入高电平时,zhx1010进入省电模式,此时的最大电流只有1μa。 2 zhx1010与at89c51的接口电路 at89c51的工作电压为5v,而zhx1010的工作电压范围较宽,从2.4v到5.5v,因此可以直接相连。此外,at89c51有一个uart,非常适合于传输串行数据,当使用22.1184mhz的晶振时,其最高波特率可以达到115.2kbps。 530)this.width=530" border=0> 图1给出了zhx1010与at89c51的具体接口连接方式。 3 程序设计 使用zhx1010的目的是在两个单片机系统之间进行无线数据通信,因此,at89c51的uart应工作于方式2,而且应使其波特率可调,以适用于不同通信距离的应用场合。其工作方式初始化程序如下: initcomm: mov tmod,#21h mov th1,#250 ;22.1184m晶振

  • 不同晶振的最大波特率及其误差

    用11.0592m和22.1184m,这样在通讯的时候误差最小。crystal(mhz) maxbaudrate error1.000000 300 2.12%1.843200 9600 0.00%2.000000 300 0.79%2.457600 300 0.78%3.000000 1200 0.16%3.579545 300 0.23%3.686400 19200 0.00%4.000000 1200 2.12%4.194304 2400 1.14%4.915200 1200 1.59%5.000000 2400 1.36%5.068800 2400 0.00%6.000000 2400 0.16%6.144000 1200 1.23%7.372800 38400 0.00%8.000000 2400 2.12%10.000000 4800 1.36%10.738635 2400 1.32%11.000000

  • 基于制作伟纳SP180S USB编程器的概述

    0uf,16v c16,c18 2 电解电容 47uf,16v c8 1 电解电容 220uf,16v c5 1 电感 100uh l1 1 发光二极管 red led pwr 1 发光二极管 green led sta 1 二极管 1n4148 d1 1 三极管 8550 or 9015,pnp q4, q5 2 三极管 8050 or 9014,npn q1, q2, q3 3 单片机 at89s52,dip-40 u1 1 晶振 22.1184m x1 1 晶振 12m x2 1 ic插座 40pin ic插座 u1 1 zif插座 40pin 锁紧插座 zif 1 usb插座 mini 5pin,插脚型 j1 1 其他 pcb 46*75mm 1 usb线 1-1.5m 1 六、安装与使用 如无条件制作pcb,可以按照原理图用万能板自制。如果用万能板搭焊,建议采用串口通讯的方案,制作的难度要小些。资料包中有usb和串口两种版本可供选择,除通讯方式外,其他功能完全一致。

  • 基于计算机串口的红外虚拟逻辑分析仪

    的码长也不相同。一般的传送格式如图3所示。 2.2 单片机的软件编程 单片机(下位机)部分的编程主要是完成单片机和计算机之间的串行通讯。该软件主要由串口初始化子函数、单片机内部定时器t0中断子函数、红外信号发送子函数等3大模块组成。其具体程序如下: #include>at89x52.h) #define byte unsigned char #define war_0 p1_1 //定义接收引脚 #define led_receive p1_0 //定义指示灯引脚 //晶振 22.1184mhz //波特率=((xtal/12/t1_over_rate)/32)*2^pcon byte bdata buffer=0; sbit way0=buffer^0; byte i=0; bit start=0; void send char(unsigned char word)//串口发送子函数 { ti=0; sbuf=word; while(ti==0); ti=0; } void t0_service(viod) interrupt 1 using 1//t

  • 难!运放受到单片机时钟干扰,有抗干扰经验的大虾请进来看看

    难!运放受到单片机时钟干扰,有抗干扰经验的大虾请进来看看_我现在做一个数据采集电路并且通过单片机发送到pc中, 传感器后面是一个op07做的放大30倍的反向放大器,op07后面就是ad转换器了,ad后面是89s52,某时传感器输出一个0.3mv的信号,经过op07后理论上应当是 -9mv的,但实际测量是 +10mv,将单片机拔下或者将单片机19和20脚短路(停振)后就正常了,实测是-9mv多. 试验证明是单片机的时钟对运放产生了干扰. 单片机的晶振是22.1184m的,开始以为太高了,换了6.0m的结果也一样,干扰一样大. 用示波器一测,整个电路板(电源,地,运放的输入输出)到处都有22.1184m的波形!!! 我怀疑干扰是通过空间传输的,所以我试着加了很多电容但没有效果,拿出我们公司其他人设计的别的产品的电路板一测,也有晶振的干扰,只是以前的电路板要求没有那么高,就一直没重视单片机的时钟干扰问题. 电路板上ic都有滤波电容,晶振下面用地包围起来了并且外壳也接了地,电路板布线时考虑到了干扰问题(像单点接地呀,输入输出不要平行呀,地线要粗呀- - -) 我们的产品要求精度是5mv,现在

  • 测量脉宽

    将晶振提高到22.1184m将晶振提高到22.1184m,应该可以了

  • 难!难!运放受到单片机时钟干扰,有抗干扰经验的大虾请进来看看

    难!难!运放受到单片机时钟干扰,有抗干扰经验的大虾请进来看看我现在做一个数据采集电路并且通过单片机发送到pc中, 传感器后面是一个op07做的放大30倍的反向放大器,op07后面就是ad转换器了,ad后面是89s52,某时传感器输出一个0.3mv的信号,经过op07后理论上应当是 -9mv的,但实际测量是 +10mv,将单片机拔下或者将单片机19和20脚短路(停振)后就正常了,实测是-9mv多. 试验证明是单片机的时钟对运放产生了干扰. 单片机的晶振是22.1184m的,开始以为太高了,换了6.0m的结果也一样,干扰一样大. 用示波器一测,整个电路板(电源,地,运放的输入输出)到处都有22.1184m的波形!!! 我怀疑干扰是通过空间传输的,所以我试着加了很多电容但没有效果,拿出我们公司其他人设计的别的产品的电路板一测,也有晶振的干扰,只是以前的电路板要求没有那么高,就一直没重视单片机的时钟干扰问题. 电路板上ic都有滤波电容,晶振下面用地包围起来了并且外壳也接了地,电路板布线时考虑到了干扰问题(像单点接地呀,输入输出不要平行呀,地线要粗呀- - -) 我们的产品要求精度是5mv,现

  • 请教51单片机显示问题

    还是有疑问!1。用伟福模拟的时候也是用的pcb板上的22.1184m晶振,所以如果是速度的问题那为什么用伟福一点问题都没有呢?2。我用手拿小镊子(其他金属也可以)触碰/wr管脚,就可以正常显示这是什么原因呢?我自身在电路中起什么作用呢(我的手其实也相当于接在/wr管脚上的)?

  • lpc920的主频到底是多少?!用3.3V供电能稳定超频到多少?

    ccoldman兄:有没有试过加3.6v甚至再高点电压超到22.1184m?

22.1184m替代型号

22.1184 217K 215C 2-142 2140MHZ 2-140 212A 2129D 2125D 210M

22.1184MHZ 22.21 2200A 2200PF 2200UF/16V 2200UF/25V 2200UF/50V 2200UF16V 2201I 220F

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