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pic12f675供应商优质现货

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pic12f675价格行情

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历史最低报价:¥0.8500 历史最高报价:¥6.5000 历史平均报价:¥2.8258

pic12f675中文资料

  • 基于结温保护的LED驱动设计

    摘 要:将led结温控制在一定范围是确保led灯具寿命和发光效率的关键。文中探讨了led结温的测量方法,提出了通过单片机实时测量led光源的结温,在结温超出设定值时生成pwm信号调整电源的输出功率。文中给出了采用lm3404与pic12f675组成的基于结温保护的电源原理图和单片机程序框图。试验表明,基于结温保护的led驱动,可使led灯具可靠性有效提高。 0 引言 随着led外延材料、芯片工艺及封装技术的进步,led的发光效率不断提高,这使得led光源代替传统光源成为可能。理论上说,led具有寿命长、效率高等优点,但在一些实际应用中却给人留下了光衰大、寿命短的印象,这大大影响了半导体照明的普及和推广。究其原因,主要是led的驱动电源问题。 led寿命长、效率高是有前提的,即适宜的工作条件。其中影响寿命和发光效率的主要因素是led的工作结温。从主流led厂家提供的测试数据表明,led的发光效率与结温几乎成反比,寿命随着结温升高近乎以指数规律降低。因此,将结温控制在一定范围是确保led寿命和发光效率的关键。而将结温控制在一定范围的手段除散热措施外,将结温纳入驱动电源的控制参数是十分必

  • 用颜色指示电压的“彩虹”LED

    采用移动指针、数值显示器或一排led来显示模拟电平的表头通常占相当大的面板面积,需要不定期地去看表头以获取读数。一个指示灯或led几乎不占空间,但却只能指示开或关两种状态。然而,一种不起眼的led可随测量值改变颜色,使观察者能够轻松地判定测量值。ic1为microchip公司的pic12f675微控制器,ic2为kingbright公司的aaf 采用移动指针、数值显示器或一排来显示模拟电平的表头通常占相当大的面板面积,需要不定期地去看表头以获取读数。一个指示灯或led几乎不占空间,但却只能指示开或关两种状态。然而,一种不起眼的led可随测量值改变颜色,使观察者能够轻松地判定测量值。 图1所示电路由ic1和受ic1驱动的ic2组成。ic1为microchip公司的pic12f675微控制器,ic2为kingbright公司的aaf5060pbeseevg“彩虹”指示器。ic2在一个封装内装有3块超亮度led芯片(红、绿和蓝)。调制每一led的占空因素,就可以显示出可见光谱中所有可见颜色,其中包括白光。microengineering labs公司(www.melabs.com)提供了用于picbasi

  • 基于PIC软件设计串行异步通信三倍速采样方法

    ,码元宽度为833us,采样时间间隔即为278us。整个串行接收或发送是一个过程控制问题,用状态机方式实现最为高效简易。图3给出了串行接收的参考状态机转移过程。 图3 状态机转移流程 接收端空闲状态为高电平,当收到低电平确认为起始位后,间隔4ts采样第1个数据位,然后每间隔3ts采样其它数据位,最后接收高电平确认停止位,数据接收完后回到空闲状态。如果起始位或停止位确认不对,程序均转入帧错误执行,回到空闲状态重新接收。 2.2 三倍速采样法实际应用 文中对中档单片机pic12f675进行了软件异步串行通信设计,在程序设计中,关键部分是tmr0的中断服务。当通信波特率为1200 bit/s时,tmr0采用278us左右中断一次,tmr0的中断响应就为软件uart接收和发送通信过程的实现。通过mplab高效的代码编译后,约有150条单字指令代码,整个中断服务平均用约35个指令周期,实现一路软件uart在4 mhz工作频率下占用mcu约12%的运行带宽,通信过程比较可靠。理论上,只要保证mcu留有足够的运行带宽给其他任务,在此中断服务程序内把接收和发送的代码再复制1份或多份(数据

  • 可单体充电的镍氢/镍镉快速充电器

    0分即可。图11是3号镍氢电池的充电特性,如上所述turbo mode充电可分成turbo mode 1与turbo mode 2两种,因此测试时装填两个电池,并以2a最大充电电流的turbo mode 2方式进行。 图12是利用dv counter与break through方式制成的006型镍氢、镍镉快速充电器的电路图,该电路使用8pin dip flash type pic12f675,电路内建10位a-dinverter,由于内建urt无monitor输出专用串行输出端子,因此使用软件监控(monitor)电池的充电状态。此外多余的pin可当作温度检测用thermistor的输出,亦可当做电池pack的充电机。为配合镍氢、镍镉电池的容量,所以充电电流被设计成170ma,由于本充电器的充电对象为006型镍氢、镍镉电池、因此未作复杂的电路设计,换言之dv counter与break through方式制成快速充电器的程序也比active charger

  • 基于MPXY8020A芯片的轮胎压力监控系统设计

    摘要:介绍基于mpxy8020a传感器芯片的轮胎压力监控系统,该系统利用压力/温度传感器芯片mpxy8020a和系统级射频芯片,设计了以处理器rfpic12f675为模块的设计方案,给出了硬件电路及相关程序框图。该系统符合nhtsa轮胎压力监测装置标准,在交通安全方面有较好的应用前景。 汽车作为一种交通工具,其安全问题受到车主和乘客越来越多的关注。为分析进而找到能够避免事故发生的有效途径,有关部门做了一些调查和统计工作。统计数据表明,轮胎的压力问题是一般交通事故和抛锚的主要原因,因此,设计出一种让驾驶员能够随时监测到轮胎压力数据的系统,即tpms(轮胎压力监控系统),是减少交通事故、提高驾车安全性的根本举措。美国已通过一项tread法案,规定2003年11月起,所有小型乘用车与轻型货车生产必须安装tpms以加强汽车的安全性能。 tpms分为直接式和间接式。间接式tpms通过汽车abs系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,达到监视目的。直接式tpms是利用安装在每一个轮胎中的压力传感器直接测量轮胎的压力,并显示出来。当轮胎气压太低或有渗漏时,系统会自动报警。直接式tpms较问接式tpms有

  • 用PIC12F675实现直流电机控制

    引言
    当前小型要求不太高的调速装置,如晒图机,用可控硅相位控制,供给直流电机。还使用双基极管,以产生脉冲。用一片单片机取代上述控制现在成为可能。生产中不用调试,增加许多功能,如零位起动(去掉了外部硬件连锁)、可选速度上升时间等...

  • PIC12F675

    PIC12F675引脚图微控制器的特殊功能:可选择内部和外部振荡器:高精度内部4MHz振荡器,其出厂时精度已校准为±1%;可使用晶振和谐振器作为外部振荡器;电压标准值为3.0V时,将CPU从休眠模式唤醒需5μs;省电的休眠模式;宽工作电压范围:-2.0~5.5V;工业级和扩展级温度范围;低功耗上电复位(PC)R);上电延时定时器(PWRT)和振荡器起振定时器(OST);欠压检测(BOD);带有独立振荡器的看门狗定时器(WDT);复用MCLR输入引脚;引脚电平变化可触发中断;独立的可编程弱上拉功能;可编程代码保护;高耐久性的闪存/EEPROM存储单元:闪存耐写次数达100000次;EEPROM耐写次数达1000000次;闪存/数据EEPROM的数据保持期大于40年;低功耗功能:待机电流:在电压为2.0V时,标准值为1nA;工作电流:当频率为32kHz时,标准值为8.5μA;当频率为1MHz时,标准值为100μA;看门狗定时器电流;当电压为2.0V时,标准值为300nA;Time-r1振荡器电流:当频率为32kHz、电压为2.0V时,标准值为4.μA,外设功能:6个具有独立方向控制功能的I/O引脚;高灌/拉电流能力,可直接驱动LED;模拟比较器模块带有:1个模拟比较器;片上可编程比较器基准电压(C′I/REF)模块;来自器件输入引脚的可编程输入复用;可外部访问比较器输出;模数转换器模块10位分辨率,可编程的4通道输入,基准电压输入;定时器0:带有8位可编程预分频器的8位定时器/计数器;增强的定时器1:带有预分频器的16位定时器/计数器;外部选通输入模式;如果已选用INTOSC模式,则在LP模式中可选择OSC1和OSC2作为定时器1的振荡器;通过2个引脚可实现在线串行编程器(ICSPTM)

  • PIC复位引脚为低电平时,端口状态如何?

    pic复位引脚为低电平时,端口状态如何? 用pic12f675作并口adc的控制器,需要4个io:读/转换、开始转换、转换结束、复位,另外需要一个控制pic12f675是否开始ad的信号,要保留pic12f675的外部复位,就没有可用得了。 使用外部复位引脚作为pic12f675是否开始ad的信号,在需要ad转换时,复位引脚为高电平,不需要ad转换时,复位引脚为低电平,如何? 使用pic12f675执行一段初始化子程序,将断口初始化为输出,并全部输出0, 复位引脚为高电平时,端口电压全部是0v;复位引脚为低电平时,端口电压为0.6——0.7伏,若经电阻上拉到+5v,则为+5v; 用8k2电阻连接到+5v,另一端经电流表连接到被测引脚,复位引脚为高电平时,电流全部为0.6116毫安;复位引脚为低电平时,电流全部为0毫安; 使用pic16f675执行一段初始化子程序,将断口初始化为输入,并使能弱上拉, 复位引脚为高电平时,端口电压全部是+5v;复位引脚为低电平时,端口电压为0.6——0.7伏,若经电阻上拉到+5v,则为+5v; 用8k2电阻连接到+5

  • 用MPLAB ICD2对PIC12F675进行编程

    用mplab icd2对pic12f675进行编程我是刚刚接触pic的单片机,用的是pic12f675。在用mplab icd2和它专用的仿真头将程序调试成功后,但不知道怎样将程序下载到芯片里,手头的编程器也不支持它。于是就上网和去论谈里找,但找了很久也没找到,发了帖子也没人回。后来去microchip的网站上找到了pic12f675的编程规范,知道了12f675的编程管脚(实践上12f675的数据手册上也有标明,但起初没有注意),再参照icd2使用手册上的图1-6(用户板的icd接口电路),将对应的管脚接好。连好硬件,再在mplab ide的环境下打开工程,将debug->select tool->mplab icd2改成none,再将programmer->select programmer->none改成mplabe icd2,然后编译生成hex文件,再执行file->import,将生成的hex文件导入,再点击programmer->connect进行连接,接下来再进行擦除、查空、编程和校验等工作,将芯片放入板子上运行成功。很简单,但在这过程中自己走了不少弯

  • help!!!内部时钟无法启动

    pic12f675不能直接debug必需要有仿真头,上面有一颗pic12f675-icd的芯片,才可以debug,你在debug模式下直接烧录pic12f675,程序是不能正常运行的。在programer模式下,可以烧录pic12f675,但是不能同时使能内部复位和内部振荡,会有如下警告:icdwarn0033: you have selected internal mclr and internal oscillator in your configuration settings. if your code makes use of port pins that correspond to clock and data pins in programming mode, you may not be able to reprogram your device. see on-line help for this warning for more information. (ok/cancel) 原因在help里说明了,如下:when internal mclr is used with mplab

  • 关注“微芯科技首推低价PICkit 1 闪存启动器工具包”

    关注“微芯科技首推低价pickit 1 闪存启动器工具包”微芯科技首推低价pickit 1 闪存启动器工具包 微芯科技推出低成本、易用的编程、评估和开发工具包 -- pickit™1闪存启动器工具包,适用于该公司8和14引脚的pic12f629, pic12f675, pic16f630和 pic16f676闪存系列单片机。 新款启动器工具包售价为36美元。该工具包为工程师和各教育院校的设计人员提供了8位闪存单片机设计的理想解决方案,同时,pickit 1闪存启动器工具包还能帮助用户设计出性能高、成本低的单片机。 3x4.5英寸印刷电路主板具有usb编程工具,可发挥开发平台的功能,适用于在个人电脑上运行的picmicro® 闪存单片机。 主板评估区包括8个led、一个电位器、一个开关和一个8引脚闪存pic12f675样件。开发区包括快速原型主板,可帮助用户把单片机连接到外部电路,有助于快速建立专用原型。独立的图形用户界面 (gui) 支持picmicro闪存单片机编程功能。 pickit 1闪存启动器工具包由下列部分组成: · pickit 1闪

  • pic12f675的仿真器和烧录器

    pic12f675的仿真器和烧录器请大家给我推荐一种支持pic12f675的仿真器和烧录器吧,谢谢。还有12f675的config word 我不是很清楚,哪位大虾帮我解析一下?

pic12f675替代型号

PIC12F635-I/P PIC12F635 PIC12F629 PIC12F615 PIC12F609 PIC12F519 PIC12F510 PIC12F509 PIC12F508 PIC12CE519

PIC12F683 PIC12HV615 PIC12LC508A PIC14000 PIC15C54C PIC1654 PIC16C433 PIC16C505 PIC16C52 PIC16C54

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