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PIC16F873供应商优质现货

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PIC16F873价格行情

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历史最低报价:¥6.2000 历史最高报价:¥120.0000 历史平均报价:¥15.7472

PIC16F873中文资料

  • 基于智能手机与PC机的智能家居系统设计

    检测、紧急呼救装置及被监控设备的断/合装置等,而智能家电指嵌入式的空调、冰箱、彩电、电热水器等家电产品。以pc机为主.,通过单片机将其他各监控模块连接起来,实现远程控制。以消防设备火灾探测报警器sn-828-2pl(联网型)为例说明(其技术参数见表1)。 光电有线烟雾探测器的功能特点有:采用微处理器控制;自动复位/断电复位可选;红外光电传感器;联网输出n.c./n.o.可选;led指示报警;金属屏蔽罩,抗电磁干扰;环境适应性强;smt工艺制造,稳定性强;防尘、防虫、抗白光干扰设计。pic16f873型单片机具有哈佛总线和risc结构,4 kbflash程序存储器,192 b片内数据存储器ram,14种中断源,8级硬件堆栈,片内集成同步串行口ssp(spi和i2c)及同步、异步收发器(usart)以及看门狗电路等。另外,单片机内部具有5通道10位精度的a/d转换器,可满足系统对模拟信号转换的精度要求。片内128 b的e2prom可用作系统掉电保护,从而无需外接e2prom掉电保护电路,节省了系统资源。因此,本设计选用pic16f873作为各种检测器和智能家电的控制核心。图2为烟雾监控模块电路

  • 路灯照明系统中的组群控制器设计与实现

    路灯照明系统中的组群控制器设计与实现 [日期:2004-12-28] 来源:单片机及嵌入式系统应用 作者:哈尔滨工业大学 刘晓胜 牟英峰 孔 伟 徐殿国 [字体:大 中 小] 摘要:论述数字路灯照明系统中组群控制器的功能,给出基于双微处理器的组群控制器核心电路设计方案与实现方法,并介绍系统主要软件结构框图。 关键词:数字路灯照明双微处理器 pic16f877 pic16f873 前言 公共照明系统广泛采用高压钠灯(high pressure sodium lamp)或金属卤化物灯(metallic halide lamp),传统照明系统经常采用电感镇流器,照明灯具采用统一开关控制方案。 随着数字技术和网络技术的发展,公共照明数字化和网络化已经成为一种必然趋势。节约能源、保证灯具寿命、提高照明管理水平、美化城市夜量和保证城市夜间出行安全等,已经成为对公共照明系统的一项基本要求。本文将介绍基于镇流器的全数字公共照明系统。该系统在国内首次实现了远程单个路灯节点的任意监控,并重点介绍了系统的核心设备——组群控制器的作用、组成、工作原理是以及主要软件结构框图。1

  • 基于PIC单片机的电波数码显示时钟的设计

    摘要:电波钟是新兴的准确计时产品,是把原子振动的频率引出来作为计时基准.设计以pic16f873单片机为核心,由接收单元,中央处理显示单元和电源单元三个主要部分构成,用于接收原子发射台以超长波间歇性发射的信号,以获得更加准确的时间,在军事和科学实验以及人们日常生活中都有广泛的应用前景。 电波钟表是一种新兴的计时产品,是把原子振动的频率引出作为计时基准。目的是使世界时间同步统一。主要是为了解决目前石英钟表的精确度问题。石英钟表较机械钟表已准确很多,但日差仍有一秒半秒的误差。这种误差对于人们的日常生活没有多大的影响和更正的必要,但对于军事和科学实验,就是要解决的大问题。在一些重要场合,误差在0.01秒之间,结果也会失之千里。 电波钟的原理,是它有一个原子发射台,定期发射信号,频率每三千年只差一秒,非常准确。电波钟是以原子的精度来制造的计时产品。发射台发出的信号不是一直不断地往外发,而是间隔性的发射。所以电波钟或电波表实际是接收器,接收原子发射台的信号[4]。 无论电波钟,还是电波表,实际上都是一个接收器,它的外观与石英钟、石英表一样,结构也与石英钟、石英表一样,只是增加了一个接收装置、

  • 基于PIC16F873单片机的步进电机控制系统

    1 控制系统总体方案设计 系统功能原理示意图如图1所示。 在该系统中由单片机直接输出电机的各相控制脉冲序列,光耦进行必要的光电隔离,采用分立元件构成功率mosfet管驱动电路,带动电机转动。键盘接口与 led显示功能由具有spi串行接口功能的zlg7289实现。既可使用按键输入的方式精确设置电机的工作方式与转速,也可以通过调速旋钮实现电机转速的连续调节,还能通过上位微机实现对电机工作方式的调整与控制。 2 硬件电路设计 2.1 控制电路设计 控制芯片采用pic16f873,该单片机具有抗干扰能力强,超低功耗。芯片自带硬件看门狗,具有高速spi通信端口,6通道10位a/d转换,2路pwm输出,8 kb容量的flash存储器,368 b容量的sram,3个定时器,1个spi串行通信口。由于单片机内部的资源丰富,性价比高。能够满足该设计的要求,而且减少硬件电路的设计,提高工作效率。单片机的外部引脚定义以及在该设计的资源分布如图2所示。 ra0口外接4.7 kω的可调电位器,利用单片机内部的模/数转换功能转换成数字量,进而控制输出脉冲频率的高低,完成步进电机速

  • 带有数据显示功能的锂电池和镍镉电池充电系统

    电器上电池的各项参数,做到了对电池充电过程的实时监测。 系统整体设计 系统设计目标是: 1.可同时对4组8.4v的锂离子电池或9.2v的镍镉电池进行充放电。 2.可与电池组中的芯片通信,判断电池的化学性质。 3.对于不同化学性质的电池,将采用相应的充电方式。 4.可与电池组中的芯片通信,得到该电池组的电压、充电电流、容量等参数。 5.充电器带有lcd,可显示电池的各项数据。 系统硬件设计 总控单元的设计与实现 总控单元是由微控制器pic16f873和键盘控制芯片zlg7289a构成的。主要任务是负责与各个充电单元通信,并处理用户输入与lcd显示信息。键盘控制芯片在这里负责6个按键和12个led的控制。zlg7289a与微控制器之间通过spi总线进行双向通信。主控单元每秒查询一次各个充电单元,获取当前充电单元的信息,如有无电池、电池性质、电池电压等。之后由lcd模块向用户显示。 充电单元的设计与实现 ltc4002锂离子电池充电控制芯片 ltc4002是一款高效独立开关模式锂离子电池充电控制器。该控制器有4.2v和8.4v两个

  • PIC16F873

    PIC16F873引脚图微控制器核心功能:高性能精简指令集的CPU;仅35个单字指令集学习;除程序分支为双周期外,所有均为单周期指令;运行速度:直流为20MHz的时钟输入,直流为200ns指令周期;高达4K×14字的闪存程序存储器;高达192×8字节的数据存储器(RAM);高达128×8字节的EEPROM数据存储器;引脚兼容的PIC16C73B/74B/76/77;中断能力(多达13个中断源);8级深硬件堆栈;直接,间接和相对的寻址模式;上电复位(POR);上电延时定时器(PWRT)和振荡器起振定时器(OST);采用自身片上RC振荡器可靠工作的看门狗定时器(WDT);可编程代码保护省电的休眠模式;可选振荡器选项;低功耗,高速CMOS FLASH/EEPROM技术;完全静态设计;通过2个引脚可实现在线串行编程(ICSPTM);单5V在线串行编程能力;通过2个引脚进行在线调试;处理器读/写访问程序存储器;宽工作电压范围:2.0~5.5V;高灌/拉电流:25mA;商业级和工业级温度范围;低功耗:当电压为3V,频率为4MHz时,标准值小于0.6mA;当电压为3V,频率为32kHz时,标准值为20μA;待机电流标准值小于1μA;外设功能:定时器0:带有8位可编程预分频器的8位定时器/计数器;定时器1:具有分频器的16位定时器/计数器,可以通过外部晶振/时钟在休眠期间进行递增,定时器2:带有8位周期寄存器、预分频器和后分频器的8位定时器/计数器,捕捉,比较,PWM模块;捕捉为16位,最大分辨率为12.5ns;比较为16位,最大分辨率为200ns;PWM最大分辨率为10位;10位多通道模数转换器;带有SPITM(主模式)和I2CTM(主/从模式)的同步串口(SSP);带有9位地址检测的通用同步/异步收发器(USART/SCI);并行从动端口(PSP)8位宽的外部RD,WR和CS控件;欠压检测电路用于欠压复位(BOR)

  • pic16f873如何选择spi的模式

    pic16f873如何选择spi的模式pic16f873如何选择spi的模式?pic16f873的spi口有master和slave模式。请问在哪个控制字选择,怎样启动spi?

  • PIC16F873空脚怎么处理

    pic16f873空脚怎么处理小弟在使用pic16f873时,结果还有许多管脚还空着,请问大虾应怎么接对外界的干扰能降到最低.谢谢!

  • PIC16F873的I/O怎样初始化为全为数字口

    pic16f873的i/o怎样初始化为全为数字口pic16f873的i/o怎样初始化为全为数字口。再问与编程器有没有关系。

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  • 向片外的EEPROM写数据

    向片外的eeprom写数据我是pic初学者,我想请问张工,外部的eeprom用spi接口传输数据,有si/so/sck/cs信号,将其中的前三个信号连接到pic16f873的rb5/rb6/rb7引脚上,怎样与eeprom进行数据传输啊?不是与pic16f873的rc口的专用口连接,我就不知道怎么编程了,怎样才能知道数据或指令是否发送成功?帮帮忙,我是初学,有很多地方需要指教。很紧急

PIC16F873替代型号

PIC16F872 PIC16F871 PIC16F870 PIC16F87 PIC16F84A PIC16F84 PIC16F83 PIC16F819 PIC16F818 PIC16F785

PIC16F873-04/SP PIC16F873A PIC16F874 PIC16F874A PIC16F876 PIC16F876A PIC16F876A-I/SP PIC16F877 PIC16F877-20/P PIC16F877A

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