当前位置:维库电子市场网>IC>abcdefgh 更新时间:2024-04-20 23:30:48

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  • 基于单片机的两点间温度控制

    是采用分散控制方式,把分布参数的被控过程在空间上分段化,每一段过程可作为集中参数系统来控制,构成空间上分布的多站控制系统。采用分散控制常可获得较好的控制精度。 1. 实验任务 用可调电阻调节电压值作为模拟温度的输入量,当温度低于30℃时,发出长嘀报警声和光报警,当温度高于60℃时,发出短嘀报警声和光报警。测量的温度范围在0-99℃。 2.电路原理图 3. 系统板上硬件连线 a) 把"单片机系统"区域中的p1.0-p1.7与"动态数码显示"区域中的abcdefgh端口用8芯排线连接。 b) 把"单片机系统"区域中的p2.0-p2.7与"动态数码显示"区域中的s1s2s3s4s5s6s7s8端口用8芯排线连接。 c) 把"单片机系统"区域中的p3.0与"模数转换模块"区域中的st端子用导线相连接。 d) 把"单片机系统"区域中的p3.1与"模数转换模块"区域中的oe端子用导线相连接。 e) 把"单片机系统"区域中的p3.2与"模数转换模块"区域中的eoc端子用导线相连接。 f)

  • 基于IPV6 的嵌入式数据采集系统设计

    numbyt, #num ;从at24c02 中读出子程序 ret 2.2 saa1064 led 驱动控制器 saa1064 是philips 公司生产的i2c 总线接口的led 驱动控制器件,它为双极型集成电路,有2x8 位输出驱动接口,可静态驱动2 位8 段led 显示器或动态4 位8 段led 显示器。at89c55 的p1 口的p1. 1 和p1. 2 引脚模拟i2c 总线与saa1064 的scl 和sda 连接,p1~p8, p9~p16 分别各自连接两个数码管的abcdefgh 端,cext 外接2. 7nf 电容,模拟引脚地址端adr 引脚接地,器件可读地址为slar=71h,可写地址为slaw=70h。 saa1064 除了具有led 驱动控制的写操作外,还有可以反映系统上电标志的读操作,但是,由于在本论文中只需用到saa1064 的显示驱动控制功能,所以这里只讨论其写入操作。saa1064 的写入数据操作格式为: slaw +subadr +com +data 1+data2+data3+data4 其中subadr 为saa1064 片内地址

  • 74系列芯片资料

    2b 2c 2y gnd vcc h g y ┌┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┐ │14 13 12 11 10 9 8│ ) │ 8输入与非门 74ls30 │ 1 2 3 4 5 6 7│ ________ └┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┘ y = abcdefgh a b c d e f gnd页首 非门,驱动器 与门,与非门 或门,或非门 异或门,比较器 译码器 寄存器 正逻辑或门,或非门: vcc 4b 4a 4y 3b 3a 3y┌┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┐ 2输入四或门 74ls32│14 13 12 11 10 9 8│ ) │ y = a+b│ 1 2 3 4 5 6 7│└┬─┬─┬─

  • 单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表

    1. 实验任务 利用单片机at89s51与adc0809设计一个数字电压表,能够测量0-5v之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。 2. 电路原理图 3. 系统板上硬件连线 a) 把“单片机系统”区域中的p1.0-p1.7与“动态数码显示”区域中的abcdefgh端口用8芯排线连接。 b) 把“单片机系统”区域中的p2.0-p2.7与“动态数码显示”区域中的s1s2s3s4s5s6s7s8端口用8芯排线连接。 c) 把“单片机系统”区域中的p3.0与“模数转换模块”区域中的st端子用导线相连接。 d) 把“单片机系统”区域中的p3.1与“模数转换模块”区域中的oe端子用导线相连接。 e) 把“单片机系统”区域中的p3.2与“模数转换模块”区域中的eoc端子用导线相连接。 f) 把“单片机系统”区域中的p3.3与“模数转换模块”区域中的clk端子用导线相连接。 g) 把“模数转换模块”区域中的a2a1a0端子用导线连接到“电源模块”区域中的gnd端子上。 h) 把“模数转换

  • 基于嵌入式系统内存规划方法的研究

    行编码和寻找最优解。下面给出解决块内规划问题算法第二步的基本步骤。第一步与第二步相似,本文省略。 (1)适应度函数是目标函数,即latency。依据假设,如果页访问模式延迟时间是5个时钟周期,记为delay(p)=5cycles,则行延迟delay(r)=3cycles,列延迟delay(c)=1cycles,适应度函数为:latency(cycles)=#p*5+#r*3+#c*1。 (2)解决的问题是内存变量的存放次序,由于字母的数目有限,所以可用十进制编码来表示变量(如把图1中abcdefgh编码为12345678)。 (3)杂交过程选择同一代中的某些位进行交换,不同代的交换容易产生非法个体, 所以在某代个体内部进行交换,可以提高算法的有效性。选取某代杂交的概率为pc=0.08。 (4)算法的终止是在某两代适应度函数之间相对误差小于0.001时,程序终止,并给出最优的内存规划方法。如果内存单元数目有p*q个,则取串中每q个为一行(分为一组),间隔n*(q-1)为一列,存放在内存中供程序使用。 2.3 实验结果 图像处理系统的处理对象是象素,处理过程中使用大量的

  • 别克(BUICK)世纪(Century)防抱死制动控制系统电路图(图1.图20)

    动轮缸的压力。其电路见图1、图2。 别克(buick)世纪(century)轿车防滑制动控制(abs)系统电路图(1) 别克(buick)世纪(century)轿车防滑制动控制(abs)系统电路图(2) 防抱制动系统(abs)的电脑控制器位于仪表盘右前方。在发动机自动变速器控制电脑的上方。有e插接器、f插接器和"abcdefgh"插接器,其中e插接器11端子,实用10端子,主要是4个车轮速度传感器(每传感器2条线)、一个右前轮电磁阀控制线和数据传输线。f插接器12端子,实用8端子。主要有左前制动轮缸电磁阀、制动指示灯、abs指示灯、低牵引力指示灯、点火开关、制动信号输人等等。至于"a-h"插接器主要接有3个回液泵马达、abs制动系统继电器等执行机构。 与前述发动机控制电路一样,在实践检修、故障操作时,必须查知各端子正常状态下的电位、电压值,各传感器在断电状态下的电阻值,以及不同故障部位的故障代码。故障代码的调出方

  • 单片机电子密码锁的设计

    ,直到没有按键按下3种后,才打开按键锁定功能;否则在3秒钟内仍有按键按下,就重新锁定按键3秒时间并报警。 2.电路原理图 740)this.width=740" height=412> 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的p0.0/ad0用导线连接到“音频放大模块”区域中的spk in端子上; (2).把“音频放大模块”区域中的spk out端子接喇叭和; (3).把“单片机系统”区域中的p2.0/a8-p2.7/a15用8芯排线连接到“四路静态数码显示”区域中的任一个abcdefgh端子上; (4). 把“单片机系统“区域中的p1.0用导线连接到“八路发光二极管模块”区域中的l1端子上; (5). 把“单片机系统”区域中的p3.6/wr、p3.7/rd用导线连接到“独立式键盘”区域中的sp1和sp2端子上; 4.程序设计内容 (1). 密码的设定,在此程序中密码是固定在程序存储器rom中,假设预设的密码为“12345”共5位密码。 (2). 密码的输入问题: 由于采用两个按键来完成密码的输入,那么其中一个按键为功能键,另一个按键为数字键。在输入过程中,首先输入密

  • 加密芯片DM2016,硬件加密保护软件,保护你的产品不被复制!

    输出。用blowfish算法加密信息需要2个过程,即密钥预处理和信息加密。 以密钥预处理为例,这时,blowfish算法的源密钥——pbox和sbox是固定的。要加密一个信息,需要自己选择一个。key,用这个key对pbox和sbox进行变换,得到下一步信息加密所需的key_pbox和keg_sbox。具体的变换算法如下: ①用sbox填充key_sbox。 ②用自己选择的key以8个一组去异或pbox,用异或的结果填充key_pbox。key可以循环使用。例如,选的key是”abcdefghijklmn”,则异或过程为 keg_pbox[o]=pbox[o]abcdefgh keyr_pbox[1]=pbox[1]ijklmnab ………… 如此循环,直到key_box填充完毕。 ③用bf_en加密一个全“o”的64位信息,用输出的结果替换key__pbox[o]和key_pbox[1]。此时,i=o。 ④用bf_en加密替换后的key_pbox[i]和key_phox[i+1],用输出替代key_pbox[i+2]和key_phox[i+3

  • 简易数字电压表的设计

    3. 系统板上硬件连线(1). 把“单片机系统”区域中的p1.0-p1.7与“动态数码显示”区域中的abcdefgh端口用8芯排线连接。(2). 把“单片机系统”区域中的p2.0-p2.7与“动态数码显示”区域中的s1s2s3s4s5s6s7s8端口用8芯排线连接。(3). 把“单片机系统”区域中的p3.0与“模数转换模块”区域中的st端子用导线相连接。(4). 把“单片机系统”区域中的p3.1与“模数转换模块”区域中的oe端子用导线相连接。(5). 把“单片机系统”区域中的p3.2与“模数转换模块”区域中的eoc端子用导线相连接。(6). 把“单片机系统”区域中的p3.3与“模数转换模块”区域中的clk端子用导线相连接。(7). 把“模数转换模块”区域中的a2a1a0端子用导线连接到“电源模块”区域中的gnd端子上。(8). 把“模数转换模块”区域中的in0端子用导线连接到“三路可调电压模块”区域中的vr1端子上。(9).

  • 4×4键盘及8位数码管显示构成的电子密码锁

    锁 1. 实验任务 用4×4组成0-9数字键及确认键。 用8位数码管组成显示电路提示信息,当输入密码时,只显示“8.”,当密码位数输入完毕按下确认键时,对输入的密码与设定的密码进行比较,若密码正确,则门开,此处用led发光二极管亮一秒钟做为提示,同时发出“叮咚”声;若密码不正确,禁止按键输入3秒,同时发出“嘀、嘀”报警声;若在3秒之内仍有按键按下,则禁止按键输入3秒被重新禁止。 3. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的p0.0-p0.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的abcdefgh端子上。 (2). 把“单片机系统“区域中的p2.0-p2.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的s1s2s3s4s5s6s7s8端子上。 (3). 把“单片机系统”区域中的p3.0-p3.7用8芯排线连接到“4×4行列式键盘”区域中的r1r2r3r4c1c2c3c4端子上。 (4). 把“单片机系统”区域中的p1.0用导线连接到“八路发光二极管模块”区域中的l2端子上。 (5). 把“单片机系统”区域中的p1.7用导线连接到“音频放大模块”区域中的spk in端子上。 (6). 把“音频放

  • 大家帮忙解释这个程序的每一句语句的作用

    3.系统板上硬件连线a)把“单片机系统”区域中的p1.0-p1.7与“动态数码显示”区域中的abcdefgh端口用8芯排线连接。b)把“单片机系统”区域中的p2.0-p2.7与“动态数码显示”区域中的s1s2s3s4s5s6s7s8端口用8芯排线连接。c)把“单片机系统”区域中的p3.0与“模数转换模块”区域中的st端子用导线相连接。d)把“单片机系统”区域中的p3.1与“模数转换模块”区域中的oe端子用导线相连接。e)把“单片机系统”区域中的p3.2与“模数转换模块”区域中的eoc端子用导线相连接。f)把“单片机系统”区域中的p3.3与“模数转换模块”区域中的clk端子用导线相连接。g)把“模数转换模块”区域中的a2a1a0端子用导线连接到“电源模块”区域中的gnd端子上。h)把“模数转换模块”区域中的in0端子用导线连接到“三路可调电压模块”区域中的vr1端子上。i)把“单片机系统”区域中的p0.0-p0.7用8芯排线连接到“模数转换模块”区域中的d0d1d2d3d4d5d6d7端子上。4.程序设计内容 1、由于adc0809在进行a/d转换时需要有clk信号,而此时的adc0809的clk是接

  • 请问周公:lpc2131 调试不进入主程序的问题!

    startup.o (heap) } stacks 0x40002000 uninit { startup.o (stacks) }}但是,debug仍可以正常进入主函数并运行,且在串口调试软件中正常的发送和接受到字符。之后我在/*********************************************************************** 函数名称 :main()** 函数功能 :从串口uart0接收字符串"abcdefgh",并发送回上位机显示。** 调试说明 :需要pc串口显示终端软件如easyarm.exe。*********************************************************************/int uartport0(void){ uartmode set; set.datab = 8; set.stopb = 1; set.parity = 0; rcv_new = 0; pinsel0

  • LPC2131UART中断发送问题!!!

    lpc2131uart中断发送问题!!!我在初始化时,已经把发送中断与接收中断都打开了。为什么我发数据时。不进发送中断啊???数据也发不出去。但是接收是这常的。请高手们指点。。。。。程序如下:#include "config.h"#define buffer 64const uint32 led1 = (1 << 18); // p1.18控制led1,低电平点亮uint8 err[]="abcdefgh";/* 定义串口模式设置数据结构 */typedef struct { uint8 datab; // 字长度,5/6/7/8可选 uint8 stopb; // 停止位,1/2可选 uint8 parity; // 奇偶校验位,0-无校验,1-奇校验,2-偶校验}uartmode;typedef struct { uint8 rxbuffer[buffer], txbuffer[buffer]; //定义发送与接收缓冲区 uint8 rxwrite, rxread;

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ABCDEFG ABCDEF ABCDE ABCD ABC5 ABA-31563 ABA3115 ABA3101 ABA3100 AB25

ABCDEFGHIJKLMN ABM2 ABMA ABT1010 ABT16244 ABT-30 AC00 AC01 AC04 AC08

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AD8092ARMZ AM29LV008BB-90EC AT24C01A-10SU-2.7 APM2303AC-TRG APL5312-25BI-TRG AD8132ARZ ADM6710KARJZ-REEL7 AZC399-04S.R7G AP1117E18G-13 ADSP-2181KST-133

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