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at45db041供应商优质现货

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    严选现货= 现货+好口碑+品质承诺

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at45db041价格行情

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历史最低报价:¥6.5000 历史最高报价:¥18.0000 历史平均报价:¥11.5000

at45db041中文资料

  • 基于LPC2134的多道脉冲幅度分析器设计

    ,转换精度)等考虑,本系统选用ad公司的ad7994,并在实际工作中采用“并道”的方法,每4道并作l道,则道宽非线性即可降低至原来的1/4。这种方法可降低由于adc本身造成的非线性误差。其具体电路设计见图4所示。 2.4 arm微控制器外围电路设计 lpc2134是具有全双工通信能力的串行外设接口芯片(spi)。一个spi总线可以连接多个从器件和多个主器件,但是在同一时刻,则只允许有一个主机操作总线。本系统利用spi接口来扩展flash存储器。flash存储器选用atmel公司的at45db041。arm与串行flash芯片at45db041的连接电路如图5所示。 本系统中,arm工作在主机方式。由于arm工作在主机方式时,若ssel引脚为低电平,则将禁止spio模块工作。所以,为了系统可靠的工作,虽然这里该引脚未用,仍需将它通过上拉电阻接在电源上。串行flash芯片at45db041的cs片选端由arm控制。wp为写保护端,若使能,则存储器的前256页将不能擦除重写。由于本系统不需要此功能,因此,此脚直接接高电平。由于微处理器的存储容量有限且运算功能不强,故在对数据进行较复杂

  • 基于WPAN的脉搏血氧饱和度检测仪的实现

    收;完成wpan的物理层功能,实现物理层的协议处理。该部分采用chipcon公司cc2420实现。 (3)数据存储器的功能和实现 数据存储器的功能是缓冲血氧饱和度检测模块的采集数据。数据的缓冲主要应用在无线连接不可靠的情况。数据存储器在无线连接不通畅、无法完成采集数据的及时传送时缓冲积聚的数据,以便在数据通路恢复时传送这些数据;数据存储器的另一个功能是在移动采集终端离线使用时存储采集数据,这适合对监测对象的长期非实时的状态跟踪。 数据存储器采用atmel公司的新型flash芯片at45db041实现。当移动采集终端工作在离线状态时,采集数据存储在该存储器中,数据存储可持续时间大于48h,如采用压缩技术存储数据,数据存储持续时间大于168h。 2.2检测仪移动采集终端的软件实现 检测仪移动终端的软件是基于webit510操作系统开发的。webit510具有如下特点:面向8/16位低成本微控制器;完全抢占式事件驱动的固定优先级调度程序;支持256个优先级,相同优先级任务遵循fifo调度策略;采用信号量机制实现同步或互斥共享;定时器管理支持一次性和周期性定时;精简、高效的动态内存

  • WPAN脉搏血氧饱和度检测仪设计

    收;完成wpan的物理层功能,实现物理层的协议处理。该部分采用chipcon公司cc2420实现。 (3)数据存储器的功能和实现 数据存储器的功能是缓冲血氧饱和度检测模块的采集数据。数据的缓冲主要应用在无线连接不可靠的情况。数据存储器在无线连接不通畅、无法完成采集数据的及时传送时缓冲积聚的数据,以便在数据通路恢复时传送这些数据;数据存储器的另一个功能是在移动采集终端离线使用时存储采集数据,这适合对监测对象的长期非实时的状态跟踪。 数据存储器采用atmel公司的新型flash芯片at45db041实现。当移动采集终端工作在离线状态时,采集数据存储在该存储器中,数据存储可持续时间大于48h,如采用压缩技术存储数据,数据存储持续时间大于168h。 2.2检测仪移动采集终端的软件实现 检测仪移动终端的软件是基于webit510操作系统开发的。webit510具有如下特点:面向8/16位低成本微控制器;完全抢占式事件驱动的固定优先级调度程序;支持256个优先级,相同优先级任务遵循fifo调度策略;采用信号量机制实现同步或互斥共享;定时器管理支持一次性和周期性定时;精简、高效

  • 基于传感器网络技术的深孔测径系统的设计

    2.1 节点硬件系统设计 无线传感器节点足组成网络的最基本单元,它负责响应上位机的命令、采集并发送数据。本设计采用了crossbow公司mote系列中的mica2节点模块的设计思想,将节点分为传感器模块、处理器模块和无线通信模块。传感器模块负责数据采集、预处理,主要由以下部件组成:电感测量头(dgc-8zp/b型轴向测头)、接口芯片ne5521、高精度16位a/d转换芯片cs5523;处理器模块负责信号的运算处埋,由高速低功耗8位微处理器atmega128和512kb的串行flash at45db041组成;无线通信模块负责数据的发送与接收,主要由chipcon公司的通信接口芯片cc1000构成。其结构如图3所示。 2.1.1 传感器平台 本设计中传感器平台丰要实现对微位移的测量,其核心测量电路如图4所示。 微位移测量采用差动变压器lvdt(linear variabledifferential transformer)与接口芯片ne5521实现。lvdt结构是由在圆柱形骨架上绕有螺旋形的原边和两个付边绕组所组成的线圈及一可动铁芯构成,它可将微小位

  • GPRS无线通讯在无功补偿控制系统中的应用

    机具有2个可编程串行通讯口,其中uart0工作在同步通信方式和dsp的spi接口相连,dsp工作在主机模式,f448工作在从机模式。uart1通过max232电平转换芯片和mc35的串行数据口相连作为at指令和数据的传输通道。单片机通过串口中断程序及时处理gprs终端收到的上位机指令,并及时传送给dsp。其硬件结构如图2所示。 f448带有液晶驱动模块,通过外接一个液晶显示器和键盘,用户就可以在现场手动进行参数设置,并查看电网实时数据、电容的投切状态和各种故障报警信息。外接flash型数据存储器at45db041,存储容量为528kb,主要作为收发数据的暂存器。 图2 通讯管理模块结构图 tcp/ip协议的实现 在本系统中,需要利用tcp/ip协议来完成gprs业务数据的装帧和拆帧,在这里我们采用在msp430f448中软件嵌入tcp/ip协议栈uip的方法来实现tcp/ip协议。使用tcp/ip协议进行数据通信分为三个阶段: 1) 建立连接阶段:使用open命令帧控 制mc35主动向服务器发起连接请求,服务器在本

  • 基于LPC2103的无线传感器网络节点设计

    2个16c550工业标准的uart、1个spi接口、1个可以兼容spi、ssi和microwire总线的ssp总线接口以及两个高速fc接口等,特别适用于工业控制和通信网关等应用。 由于无线传感器节点的通信能力有限。加上节点工作的占空比非常小。很多数据不可能实时地转发出去,因此本设计中采用了一个串行的外部flash存储器at45db04l,容量为528 kb。具体容量可针对不同的应用作相应的调整。该存储器是atmel公司的新型flash器件。具有容量大、读写速度快、外围电路少、功耗低等诸多优点。at45db041中的数据按页存放,分为主存和缓存两部分,主存中的数据掉电不丢失.缓存加快了读写速度,掉电数据会丢失。该器件具有spi串行接口,硬件连接十分简单.通过片选引脚cs使能,通过串行输出(so)和串行输入(si)进行数据读写操作,由串行时钟(sck)控制读写操作。数据处理单元的接口电路如图2所示。 2.2数据采集单元 此单元的主要硬件部分为传感器,传感器模块是传感器节点体系结构中真正和外部信号量接触的模块,一般包括传感器探头和变送系统两部分,探头采集需要传感的温度、湿度、光度和压

  • 基于传感器网络技术的深孔测径系统的设计

    1 节点硬件系统设计 无线传感器节点足组成网络的最基本单元,它负责响应上位机的命令、采集并发送数据。本设计采用了crossbow公司mote系列中的mica2节点模块的设计思想,将节点分为传感器模块、处理器模块和无线通信模块。传感器模块负责数据采集、预处理,主要由以下部件组成:电感测量头(dgc-8zp/b型轴向测头)、接口芯片ne5521、高精度16位a/d转换芯片cs5523;处理器模块负责信号的运算处埋,由高速低功耗8位微处理器atmega128和512kb的串行flash at45db041组成;无线通信模块负责数据的发送与接收,主要由chipcon公司的通信接口芯片cc1000构成。其结构如图3所示。 2.1.1 传感器平台 本设计中传感器平台丰要实现对微位移的测量,其核心测量电路如图4所示。 微位移测量采用差动变压器lvdt(linear variabledifferential transformer)与接口芯片ne5521实现。lvdt结构是由在圆柱形骨架上绕有螺旋形的原边和两个付边绕组所组成的线圈及一

  • 关于LPC2119连接AT45DB041 的SPI配置

    关于lpc2119连接at45db041 的spi配置用lpc2119的spi控制at45db041 的读写,我的设置如下:s0pccr=0x38 sopcr=0x08; 管腿配置成spi模式.但总是不能读出状态字.不知道那位大虾用过,给指点一下,有什么问题?

  • 不知道怎样将at45db041b芯片中的数据读出来

    什么意思啊读at45db041很简单啊, 看data sheet, 用spi总线读,程序估计网上都可以下载,如果没有的话发email:baileywang@126.com, 我给你。 读到usb芯片中去? 那就是另外一个问题了,那就是写usb芯片了,usb是什么芯片? 一般usb芯片是装不下at45db041的东西哟。

  • 我读写AT45DB041B的BUFFER1出现怪问题。

    at45db041 buff读写正常at45db041 buff读写正常但写不到main memory 中,是什么原因 ?/

  • 前车之鉴: 使用DataFlash的问题

    前车之鉴: 使用dataflash的问题我的一个设计中用到dataflash,片子at45db041,mcu-atmeag16l,5v供cpu,通过max882转换成3.3v给at45db041,由于max882没有其他负载,所以设计时仅仅在3.3v端加了个0.1uf的电容。故障现象:使用原来的完全ok的子程序,写入总是有问题,要么能写一些数据进去,但部分错误,要么完全不能写,但有时有完全没问题。害得我以为是程序问题,改了又改还是不行。后来忽然觉得可能是电源问题,并上个10uf电容,结果一切ok。结论:可能是dataflash擦除/编程操作时电流增大,造成电源电压下陷,编程失败。因为家里没示波器,没测量到底是否是这个原因,但加上电容就没问题应该能得到这个结论。建议:dataflash操作时电流变化很大,写入时可能从几毫安变化到35ma,容易引起电源噪声,造成写入错误,建议加上大点的电解电容退藕及使用快负载响应的稳压源。

  • 晕!LPC2141的SPI到底怎么啦,连IO口的状态都不对!

    晕!lpc2141的spi到底怎么啦,连io口的状态都不对!lpc2141控制at45db0411. 我用io口模拟spi读取at45db041均正常2。用片内spi无法操作,且发现clk mo mi 三脚均为输入(高阻状态)3。把clk mo mi 做为普通io口用模拟spi不行(均为高阻态,无法控制),但用其它io口模拟spi就行这是spi的初始化void initspi(void){ s0spcr=0x20; //8位数据 模式0 s0spccr=0x02; //spi速率 io1pin|=0x02000000; //p1.25连接at45db041的便能 ---/ss脚 io1dir|=0x02000000; //p1.25设为输出 pinsel0&=0xffffc0ff; //设置管脚连接模块 pinsel0|=0x00001500;//p0.4 p0.5 p0.6连接spi pinsel2=0; pinsel0|=0x00004000;//p0.7连接spi}void maintobuff(

at45db041替代型号

AT45DB021B AT45DB021A AT45DB021 AT45DB011B AT45DB011 AT45D081 AT45D041 AT45D021 AT45D011 AT43USB370

AT45DB041B AT45DB041B-SC AT45DB041D AT45DB041D-SU AT45DB081 AT45DB081B AT45DB161 AT45DB161B AT45DB161B-TC AT45DB161D

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