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atmega8l中文资料

  • 基于AVR的新型防汽车追尾安全装置设计

    误引起的。由于目前只有高档车型才配有防碰撞装置,而且以往设计中只单纯考虑在车前或车后安装防碰撞装置,不尽全面,所以设计一套低成本、通用性好的汽车防车前车后追尾的安全装置具有广阔的应用和市场前景。因此。这里提出一种基于avr的新型防汽车追尾安全装置设计。 2 安全装置组成和硬件电路设计 安全装置硬件电路设计主要由单片机控制、加速度传感器、激光雷达、led刹车灯及电源等电路组成,如图1所示,装置车载状况如图2所示。 图1 安全装置设计结构图 图2装置的车载情况 2.1 单片机atmega8l 该设计选用高性能、低功耗单片机atmega8l,它是基于先进的avr risc结构的8位cmos 工艺微控制器,器件内部集成有模拟比较器,6通道1o位(tofp与mlf封装为8通道)的a/d转换器,3个具有比较模式的灵活定时器/计数器,512 字节的eeprom,片内/外中断,5种可通过软件选择的睡眠模式,以及8 kb的系统内可编程flash存储器(可随时在线编程),易于产品设计和更新。同时,atmega8l可达到接近1 mips/mhz的性能,运行速度比普通cisc单片机高出10倍,并

  • 一种遥控式可存储的图像采集系统的设计与实现

    ,记事本、写字板中的文字就是用位图图像表示出来的。许多以其他格式存储的图像,就是在位图图像的基础上,进行优化处理后得到的,例如jpeg图像等。在数字图像处理中,许多算法就是针对24位真彩色位图或灰度位图设计的。因此,将采集的图像以位图的格式存储便于后期对图像的处理。位图的存储格式分为24位真彩色格式和灰度位图格式,24位真彩色格式比灰度位图格式大2/3,因为灰度图像是用一个字节表示一个像素,而24位真彩色位图是用三个字节表示一个像素,所以本设计用灰度位图格式存储图像。 当要存储一帧图像时,atmega8l向vncll发送新建文件命令,在存储设备中就会新建一个.bmp文件,然后atmega8l再将位图的14 b的文件头、40 b的信息头、1 024 b的颜色索引表写入.bmp文件的开始部分,写完后atmega8l给fpga一个ready信号,fpga收到此信号后直接将图像数据通过vnc1l送到存储设备的.bmp文件中;fpga送完一帧图像数据后再给atmega8l一个结束信号,之后atmega8l执行关闭当前文件命令,至此一个bmp图存储结束。本设计希望此系统采集的所有图像在存储设备中用单独的文件

  • 基于RFID的近距离无线控制系统

    c机、rfid读写器和若干从机组成。pc和rfid读写器均采用广泛商用的部件,因此,系统的硬件设计也即从机的设计。由图2可知,每一个从机都包括单片机、rfid标签、传感器以及执行器四个部分,传感器和执行器的选择与特定的应用背景密切相关关,因而,根据系统特性要求,选择合适的单片机和rfid标签也就成为设计中最为关键的部分。 3.1 单片机的选择 由于从机采用电池供电,为了延长电池的使用寿命并简化电源电路的设计,单片机需要有较低的功耗和较宽的工作电压范围。atmel公司的avr系列单片机atmega8l是基于risc结构的低功耗8位cmos微控制器[5]。其内部带8kbyte的f1ash、512byte的eeprom和1kbyte的sram,具有先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,数据吞吐率为1mips/mhz;工作电压范围2.7v~5.5v,工作时钟范围0~8mhz,且4mhz速度运行时,电流仅3.6ma。可以满足系统在功耗、电压范围和处理速度方面的要求。此外,它还有丰富的高级语言编程环境,软件开发也较为便利。 3.2 rfid标签的选择 rfid标签是整个系统的核心部分,直

  • 基于皮卫星的数字化智能航天电源系统设计

    成对输入峰值功率的跟踪与锁定;供给二次母线的功率经过二次母线调节器的调节,分别为星上负载提供5v与3.3v两种二次母线电压;电压电流信号采集单元不断采集初始输入、一次母线、蓄电池组、二次母线等各关键节点的电压电流信号,经由电压跟随器、一阶滤波电路与多路信号选通芯片,送入微控制单元进行a/d转换;微控制器根据各关键节点信号,经过进一步的处理与分析,向各级母线调节单元及充电控制单元发出控制信号,同时通过串行通信单元向上位机传送数据。 1.1 微控制单元 微控制单元电路以atmel 公司推出的atmega8l单片机为核心,配以max 397双8通道模拟多路器与max 6129参考电压源等外围设备组成,如图2所示。atmega8l单片机是一款基于avr risc的低功耗cmos的8位高档单片机,具有接近1 mips/mhz的高速运行处理能力。atmega8l具有23路可编程多功能i/o端口,八通道10位a/d转换和三通道16位以内的pwm输出功能,因此在系统中完成10位信号a/d转换与处理,mppt算法实现以及31.25khz pwm控制信号输出等重要功能。 1.2 一次母线电压调节单元(峰值功率跟

  • 半导体温差模块在热缺陷监测中的应用与实现

    在满负载时也能启动工作;输入工作电压范围宽,从0.3 v~5.5 v;输入低电压锁存的电压可设定;有输出短路保护;有输出电压可设定及固定输出的品种供用户选择;有可能强制按固定效率工作;在关闭电源时,负载与输入端断开;有过热保护;工作温度范围-40 ℃~+120 ℃(空气自然散热时推荐-40 ℃~+85 ℃);小尺寸3 mm×3 mm qfn封装。应用电路如图5所示。 4 测温报警电路 本设计采用avr低功耗单片机和一线制数字温度传感器结合红外led发射管组成测温报警电路。控制器选用了atmega8l型单片机;温度测量采用ds18b20型温度传感器;报警发光二级管采用gp1303ca红外线led。电路构成如图6所示。 atmega8l型单片机[6],特性工作电压2.7 v~5.5 v,4 mhz空闲模式功耗1 ma(3 v,25 ℃),内部集成上电复位电路(power-on-reset)和掉电检测电路(brown-out-detection),并具有5种休眠模式。 ds18b20型温度传感器[7],特性工作电压3.0 v~5.5 v,测温范围-55 ℃~+125 ℃,分辩率:9~1

  • ATmega8L

    ATmega8L引脚图高性能、低功耗AVR®8位微控制器;高级RISC结构:130条指令,大多数指令执行间为单个时钟周期;32个8位通用工作寄存器;全静态工作;工作于16MHz时性能高达16MIPS;片上2周期乘法器;16KB系统内自编程Flash(寿命:10000次写入/擦除周期);可选的具有独立锁定位的启动代码段;在系统内编程由芯片启动程序;真正的读写操作,512字节EEPROM(寿命:100000写入/擦除周期);1KB片内SRAM;对锁定位进行软件加密;外设特点:2个带有独立分频器比较模式的8位定时器/计数器;1个带有独立分频器、比较模式和捕捉模式的16位定时器/计数器;实时反独立振荡器;3个PWM通道;在TQFP和MLF封装内为8通道模数转换器;6通道10位精度;2通道8位精度;在PDIP封装内为6通道模数转换器;4通道10位精度;2通道8位精度;面向字节2线串行接口;可编程串行USART;主/从SPI串行接口;具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;片上模拟比较器;特殊的处理器特点:电源复位和可编程掉电检测;内部标定RC振荡器;片外/片内中断源;5种睡眠模式:空闲模数转换器噪声抑制、省电、掉电、待机模式;I/O和封装:23个可编程I/O口;32引脚TQFP封装;工作电压:2.7~5.5V;速度等级:0~8MHz;功耗为4MHz,3V,25℃;正常模式:3.6mA;空闲模式:1.0mA;掉电模式:0.5pA

  • 单片机控制LED灯电路图

    单片机控制电路由atmel公司的atmega8l型单片机、滤波电容和a/d转换电路构成,用于采集加速度传感器信号,将采集到的信号与预先设置的阈值相比较,控制发光二极管的闪烁,如图所示。atmega8l每个端口引脚都有3个寄存器位:ddxn、portxn和pinxn。ddxn位于ddrx寄存器,portxn位于portx寄存器,pinxn位于pinx寄存器。ddxn用于选择引脚方向,ddxn为“1”时,pxn设置为输出,否则设置为输入。当引脚置为输入时,portxn为“1”,上拉电阻使能。如果需要关闭该上拉电阻,可将portxn清零,或者将该引脚置为输出。复位时各引脚为高阻态,即使此时并没有时钟在运行。当引脚配置为输出时,若portxn为“1”,引脚输出高电平,否则输出低电平。atmega8l判断和处理加速度传感器mma1260d测得的信息,若能满足条件则通过pd0、pd1、pd2引脚产生3路信号施加到3个继电器依次对内、中、外三圈的led灯进行点亮与熄灭控制。若不满足条件,则atmega8l不输出信号。 来源:与你同行

  • 电子数码计数器电路图

    把电子电能表机械计数器改为电子数码计数器的电路见图1,我们所使用的芯片是ces7755,只有16只引脚,它是ad7755的简化版本,用在这里的功能和ad7755一样,计数脉冲的输出端没有直接用cf,而是选了受cf控制的用于测试的光电耦合器的输出端。 图1 电子数码计数原理图 电路中选用的单片机选用avr单片机atmega8l,它在这里起到三个作用,:1.对into输入的脉冲信号根据需要进行处理;2.采用动态扫描的方式驱动数码管显示用电量;3.用atmega8l内部的eeprom存储用量,保证掉电后数据不丢失。因为后面几个制作对单片机时钟频率精度要求比较高,所以电路中选择使用上部晶体振荡器的工作模式,时钟频率先8mhz,单片机采用外部复位电路。 数码管的驱动电阻r4~r11取值比较大是为减小电路的功耗,经试验数码管高度也能满足要求。 c1~c4、vd1~vd3、r1等组成电容降压式5v稳压电源,通过电容c1的电流约46ma,由于采用了半波整流电路,因此电源能提供的最大工作电流为23ma。电路的功耗约0.24w。注意采用电容降压,电容本身是不消耗功率的,有些人用通过电容的

  • MMA1260D与ATmega8L的接口电路图

    mma1260d加速度传感器对汽车加速度数据进行采集并通过atmega8l的pc0端口(adc0)传输至atmega8l,mma1260d加速度传感器的输出电压与加速度成正比。为了测量加速度传感器的输出电压,通常使用带有a/d的微控制器,具体连接如图所示。vout与a/d in引脚之间的rc具有滤波,用于减小时钟噪声。加速度传感器与微控制器之间不能存在大电流。电源与地之间的0.1 μf电容为去耦电容。加速度传感器要尽可能的靠近微控制器放置。同时为了使体积尽可能小,器件通常选用表贴封装。 来源:lover

  • 无线信号发射台的电路连接图

    无线信号发射台的作用是把pc机设置的刺激参数以无线信号的形式发送到“背负式微刺激器”中去。它由下列几部分组成:无线信号发射机(transmitter),由amslll7—3.3构成的降压稳压电路,atmega8l微处理器,pc机串口与单片机串口之间的电平转换电路。无线信号发射台各部分电路的连接关系如图3所示。基于cclloo无线收发器ccllooa—01(立奇国际贸易有限公司)是一款低成本、低功耗的超高频(uhf)收发器,该模块的尺寸小(20 mm×30 mm×6 mm),重量轻(2.3 g),传输距离大于200 m,主要工作于ism和srd频率波段。 无线信号发射台的电路连接图 由于rs 232串口的逻辑o规定为5~15 v之间,逻辑1规定为一5~一15 v之间。而单片机只能接收ttl电平(输入高电平>2.4 v,输入低电平<0.8 v,噪声容限为o.4 v)。因此,pc机与单片机之间并不能通过串口线直接进行通信,必须经过电平转换,在此选用maxim公司生产的.rs 232接口芯片max3232,它使用单一电源电压供电,电源电压在3.0~5.5 v范围内都可以正常工作。该

  • ATmega8L串口奇怪问题

    atmega8l串口奇怪问题我的atmega8l串口出现了个奇怪问题,原来的的程序本来运转很好,是把片子放在5v电源下工作,后来我想在3.3v电源下工作,却发现串口无法正确发送数据,原来发送五个数:43 48 3a 31 0a,由另一个单片机89c2051接收,发现接收不正确.我用一个max232联到pc机监视一下,发现接收到的是83 88 7a 71 0a,前四个字节的高两位取反了,max232是5v供电,只是atmega8l电平是3.3v,是不是它接收不正确呢?但我以为可以勉强接收正确的,最可能就是atmega8l在3.3v时发送的错误数据,为什么会这样呢?其工作电压是2.7v以上就可以的呀!请哪位大虾给指点迷津

  • 请推荐一套atmega8l的开发工具

    请推荐一套atmega8l的开发工具我想用atmega8l来开发一款医疗保健仪器,以前没有用过avr,希望各位已使用avr多年的前辈们给我推荐一套仿真和编程工具,要求使用简单实用,价格当然越便宜越好。另外也希望推荐一个atmega8l芯片售价较低的的供应商,谢谢!

  • 请教一个基本问题

    是atmel的atmega8l!是atmel的atmega8l!非常不错的

  • 请教ATmega8L

    请教atmega8l请教:在ponypro2000中,我要在写atmega8l程序后自动设置熔丝位,应该如何操作?谢谢

  • 哪位有atmega8L中文资料

    哪位有atmega8l中文资料哪位有atmega8l中文资料,能给我一份吗?我的邮箱是:domdomyxd@163.com十分感谢!

atmega8l替代型号

ATMEGA88V10AU ATMEGA88V-10AI ATMEGA88V ATMEGA8-8PI ATMEGA88PA ATMEGA8-8AI ATmega88 ATMEGA8535L-8PI ATMEGA8535L-8AI ATMEGA8535L-8AC

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