当前位置:维库电子市场网>IC>lpc1768 更新时间:2024-04-25 19:26:47

lpc1768供应商优质现货

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lpc1768价格行情

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历史最低报价:¥2.4600 历史最高报价:¥68.0000 历史平均报价:¥41.8200

lpc1768中文资料

  • LPC1768与AD7656带时标采样系统设计

    摘要:以微控制器lpc1768为核心控制ad7656的采样电路,实现了电力系统监测数据带上准确时间标记的设计方案。系统采用lpc1768片内资源ssp0控制ad7656进行采样,并使用片内资源rtc,以获得带有实时时间标示的采样数据。带时标采样系统在工业实时监测系统中有良好的应用前景。 引言 监测系统中,对被测对象的监测时常需要带时标。过去常外扩实时时钟芯片pcf8563,使用i2c接口与控制器相连,来获得时间。该设计需要外扩硬件资源,并且消耗控制器资源,使用效果不佳。恩智浦(nxp)公司的基于最新armv7内核的lpc1768,内嵌实时时钟计数器,系统 掉电仍可继续运行,可由自带的电源引脚vbat供电,进行不间断地计时。数模采样模块采用adi公司的ad7656,高精度、高速度、高信噪比、良好的实用性等特点使其成为模/数转换的极佳选择。使用lpc1768为控制核心,配合高效的ad7656模/数芯片,构成采样数据带时标的实时采样系统,在工业实时监测系统中有十分广阔的应用前景。 1 硬件设计 1.1 芯片简介 correx系列基于arm公司的架构armv7,

  • 基于CAN总线的矿用语音广播对讲系统设计

    地面调度上位机、通信电缆等组成。地面可以通过调度上位机对井下各个语音终端进行操作,实现话音和高质量音频文件以点播方式、组呼方式和全呼方式进行传输,井下各个语音终端节点可以实现话音的组呼或者调度呼叫。同时,调度上位机传输各种控制命令对各个节点进行远程控制,实现巡检、监听、联机等功能。 本系统中can总线的传输速率为20 khps,传输距离不小于2 km,can总线终端设备通过一对双绞线即可实现连接通信,在井下的安装布线方便,维护成本很低。在该系统中,选用了cortex-m3内核的微处理器lpc1768,最高速率可以达到100mhz,足以满足系统的各项功能需要。 为了实现can总线的远距离传输,必须以牺牲传输波特率为前提。在该系统中,选择和实现一种低码速、高音质的语音压缩编码是整个系统的关键。共轭代数码激励线性预测(cs-acelp)的8 kb/s语音编码g.729方法延迟小,可以提供与32 kb/s的adpcm相同的语音质量。其音质是同档次码速率中最优的,而且在噪声较大的环境中也会有较好的语音质量,广泛地应用于多种数字语音通信领域。 在嵌入式平台上实现g.729压缩编码算法是该项

  • 自学Cortex-M3(1):GPIO实验1

    以前在学校时不知以后会干什么所以什么都学点,感觉什么有用就拿起学学,但是出来以后发现学没有致以用,于是也开始学者老前辈们抱怨当前教育与社会严重脱钩,但是学校也有冠冕堂皇的理由,我们教你的是思想,教你的是学习的方法。也许社会的现实就是这样吧,一遇到事,公说公有理,婆说婆有理,我们又能奈何?幸亏我们还有网络,幸亏我们还没有完全被封口,所以我们还能发发牢骚,好了,时间不早了,牢骚发的差不多了,下面开始写学习总结。 因为项目所需,所以不得不开始研究m3,我用的是nxp公司的lpc1768这个芯片,它是具有三级流水线的哈佛结构,带独立的本地指令和数据总线以及用于外设的稍微低性能的第三条总线,还包含一个支持随机跳转的内部预取指单元。关于lpc1768这个芯片的内部资源这里就不罗列了,这些数据手册上都写的很详细,以后在学习总结中也会慢慢涉及。好了,今天只是初步测试一下它的gpio功能,所谓的gpio也就是通用输入/输出口(general purpose input output),万丈高楼平地起,慢慢来吧。实验的原理图很简单,就是几个led灯,关于灯的电流及电压参数,这里不作详细介绍,有兴趣的可以到网上

  • 自学Cortex-M3(3):外部中断0

    无论是哪款单片机应该都有对应的中断的功能,中断在嵌入式系统的地位毋庸置疑。lpc1768微处理器包括4个外部中断,分别是eint0、eint1、eint2、eint3对应的引脚分别是p2.10~p2.13,这几个引脚也可以作为通用io口使用。名个外部中断可以设置成低电平/高电平或上升沿/下降沿有效,它们还有一个功能就是可用于将处理器从睡眠、深度睡眠或掉电模式中唤醒。涉及到外部中断的寄存器主要有以下几个: 寄存器名称 描述 功能 默认值 extint 外部中断标志寄存器 设置或查看中断标志 0x00 extmode 外部中断模式寄存器 设置电平触发或边沿触发 0x00 extpolar 外部中断极性寄存器 设置为高/低电平或上升/下降沿触发 0x00 pinsel4 引脚功能选择寄存器 选择p2引脚的功能 0x00 因为实验选用中断方式而非查询方式来测试中断,因中p2.10口接有一个按键,所以就用这个按键来作个简单的中断实验,由于是选用的是下

  • μC/OSII中软件定时器的优缺点与改进

    得到及时执行,系统的实时性提高。 实验测试发现,在回调函数任务ostmr_taskcallback中,使用任务调度上锁与解锁比使用定时器上锁与解锁(即信号量的请求)执行速度快一些。毕竟回调函数任务的优先级很高(一般仅次于定时器扫描任务ostmr_task的优先级),所以使用任务调度锁定比定时器锁定要好一些。当然,还可以使用开关中断的方式对就绪表进行访问,可以根据实际情况选择使用哪种方式。 3 实验测试 本次实验使用软件开发环境iar 5.30,以基于cortexm3内核的路虎lpc1768开发板作为硬件实验平台[6],对实时操作系统μc/osii 2.86进行改进。 对改进后的操作系统进行测试,在主函数中创建一个启动任务,在启动任务中创建4个周期定时器(系统中“时间轮”数设为4),赋予不同优先级与定时值,每个定时器控制一个led的闪烁,启动这4个定时器。在启动函数中创建4个任务,每个任务也是控制一个led灯的闪烁(利用任务延时),之后启动任务挂起。利用μc/osii cspy插件观察各定时器的运行情况,如图2所示。 图2 软件定时器运行界面 经实验测试,系统运

  • LPC1768与AD7656带时标采样系统设计

         摘要:以微控制器LPC1768为核心控制AD7656的采样电路,实现了电力系统监测数据带上准确时间标记的设计方案。系统采用LPC1768片内资源SSP0控制AD7656进行采样,并使用片内资源RTC,以获得带有实时时间标示的采样数据...

  • 2010年恩智浦全球mbed设计挑战赛正式启动

    从今天开始,恩智浦诚邀全球工程师使用恩智浦mbed lpc1768原型板和mbed在线"云"编译器进行软硬件应用创新开发。 参赛要点: "设计大赛作品提交截止日期:2011年2月28日 "全球设计比赛优胜者将获得奖金总额1万美元 "参赛作品要求:提供详细的项目介绍、原理图、项目照片、源代码以及能证明设计价值的其他任何信息 "凡使用恩智浦mbed lpc1768 原型板设计的任何人均可参加,另外恩智浦和arm/mbed目前还有数千套mbed lpc1768开发工具正在免费派送 "circuit cellar评审委员会的项目评审依据包括:技术价值、原创性、实用性、成本效益、设计优化等 "获奖项目将通过网络公开发布。其中最引人注目的项目将在《集成电路设计和应用》和《电工和电子杂志》上全文刊登 积极评论: "恩智浦半导体微控制器事业部营销总监jan jaap bezemer表示:"对参赛者而言,今年的恩智浦mbed设计挑战赛就是要证明使用mbed快速原型工具进行开发是多么简单。我们期待大家使用lpc1768微控制器实现新一轮的设计突破。" 链接

  • IAR推出支持NXP超低功耗ARM Cortex-M3芯片开发套件

    iar systems推出支持nxp超低功耗arm cortex-m3 lpc1768芯片的开发套件。这个套件包括lpc1768开发板、iar embedded workbench for arm集成开发环境评估学习版、iar powerpac rtos评估版、iar visualstate状态机建模工具评估版,以及一个独立的iar j-link仿真器。此外,这个套件所带的丰富示例代码能帮助用户加快lpc1768项目开发进度。 开发板有丰富的外设:三轴加速计、温度传感器、外部传感器输入、sd/mmc卡插槽、以太网连接器、收发器、不同的usb接口、麦克风、耳机接口、 can总线连接器、2个uart db9连接器、jtag/swd 20针接口、etm v3 trace接口、外部供电接口、电位器、彩色液晶屏、led、2个按钮以及游戏杆。 lpc1768芯片最高可在100 mhz下运行,它集成了高带宽通信外围设备,如以太网、usb on-the-go/host/device、can总线,这些设备可以没有任何瓶颈地同时运行。此外,lpc1768芯片紧密集成了电源控制功能, 包括一个特制的w

  • ARM和恩智浦发布MBED 实现微控制器原型的快速建立

    年9月23日,arm公司和由飞利浦创建的独立半导体公司恩智浦今天在于波士顿召开的嵌入式系统大会(esc)上共同发布了mbed.org和mbed? 微控制器快速原型建立工具。随着32位微控制器市场的爆发性成长,对于这个新市场而言,能够采用并且利用现代微控制器技术已经成为一个重要的成功因素。为了将这个市场中的机遇最大化,arm开发了mbed,这是业界第一款用于对基于微控制器的系统进行快速、低风险原型建立的在线平台。与这款mbed同时发布的还有对恩智浦基于arm? cortex?-m3处理器的nxp lpc1768 mcu的硬件和软件支持,使得尖端的微控制器技术能够被广泛的用户所获得。 入门 新用户入门非常简单,可以接上一个mbed微控制器,前往mbed.org网页进行注册,下载和运行一个“hello world!”二进制代码,就像保存到一个usb闪存盘上一样简单,这一切可以在60秒内完成。编译第一个程序也只需花费60秒钟:打开基于浏览器的编译器,创建一个新的项目,点击‘compile’来建立和下载二进制代码。通过云计算的方式,该工具由网络浏览器在线提供,所以无需配置或安装,并且所有任务都可以

  • 业界性能最高的基于CortexTM-M3的微控制器

    。产品设计目标包括电子仪表、照明、工业网络、报警系统、白色家用和电机控制等广泛的应用。 eembc总裁markus levy表示:“这些经过认证的eembc测试结果有力证明了一个事实:微控制器的设计及其内存接口与处理器内核本身同等重要。此外,恩智浦将其eembc测试得分交付认证的目的,是为这些得分的可信性增添双保险。 所谓可信性,即这些得分是可重复的,并且是根据协会既定规则产生的。” 恩智浦竭力为客户提供更多32位微控制器的选择,为广受欢迎的lpc1700系列添加了两名新成员:lpc1768和lpc1758。两者分别采用lqfp100和lqfp80封装,将lpc1700系列的最大闪存大小扩展为512kb。 恩智浦半导体副总裁微控制器产品线总经理geoff lees:“我们的eembc测试结果确认了lpc1700系列是如今市场上速度最快、效能最高的cortex-m3微控制器。该系列已经开始量产,而且提供新的512 kb闪存设备,确保了恩智浦将继续向客户提供最齐全的32位微控制器选择。” 恩智浦lpc1700微控制器系列提供下列特性: * 最高带宽以太网 * u

  • 恩智浦交付业界性能最高的基于Cortex-M3的微控制器

    通信瓶颈。产品设计目标包括电子仪表、照明、工业网络、报警系统、白色家用和电机控制等广泛的应用。 eembc总裁markus levy表示:“这些经过认证的eembc测试结果有力证明了一个事实:微控制器的设计及其内存接口与处理器内核本身同等重要。此外,恩智浦将其eembc测试得分交付认证的目的,是为这些得分的可信性增添双保险。所谓可信性,即这些得分是可重复的,并且是根据协会既定规则产生的。” 恩智浦竭力为客户提供更多32位微控制器的选择,为广受欢迎的lpc1700系列添加了两名新成员:lpc1768和lpc1758。两者分别采用lqfp100和lqfp80封装,将lpc1700系列的最大闪存大小扩展为512kb。lpc1700系列现已批量出货,如需免费样片,请访问www.nxp.com/experience_mcuoptions/。 恩智浦半导体副总裁微控制器产品线总经理geoff lees:“我们的eembc测试结果确认了lpc1700系列是如今市场上速度最快、效能最高的cortex-m3微控制器。该系列已经开始量产,而且提供新的512 kb闪存设备,确保了恩智浦将继续向客户提供最

lpc1768替代型号

LPC1758 LP8501 LP8072 LP801A LP7510 LP4054 LP3987-33 LP3985 LP3981 LP3966

LPC2 LPC2031 LPC2101 LPC2102 LPC2103 LPC2104 LPC2104BBD lpc2105 LPC2105BBD LPC2106

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LTC3728LXCUH#TRPBF LM2596T-12 LM2940CS-12 L78L09ACUTR LF441CN LM2575S-3.3 LM7171BIMX LM2937IMP-5.0 LTC1778EGN LM317BD2TR4G

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