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p87lpc767中文资料

  • 基于单片机的智能充电器设计

    出脚,便可用mod输出的脉冲信号控制三极管的导通和关闭,从而改变充电电流的大小。24 v电源是充电电路的外部输入电源,可用来提供充电电流。gb+连接到充电电路的电池正极,其电压就是充电电池的电压,当电池电压没有达到设定电压时,充电电路将以恒流方式对其进行充电。当电池电压达到设定充电电压后,充电电压保持恒定不变,而充电电流逐渐减少,进入相应的恒压充电阶段。 图4所示是该充电器的主控电路。图4中的ccs,dcs,vs-bat分别是用于采集电池充电电流,放电电流,充电电压的端口,它们经过滤波放大后和p87lpc767的ad转换脚相连接,并经过转换判断电池的充放电状态后,可对电池的充放电作出相应的控制,这些判断和控制都是由软件来完成的。主要是通过采集充电电路中的led1~led3等三个输出口的电平高低,并根据它们的高低电平状态组合控制电池的充电状态。smbc和smbd是p87lpc767和智能电池之间虚拟的异步串行通讯总线的时钟线和数据线,p87lpc767的内部定时器2可提供模拟异步串行通讯总线的控制时钟。e-chg是充电控制使能端口,可在满足充电条件并设定充电方式后置其为高电平,以启动充电电路对电池的充电

  • 多种串行接口技术在LED大屏幕显示系统中应用

    彩光艳夺目,美观大方,显示信息量大、寿命长、耗电量小、重量轻,且易于操作、安装和维护等特点,在显示行业中独树一帜。led显示屏尽管已被广泛使用,但存在系统复杂,成本较高等缺点,不利于推广使用。为此,我们利用philips公司51lpc系列的新型单片机p87lpc676采用多种串行接口技术组成前级驱动电路,使线路板结构简单。pc用于后级的在线修改和控制显示内容,该系统可广泛用于商场、车站、码头及其他公共场合。 1 系统总体结构组成 如图1所示,系统的组成电路由以下4部分组成:led显示屏、以p87lpc767单片机为核心的驱动电路、pc机与单片机的通信电路和由24c16器件组成的i2c总线接口电路。为了节约井口,本系统采用了以下3种串行方式传递数据。 1.1 i2c串行总线接口 p87lpc767的i2c总线符合标准的i2c总线规范,总线工作的时钟信号可由p87lpc767自动产生,但数据却是以位的方式发送和接受的,因此他的控制软件较为复杂,但却更为灵活。本系统p87lpc767的i2c总线上接24c16存储器,就构成了一个i2c系统,解决了大屏幕显示屏显示汉字所需大量数据信

  • 太阳能电源低压钠灯智能控制器的设计

    摘要:设计一种采用低功耗单片机p87lpc767 作为控制回路核心,低压钠灯为负载的太阳能电源智能控制器。系统在p87lpc767 单片机的控制下,能将太阳能电池方阵转换的直流电进行有效存储和合理使用,具有环保节能的双重效果。实现了充放电过程的自动控制功能,防短路、防过载、防反接、充满和过放自动关断、恢复等保护功能,以及具有充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示等功能。最后结合实验证明了该智能控制器系统运行稳定可靠。 近年来再生能源技术广受重视,而太阳能发电由于有先进的电力电子技术辅助, 已成为极具潜力的再生能源之一。低压钠灯(lps)作为光效最高和光衰较小的光源,是道路照明光源的最佳选择,与太阳能光伏系统结合应用,节能效果更显著。当前市场上已有各种各样的针对不同类型负载的太阳能电源智能控制器产品,但目前采用高(低)压钠灯为负载而设计的控制器很少,本文为了区别于其他太阳能电源控制器,采用低压钠灯作为负载。太阳能强度受各种因素(季节、地点、气候等)的影响而不能维持常量,导致太阳能综合利用系统受日照、温度、使用负载变化等条件影响比较大,使系统非线性较强,加大系统的控制难度。为了实现电源和

  • 24V/5A太阳能控制器电路设计

    摘要:介绍了太阳能电池的基本原理和伏安特性,提供了一套24v/5 a太阳能控制器的电路。该电路将太阳能电池阵列与蓄电池直接耦合,采用低功耗的单片机p87lpc767 作为控制电路的核心,实时测量蓄电池的端电压,通过脉宽调制控制太阳能电池阵列的充电电压,并通过功率管控制蓄电池与负载的通断,实现对蓄电池的放电保护。 0 引言 能源是人类社会存在和发展的重要物质基础。目前的世界能源以煤炭、石油和天然气等化石能源为主体。而化石能源是不可再生的资源,并且在生产和消费过程中产生大量污染物,破坏生态环境。 通过太阳能电池将资源无限、清洁干净的太阳辐射能转化为电能的太阳能光伏发电,是新能源和可再生能源家族中的重要成员之一。 1 太阳能电池的基本原理及伏安特性 当物体受到光照时,物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流,这种现象称为光生伏打效应。该效应在液态和固态物质中都会发生。但只有在固体中,尤其是在半导体中,才会有较高的转换效率。 太阳能电池是一种利用光生伏打效应把光能转换为电能的器件,当太阳光照射到半导体p-n结时,就会在p-n 结两边产生电压,使p-n 结短路,从而产

  • 智能型剩余电流保护器电磁兼容设计

    引 言 电磁兼容(emc)是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400 v以下),必须满足。emc国家标准gb/t17626.5—1999要求,取得3c认证,才能投入电网运行。图1为用p87lpc767单片机设计的智能型剩余电流保护器系统框图,在电路设计、软件设计、pcb板设计等方面同步考虑其电磁兼容设计。剩余电流保护器是一种低压电器设备,内部没有大功率的高频电路,电磁辐射微弱,它产生的电磁骚扰对其他设备影响很小,这方面不是电磁兼容设计的重点。剩余电流保护器电磁兼容设计的重点是其在受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力,也即抗干扰能力。剩余电流保护器受到的干扰主要来自电网本身,主要有线路突然断路或雷电瞬变过压引起的单极性浪涌(冲击),以及由于闪电、接地故障或切换电感性设备而引起的信号参数产生瞬时扰动,这两方面是电磁兼容设计的重点,也是设计的难点。下文从多个方面介绍该智能型剩余电流保护器的电磁兼容设计方法。 1 单片机系统的抗干扰设计 该剩余电流保护器采用p87lpc767单片机

  • P87LPC767单片机及其在微功耗智能定位器中的应用

    1 P87LPC767的引脚排列及主要特性

    P87LPC767是PHILIPS半导体公司推出的OTP系列单片机,它采用20脚封装,可提供高速和低速的晶振和RC振荡方式,也可以通过软件编程选择时钟。该单片...

  • P87LPC767

    P87LPC767引脚图2.7~6.0V数码功能操作范围;4KB EPROM代码存储;128字节RAM数据存储;32字节的用户代码EPROM允许设备系列化,存储的设置参数等, 2个16位计数器/定时器;1个定时器,可配置切换端口输出后,定时器溢出;2个模拟比较器;全双工UART;PC通信端口;8个键盘中断输入,加上2个额外的外部中断输入;4个中断优先级别;看门狗定时器具有单独片上振荡器,无需外部元件;看门狗超时,从8个值中选择;有源低复位;片上上电复位,允许具有无外部复位元件的操作;振荡器失效检测;看门狗定时器有1个单独全片上振荡器,允许履行1个振荡器失效检测功能;可编程端口输出配置选项:可选择施密特触发端口输入;15个I/O引脚限度;达到18个输入/输出引脚,利用片上振荡器和复位选项;串行的EPROM编程,可以简单地在电路生产编码;2个EPROM的安全位防止读敏感应用程序;闲置和掉电降低功耗模式;改进从电源关闭模式唤醒,标准掉电电流为1μA;20引脚SO封装

  • 求助电路

    我只知道这个philips公司的p87lpc764:20只引脚,自带振汤器、复位电路、i2c总线、比较器、看门狗、 键盘中断、低功耗运行等。除电源脚外其它引脚全都是io口。p87lpc767:除有764功能外还带有4路8位的ad转换器。p87lpc768:除有p87lpc767的全部功能外还带有4通道10位脉宽调制器(pwm)。p87lpc769:除有p87lpc768的全部功能外还带有两路8位数/模转换功能。如有其它问题请与我联系:e-mail:g_yong@yxag.gov.cn

  • P87LPC767的仿真问题

    p87lpc767的仿真问题我用的仿真器是tks-764b,设定内部复位,6m板上晶振。仿真时要把板上的晶振(晶振插在仿真头上)和电容去掉才能进入调试环境,程序仿真运行正常,可是烧了片子上到板上却不能运行,请版主或者哪位知道怎么回事的指导一下,谢谢!

  • P87LPC767的另一个问题?

    p87lpc767的另一个问题?能不能同时接打印机和触摸屏,谢谢

  • 高手推荐I2C总线的,dip封装的10位以上的a/d转换器

    多个p87lpc767能用一个晶振吗?谢谢我用的是i2c总线,大约有三个87lpc767,不知能不能用一个晶振,怎么连线?连线

  • P87LPC767为什么对晶振没要求,就能从掉电模式轻易换醒??

    p87lpc767为什么对晶振没要求,就能从掉电模式轻易换醒??带ad的pic单片机在ad转换时,如果以掉电的方式进行,往往很容易就醒不了,,,,,,可philips的单片机也有从掉电模式换醒的功能啊??怎么没听说有醒不了的事情??也没听说他们对晶体有很严格的要求啊??

p87lpc767替代型号

P87LPC764FN(D) P87LPC764FN P87LPC764FD P87LPC764BN(D) P87LPC764BN P87LPC764BDH P87LPC764BD P87LPC764 P87LPC762FN(D) P87LPC762FN

P87LPC767BD P87LPC767BN P87LPC767BN(D) P87LPC767FD P87LPC767FN P87LPC767FN(D) P87LPC768 P87LPC768BN P87LPC768FN P87LPC769

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PESD12VS1UB P80C31BH1 PCA9548APWR PESD5V0L5UY PRSB6.8C-LF-T75 PS2801-4-F3-A PCA9556PW PHD3055E PAM3102-AST26R1 P2103HVG

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