当前位置:维库电子市场网>IC>p89c58 更新时间:2024-04-19 18:17:08

p89c58供应商优质现货

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p89c58中文资料

  • MCS-51单片机与无线调制器的综合应用

    调度中心,由于其系统由一个基准站和多个用户台组成,基准站与用户台之间的联系,即由基准站计算出的各种校正值发送到用户台,上边这一切都需要用到数据链来完成数据的传输。其中,数据链由调制解调器和电台组成。在无线数据传输系统中,调制解调器足一个关键部分,调制解调器(modem)是将数据进行编码和调制,然后输入到电台发射出去,用户台将其接收下来,并将数据解调后,送入gps接收机进行改正。本文介绍了单片机控制modem的原理和方法。 1 系统组成 本系统主要由单片机和调制解调器组成,单片机选用p89c58,其作为控制电路的主要部分,对k224芯片进行控制,并完成各个芯片的初始化工作,同时还有对数据进行交织纠错编码的功能。单片机与k224接口的连接如图1所示。 整个系统分为两个部分,一部分为主呼结构,另一部分为应答结构。图1只给出了主呼部分。工作时,先上电复位,由p89c58对k224进行初始化设置,并对其自身的串行口进行初始化。 整个系统的工作过程为:从gps接收机接收下来数据后,经过rs 232接口电路(即由max232构成的电平转换电路),变为ttl电平,送至p89c58的rxd

  • 基于ARM的嵌入式RIFD读写器设计

    该射频卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号,射频卡的数据解调部分从接收到的射频脉冲中解调出数据并送到控制逻辑,控制逻辑接受指令完成存储、发送数据或其他操作。 2. 硬件选型 在整个系统中,rfid 收发模块的功能是当接收到来自射频卡的载波信号时,对该信号进行解调和解码,并且将信息进行编码和调制后发送到射频卡中,要实现上述功能就需要一款内部封装有发送调制器和接收调制器的射频芯片,选用了射频芯片 s6700。s6700 芯片的时序是通过控制产生的,因此选用了单片机p89c58,利用它的 i/o 口进行控制。因为系统中使用的射频卡是疏耦合 ic卡,所以它与 s6700 芯片之间的协议标准采用了 iso 15693,c 语言进行编程。 3.rfid 收发模块硬件电路设计 rfid 收发模块的主芯片是 ti 公司的射频芯片 s6700,该芯片的通信接口主要使用三条线:sclock、din 和 dout。除了通信线外,还有一条 m_err 线,用来表征通信是否正常;应用电路如图2 所示: 图 2 rfid 收发模块硬件电路 s6700 的 s

  • 新型CAN智能电动执行器的设计

    来操纵风门、挡板、阀门等调节机构,以实现自动控制。近年来,随着微电子技术和控制技术的迅速发展,电动执行器也获得了快速发展,特别是国外一些生产厂商在这几年中相继推出了常规的、带现场总线通信协议的智能电动执行器,而can智能电动执行器就是最有发展潜力的一种。 本文介绍的can智能电动执行器采用无刷直流电机控制,控制精度高,实现了数字化的阀位检测,可提高阀位测量的精度和可靠性,能取代现行普遍采用的电位器和差动变压器模拟测量方法。 控制电路的硬件设计 整个电路主要由五个部分组成:单片机p89c58为主的主机部分,由sja1000、82c250、光电隔离电路等组成的can总线控制及接口部分,由无刷直流电机专用控制芯片mc33035组成的电机控制部分,阀门位置检测部分和lcd液晶显示部分。 1 can总线及接口部分 can总线控制及接口如图2所示,主要包括独立can通信控制器sja1000、can总线收发器82c250和高速光电耦合器6n137。 单片机p89c58首先对sja1000进行初始化,控制sja1000实现数据的通信任务。sja

  • 一种无线电台自动控制系统设计

    电话号码。 2.2 自动控制装置软件设计 无线通信部分主要是设计蓝牙部分的发送和接收,无线通信主要包括微波通信和卫星通信。微波是一种无线电波,它传送的距离一般只有几十千米。但微波的频带很宽,通信容量很大。微波通信每隔几十千米要建一个微波中继站。卫星通信是利用通信卫星作为中继站在地面上两个或多个地球站之间或移动体之间建立微波通信联系。图2给出了发送方的无线接收通信部分流程图。 主程序的c语言设计如下: 3 结语 给出了基于蓝牙装置自动控制无线电台的整个设计和实现过程,通过p89c58单片机和cmx5683及蓝牙装置实现了对无线电台的自动控制,应用在出租车上大大解放了司机的双手。整个系统设计结构简单,运行稳定可靠,有效拓展了无线电台的使用性能,同时可以应用在所有无线电台中,使用前景广阔。 来源:阴雨

  • Mifare系列射频卡读写器的研制

    器不同,发卡器往往处于被动地位,不主动读写进入射频能量范围内的射频卡,必须接收pc机的命令才操作,即必须联机才能工作;而读卡器往往可以脱离pc管理机工作。读卡器是主动操作的,只要有非接触式ic卡进入读卡器天线射频能量范围,读卡器便可读写卡中相关指定扇区的数据。 图1 典型射频卡应用系统组成框图 发卡器与读卡器在硬件设计上大同小异,都是由单片机控制专用读写芯片(mf rc500),再加上一些必要的外围器件组成。图2为读卡器硬件系统组成。读卡器用p89c58bp单片机作主控制器;mf rc500射频芯片作为单片机与射频卡通讯的中介;74hc595作显示驱动器驱动led数码显示器,ps/2总线作为通用编码键盘接口,键盘与led显示器作为人机交互接口;at24c256串行e2prom作数据存储器;ds1302串行时钟芯片作硬件实时时钟;max232或max485作串口信号转换;ds1232作看门狗定时器;q9012三极管作提示报警信号驱动,有卡进入并读卡成功指示灯闪一下,喇叭叫一声。mifare射频卡进入距离射频天线100mm内,读卡器就可以读到卡中的

  • 请问有没有p89c238bmbp的pdf资料?在nxp上都搜索不到。。。

    该芯片是很早期的flash 51芯片,功能和p89c58差不多但是介于p89c51rxx系列和p89c58系列之间,如果没有用到pca、pwm等功能,用p89c58就可以。目前这系列的最新版本是p89v51rc2(32k flash),p89v51rd2(64k flash)。这是我印象中的记忆,大体如此,不一定很准确。抱歉,我也没有资料。

  • 全彩控制-PWM

    差不多够的。显示和键盘可考虑用8279来实现,led指示和报警用p1口控制,flashrom和8279的片选用p2口的高端地址,你的flashrom不知有多大,可以考虑用大容量的单片机如p89c58(32k),具体全彩控制器怎么样,你是很清楚的。

  • 用P89C58做仿真器?

    有哪位大侠用p89c58单片机做过仿真器吗?此款单片机与sst89c58有哪些区别吗?请大侠指点了。

  • 推荐一个LPC900系列的单片机

    推荐一个lpc900系列的单片机我们是做考勤机,收费机的,以前都用51系列的单片机,比如w78e54,w78e58不知道lpc900系列有合适的吗?不知道lpc900系列单片机与p89c58单片机有什么关系啊?他们都是philips公司的吧?lpc900到底具体代表什么含义啊

  • 请教仿真机仿真正常HEX文件写入单片机后程序不运行运行

    请教仿真机仿真正常hex文件写入单片机后程序不运行运行p89c58用11.0592m的晶振调节电容采用20pf

p89c58替代型号

P89C54X2FN P89C54X2BN p89c54x2ba P89C54x2 P89C52X2BN P89C52X2BBD P89C52X2BA P89C52X2 P89C52 P89C51X2BN

P89C58BA P89C58BP P89C58UBP P89C58X2 P89C58X2FA P89C58X2FN p89c60x2 P89C60X2BA P89C60X2BP P89C61

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