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系统总体方案
如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥...
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那为什么寄存器的速度会比内存快? Mike Ash写了一篇很好的解释,非常通俗地回答了这个问题,有助于加深对硬件的理解。 ...
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很多初学者,甚至是混了好几年的老手,都在抱怨,电子这行怎么竞争这么大啊? 颓废,这完全在抹杀自己的激情,没了激情,搞电子,完全就是在浪费生命。其实,竞争真的大吗??对比一下,难道做...
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上次写了篇笔记,记录了一下DM8168 nandflash的启动失败信息。
我在里面分析了一下,然后
分析了一句:不过这三种情况停止的地方是固定的,是电源原因的可能性不是太大。...
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LED等的闪烁,P1口的0~7与LED相连,
当置位0的时候LED通过限流电阻后导通
限流电阻用的是排阻560R,560欧姆,5V,3~10mA的电流,计算得出R值
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1、单片机IO口上电后默认是高电平。(P1、P2、P3口内部上拉,若P0口未接上拉电阻的话,默认是高阻态)2、单片机工作频率=晶振频率/12,即使用12MHz的晶振,...
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我是一名大四的学生 ,所做的毕业设计是微机的继电保护,选取一种保护主保护(例如过电压过电流保护),整定完毕后,进行仿真。输入信号为电压互感器,电流互感器,经过信号采集后,送到A/D...
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作为想学MSP430单片机的初学者,或者,你是刚转到电子硬件嵌入式开发,如果你的电子基础课程已经完成,想尽快掌握MSP430单片机,又纠结...
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C8051F的每个I/O口引脚都可以被配置为推挽或漏极开路输出。同时引入了数字交叉开关,允许将内部数字系统资源映射到P0、P1、P2和P3 的端口引脚。通过设置交叉开关寄存器可将片...
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1、单片机晶振不起振原因分析
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?
(1) PCB板布线错误;
(2...
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在单片机系统中动态扫描显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一。其接口电路是把所有显示器的8个笔划段a-h同名端连在一起,而每一个...
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推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件,开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于...
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在初学51单片机的时候,总是伴随很多有关与晶振的问题,其实晶振就是如同人的心脏,是血液的是脉搏,把单片机的晶振问题搞明白了,51单片机的其他问题迎刃而解。
一,为什么51单片机爱...
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一般在51端口(P1、P2、P3)某位用作输入时,必须先向对应的锁存器写入1,使FET截止。也有特殊的情况存在。所谓IO口内部与电源相连的上拉电阻而非一常规线性电阻,实质上,该电阻...
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1.TTL电平: 输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V
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学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。 第一步:数字...
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早期的51单片机,驱动能力很低。P1、P2和P3口只能驱动3个LSTTL输入端,P0口可驱动8个。如果想要驱动更多的器件,就要用到“总线驱动芯片”。经常用的...
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对于一个电子工程师来说,在单片机的电路设计中电磁干扰不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。对电磁干扰的设计本文主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面...
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学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。 ...
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1.C 语言和汇编语言在开发单片机时各有哪些优缺点? 答:汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码 的一种语言。其主要优点是占用资...