这一节,介绍如何配置引脚上产生中断来检测引脚上的高低电平变化。单片机的任何一个IO口,都可以作为中断引脚,所以,LPC1114一共有41个外部中断引脚。可以设置为低电平引发中断、高电平引发中断、上升沿引发中断、下
1. 安装JLINK V8驱动这里我们选用稳定版的驱动程序:408。安装好驱动以后,再把JLINK V8插到电脑USB口。安装成功的话,会在电脑“设备管理器”看到JLINK V8,如下图所示:2. 配置KEIL将JLINK V8一端与单片机目标板连
智能电能表作为智能电网的重要组成部分,其技术标准也在不断地发展之中,使得相应的芯片技术也在日益提高。以市场需求量最大的单相智能电能表为例,其技术发展主要表现在以
配置完时钟,如何验证时钟的配置准确性呢?LPC1114带有CLKOUT引脚,此引脚专门用来输出时钟,用示波器观察此引脚,即可看到时钟的频率。1.硬件配置CLKOUT引脚位于LPC111X和LPC11CXX单片机的P0.1脚,如下图所示:2.软
LPC1114单片机的NVIC中断函数,有开中断、关中断、设置优先级、挂起等操作函数。这些函数位于core_cm0.h文件里面。比如开中断的函数如下:/**\\briefEnableExternalInterruptThefunctionenablesadevice-specificinter
在程序下载起始地址,范围,RAM的地址,范围,堆栈的配置有两种方法。其实本质是一样的。方法1:在EWARM中利用编译化境配置,如下图方法2:修改stm32f10x_flash.icf文件(其实就是方法1)define symbol __ICFEDIT_intv
我们以LQFP48封装为例进行介绍。从图中引脚上的描述可以看出,它的几乎每一个引脚上都复用了若干个功能。例如,第9脚:PIO1_8/CT16B1_CAP0,代表,第9脚既可以作为通用的输入输出引脚P1.8,也可以作为16位定时器1的捕
LPC1114一共有42个GPIO,分为4个端口,P0、P1、P2口都是12位的宽度,引脚从Px.0~Px.11,P3口是6位的宽度,引脚从P3.0~P3.5。每个GPIO都可以通过软件设置为输入或输出引脚,读取引脚的电平,就需要把引脚设置为输入引
网上看到了一些关于1788 SDRAM的调试代码,基本上都一样,本人在调试1788 SDRAM过程中,遇到了一些大麻烦,本人使用的的SDRAM芯片为MT48LC16M162. 本人遇到的问题如下:1:1788芯片硬件仿真初期,调试
lpc1114可以自动ISP下载程序。因为它在出厂前,片内被固化了bootloader程序,片引出了boot引脚。bootloader用来引导单片机是执行下载程序的任务,还是执行片内已有的程序。这个判断就是依靠外部的boot引脚高低电平决
LPC1114内部有一个逐次逼近型ADC模块,总的来说有如下特征:8个模拟信号输入通道,可以开1个通道测电压,也可以8个通道全开测电压,软件控制模式下,只能开1个通道,硬件扫描模式下,可以开多个通道输入电压范围0~VD
LPC1114的自动波特率检测功能,可以用于你能想到的任何应用方面。广泛应用于支持AT命令的产品。自动波特率检测,需要串口给单片机发送一个字节,该字节的bit1和bit0必须是01或11。例如,发送0x01、0x11、0x51、0x03、
这一节,介绍如何利用读取RIS寄存器检测引脚上的高低电平变化。新建一个工程,结构如下图所示:在main.c文件中,输入以下代码:#include “LPC11XX.H”#define LED1_ON LPC_GPIO1->DATA &= ~(1
Actel公司宣布特为其IGLOO系列现场可编程门阵列(FPGA)而优化ARMCortex-M1处理器核,成功协助系统设计人员大大延长其手持及便携式设计的电池寿命。业界最低功耗FPGA系列与专为FPGA应用而设计并广泛流行的工业标准32位
凭借uC/OSⅡ灵活的任务间通信的能力,采用消息邮箱Mbox从数据生成任务中将打印数据传送给打印任务。在不同任务中,将暂时不需要工作的任务挂起,而将需要工作的任务恢复运行,圆满地实现了三维打印的快速、精确控制。
ARM公司从成立以来,一直以知识产权(IP,Intelligence Property)提供者的身份出售知识产权,在32位RISC CPU开发领域中不断取得突破,其设计的微处理器结构已经从v3发展到现在的v7。ARMv7架构是在AR