本文通过基于ATmega162介绍了他的特点和在温度检测中的应用实例,ATmega162具有其他AVR系列大部分产品的功能,又具有独特技术,配置全、功能强、可靠性高、速度高、抗干扰性好、低功耗、高性价比、硬件结构简单、软件设计灵活、适用面广、价格低廉等优点,具有一定的实用价值,在实际开发中将会发挥越来越大的作用。
STM32的八种I/O口的用法:(1)GPIO_Mode_AIN模拟输入(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING浮空输入(3)GPIO_Mode_IPD下拉输入(4)GPIO_Mode_IPU上拉输入(5)GPIO_Mode_Out_OD开漏输出(6)GPIO_Mode_Out_PP推挽输出(7)G
首先介绍下寄存器,一共有6个寄存器分别是:1、TRIS寄存器:设置数字引脚输入还是输出;置1配置输入(默认);清0配置输出,和51相反。2、LAT寄存器:写端口值3、PORT寄存器:读端口值4、CLR寄存器:清05、SET寄存器
用友善之臂的板子已经有一段时间了.对于存储系统和I/O空间的认识也渐渐淡忘了,原因是在做其他开发时,一直用着自带的启动代码,从不关心板子的储存空间配置.最近在做网卡驱动,突然间就不知道网卡的地址是什么了,于是花
1 大部分端口是能够承受+5V电压的,但是也有一些是不能的。2 具体哪些能够承受+5V电压,要参考相应的数据手册,以STM32F103xC 系列的来看,参考数据手册 这里的FT就表示能承受+5V电压 PS:在今天的实际使用中,我的S
//单片机I/O口的使用//★★★★★★★★★单片机I/O口的使用★★★★★★★★★★★\\\\ //单片机型号:PIC16F877A //功能描述:让RC0口灯闪烁#include //包含单片机内部资源预定义 __CONFIG(0XF73A); //芯片配置字
1.PORTA 总共有6个位(RA0~RA5),PORTA端口模块有3个特殊的寄存器:端口数据寄存器PORTA,端口方向控制寄存器TRISA,A/D转换控制寄存器ADCIN1;PORTA端口各引脚的所复合的功能相同,各引脚的内部结构也不一致。对三个
#include int main(void){int i = 0,j = 0;DDRD = 0xff;//设置PD口方向为输出while(1){PORTD = 0b11100110;//设置PD口数据for(j = 0;j
首先,用到了定时器2的溢出中断,用于控制灯的闪烁。在这部分程序的设计中,遇到的困难是当灯一旦闪烁起来,就无法控制其它的内容了。后来明白是由于中断服务程序太长,没等执行完计数器就计满了,然后就一直的在执行
1.锁存器加引脚的典型结构51单片机的I/O端口都有内部总线实现操作控制。P0-P3四个I/O口都可以做普通I/O口,因此,要求具有输出锁存功能。内部总线有事分时操作,因此每个I/O端口都有相应的锁存器。然而I/O端口又是外
用pic16的时候设计端口操作时,一般也就涉及一个trisx和portx寄存器,trisx用来设置端口方向,portx用来写数据和读取数据,开始玩pic18的时候发现端口操作的时候多了一个latx寄存器,而它偏偏又和portx这么像,刚开始
一、文件I/O 概述: (1)文本文件 (2)电子表格文件 (3)二进制文件 (4)数据记录文件 (5)波形文件 二、文件操作 (1)打开/创建一个文件; (2)读写文件; (3)关闭文件; (4)文件的移动/重命名
现如今工业界,电子控制就是输入与输出的控制,输入电压和输出电压从来就不等于电源电压。
1 引言 虚拟仪器系统的硬件平台由i/o接口设备和计算机构成(如图1所示),i/o接口设备是对外获取信号的通道,为了能使计算机能够对i/o接口设备有效地进行控制,就要考虑系统中i/o接口设备的驱动问
上月底,Intel推出了其用于四核笔记本的第八代Core i 处理器,但是该处理器沿用的是Kaby Lake 架构,而非传言中的Coffee Lake架构。现在,第一批采用Coffee Lake 的芯片终于以高端台式机芯片的身份登场,成为Intel新一代的台式机处理器王者。
三星电子(Samsung Electronics)旗舰机种Galaxy S6系列风光上市不到2个月,销售还未赶上预期就已陷入尴尬局面,因为Google近日宣布Android M将强化microSD卡功能,首度舍
摘要Keystone I系列芯片(C6670,C6671,C6672,C6674,C6678, TCI6614)的以太网子系统可以划分为三个功能实体:内部Switch(SGMII Serdes/SGMII/EMAC/CPSW),PA(包加速器),SA(安全加速器)。该子系统因为包含的子模