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C8051F020与80C51单片机的异同点 总被引:2,自引:0,他引:2
C8051F020是美国Cygnal公司推出的高速、高性能单片机中的代表产品,是完全集成的混合信号系统级芯片(SoC),具有功能全面、应用广泛、性价比高等优点.它具有与8051兼容的CIP-51微控制器内核,指令系统完全相同,熟悉MCS-51系列单片机的工程技术人员可以很容易地掌握C8051F.但两者的内部资源存在较大的差异,不能将8051的程序完全照搬的应用于C8051F单片机中,必须经过一定的处理.介绍了C8051F020单片机与80C51在硬件结构及软件编程时的异同之处,并结合简单例子予以说明. 相似文献
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高速高性能C8051F005单片机及其在称重配料系统中的应用 总被引:4,自引:1,他引:3
通过单片机应用于称重配料系统中存在的缺陷,引入了美国Cygnal公司新近在国内推出的C8051F005单片机,并对该单片机的功能和特点进行了应用性探讨,提出了在称重配料系统中采用C8051F005单片机的可行性方案,通过比较显示:该方案具有更高的性价比。 相似文献
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基于LabVIEW和C8051F350的纺丝张力监控系统 总被引:1,自引:1,他引:0
针对纺纱、假捻加工过程中丝线张力不稳定而影响产品质量的问题,对基于LabVIEW和C8051F350单片机的纺丝在线张力监控系统进行了研究。系统运用全新虚拟仪器开发平台LabVIEW作为上位机,结合嵌入式混合信号微处理芯片C8051F350单片机测量系统,对纺丝张力进行监控。实验表明,该监控系统可使张力的数据采集和处理变得更加简单、方便,可节省大量的人力、物力资源。 相似文献
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介绍了C8051F021单片机和RA8835液晶控制器的主要功能和特点,给出了一种基于单片机和液晶控制器架构的液晶显示系统设计方案,同时给出了基于C8051F021和RA8835的工程设计实例。 相似文献
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关键词:本文主要简单介绍了某自跟踪雷接收子系统内部所要求的工作控制关系、流程,及其C8051F040单片机在本控制方案中的使用情况,对其性能指标进行了简单的分析. 相似文献
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微型无刷直流电机的无位置传感器控制 总被引:1,自引:0,他引:1
针对微型无刷直流电机无位置传感器控制的特点,充分利用C8051F单片机硬件资源,设计了以C8051F330芯片为核心的控制系统,给出了相应外围硬件电路和软件设计说明。此控制系统结构简单,运行可靠,调速性能良好,非常适合微型无刷直流电机的调速控制。 相似文献
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无绝缘移频自动闭塞系统中采集系统设计 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍一种基于C8051F020单片机及CPLD芯片EPM3256ATC144-10实现的多种信号采集系统,其主要功能是对ZPW-2000R型移频自动闭塞系统中各种频率信号及交流模拟量、数字量进行采集处理,并与上位机进行数据通信。系统以单片机为核心,利用C8051F020内部ADC完成交流模拟信号的采集,通过两片CPLD实现高精度频率采集和数字信号采集;所有的数据运算处理均由单片机完成,再通过CAN总线等传送至上位机。该系统利用简单的电路设计及较低的成本,很好地满足了实际应用和生产需要;系统中所需控制时序及地址译码等电路均由CPLD产生,所有处理结果均存入RAM。CPU可随时从RAM读取数据,并传送至上位机,为数据的实时性采集和处理提供了有力保证。 相似文献
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本文采用集成式锁相环(Phase-Locked Loop,PLL)ADF5355 实现一款超宽带、小尺寸、低成本的频率源,锁相环利用单片机 C8051F340 控制。首先锁相环芯片 ADF5355 可以实现 54 MHz~13600 MHz 的频率输出,可以满足较大频率范围固定点频源的要求;另外,选择的锁相环芯片 ADF5355 和单片机 C8051F340,再加一个稳压器芯片就可以实现低成本频率源的设计; 通过合理的空间布局,可以实现小尺寸频率源的设计,具有较大的工程应用价值。 相似文献
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利用C8051F064单片机实现数据采集与存储系统,它体积小,重量轻,性价比较高.介绍了单片机和其它相关器件的使用方法.说明了数字交叉开关、DMA控制器和ADC转换器的软件配置方法.分析了ADC转换器单端模式下对电压信号的采集过程和DMA控制器对外部存储器写入数据的过程.对数据采集的时间间隔进行了分析.数据采集与存储系统采样频率可以达到1Ms/s,并有16位A/D采样分辨率.介绍了如何利用两个相同系统级联的方法获得2Ms/s的采样频率. 相似文献
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基于C8051F060的微型生化分析仪高速数据采集系统 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了一种基于C8051F060单片机的微型生化分析仪高速数据采集系统.系统在CPLD产生的时序逻辑驱动下,以C8051F060单片机为控制核心,利用单片机片内集成的16位分辨率的A/D对CCD视频信号进行精确数据采集.为了加快数据存储速度,采用了DMA存储技术,使采样频率提高到300 kHz,满足了微型生化分析仪对高速采样的需求.实践检验表明,系统具有测试速度快、精度高、运行稳定、抗干扰能力强和成本低等特点. 相似文献
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