ADS7841的CS引脚接在单片机 ea引脚的哪里,以ARM系列LM3S1138单片机 ea引脚为例。

常用PIC系列8位单片机芯片引脚符号的功能
21:06:11&&&来源:互联网 &&
有关PIC&8位的产品性能和相应的引脚介绍后,认为对初学者而言还需了解各引脚符号的意义,才能进一步学习和使用它。笔者为此作相关的说明,以便和初学者共同提高。&   一、关于I/O口符号 PIC单片机封装引脚最少的是8引脚(如PIC12C5XX和PIC12C6XX),多的可达84引脚(如PIC17C76X),其中I/O(输入/输出)口线按PIC单片机产品型号不同,其口线数量也不相同。8脚封装的I/O口线是6根线,而84脚封装的I/O线多达66根线。这些口线符号分别按英文字母顺序排列编号,简称A口、B口、C口、D口、E口、F口……,每个口是8位的,但不一定占满8位。这些口在封装引脚图的标注上均在各口之前加有R符号。例如B口标注为RB0、RB1、RB2……RB7;E口为RE0、RE1……RE7;G口为RG1、RG2……;而对8脚封装的单片机共有6根I/O口线,其引脚图的标注与上略有不同而是GP0~GP5。上述的各口线都是可独立编程的双向I/O口线。&  二、引脚的复用功能和符号 单片机的信号引脚是单片机外特性的体现,在硬件上用户只能使用引脚,通过引脚的连接组建单片机系统。PIC&8位单片机系列和MCS-51系列单片机一样,其引脚除VDD、VSS为单一功能外,其余的信号引脚常是多个功能,即引脚的复用功能。常见的引脚符号和主要功能如下:&   1?MCLR/Vpp 清除(复位)输入/编程电压输入。其中MCLR为低电平时,对复位。该脚上的电压不能超过VDD,否则会进入测试方法。Vpp代表编程电压。&   2?OSC1/CLKIN 振荡器晶体/外部时钟输入端。&   3?OSC2/CLKOUT 振荡器晶体输出端,在晶体振荡方式接晶体,在RC方式输出OSC1频率的1/4信号CLKOUT。&   4?TOCK1&TMRO计数器输入端,如不用,为了减少功能应接地或接VDD。&   5?TICK1&TMR1时钟输入端。&   6?TIOSI &TMR1的振荡输入端。&   7?TIOSO&TMR1的振荡输出端。&   8?RD、WR、CS 分别代表并行口读信号、写信号和片选控制线。&   9?AN0~AN7 A/D转换的模拟量输入端。AN0、AN1……分别表示通道的个数。&   10?CCP 捕捉/比较/脉宽调制等功能端。CCP是Capture/Compare/PWM的缩写。有的PIC芯片内有两个CCP部件,其引脚用符号CCP1和CCP2表示。&   11?SCK/SCL 同步串行通信时钟输入端。&   12?TX/CK 异步通信发送端/SCI同步传输的时钟端。&   13?SDI/SDA SPI通信数据输入端。&   14?SD0 SPI通信数据输出端。&   15?RD0/PSP0~RD7/PSP7 D口,双向,亦可作为并行口。作并行口对TTL输入,作I/O口时为斯米特输入。&   以上是PIC&8位单片机系列封装引脚符号的说明,此外在阅读PIC&8位单片机有关资料时,常遇到一些字母符号和功能,也简介如下:&   1?OTP 一次性编程。OTP是One&Time&Program的缩写。&   2?RISC 简称精简指令集。RISC是Reduced&Instruction&Set&Computer的缩写。&   3?SSP 同步串行口。SSP是Synchronous&Serial&Port的缩写。&   4?SCI 串行通信接口。SCI是Serial&Communication&Interface的缩写。&   5?USART 全双工通用串行异步接收发送系统。USART是Universal&Serial&Aosynchronous&Receiver&Transmitter的缩写。&   6?UART 通用异步接收发送器。&   7?POR 上电复位功能。POR是Power&On&Reset的缩写。&   8?OST 振荡器起振定时器。OST是Oscillator&Start-up&Timer的缩写。&   9?PWRT 上电延时定时器。PWRT是Power-up&Timer的缩写。&   10?SFR 专用寄存器。SFR是Special&Function&Register的缩写。&   11?PWM 脉宽调制器。PWM是Pulse&Width&Modulation的缩写。&   12?MIPS 每秒可执行百万条指令。MIPS是Million&Instructions&Per&Second的缩写。&
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嵌入式单片机应用系统芯片的选择
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  1 系统硬件设计
  1.1 主机硬件系统结构
  1)电源电路 AT9lRM9200需要1.8 V和3.3 V电源,另外,大部分外围器件需要3.3 V电源,小部分外围器件还需要5 V电源。此处选用了Sipex公司生产的SPXlll7M3-3.3型低压差(LDO)稳压器和SPXlll7M3-1.8型低压差(LDO)稳压器进行DC-DC变换后为各个器件提供工作电压。
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  3)AT91RM9200处理器 ATglRM9200是Atmel公司基于ARM920T核的高性能、低功耗16/32位RISC微处理器,其最高主频为180 MHz,其双向、32位外部数据总线支持8、16、32位数据宽度,26位地址总线可以对最大64 MB空间寻址。是系统的工作和控制中心。
  4)存储器 存储器模块包括Flash存储器和SRAM存储器2部分。Flash存储器用于存放引导程序、嵌入式操作系统、用户应用程序及重要的数据等,即使掉电程序和数据都不会丢失。设计中采用Intel公司生产的28F640J3A,其存储容量为64 Mb(8 MB),工作电压为2.7~3.6 V,采用48引脚TSOP封装,16位数据宽度。
  SDRAM存储器是系统代码的运行场所,存放系统运行时的程序和数据,但掉电后该部分程序和数据会丢失。设计中使用2片数据宽度为16位的SDRAM并行运行作为1个32位数据宽度的SDRAM模块。
使用的SDRAM电路为Hynix公司的HY57V651620BTC,其工作电压为3.3 V,单片存储容量为4组x16 Mb,54引脚TSOP封装,兼容LVTTL电平接口,支持自动刷新和自刷新。
  5)网络端口 采用DAVICOM公司的DM9161作为以太网的物理层接口。通过这个接口可以控制和配置很多物理层设备,得到状态和错误信息,并且确定PHY设备的工作方式和功能。将DM9161的REF_CLK端接至50 MHz晶振的输出端;DM9161的TXD1,TXD2,TXEN,RXD1,BXD2端接至AT9lRM9200的ETXO,ETXI,ETXEN,ERXO,ERXI;DM9161的EXESEN,COL,PWRDWN端分别通过10 kΩ电阻接高电平,BGRESG,BGRES之间接6.8 kΩ电阻;将DM9161的RXEXDV,RXER,RESET,MDC,MDIO端接至AT9lRM9200的ECRS,ERXER,NRST,EMDIO均连接发光二极管,DM9161的TX+,TX-,RX+,EMDC,FDX,SPEED,LINKRX连接网络隔离变压器。
  1.2 从机硬件设计
  1)ATmega128单片机 ATMEL公司的AVR单片机是增强型RISC内载Flash的单片机,128 K字节的系统内可编程Flash(在写入过程中还具有读取能力,即RWW)、4 K字节的EEPROM、4 K字节的SRAM、53个通用I/O口线、32个通用工作寄存器、实时时钟RTC、4个灵活的具有比较模式和PWM功能的定时器/计数器(T/C)、2个USART、面向字节的两线接口TWI、8通道10位ADC(具有可选的可编程增益)、具有片内振荡器的可编程看门狗定时器、SPI串行端口、与IEEEll49.1规范兼容的JTAG测试接口,以及6种可以通过软件选择的省电模式。
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&8位的单片机学习时间也不算太长,这学期过半决定换换口味如是入手了周工的LM3S1138。被周工誉为ARM入门最适合最便宜的学习利器,买来也不贵199元到家。不知怎地花在这个上面的钱就是不心痛。用了还行,简单介绍下这款学习利器了。
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& 靓照法上来看看
强大的MCU内核32位ARM Cortex-M3内核(ARM v7M架构);兼容Thumb的Thumb-2指令集,提高代码密度25%以上;50MHz运行频率,1.25 DMIPS/MHz,加快35%以上;单周期乘法指令,2~12周期硬件除法指令;快速可嵌套中断,6~12个时钟周期;具有MPU保护设定访问规则;64KB单周期Flash, 16KB单周期SRAM;内置可编程的LDO输出2.25V~2.75V,步进50mV,为硬件系统节省一个电源稳压器;支持非对齐数据的访问,有效地压缩数据到内存;支持位操作,最大限度使用内存,并提供创新的外设控制;内置系统节拍定时器(SysTick),方便操作系统移植。 丰富的外设资源7组GPIO,具有多种工作模式:高阻抗输入、2/4/8mA推挽输出、开漏输出、弱上拉/弱下拉输出,等等;4个32位Timer,每个Timer都可拆分为2个独立的16位子定时器,具有定时、捕获、PWM、RTC等丰富功能;3路全双工UART,位速率高达3.125Mbps,16单元接收FIFO和发送FIFO,支持串行红外协议(IrDA SIR);2路I2C,支持100kbps标准模式、400kbps快速模式;2路SSI,兼容Freescale SPI、MICROWIRE、Texas Instruments串行通信协议,位速率高达25Mbps;6路16位PWM,通过CCP管脚输出,能产生速度高达25MHz的方波;3个模拟比较器8通道10位ADC,采样速率可达1M/s;内置看门狗定时器(WatchDog Timer),确保芯片可靠运行。 内嵌USB接口的下载仿真器仅需插入一根USB电缆就能实现“三合一”功能:5V供电、程序下载与在线仿真、UART串行通信;不再要求电脑具有串口或并口,无论台式机还是笔记本电脑,只要拥有USB 1.1或USB 2.0接口就能运用自如;除了能够下载仿真自身以外,开发板保留的JTAG接口还可以用来仿真其它LM3S系列开发板,适用于所有Stellaris系列ARM芯片;USB接口提供虚拟UART的功能,不需要额外的接口电路(如SP3232)。 简明的外围电路设计,调试时无需任何连线和跳线,操作极为方便5只LED指示灯;3只KEY;1只交流蜂鸣器,可演奏动听乐曲,如《梁祝》;两排插针引出全部GPIO资源,以及ADC0~ADC7、5V、3.3V、GND等;GPIO插针间距正好为2000mil(50.8mm),很容易插接在万用板或其它自制的电路板上,为教学实验提供了极大方便。在软件上采用“C语言+驱动库”的新概念开发模式   由于Luminary Micro官方免费提供了基于C语言(符合ANSI C标准)的驱动库软件包,并且源代码是公开的,因此用户完全可以摒弃晦涩难懂的汇编语言,也不需要掌握底层寄存器的操作细节,只要懂C语言就能轻松玩转LM3S系列ARM。这也使得32位ARM的入门门槛大大降低。以下是操作GPIO端口点亮LED的示例,非常简捷: SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA); // 第1步:使能GPIOA端口 GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_3); // 第2步:设置PA3为输出 GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_3 , 0x00); // 第3步:令PA3 = 0,点亮LED 从基础实验到课题设计GPIO实验:LED闪烁发光、GPIO中断、按键控制Timer实验:定时/计数、脉冲捕获、RTC时钟、PWM方波串行通信:UART、I2C、SSI(兼容SPI)模拟功能:模拟比较器信号检测,10位ADC数据采集RS-485通信实验大容量SD卡读写实验支持各类电机实验:直流电机、步进电机、三相电机,提供运动控制PID算法PWM语音播放:能够对声音信号采集、存储和播放片内温度传感器实验串行红外通信实验 开发软件IAR Embedded Workbench for ARM 4.42A或5.11(内嵌USB下载仿真器)Keil μVision3(无需U-LINK仿真器)支持μC/OS II操作系统(提供移植代码)提供《Stellaris外设驱动库》快速安装方法及C语言源代码
第一次搞32位机我的第一感受就是使用更加方便了,底层的东西不需要去记忆了,呵呵被人封装了直接用还是很爽的,只是自己的程序功底还没到家,搞高32位的开发还得花时间进一步学习一下程序思路的构架,当然是搞硬件的千万不要忘了底层的东西虽说无需去记忆了但是你不了解或者说没搞过8位的这也是不行的。
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