用JLINK V6 调试STM32的教程:针STM3210B-LK1评估板需要改动或设置的地方有3点:第一:STM3210B-LK1评估板的BOOT0及BOOT1跳线请跳到0位置. 第二:STM3210B-LK1评估板上的JTAG接口的第1,2脚请接上3.3V(手工飞线)。第三:JLINK 用SWD方式调试此款板子时,需要把板子上的R4,R5断开(因其板子上有STLINK II)否则调试不成功哟 一 设置仿真器类型----JLINK或JTRACE二 JLINK仿真器相关设置三 JTAG/SWD 两种方式的调试
上传时间: 2013-10-13
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实验板结合了单片机在线编程(烧写)功能及程序运行功能,使得用户一板在手便拥有了编程器和实验板两套设备。通过带锁按压开关方便地实现系统编程状态和程序运行状态之间的转换,马上能观察编程的运行结果,从而免去了单片机开发中必须的昂贵的硬件仿真器和专用编程器的开销。同时由于在线编程,不用频繁反复拔、插单片机,节省了时间,减少了损耗。同时本实验板,已经把下载电路完整的做在了电路板中,不再需要专用下载线,只需要普通并口线就可以下载单片机程序,这又为消费者节省了不少金钱。我们保证所设计的电路稳定,在实验过程中不需要插拔任何电线/跳线,单片机所有引脚资源可用,不存在保密的从处理器,下载过程方便快捷。另外,本实验板采用usb供电,用户只需要将普通usb延长线插入板子接口即可实验,保证实验过程不需要任何实验室中才能得到设备,学生完全可以在家中/寝室中完成全部实验。
上传时间: 2013-10-22
上传用户:windypsm
W-RXM2013基于高性能ASK无线超外差射频接收芯片 设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线接 收模块。 模块采用超高性价比ISM频段接收芯片设计 主要设定为315MHz-433MHz频段,标准传输速率下接 收灵敏度可达到-115dbm。并且具有行业内同类方案W-RXM2013 Micrel、SYNOXO、PTC等知名品牌的芯片所不具备的超强抗干扰能力。外围省去10.7M的中频 器件模块将芯片的使能脚引出,可作休眠唤醒控制,也可通过电阻跳线设置使能置高控制。 本公司推出该款模块力求解决客户开发产品过程中无线射频部分的成本压力,为客户提供 性能卓越价格优势突出的电子组件。模块接口采用金手指方式,方便生产及应用。天线输入部 分可以将接收天线焊接在模块上面,也可以通过接口转接至客户主机板上,应用非常灵活。 优势应用:机电控制板、电源控制板、高低温环境数据监测等复杂条件下 的控制指令的无线传输。 1.1 基本特性 λ ●省电模式下,低电流损耗 ●方便投入应用 ●高效的串行编程接口 ●工作温度范围:﹣40℃~+85℃ ●工作电压:2.4~ 5.5 Volts. ●有效频率:250-348Mhz, 400-464Mhz ●灵敏度高(-115dbm)、功耗低在3.5mA@315MHz应用下 ●待机电流小于1uA,系统唤醒时间5ms(RF Input Power=-60dbm)
上传时间: 2013-10-08
上传用户:dapangxie
工作原理 该装置电路原理见图1。由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由 IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较, 此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。IC4为报警延时电路,R14和C6组成延时电路,其时间约为1分钟。当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4的②脚变为低电平它与IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4的①脚变为高电平,VT2 导通,讯响器BL通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,IC3的⑦脚又恢复高电平输出,此时VD2截止。由于C6两端的电压不能突变, 故通过R14向 C6缓慢充电,当C6两端的电压高于其基准电压时,IC4的①脚才变为低电平,时间约为1分钟,即持续1分钟报警。
上传时间: 2013-12-19
上传用户:Breathe0125
Keil C51 V8 专业开发工具(PK51) PK51是为8051系列单片机所设计的开发工具,支持所有8051系列衍生产品,,支持带扩展存储器和扩展指令集(例如Dallas390/5240/400,Philips 51MX,Analog Devices MicroConverters)的新设备,以及支持很多公司的一流的设备和IP内核,比如Analog Devices, Atmel, Cypress Semiconductor, Dallas Semiconductor, Goal, Hynix, Infineon, Intel, NXP(founded by Philips), OKI, Silicon Labs,SMSC, STMicroeleectronics,Synopsis, TDK, Temic, Texas Instruments,Winbond等。 通过PK51专业级开发工具,可以轻松地了解8051的On-chip peripherals与及其它关键特性。 The PK51专业级开发工具包括… l μVision Ø 集成开发环境 Ø 调试器 Ø 软件模拟器 l Keil 8051扩展编译工具 Ø AX51宏汇编程序 Ø ANSI C编译工具 Ø LX51 连接器 Ø OHX51 Object-HEX 转换器 l Keil 8051编译工具 Ø A51宏汇编程序 Ø C51 ANSI C编译工具 Ø BL51 代码库连接器 Ø OHX51 Object-HEX 转换器 Ø OC51 集合目标转换器 l 目标调试器 Ø FlashMON51 目标监控器 Ø MON51目标监控器 Ø MON390 (Dallas 390)目标监控器 Ø MONADI (Analog Devices 812)目标监控器 Ø ISD51 在系统调试 l RTX51微实时内核 你应该考虑PK51开发工具包,如果你… l 需要用8051系列单片机来开发 l 需要开发 Dallas 390 或者 Philips 51MX代码 l 需要用C编写代码 l 需要一个软件模拟器或是没有硬件仿真器 l 需要在单芯片上基于小实时内核创建复杂的应用
上传时间: 2013-10-30
上传用户:yy_cn
在电网中,尤其是66kV以下的配电线路,有些是可不架设地线的,因此不可能安装OPGW。 在所有的电网中,唯有相线是必不可少的,为了满足电力监控或光纤联网的要求,与OPGW技术比较接近,在传统的相线结构中以合适的方法加入光纤单元,就成为光纤复合相线。
上传时间: 2014-01-10
上传用户:yangbo69
网上疯传的Excel BOM经典脚本,相信诸位PADS用户再熟悉不过了吧! 但是它还有缺点: 1.元件封装不能转换。(元件位号为R/C/L的0402/063/0805/1206封装自动转换统一的对应封装,以方便统计。) 2.元件参数转换。(电阻的转换0R时由0mR修正为0R,KR/MR修正为K/M。) 3.不能按元件的SMD属性来分类统计。 4.有些公司在制作PADS库元件时,已经为元件建立了Part ID。导出BOM时需要元件的Part ID属性。 5.不能导出元件坐标。(本人改进导出元件几何中心坐标,以便贴片生产之用。) 6.不能导出跳线。 7.不能支持WPS。 8.不能自定义导出元件的Part ID属性。 9.不能自定义位号之间连接符号。 10.导出BOM特殊字符乱码,比如常见的±/µ/Ω等。(PADS9.5在中文状态下导出BOM就不会乱码, 暂时还没有更好的解决办法,不过可以在Excel中替换解决。) 11.加载与运行脚本步骤繁冗;运行速度比较慢。(本人改进的代码速度绝对不会比之前的慢。)
上传时间: 2015-01-01
上传用户:rolypoly152
C++完美演绎 经典算法 如 /* 头文件:my_Include.h */ #include <stdio.h> /* 展开C语言的内建函数指令 */ #define PI 3.1415926 /* 宏常量,在稍后章节再详解 */ #define circle(radius) (PI*radius*radius) /* 宏函数,圆的面积 */ /* 将比较数值大小的函数写在自编include文件内 */ int show_big_or_small (int a,int b,int c) { int tmp if (a>b) { tmp = a a = b b = tmp } if (b>c) { tmp = b b = c c = tmp } if (a>b) { tmp = a a = b b = tmp } printf("由小至大排序之后的结果:%d %d %d\n", a, b, c) } 程序执行结果: 由小至大排序之后的结果:1 2 3 可将内建函数的include文件展开在自编的include文件中 圆圈的面积是=201.0619264
标签: my_Include include define 3.141
上传时间: 2014-01-17
上传用户:epson850
current version V0.2 功能:在LCD液晶屏上显示相关信息,可以从16个按键上接受信息。 代码改为在Bank0-RAM执行,免去做实验时的来回修改Boot1与Boot0的跳线, 修改之处:修改mem_b.scf(原为mem_bb.scf)中的81xx xxxx为 80xx xxxx, 修改连接ADS项目的连接选项中的Entry Point为 0x80000000 ZLGARM SmartARM2200 实验程序LCM_Disp修改版本 加入了4×4键盘驱动(ZLG7290)
上传时间: 2014-01-02
上传用户:cc1015285075
数字运算,判断一个数是否接近素数 A Niven number is a number such that the sum of its digits divides itself. For example, 111 is a Niven number because the sum of its digits is 3, which divides 111. We can also specify a number in another base b, and a number in base b is a Niven number if the sum of its digits divides its value. Given b (2 <= b <= 10) and a number in base b, determine whether it is a Niven number or not. Input Each line of input contains the base b, followed by a string of digits representing a positive integer in that base. There are no leading zeroes. The input is terminated by a line consisting of 0 alone. Output For each case, print "yes" on a line if the given number is a Niven number, and "no" otherwise. Sample Input 10 111 2 110 10 123 6 1000 8 2314 0 Sample Output yes yes no yes no
上传时间: 2015-05-21
上传用户:daguda