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  • 永嘉微电优势出货ht16c21RAM映射20×416×8LCD驱动控制器

    永嘉微电科技优势产品——高抗干扰LCD驱动IC系列(HT16C21、HT16C22、HT16C23、HT16C24)   产品型号:HT16C21           产品品牌:HOLTEK/合泰 产品年份:新年份          封装形式:NSOP16/SOP20/SOP24/SOP28     工程技术服务支持,价格具有优势! 概述 HT16C21 是一款存储器映射和多功能 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片显示模式有 80 点 (20×4) 或 128 点 (16×8)。HT16C21 的软件配置特性使得它 适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子 系统。HT16C21 通过双线双向 I2C 接口与大多数 微处理器 / 微控制器进行通信。 HT16C2X系列为I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驱动IC,此系列以先进设计技术降低IC耗电、提升抗杂讯及ESD防护能力。全系列包含HT16C22/HT16C22G、HT16C23/HT16C23G、HT16C24/HT16C24G等。HT16C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,HT16C23及HT16C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。 此系列內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V~5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。透过I2C介面及多項內置电路,HT16C2X系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。 特性 -工作电压:2.4 ~ 5.5V -内部 32kHz RC 振荡器 -Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8 -带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器 -I2C 接口 -两个可选 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz -多达 16×8 位 RAM 用来存储显示数据 -显示模式: 20×4 模式:20 SEGs 和 4 COMs 16×8 模式:16 SEGs 和 8 COMs -多种闪烁模式 -读 / 写地址自动增加 -内建 16 级 VLCD 电压调整电路 -低功耗 -提供 VLCD 引脚用来调整 LCD 工作电压 -采用硅栅极 CMOS 制造工艺 -封装类型:20/24/28 SOP, 16 NSOP 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! HT16C21适用于高抗噪声的小点数LCD应用 HT16C21是采用I2C接口的通用型LCD控制暨驱动器,可选用4 Common或8 Common的驱动模式,最多可显示128点;本产品采用低耗电设计、在3V工作时只有18uA耗电流。高整合性脚位设计:比竞争者封装脚数更少、可显示点数更多;与系统控制芯片的传输只需2根信号线、外挂零件少、可降低客户系统成本。 HT16C21内建有128Bit显示内存,可降低主控MCU的负担;工作电压宽广:2.4V~5.5V;提供2种图框扫瞄频率;内建调整电路可以指令设定16阶VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。更大可显示点数为4 COM x 20 SEG或8 COM x 16 SEG。 HT16C2x系列具备低耗电、高抗噪声及高ESD防护能力。全系列包含HT16C21、HT16C22/HT16C22G、HT16C23/HT16C23G、HT16C24/HT16C24G等。HT16C22已成功获得大陆、美国地区单相电表客户的认可及采用,HT16C23及HT16C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。 HT16C21适用于家电、民生消费品、工业仪表、水表、农网表、瓦斯表等之应用。HT16C21提供28/24/20SOP及16NSOP封装,依封装不同、点数略有差异,有关点数及封装的选用。 -------------------------------------------------------- 产品型号:HT16C22          产品品牌:HOLTEK/合泰 产品年份:新年份              封装形式:LQFP48/LQFP52 工程技术服务支持,价格具有优势! 概述 HT16C22/HT16C22G 是一款存储器映射和多功能 LCD 控制 / 驱动芯片。该系列芯片显示模式有 176 点 (44×4)。HT16C22/HT16C22G 软件配置特性使 得它适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子系统。HT16C22/HT16C22G 通过双线双向 I2C 接口与大多数微处理器 / 微控制器进行通信。 HT16C2X系列为I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驱动IC,此系列以先进设计技术降低IC耗电、提升抗杂讯及ESD防护能力。全系列包含HT16C22/HT16C22G、HT16C23/HT16C23G、HT16C24/HT16C24G等。HT16C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,HT16C23及HT16C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。 特性 -工作电压:2.4V ~ 5.5V -内部 32kHz RC 振荡器 -Bias:1/2 或 1/3;Duty:1/4 -带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器 -I2C接口 -两个可选 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz -多达 44×4 位 RAM 用来存储显示数据 -更大显示模式 44×4:44 SEGs 和 4 COMs -多种闪烁模式 -读 / 写地址自动增加 -内建 16 级 VLCD 电压调整电路 -低功耗 -提供 VLCD 引脚来调整 LCD 工作电压 -采用硅栅极 CMOS 制造工艺 -封装类型:48LQFP,52QFP 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! LCD驱动IC推出HT16C22新I2C接口系列 本公司专注于TN/STN LCD的中小尺寸应用,HT162X系列控制暨驱动IC已营销业界多年。2010年盛群更展开I2C标准接口系列的新产品开发,此系列包含HT16C22、HT16C23、HT16C24、HT16K23等。IC特性强调低功耗、高抗噪声及高系统ESD防护能力,以高整合度的脚位包装,提供客户更大的显示点数。HT16C22是首先开发完成的型号,HT16C23、HT16C24及HT16K23会陆续推出。 HT16C22内建显示内存及RC振荡电路;工作电压宽广:2.4V~5.5V;2种Bias分压:1/2 & 1/3;更大显示点数可支持4 Common x 44 Segment(52QFP)。提供2种图框扫瞄频率:80Hzor 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供16阶可由内建指令调整的VLCD电压。透过I2C接口及多项内置电路,HT16C22与系统控制芯片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客户系统成本。与其它同包装的产品,HT16C22提供更多的显示点数。 HT16C22适用于家电、车载、民生消费品、工业仪表等的LCD显示器的控制及驱动,高抗噪声及高ESD防护能力尤适合数字式LCD电表、水表、瓦斯表等。依包装不同尚有2种点数可选择:4 Common x 40 Segment(48 LQFP)及4 Common x 36 Segment(44QFP)。 -------------------------------------------------------- 产品型号:HT16C23              产品品牌:HOLTEK/合泰 产品年份:新年份                  封装形式:LQFP64/LQFP48   工程技术服务支持,价格具有优势! HT16C23/HT16C23G -- RAM Mapping 56*4 / 52*8LCD Driver Controller 概述 HT16C23/HT16C23G 是一款存储器映射和多功能 的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4COM) 或 416 点 (52 SEG × 8 COM)。HT16C23/HT16C23G 芯片的软件配置特 性使其适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和 显示子系统。HT16C23/HT16C23G 芯片可通过双 线双向 I2C 接口与大多数微处理器或微控制器进行通信。 HT16C2X系列为I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驱动IC,此系列以先进设计技术降低IC耗电、提升抗杂讯及ESD防护能力。全系列包含HT16C22/HT16C22G、HT16C23/HT16C23G、HT16C24/HT16C24G等。HT16C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,HT16C23及HT16C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。 此系列內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V~5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。透过I2C介面及多項內置电路,HT16C2X系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。 产品特性 -工作电压:2.4 ~ 5.5V -内部 32kHz RC 振荡器 -Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8 -带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器 -I2C 总线接口 -两种可选的 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz -多达 52×8 位的 RAM 用于存储显示数据 -显示模式: 56×4模式:56 SEG × 4 COM 56×4模式:56 SEG × 4 COM -多种闪烁模式 -读 / 写地址自动增加 -内建 16 级 VLCD 电压调整电路 -低功耗 -提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压 -采用硅栅极 CMOS 工艺制造 -封装类型:48LQFP,64LQFP 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! -------------------------------------------------------- 产品型号:HT16C24           产品品牌:HOLTEK/合泰 产品年份:新年份              封装形式:LQFP80/LQFP64   工程技术服务支持,价格具有优势! HT16C24/HT16C24G -- RAM Mapping 72*4 / 68*8 /60*16 LCD Driver Controller 概述 HT16C24/HT16C24G 是 一 款 存 储 器 映 射 和 多 功 能 LCD 控制驱动芯片。该芯片显示模式有 288 点 (72×4),544 点 (68×8) 或 960 点 (60×16 )。HT16C24/HT16C24G 的软件配置特性使得它适用 于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子系统。 HT16C24/HT16C24G 通过双线双向 I2C 接口与大 多数微处理器 / 微控制器进行通信。 HT16C2X系列为I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驱动IC,此系列以先进设计技术降低IC耗电、提升抗杂讯及ESD防护能力。全系列包含HT16C22/HT16C22G、HT16C23/HT16C23G、HT16C24/HT16C24G等。HT16C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,HT16C23及HT16C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。 此系列內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V~5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。透过I2C介面及多項內置电路,HT16C2X系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。 特性 -工作电压:2.4 ~ 5.5V -内部 32kHz RC 振荡器 -Bias:1/3、1/4 或 1/5;Duty:1/4、1/8 或 1/16 -带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器 -I2C接口 -两个可选 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz -多达 60×16 位 RAM 用来存储显示数据 -显示模式: 72×4模式:72 SEGs 和 4 COMs 68×8模式:68 SEGs 和 8 COMs 60×16模式:60 SEGs 和 16 COMs -多种闪烁模式 -读 / 写地址自动增加 -内建 16 级 LCD 工作电压调整电路 -低功耗 -提供 VLCD 引脚来调整 LCD 工作电压 -采用硅栅极 CMOS 制造工艺 -封装类型:64LQFP,80LQFP 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取!   本公司是一家集产品销售及代理、技术研发、工程服务为一体的IC设计销售公司。专营LCD,LED液晶显示驱动IC  成立于2000年,具有液晶显示行业长达15年以上经验。致力为客户创造产品价值,充分发挥产品的优势!上述介绍为产品简介,如需具体产品资料欢迎联系本公司联系人索取。 LCD液晶驱动显示主要型号为VK1024,VK1056,VK1072,HT1620,HT1621,HT1622,HT1622B,HT1623,HT1625,HT1626,HT16C21,HT16C22,HT16C23,HT16C24,HT16L21,HT16L23等。产品不断更新中! LED液晶显示驱动IC主要型号HT/VK/TM1635  HT/VK/TM1620B  HT/VK/TM1628  HT/VK/TM1668  HT/VK/TM1623 HT/VK/TM1637  HT/VK/TM1640  HT/VK/ TM1629  HT/VK/TM1624  HT/VK/TM1639 HT/VK/TM1626A等,产品不断更新中! 备注:产品应用领域包括各式(LCD,LED面板显示)家电、民生消费品、车载音响、医疗保健、运动机械、衡量器、工业仪表、LCD,LED显示模块、数码伴侣、电子秤、万年历、玩具、礼品等各类工业和民用电器产品上。VK16C2X系列高抗噪声及高ESD防护能力尤适合数字式LCD电表、水表、瓦斯表等。 LCD/LED/VFD液晶控制器及驱动器系列 芯片简介如下: 高抗噪LCD液晶控制器及驱动系列 HT16C21  2.4~5.5V  20seg*4com 16seg*8com                 偏压1/3 1/4   I2C接口 HT16C22  2.4~5.5V  44seg*4com                            偏压1/2 1/3   I2C接口 HT16C23  2.4~5.5V  56seg*4com 52seg*8com                 偏压1/3 1/4   I2C接口 HT16C24  2.4~5.5V  72seg*4com 68seg*8com 60seg*16com     偏压1/3 1/4 1/5  I2C口 HT16K23  2.4~5.5V  20seg*4com 16seg*8com Keyscan 20/16*1 偏压1/3 1/4   I2C接口 HT9B92   2.4~5.5V  36seg*4com                            偏压1/2 1/3   I2C接口 HT9B92G  2.4~5.5V  40seg*4com                            偏压1/2 1/3   I2C接口 HT9B95A  2.4~5.5V  35seg*8com                            偏压1/4       I2C接口 HT9B95B  2.4~5.5V  43seg*4com 39seg*8com                 偏压1/3 1/4   I2C接口 HT9B95C  2.4~5.5V  43seg*4com 39seg*8com                 偏压1/3 1/4   I2C接口   低电压LCD液晶控制器及驱动系列 HT16L21   1.8V~5.5V  32seg*4com    接口I2C,SPI 3-Wire    偏压1/2 1/3  44LQFP LED:8 HT16L23   1.8V~5.5V  52seg*4com 48*8 接口I2C,SPI 3-Wire  偏压1/3 1/4  64LQFP LED:8 HT16LK24   1.8V~5.5V  67seg*1com  67seg*2com  67seg*3com  67seg*4com  63seg*8com 接口I2C,SPI 3-Wire  偏压1/1 1/2 1/3 1/4  Keyscan:4*12   64/80LQFP  LED:12 (128 Step)   RAM映射LCD控制器和驱动器系列 VK1024B  2.4V~5.2V    6seg*4com                      偏压1/2 1/3  NS0P16 VK1056B  2.4V~5.2V    14seg*4com                         偏压1/2 1/3  SOP24 VK1056C  2.4V~5.2V    14seg*4com                         偏压1/2 1/3  SSOP24 VK1072B  2.4V~5.2V    18seg*4com                         偏压1/2 1/3  SOP28 VK1072C  2.4V~5.2V   18seg*4com                         偏压1/2 1/3  SOP28 HT1620   2.4V~3.3V  32seg*4com 32seg*3com 32seg*2com     偏压1/2 1/3  64LQFP HT1620G  2.4V~3.3V  32seg*4com 32seg*3com 32seg*2com     偏压1/2 1/3  Goid Bump HT1621   2.4V~5.2V  32seg*4com 32seg*3com 32seg*2com     偏压1/2 1/3  44LQFP 48SSOP/LQFP HT1621G  2.4V~5.2V  32seg*4com 32seg*3com 32seg*2com     偏压1/2 1/3  Goid Bump HT1622    2.7V~5.2V  32seg*8com                          偏压1/4  64QFP 44/48/52/64LQFP HT1622G   2.7V~5.2V  32seg*8com                          偏压1/4      Goid Bump HT16220   2.4V~5.2V  32seg*8com                          偏压1/4      64LQFP HT1623    2.7V~5.2V  48seg*8com                          偏压1/4      100LQFP/100QFP HT1625    2.7V~5.2V  64seg*8com                          偏压1/4      100LQFP/100QFP HT1626    2.7V~5.2V  48seg*16com                         偏压1/5      100LQFP/100QFP HT1647    2.7V~5.2V  64seg*16com                         偏压1/4 1/5  100LQFP/100QFP HT1647G   2.7V~5.2V  64seg*16com                         偏压1/4 1/5  Goid Bump HT1650    2.7V~5.2V  80seg*16com  64seg*32com            偏压1/5 1/6  128QFP (以上型号全部封装形式规格 均有现货)   内存映射的LED控制器及驱动器 HT1632C   4.5V~5.5V  32seg*8com 24seg*16com  4-Wire接口            48/52LQFP HT1635A   4.5V~5.5V  44seg*8com   4-Wire接口                       64LQFP HT1635B   4.5V~5.5V  44seg*8com   I2C接口                           64LQFP HT16K33   4.5V~5.5V  16seg*8com   I2C接口  Keyscan:13*3            28SOP HT16K33   4.5V~5.5V  12seg*8com   I2C接口  Keyscan:10*3            24SOP HT16K33   4.5V~5.5V  8seg*8com    I2C接口  Keyscan:8*3             20SOP (以上型号全部封装形式规格 均有现货) (所有型号全部封装均有现货,欢迎加Q查询 191 888 5898 许生)     LCD液晶显示驱动控制器              HT1620   HT1620G   HT1621   HT1621B   HT1621G   HT1622   HT1622G   HT1623  HT1625   HT1626    HT16C21   HT16C22   HT16C23   HT16C24  HT1620   HT16220  HT1647   HT1650   HT1660    HT1670   HT16K23   HT9B92   HT9B92G    HT9B95A    HT9B95B   HT9B95C   HT16LK24  HT16L21  HT16L23   HT1611C  HT1613C  HT1616C (全部封装、规格形式 均有海量现货!)   二:LED/VFD控制、驱动器 HT16506   HT16511   HT16512   HT16515   HT16514   HT16561 HT16562  HT16565  HT16566  HT16523  HT16525  HT1632C  HT16K33  HT16K33  HT16528-001  HT16528-002  HT16528-003 (全部封装、规格形式 均有海量现货!)       芯片主要应用领域如下:  -显示模块:电子秤、无线麦克风、录音笔、影音多媒体、小家电周边 -家电类:电风扇、电饭煲、玩具、冷气机、暖风机、空调扇、饮水机、抽油烟机、消毒柜、电热水器、面包机、豆浆机、咖啡壶、电冰箱、洗衣机控制器、空调控制板等。 -通讯类:来电显示电话、无绳电话、IC电话、投币电话、对讲机等 -玩具游戏类:无线遥控车、PS游戏机、跳舞毯、方向盘、手柄、电子枪、PS开机IC等。 -计算机周边:显示器控制、PC-MOUSE、单/双滚、遥控MOUSE、键盘、手写板等。 -智能卡类:IC卡煤气表、电能表、水表、IC读写器、IC卡门禁系统等。 -汽车及防盗类:机车防盗器、********器、汽车天线控制器、里程表、汽车日历等。 -医用保健类:电子针灸器、甩脂机、智能体温计、LCD显示血压计、跑步机、按摩器、按摩垫、按摩椅等。 -仪表类:电压表、瓦斯表、电池电压检测器、频率计、计数器、电度表、水位检测器等。 -其它类:充电器、照相机、电子万年钟、自动给皂机、路灯控制器、呼叫服务器等

    标签: 8LCD 16c c21 RAM 416 ht 16 21 微电 映射

    上传时间: 2020-01-09

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  • VK3604A/B小体积蓝牙音箱4键触摸触控检测芯片多种输出方式选择:锁存/直接输出

    产品型号:VK3604A 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 联 系 人:陈锐鸿 Q Q:361 888 5898 联系手机:188 2466 2436(信) 概述: VK3604/VK3604A具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的 集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的 发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR)  • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效 • 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出 • 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出 • 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效 • 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)  • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S • 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) ———————————————— 产品型号:VK3604B 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:TSSOP16 产品年份:新年份 联 系 人:陈锐鸿 1.概述 VK3604B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。   特点  • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR)  • 触摸输出响应时间:  工作模式 48mS 待机模式160mS • CMOS输出,低电平有效,支持多键  • 有效键最长输出16S • 无触摸4S自动校准  • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)  • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装 TSSOP16L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm) KPP841 标准触控IC-电池供电系列: VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯界面  最长回应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6 VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯界面   最长回应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6 VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6   通讯界面:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6  通讯界面:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装) 通讯界面:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装) 通讯界面:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装) 通讯界面:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V  VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 通讯界面:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V  VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出) 通讯界面:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V  VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6   通讯界面:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,内建稳压电路 MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰: VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出 待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6 VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6 VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6 VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出 低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8 VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2直接输出 低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8 VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8 VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8 VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8 VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积) VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   1对1直接输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出 触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积) 1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列 VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:1 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6 备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的应用 VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8 备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择 VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16 备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择 VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:6 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16 备注:1.  1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择 VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8 可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16 备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择  KPP841

    标签: 3604 输出 VK 体积 蓝牙音箱 检测 方式 芯片 触控 锁存

    上传时间: 2022-04-11

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  • 射频微波笔试题

    下面是北京和协航电科技有限公司的射频研发笔试题,答案是自己总结的,仅供参考1请简述锁相环的基本构成与工作原理,各主要部件的作用。2请说出产生线性调频信号的几种方法。3请简述AGC电路的基本工作原理。4请简述丙类放大器和线性放大器的主要区别。5请简述并联谐振电路的基本特性,画出阻抗曲线。6请用运放构建一个电压放大倍数为10的同向放大器。7请简述你对阻抗匹配的理解。8请简述低通滤波器的主要指标。9请简述线性稳压电离的基本工作原理。10请给出放大器绝对u4稳定的条件。相环由以下三个基本部件组成:鉴相器(PD)、环路滤波器(LPF)和压控振荡器(VCO)锁相环的工作原理:1,压控振荡器的输出经过采集并分频;2,和基准信号同时输入鉴相器:3,鉴相器通过比较上述两个信号的频率差,然后输出一个直流脉冲电压:4,控制vco,使它的频率改变;5,这样经过一个很短的时间,VcO的输出就会稳定于某一期望值。锁相环可用来实现输出和输入两个信号之间的相位同步。当没有基准(参考)输入信号时,环路滤波器的输出为零(或为某一固定值)。这时,压控振荡器按其固有频率fv进行自由振荡。当有频率为fr的参考信号输入时,Ur和Uv同时加到鉴相器进行鉴相。如果fr和fv相差不大,鉴相器对Ur和Uv进行鉴相的结果,输出一个与Ur和Uv的相位差成正比的误差电压Ud,再经过环路滤波器滤去Ld中的高频成分,输出一个控制电压Uc,Uc将使压控振荡器的频率fv(和相位)发生变化,朝着参考输入信号的频率靠拢,最后使fv=fr,环路锁定。环路一旦进入锁定状态后,压控振荡器的输出信号与环路的输入信号(参考信号)之间只有一个固定的稳态相位差,而没有频差存在。这时我们就称环路已被锁定。

    标签: 射频 微波

    上传时间: 2022-06-21

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  • IP交换技术协议与体系结构

    第1章 引 言产业界人士和观察家(甚至包括那些经过多年外层空间旅行刚刚返回这个世界的人)都已经很清楚,因特网( I n t e r n e t)发展所达到的地位和其所产生的现象都不同于本世纪或上世纪所提出的任何一种技术。 I n t e r n e t的延伸和影响范围、有关 I n t e r n e t 出版物、以及包括美国在线(A O L)、美国电报电话公司( AT & T)和微软公司等I n t e r n e t产业界的大量风险投资者,这一切都会使我们有一种纷繁迷乱的感觉。所有这些都是通过这样或那样的方式与 I n t e r n e t连接起来。I n t e r n e t也是Joe Sixpack和Fortune 1000这样的网站每天都关心、考虑和使用的唯一技术。或许I n t e r n e t是世界上少有的几个能够以相同的平等程度来对待每一个用户的实体组织之一。一个企业的首席执行官( C E O)如果想给公司提供更好的网络服务保证,他必须建立一个专用网络。而在I n t e r n e t中,每一个人对网络的访问都是平等的。I n t e r n e t的发展并没有损害到那些在过去 1 5 0年中所发展起来的其他技术。的确,电话技术是相当重要的,它可以使我们能够在双方不见面的情况下通过声音与线路另一端的人通话。同样,汽车也改变了我们的生活,汽车的出现能够使我们在一天之内跨越更大的距离,而这个距离要比任何其他动物多出一个数量级。电灯、无线电和电视都曾经是改善我们日常生活的十分重要的技术,扩展了我们在非睡眠状态的时间,向我们传播各种信息,使我们享受更多的娱乐。我们已经在很大程度上解决了生存问题。大多数人的饭桌上有足够的食品、有温暖的住所,并且都有一个工作场所,可以每天早出晚归地工作。我们也可以不必被动地接收各种电视节目,而可以轻松地使用遥控器选择欣赏自己喜爱的频道。I n t e r n e t除了有把事情变得更好的能力外,也可能会把事情搞得更糟。在好的一方面,I n t e r n e t能够使我们在世界范围同人们进行对等通信;使我们能够访问那些存储在数以百万计的网络计算机上的几乎无限的大量信息。一些功能强大的搜索引擎能够使我们更加简单和迅速地实现对有用、有意义的信息资源的定位。不同阶段的商务活动,包括从最初的偶然兴趣直到成熟的采购定单等,都可以在 I n t e r n e t上完成。甚至于许多人已经开始幻想在将来的某天,I n t e r n e t能使我们不再需要每天早起去上班了。人们可以靠在枕头上使用一台膝上型计算机(或许将来可能出现的任何先进的计算机)通过拨接 I n t e r n e t对所有的商务活动和某些消遣娱乐进行管理和维护。在不利的一方面,I n t e r n e t也可能使我们成为有电子怪癖的人,使我们缺乏与其他人进行直接交流的能力。人们仅有的非睡眠时间都将被耗费在计算机的荧光屏前,不停地键入I n t e r n e t地址(U R L)或指向其他的超级链接。最令人不安的是,由于“等待回应( W F R E,waiting for reply)”而浪费的时间是不可挽回的。 W F R E现象的出现是由于I n t e r n e t上太拥塞、太慢,以至于你的浏览器似乎进入了一个永久“等待回应”的状态。有时候它只是几秒钟的问题;另一些情况下可能是几分钟。你在 W F R E状态下盯着计算机荧光屏等待所花费的时间第一部分 概 述是相当大的,这些时间的总和可能会是一个令人吃惊的数字,其数量级或许是几个月甚至几年。我们所讨论的要点在于:1) Internet已经经历了巨大的增长过程,并且这种增长将会继续。2) 不论是居民用户或者是团体用户, I n t e r n e t都受到了同等的欢迎。对于后者, I n t e r n e t还意味着新的收入增长点。3) 一些实力很强并且有创造力的产业巨头正在致力于 I n t e r n e t的应用,以便为其企业自身及其消费者提供有利条件。无庸置疑,不论是偶尔对 I n t e r n e t的临时使用还是正式规范地应用I n t e r n e t,都将导致对I n t e r n e t更多的兴趣和广告宣传。与此同时,也将伴随着 I n t e r n e t应用和及其流量的成比例的增长。4) 目前I n t e r n e t的带宽和容量还是缺乏的,这导致了 I n t e r n e t上不稳定的响应时间和不可预知的性能。同时产生的问题是, I n t e r n e t是否有能力支持未来的、高带宽需求的、时延敏感的应用?或者说I n t e r n e t是否有能力支持居民对带宽容量的适度增长的需求?我们是如何进入了这样一个不稳定的状态呢?这个问题有若干答案,但其中没有一个是真正有权威性的解释,或许还有一些是可以根本不考虑的。首先, I n t e r n e t是其自身成功的一个受害者。每一天都有新的用户加入到 I n t e r n e t中,越来越多的人不停地使用浏览器通过一个We b站点搜寻他们所感兴趣的下一个 We b站点。由于访问 I n t e r n e t的价格仅是电话的市话费用附加一个适度的费率,因此并没有一个价格上的保护手段来防止某些浏览者对 I n t e r n e t资源的长时间占用。另一种资源的缺乏不一定是由于网络资源的不足引起的,而更大程度上是由于服务器的资源不足造成的。对某些服务器或服务器阵列来说,突发性的连接请求所引起的负荷和突发的频度可能大大超过了这些服务器的处理能力。这种突发的大量的连接请求一般发生在大量的客户试图同时访问同一个 We b服务器的时候。这个问题可以被认为是一个临时性的问题,因为服务器的供应商通常会不断地提供新型的内容服务器主机、负载平衡器、 We b缓存器等来使该问题得到缓解 。另一个问题是某些链路可能正好没有足够的带宽来支持业务所提供的流量负荷。这个问题的部分解决方案当然是增加更多的带宽;一些新的技术,如波分复用( W D M)技术,似乎可以为用户提供几乎无限的带宽。所有这些我们上述所讨论的问题都是造成 I n t e r n e t及I n t r a n e t(I n t r a n e t是I n t e r n e t在企业范围内的一个著名的复制品)性能极其不稳定的重要因素。在这些问题中,有很多都已经被研究清楚了;虽然其中有些诸如价格等问题是不可能在一夜之间得到解决的,但是我们至少已经知道解决方案是存在的,并且可以在不久的将来得到应用。然而,有关I n t e r n e t性能和基于I P协议进行网络互连的最基本问题,很大程度上还在于基本 I P路由转发处理过程和该功能的实现平台。

    标签: ip交换技术

    上传时间: 2022-07-27

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  • VIP专区-嵌入式/单片机编程源码精选合集系列(87)

    VIP专区-嵌入式/单片机编程源码精选合集系列(87)资源包含以下内容:1. 在nios II DE2开发板上开发的实时时钟.2. 绝对好用的M64-SD卡MP3程序.3. 实现各种算数逻辑运算 根据输入的指令不同.4. 温度测控完整开发档案。包括原理图.5. 好记星的控件,包括button,list,对文件操作.6. FPGA/CPLD VHDL语言实现SPI.7. RS232-光纤的CPLD调制解调源程序.8. 液晶显示.9. 嵌入式的简单测试程序.10. Sbc2410的原理图.11. 高质量的软件代码规范.12. 充电芯片的ORCAD原理图.13. 使用VerilogHDL语言实现硬件的开发模拟.14. 使用VerilogHDL语言实现硬件的开发模拟.15. 一个全的2410试验板的原理图核PCB图,可以直接用,适合想做开发板的新手.16. 三星公司流行的ARM芯片44b0的原理图和PCB;可以帮助有志于学习使用ARM的同事参考和使用.17. 基于51的多功能电子钟,多闹钟,温度测试.18. 2410的三星的3.5寸液晶驱动程序.19. 该程序采用C语言编写,是程序员编写菜单程序的通用典范..20. 水平直线挖掘的源程序.21. This program controls a BLDC motor in closed loop using PIC18Fxx31 devices. Hardware used is PICDE.22. 硬件I2C软件包.23. 应用matlabGUI工具设计了数据循环显示程序.24. avr祥例。 附原理图.25. NEXTCHIP的OSD开发工具,很好用的,支持256色,支持鼠标样式编辑,生成FNTFLT等格式的文件..26. 基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的120MHz高速A_D采集卡的设计.27. at91sama3 IAR 环境下开发的例子.28. 此软件是ARM的键盘驱动软件.29. 此软件是云台控制软件.30. *本程序四位数码管作倒计时.P0为位选,P1数码管.P3.5输出(低电平).P3.0,P3.1串口通讯..31. 单片机资料at89c2051英文板详细资料.32. 介绍一种如何用DSP和CPLD控制插补的文章.33. 最近搞的一个51开发板的原理图.34. 一种51下载线的原理图.35. 电子跑表 基于DVCC设计的电子跑表,是微机原理课程设计的题目,欢迎大家参考.36. I2C汇编程序,用于100KB/S的I2C器件运用..37. ek-stm32f开发板测试程序,LCD+LED+按键.38. ps2键盘的时序介绍和开发程序.39. 东芝机器人处理器代码,sh2有时间学习很好!.40. 时钟分频电路实现精讲(19 pages)——意法半导体.

    标签: 机械 工程图 识读

    上传时间: 2013-05-16

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  • 数字化IGBT逆变焊机的研究.rar

    随着焊接技术、控制技术以及计算机信息技术的发展,对于数字化焊机系统的研究已经成为热点,本文开展了对数字化IGBT逆变焊机控制系统的研究工作,设计了数字化逆变焊机的主电路和控制系统的硬件部分。 本文首先介绍了“数字化焊机”的概念,分析了数字化焊机较传统的焊机的优势,然后结合当前数字化焊机的国内外发展形势,针对数字信号处理技术的特点,阐明了进行本课题研究的必要性和研究内容。文章随后列出了整个数字化逆变焊机的设计思路和方案,简要介绍了数字信号处理器(DSP-Digital SignalProcessing)的特点,较为详细地解释了以DSP为核心的控制系统设计过程。根据弧焊电源控制的要求,选择了控制器的DSP型号。 逆变焊机的主电路采用输出功率较大的IGBT全桥式逆变结构(逆变频率20KHz),由输入整流滤波电路、逆变电路、中频变压器、输出整流电路和输出直流电抗器组成。文中简略介绍了主电路的设计要点及元件的选型和参数的计算,并对所设计的主电路进行了Matlab计算机仿真研究。 在控制系统的设计中,采用TI(美国德州仪器)公司的DSP(TMS320LF2407)芯片作为CPU,由于其速度快(40MHz)、精度高(16bits)等特点,为弧焊逆变器控制系统真正实现数字化提供了条件。在DSP最小系统、电压电流采样调理模块、保护模块、键盘与显示模块等主要模块的作用下对整个焊接电源进行了实时的闭环控制与焊接过程的实时监控。控制电路采用脉宽调制方式(PWM)进行输出控制,即:控制IGBT的导通时间来实现焊机输出功率与输出特性的控制。设计了专门的“分频电路”,DSP输出的控制脉冲经过“分频电路”分成两路后,再经IGBT专用驱动模块M57959L,进行功率放大后,触发IGBT。DSP对输出电流和电弧电压进行实时采样,采用离散的PI控制算法计算后,输出相应的控制量来实时调节IGBT驱动脉冲的脉宽,进而调制输出电流,达到控制焊机输出的目的。 经过实验,得到了相应的输出电压电流波形、PWM波形和IGBT门极驱动的实验波形,该控制系统基本符合逆变焊机的工作要求。 最后,在对本文做简要总结的基础上,对于本逆变焊机的进一步完善工作提出了建议,为数字化焊机控制系统今后更加深入的研究奠定了良好的基础。

    标签: IGBT 数字化 逆变

    上传时间: 2013-08-01

    上传用户:x4587

  • 新型数字射频功放系统的研究.rar

    本课题是应北京奔驰--戴姆勒克莱斯勒汽车制造有限公司的要求而研究的一种射频信号源。要求能产生并发射音乐调制的射频信号,用于其车载收音机的性能和接收效果的测试,能使收音机连续搜台,并且要分多个频段对其收音机的中波段进行逐台测试。因为以前的车载收音机都是通过电缆有线连接到其收音机上,但这样往往得不到实际效果,而且使用麻烦,所以在设计系统时选择使用无线射频(调幅)信号源,这样更容易让该公司方便使用,系统中还设计了很简洁的键盘和LCD交互界面,使工人操作时很容易上手。 在考虑系统方案的过程中,我们选择了少有人涉及的丁类放大器作为首选的放大电路,并使用单片机作为控制器。单片机已经是一种很成熟的微处理器,能很方便的产生数字音乐信号。 本论文的安排如下: 首先概述数字功率放大器和射频的发展及国内外发展情况。 第2章对论文的来源及整体方案做了简要的介绍。 第3章对单片机数字部分做了详细的论述,讲述了数字信号的产生原理,分频系数的确定,以及各个硬件的具体功能。 第4章将是本文的重点,论述了数字功率放大部分的数学原理,并详细介绍了数字功放的原理。现在,数字功率放大器虽然在射频领域少有具体应用,但数字世界的发展步伐将无法停止,这就要求对原有的传统意义上的放大电路进行改进,具有一定的创新意义。 第5章对滤波网络和输出匹配网络进行了深入的理论分析和研究,并将研究应用于实际,最终得到了比较满意的现场效果。 最后一章总结了在实际研究中遇到的问题和解决方法,并对本课题的发展做了总结。

    标签: 新型数字 射频功放

    上传时间: 2013-06-18

    上传用户:moonkoo7

  • 4040 CMOS 12级二进制计数、分频器

    The CD4020BC, CD4060BC are 14-stage ripple carrybinary counters, and the CD4040BC is a 12-sta

    标签: 4040 CMOS 二进制计 分频器

    上传时间: 2013-05-15

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  • 手把手教你学AVR单片机C程序设计实验程序

    目录 第1章 概述 1.1 采用C语言提高编制单片机应用程序的效率 1.2 C语言具有突出的优点 1.3 AvR单片机简介 1.4 AvR单片机的C编译器简介 第2章 学习AVR单片机C程序设计所用的软件及实验器材介绍 2.1 IAR Enlbedded Workbench IDE C语言编译器 2.2 AVR Studio集成开发环境 2.3 PonyProg2000下载软件及SL—ISP下载软件 2.4 AVR DEM0单片机综合实验板 2.5 AvR单片机JTAG仿真器 2.6 并口下载器 2.7 通用型多功能USB编程器 第3章 AvR单片机开发软件的安装及第一个入门程序 3.1 安装IAR for AVR 4.30集成开发环境 3.2 安装AVR Studio集成开发环境 3.3 安装PonyProg2000下载软件 3.4 安装SLISP下载软件 3.5 AvR单片机开发过程 3.6 第一个AVR入门程序 第4章 AVR单片机的主要特性及基本结构 4.1 ATMEGA16(L)单片机的产品特性 4.2 ATMEGA16(L)单片机的基本组成及引脚配置 4.3 AvR单片机的CPU内核 4.4 AvR的存储器 4.5 系统时钟及时钟选项 4.6 电源管理及睡眠模式 4.7 系统控制和复位 4.8 中断 第5章 C语言基础知识 5.1 C语言的标识符与关键字 5.2 数据类型 5.3 AVR单片机的数据存储空间 5.4 常量、变量及存储方式 5.5 数组 5.6 C语言的运算 5.7 流程控制 5.8 函数 5.9 指针 5.10 结构体 5.11 共用体 5.12 中断函数 第6章 ATMEGA16(L)的I/O端口使用 6.1 ATMEGAl6(L)的I/O端口 6.2 ATMEGAl6(L)中4组通用数字I/O端口的应用设置 6.3 ATMEGA16(L)的I/O端口使用注意事项 6.4 ATMEGAl6(L)PB口输出实验 6.5 8位数码管测试 6.6 独立式按键开关的使用 6.7 发光二极管的移动控制(跑马灯实验) 6.8 0~99数字的加减控制 6.9 4×4行列式按键开关的使用 第7章 ATMEGAl6(L)的中断系统使用 7.1 ATMEGA16(L)的中断系统 7.2 相关的中断控制寄存器 7.3 INT1外部中断实验 7.4 INTO/INTl中断计数实验 7.5 INTO/INTl中断嵌套实验 7.6 2路防盗报警器实验 7.7 低功耗睡眠模式下的按键中断 7.8 4×4行列式按键的睡眠模式中断唤醒设计 第8章 ATMEGAl6(L)驱动16×2点阵字符液晶模块 8.1 16×2点阵字符液晶显示器概述 8.2 液晶显示器的突出优点 8.3 16×2字符型液晶显示模块(LCM)特性 8.4 16×2字符型液晶显示模块(LCM)引脚及功能 8.5 16×2字符型液晶显示模块(LCM)的内部结构 8.6 液晶显示控制驱动集成电路HD44780特点 8.7 HD44780工作原理 8.8 LCD控制器指令 8.9 LCM工作时序 8.10 8位数据传送的ATMEGAl6(L)驱动16×2点阵字符液晶模块的子函数 8.11 8位数据传送的16×2 LCM演示程序1 8.12 8位数据传送的16×2 LCM演示程序2 8.13 4位数据传送的ATMEGA16(L)驱动16×2点阵字符液晶模块的子函数 8.14 4位数据传送的16×2 LCM演示程序 第9章 ATMEGA16(L)的定时/计数器 9.1 预分频器和多路选择器 9.2 8位定时/计时器T/C0 9.3 8位定时/计数器0的寄存器 9.4 16位定时/计数器T/C1 9.5 16位定时/计数器1的寄存器 9.6 8位定时/计数器T/C2 9.7 8位T/C2的寄存器 9.8 ICC6.31A C语言编译器安装 9.9 定时/计数器1的计时实验 9.10 定时/计数器0的中断实验 9.11 4位显示秒表实验 9.12 比较匹配中断及定时溢出中断的测试实验 9.13 PWM测试实验 9.14 0~5 V数字电压调整器 9.15 定时器(计数器)0的计数实验 9.16 定时/计数器1的输入捕获实验 ......

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  • 基于FPGA的I2C总线控制器的设计

    本文利用Verilog HDL语言在FPGA上实现IC总线的规范,又简要介绍了Quartus Ⅱ设计环境和设计方法,以及FPGA的设计流程。在此基础上,重点介绍了I

    标签: FPGA I2C 总线控制器

    上传时间: 2013-04-24

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