摘要:PCA9532是一个I2C接口的设备,可以用于IO的扩展和LED的亮度调节。它内部集成了振荡器,可以输出2路用户可编程的PWM波,周期从6.58ms到1.69S。16路的输出,可以设置成输出高低电平以及PWM波输出。 做为从设备,他的8位地址的高四位固定为1100,最低位为数据的方向位,剩下的3位有硬件连线确定他的地址。PCA9532共有10个寄存器来配置他的输出状态。其中INPUT0 INPUT1在管脚配置成普通IO时候用于读入IO脚的状态。PSC0 PWM0 PSC1 PWM1用于设置两路PWM波的周期和占空比。LS0~LS3用于选择每个管脚的功能,包括通用LED OFF、LED ON、
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摘要:EEPROM是一种非易失性存储器,主要用于存储相对少量的数据,如存储一些系统的配置信息。通过系统的EEPROM控制模块可以轻松的进行EERPOM的存储控制。 要正确使用EPPROM需要配置掉电寄存器EEPWRDWN确定EEPROM的工作模式,配置EEPROM时钟分频器寄存器,使EPPROM工作在375KHZ。下面对EPPROM的读和写数据进行介绍。 EEPROM存储器的访问有三种操作方式:读、写、擦除/编程。对EPPROM中写数据分成两个单独的操作:写和擦除/编程。第一步写操作并不是真正把数据写入EPPROM的存储介质中,而只是更新被称作“页寄存器”的临时数据寄存器。只有执行下一步”擦除/编程
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摘要:A/D转换器的功能是将模拟输入信号采样得到可以提供计算机进行处理的数字信号。LPC1788的ADC是一个12位的逐次逼近型模数转换器,有8个复用的输入管脚,它的时钟使用PCLK分频得到。开发板的A/D输入模块电路图如下 要使用ADC转换,也要配置PCONP寄存器,配置ADC的时钟以及管脚和中断等。A/D转换控制寄存器AD0CR用来设置ADC的通道,时钟分频,工作模式和启动A/D转换的方式。开发板使用的是AIN2即A/D转换通道2,管脚为P0[25]。根据之前的文章,配置了系统的PCLK位60M,所以设置时钟分频5分频,将ADC的时钟设置成12M,而ADC完成一次转换需要31个时钟,所以A...
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摘要:看门狗定时器的用途是在微控制器进入错误状态后的一段合理时间内将其复位。看门狗被是能后,如果用户没有在预先设定的时间内喂狗,那么会产生一个看门狗事件。 看门狗定时器的寄存器有看门狗定时器常数计数器WDTC,每当在喂狗寄存器WDFEED中写入喂狗序列,WDTC中的值就会被写入看门狗定时计数器WDTV,WDTV中的值在看门狗时钟的驱动下递减。我们可以通过设置看门狗定时器报警中断寄存器WDWARNINT寄存器,当WDWARNINT中的值和WDTV中的值匹配时,可以形成中断。最重要的还有看门狗模式寄存器WDMOD,它控制着看门狗的使能,复位,更新模式以及超时标识和中断标志。此外还有一个看门狗定时器窗口寄
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摘要:这两天在学习窗口式看门狗模块,之前一直调试的很happy,今天早上突然就进入不了调试模式,而且无法擦除Flash,无法下载程序。郁闷了半天,以为是Keil软件和Ulink出了问题,在另外个电脑上重载,问题依旧。准备用ISP进行尝试,使用FlashMagic软件,进行读取芯片的ID,一直报警autobaud错误,进他提示的网页看下也没有什么有用的信息。 仔细看了数据手册,在Flash存储器章节看到如下信息。引导加载器(boot loader)控制芯片复位后的初始化操作,并提供对Flash存储器进行编程的工具。包括ISP,通过引导加载器软件和UART0串口片上Flash存储器进行编程或在编程。IA
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摘要:实时时钟是一组用于测量时间的计数器,如果使用电池供电,在系统掉电以后它也可以正常运行以记录系统的时间。LPC1788时钟采用内部的32K振荡器输出1HZ的时钟信号做为RTC的时钟源。 RTC的寄存器比较简单,主要有时钟计数器寄存器包括秒SEC 分MIN 小时HOUR 日期(月)DOM 星期DOW 日期(年)DOY 月MONTH 年YEAR, 这些寄存器为R/W 可以从中读出具体的时间信息。其中的秒计数由1HZ时钟驱动。报警寄存器组中的值将和时间计数器寄存器中的值比较,如果所有为屏蔽的报警寄存器都与他们对应的时间计数器相匹配,那么将产生一次中断。报警屏蔽在报警屏蔽寄存器AMR中设置。中断设置在中
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摘要:PWM即脉宽调制,可用于输出一定占空比的方波。LPC1788有两个PWM,每个PWM可以由6路的输出,PWM1~PWM6。下面介绍使用PWM0.1输出PWM波。 1,PWM使用公共的PCLK,因此要配置系统时钟和外设时钟。之前的文章中有具体的时钟配置过程。 2,使能PWM模块。配置外设功率配置寄存器PCONP,使能PWM0的时钟控制位。 3,PWM0.1的输出管脚和P1_2管脚复用,因此要配置IOCON_P1_02寄存器,将其设置成PWM0.1的输出。 4,设置PWM的脉冲宽度,基本的原理就是比较PWM定时器计数器TC和匹配寄存器MR中的值,如果匹配我们可以通过匹配控制寄存器MCR选择操作,如
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摘要:要使用LPC1788的外部中断,要进行两部分的操作。由于外部中断的管脚采用I/O复用的形式,显然我们首先要对管脚进行配置,使其工作在外部中断输入的模式。其次,我们需要配置中断相关的寄存器包括中断使能以及中断的触发方式等。 由于我们使用的是外部中断0,查阅数据手册,其GPIO管脚为P2_10,为此我们设置IOCON_P2_10寄存器的FUNC字段,设置成001即为EINT0模式。 配置完引脚后,还需要继续配置具体的中断功能。我们需要打开中断使能,设置ISER相应位;还要配置中断的触发方式如电平触发和边沿触发,相关寄存器为EXTMODE和EXTPOLAR;中断触发以后会将外部中断标志寄存器EXT.
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摘要:在Keil uVision4中新建一个基于NXP1788的工程后,会提示添加启动汇编代码startup_LPC177x_8x.S。该文件进行从汇编到C语言运行环境的初始化工作。[cpp];/***************************************************************************** ; * @file: startup_LPC177x_8x.s ; * @purpose: CMSIS Cortex-M3 Core Device Startup File ; * for the NXP LPC177x_8x Device Series
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摘要:一 位域的形式有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几 个不同的区域, 并说明每个区域的位数。每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。 这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。注:因编译平台的不同,数据类型的长度也可能有异,以下int代表16Bit型。1、位域的定义和位域变量的说明位域定义与结构定义相仿,其形式为:struct 位域结构名{ 位域列
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摘要:预备课:深刻理解大端模式与小端模式的概念。大端模式(Big_endian):字数据的高字节存储在低地址中,而字数据的低字节存放在高地址中。小端模式(Little_endian):字数据的高字节存储在高地址中,而字数据的低字节存放在低地址中。例:0x12345678在内存中的存储为例:大端模式内存布局:| 0x78 | 0x56|0x34 | 0x12 |--------------->高地址小端模式内存布局:| 0x12 | 0x34 | 0x56 | 0x78 |--------------->高地址但我们如何判别当前系统为大端模式还是小端模式呢?方法1:INT32U i = 0
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摘要:又是毕业的时候,找工作的大潮终究如期而至。很多人问我对于找工作还缺什么技能,能不能提供一个方向性的建议。这些人当中,不乏毕业的、象牙塔当中待毕业的。大学其实就像一条流水线,每年接纳新的“原材料”,同时每年又向外输出新的“成品”或“半成品”,而这些“成品”或“半成品”学校是不会对你投保的,所以,我们得为自己找对门路。对于找工作,我也是菜鸟,只是经历过,故以自己的经历希望给大家一个建设性的意见。1、不管你要从事什么行业,一定得感兴趣喜欢。如果从事一份不喜欢的行业,即使薪资待遇全面领先,工作不开心迟早会引发弊端的。2、确定自己的优势。相信很多人都曾看过面试“葵花宝典”,如何脱颖而出成为很多人孜孜不倦
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摘要:如何测试处理器的硬件错误中断是否有效或者使处理器强制进入硬件错误中断呢?其实处理器发生硬件错误中断的原因同时是因为往非法地址写值而造成的,比如堆栈溢出或数组溢出进入硬件错误中断都是往非法地址写值造成的。记住: 硬件错误中断通常并不是处理器外设配置出错造成的,可不要被名字给误解如(STM32处理器):0xFFFFFFFF是非法区域。*(unsignedint*)(0xFFFFFFFF)=0x55;编译运行之后,程序马上会进入硬件错误中断。作者:tdyizhen1314 (现从事LED行业,专注于户外大型LED显示屏控制系统的研发,希望与大家一起交流,共同进步)邮箱:495567585@qq.co
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摘要:图片可以在下面的博客中看到.转自:http://blog.csdn.net/bigloomy/article/details/6633008可能有不少读者会问,字节对齐有必要拿出来单独写一篇博客嘛?我觉得是很有必要,但是它却是被很多人所忽视的一个重点。那么我们使用字节对齐的作用和原因是什么呢?由于硬件平台之间对存储空间的处理上是有很大不同的,一些平台对某些特定类型的数据只能从某些特定地址开始存取,如通常有些架构的CPU要求在编程时必须保证字节对齐,否则访问一个没有进行字节对齐的变量的时候会发生错误。而有些平台可能没有这种情况,但是通常的情况是如果我们编程的时候不按照适合其平台要求对数据存放进行
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摘要:STM32学习笔记(7):USART串口的使用2011年4月19日 USART串口通信1. 串口的基本概念在STM32的参考手册中,串口被描述成通用同步异步收发器(USART),它提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。它支持同步单向通信和半双工单线通信,也支持LIN(局部互联网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。还可以使用DMA方式,实现高速数据通信。USART通过3个引脚与其他设备连接在一起,任何US
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摘要:STM32学习笔记(6):LCD的显示2011年4月14日 LCD显示1. LCD/LCM的基本概念液晶显示器(Liquid Crystal Display: LCD)的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。LCM(LCD Module)即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。在平时的学习开发中,我们一般使用的是LCM,带有驱动IC和LCD屏幕等多个模块。2. FSMC的基本概念在STM32上开发LCD
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摘要:STM32学习笔记(4):通用定时器基本定时功能 2011年3月29日 TIMER基本定时功能1. STM32的Timer简介STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。其中系统嘀嗒定时器是前文中所描述的SysTick,看门狗定时器以后再详细研究。今天主要是研究剩下的8个定时器。其中TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出的高级登时其,常用于三相电机的驱动,时钟由APB2的输出产生。TIM2-TIM5是普通定时器,TIM6和TIM7是基本定时器,其时钟由APB1输出产生。由于STM32的TIMER功能太
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摘要:STM32学习笔记(5):通用定时器PWM输出2011年3月30日 TIMER输出PWM1. TIMER输出PWM基本概念脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。一般用来控制步进电机的速度等等。STM32的定时器除了TIM6和TIM7之外,其他的定时器都可以用来产生PWM输出,其中高级定时器TIM1和TIM8可以同时产生7路的PWM输出,而通用定时器也能同时产生4路的PWM输出。1.1 PWM输出模式STM32的PWM输出有两种模式,模式
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摘要:STM32学习笔记(3):系统时钟和SysTick定时器2011年3月21日 系统时钟和SysTick定时器1. STM32的时钟系统在STM32中,一共有5个时钟源,分别是HSI、HSE、LSI、LSE、PLL(1)HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz;(2) HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是4MHz – 16MHz;(3)LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40KHz;(4)LSE是低速外部时钟,接频率为32.768KHz的石英晶体;(5) PLL为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源,PLL的输入可以接HSI/2、HSE
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摘要:STM32学习笔记(2):外部中断的使用2011年3月20日 外部中断中断对于开发嵌入式系统来讲的地位绝对是毋庸置疑的,在C51单片机时代,一共只有5个中断,其中2个外部中断,2个定时/计数器中断和一个串口中断,但是在STM32中,中断数量大大增加,而且中断的设置也更加复杂。今天就将来探讨一下关于STM32中的中断系统。1 基本概念ARM Coetex-M3内核共支持256个中断,其中16个内部中断,240个外部中断和可编程的256级中断优先级的设置。STM32目前支持的中断共84个(16个内部+68个外部),还有16级可编程的中断优先级的设置,仅使用中断优先级设置8bit中的高4位。STM3
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