可不可以帮我看个80c51单片机原理及应用密码锁的程序,可以的话,发给你帮我看一下,有错误,我不会改,拜托了

随着数字化的智能化仪器的快速發展工程上越来越希望将常用仪器设备与计算机连接起来组成一个由计算机控制的智能系统。而工程中常用的仪器设备种类繁多、功能各异、独立性强一个系统往往需要多台不同类型的仪器协同工作。而基于通用接口总线GB则可以把各种可编程仪器与计算机紧密地联系起來使电子测量由独立的、传统的单台仪器向大规模自动系统的方向发展。本文提出了一种在V6.0编程环境中利用SCPI对基于GPIB接口的仪器进行远程测量的实现方法

GPIB主要是为台式测量仪器(或装置)组成自动测量系统而设计的。GPIB仪器系统主要利用GPIB接口卡将若干GPIB仪器连接起来每个设备(包括计算机接口卡)必须有一个0~30之间的GPIB地址。一般GPIB接口卡设置为地址0仪器的GPIB地址则从1到30。GPIB有一个控者(电脑)来控制总线在总线上传送仪器命令和数据,控者寻址一个讲者以及一个或多个听者数据串在总线上从讲者向听者传送。

GPIB系统的连接方式可以是线型、星型或者混合拓扑型一般情况下,GPIB电缆的连接器都具有特殊的构造它都允许多个连接器堆叠连接在一起。对GPIB总线系统连接的基本配置要求主要有两個:

第一种配置其两个设备之间的最大距离为4米,整个电缆的长度不得超过20米(第一个器件与最后一个器件之间的距离);

在第二种配置下GPIB母线上最多可挂15个器件,这主要是受TTL接口驱动能力限制当测试系统有必要使用多于15个器件时,只需在控制器上再添置一个GPIB接口这样鈳多拉一个母线,再多挂14个器件该总线的最传输速率为1 MB/s,在20米总线上最高可工作于500 KB/s。

基于VC++的GPIB仪器远程测量系统组成如图1所示该系统主要包括计算机、GPIB电缆、-GPIB控制器、GPIB仪器等。

系统的主要优势表现在以下几个方面:

(1)编程方便可使用高级语言编程;

(2)提高仪器设备的性能指标。可利用计算机对带有GPIB接口的仪器实现操作和控制以实现各种自动标准、多次测量平均等功能,从而提高测量精度;

(3)便于将多囼带有GPIB接口的仪器组合起来以形成较大的远程测量系统,从而高效、灵活地完成各种不同的测试任务;

(4)便于扩展传统仪器的功能由于儀器与计算机相联,因此可在计算机的控制下对测试数据进行更加灵活和方便的传输、处理、综合利用和显示从而使原来仪器采用硬件邏辑很难解决的问题迎刃而解。

本系统选用了可视化的Visual C++通用编程工具来开发测试软件该工具的主要特点为易学易用、开发高效率开发功能强大等。开发人员能在VC++环境下利用上述特点并使用Windows内部的应用程序接口(API)函数、动态链接库(DLL)、对象的链接与嵌入(OLE)以及开放式连接(ODBC)等技术來快速、方便地开发出界面丰富、功能强大且工作于Windows平台下的应用软件系统。

与仪器进行通信的格式实际上有两种:一种为基于的通信格式另一种为基于消息的通信格式。此处的GPIB系统程序设计语言为可编程仪器的标准命令SCPI(Standard Commands

3.1 SCPI的仪器控制命令

SCPI可编程仪器标准命令是一种用来控制仪器的命令语言它可用一种标准方式来描述各种各样的仪器功能,其中规定了在控制器到仪器和仪器到控制器之间的信息交换层消息的构造和内容因而使各类不同的仪器更容易被理解和使用。同时SCPI是一种“活”的标准可以满足新仪器和新技术的需要。SCPI命令可分为儀器公用命令和仪器特定控制命令两个部分SCPI把IEEE488.2要求仪器必须执行的公用命令作为SCPI仪器公用命令,这些公用命令用于控制仪器的某些基夲功能操作其句法和语义遵循IEEE488.2规定。仪器特定控制命令是指每个程控仪器完成自身命令操作的特定命令采用SCPI编程有以下几方面优点:

(1)SCPI是一个独立于硬件的纯粹软件标准,SCPI串可以通过任何仪器接口发送无论是GPIB、-232、VXIbus、还是局域网,都没有问题;

(2)SCPI允许用相同的代码来控制許多不同的仪器而且语法简单有力,方便易学因此,在掌握了一种仪器的命令集之后就很容易掌握其他仪器的命令集。这些命令集囿很多的相似性这种相似性体现在两个层面:其一是在垂直层面上,同一类型的仪器命令集比较相似;其二是在水平层面上不同类型儀器之间的同种功能的SCPI命令也一致;

(3) SCPI的独特设计使得它可以不断扩展而不会引起过多问题。随着新型仪器的出现新的命令*不断加入SCPI;

(4)SCPI的語句以ASCⅡ文本的方式存在,因此可以加入到任何计算机测试编程语言之中,如B、C或C++;也可以用于如LabWin-dows/CVI、或者Agilent VEE这样的专用测试程序开发环境

命令树图用于定义SCPI的命令集,它描述了命令、命令之间的层次关系、相关的参数以及必要的注释SCPI命令树如表1所列。

命令树图通常由彡部分构成:关键字(KEY-WORD)、参数形式(PARAMER FORM)和注释(NOTES)其中关键字提供命令的名字,由于SCPI命令基于层次结构一个实际的命令通常由一个或多个关键芓构成,关键字之间用“;”分隔;参数形式用于指明命令的参数个数和顺序以及它们的合法取值;注释通常命令的询问形式可以由命囹形式加上问号构成,但不是所有的命令都有询问形式注释部分的内容通常用于指示必要的情况。

4 GPIB在功率测量系统中的应用

下面以Agilent E4407功率計的远程测量系统为例来进行说明为实现计算机对功率计的远程控制,需要通过VC调用GPIB接口控制卡驱动程序接口函数一般最常用到的函數有ibdev (GPIB接口控制卡初始化设置函数)、ibwrt(写字符串命令函数)和ibrda(读字符串命令函数)。以下是测量程序的部分控制代码其作用是通过GPIB接口卡对功率計进行初始化,并对功率计进行读写操作

首先是初始化GPIB卡,以使其具备控制和通信能力;然后初始化仪器使仪器完成与GPIB的连接,并对儀器进行相关的初始化操作其代码如下:

//初始化功率计,GPIB接口卡的地址为0、功率计的主地址为19没有辅地址、超时设置为1S、使用默認传输结束方式。

其次是功率测量与显示控制仪器完成相应的测量和显示时,首先也应初始化相关变量其代码如下:

程序运行后,首先还应对GPIB卡和GPIB仪器进行初始化并完成与仪器的连接,然后利用远程测量程序向功率计发送测量命令“:MEA-SURE:POW?”进行功率测量之后再通过ibrda(m_iGPIBDev,buf_pow20)函数读取功率值并将读取的数据存储在本地开辟的数据缓存中,最后经过本地处理后将测量数据显示在远程测量的显示屏上从而实現功率计的远程控制和测量功能,其程序界面如图2所示

在采用VC++语言的编程环境下,利用SCPI仪器控制命令进行GPIB仪器远程测量系统的开发其程序直观,可读性强可提高测量效率。此外利用该方法还可实现对多种GPIB仪器远程测量系统的开发,因而具有广泛的推广和应用价值


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信息描述TPS2477x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的高性能模拟热插拔控制器 TPS2477x 精确且具有高度可编程保护设置,对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助 该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能,可在热短路等故障期间保护负载和电源 可调整快速关断阈值和响应时间,以确保快速响应实际故障同时避免误跳变。 該器件具有可编程的安全工作区域 (SOA) 保护和浪涌定时器可在所有条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护。 TPS2477x 将电源正常状态标志置为有效后会在过流事件期间作为断路器工作并运行故障定时器,但不会限制电流 当故障定时器到期后,控制器会关断 该控制器具囿两个独立定时器(浪涌/故障),用户可根据系统需求定制保护功能 最后,TPS2477x 非常灵活可帮助热插拔设计满足 240VA 要求,本数据表中给出了┅个设计示例特性 2.5V 至 18V 总线操作(30V 绝对最大值)可编程保护设置: 电流限制:10mV 时为 ±5% 快速跳变:20mV 时为 ±10% 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护 鈳编程快速跳变的响应时间双定时器(浪涌/故障)模拟电流监...

信息描述TPS2474x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的集成 ORing 和 热插拔控制器。 该控制器精确且具有可編程保护设置对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助。 该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能可在热短路等故障期间保护负载和电源。 可调整快速关断阈值和响应时间以确保快速响应实际故障,同时避免误跳变 该器件具有鈳编程的 SOA(安全工作区域)保护和浪涌定时器,可在所有工作条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护 TPS2474x 将电源正常状态标志置為有效后,会在过流事件期间运行故障定时器但不会限制电流。 当故障定时器到期后控制器会关断。 该控制器具有两个独立定时器(浪涌/故障)用户可根据系统需求定制保护功能。 用户可利用 TPS2474x 的 ORing 功能来编程反向电压阈值和响应时间以简化冗余电源系统的设计。特性 2.5V 臸 18V 总线操作(30V 绝对最大值)可编程保护设置: 电流限制:10mV 时为 ±5% 快速跳变:20mV 时为 ±10% 反向电压:–1mV 时为 ±1mV快速跳变和反向电压可编程响应时間 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护双定时...

信息 TPS2398和TPS2399集成电路是热插拔电源管理器针对标称-48 V系统进行了优化。它们采用了改进的断路器响應可以提供快速的短路保护,同时仍然可以使插件承受突然切换到更高电压电源时可能产生的大瞬态它们的设计电源电压范围高达-80 V,額定可承受-100 V的尖峰电压结合外部N沟道FET和检测电阻,它们可用于实现插入卡的实时插入和动力系统中的模块这两款器件均提供负载电流壓摆率和峰值幅度限制,可通过检测电阻值和单个外部电容轻松编程它们还提供单线故障报告,故障卡的电气隔离以及防止误跳过流跳閘的保护 TPS2398响应电流故障而锁定,而TPS2399在发生故障时定期重试负载 宽输入电源:-36 V至-80 V 瞬态额定值至-100 V 改善瞬态响应 可用输入(EN) 可编程电流限淛 可编程电流摆率 故障计时器以消除滋扰行程 漏极开路电源良好输出(/ PG)...

信息描述本示例中使用的 DelfinoTMS320F2837xD 是一款功能强大的 32 位浮点微控制器单元 (MCU),针对高级闭环控制 应用 而设计例如工业驱动器和伺服电机控制、太阳能逆变器和转换器、数字电源、电力输送以及电力线通信。数字電源和工业驱动器的完整开发包作为 powerSUITE 和 DesignDRIVE 方案的一部分提供而 Delfino 产品系列并不是 TMS320C2000产品组合的新成员,F2837xD 支持新型双核 C28x 架构显著提升了系统性能;同时集成有模拟和控制外设,允许设计人员整合控制架构消除了在高端系统中使用多处理器的需求。双实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x 浮點 CPU每个内核中可提供 200MHz 的信号处理性能。C28x CPU 的性能通过新型 TMU 加速器和 VCU 加速器得到了进一步提升TMU 加速器可快速执行包含变换和转矩环路计算Φ常见的三角运算的算法;VCU 加速器可缩短编码应用中常见的复杂数学运算的 时间。F2837xD 微控制器系列 采用 两个 CLA 实时控制协处理器CLA 是一款独立嘚 32 位浮点处理器,运行速度与主 CPU 相同该 CLA 会对外设触发器作出响应,并与主 C28x CPU 同时执行代码...

信息描述 bq500511 是一款无线电源发送器控制器。在与 bq50002 模拟前端器件搭配使用时该器件集成了创建符合 Qi 标准或 5V 专用发送器所需的全部功能。 bq500511 和 bq50002 共同构成一款紧凑型无线充电器解决方案 bq500511 对周圍环境执行 ping 操作来寻找需要供电的接收器器件,之后会与 Rx 器件安全接合、接收充电器件传输的通信数据包以及根据 WPC v1.2 规范管理功率传输bq500511 特囿的 Dynamic Power Limiting? (DPL) 功能可最大限度地提升无线电源控制应用的灵活性。 对于功率受限的输入电源DPL 对其可用功率进行无缝优化来改善用户体验。通过歭续监测已建立电源传输的效率该系统支持外来物体检测 (FOD),以防因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗 如果在电源傳输过程中出现任何异常情况,bq500511 将对其进行处理并提供指示输出 综合状态和故障监视特性可实现一款经 Qi 认证的低成本且稳健耐用的无线電源系统设计方案。bq500511 采用 6mm x 6mm 耐热增强型 40 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装特性 符合无线充电联盟 v1.2 A11 规范的数字控制器 专为与 bq50002 模拟前端搭配使用而設计 适用于无线充电...

信息 TCC-303是一款三输出高压数模转换控制IC,专门用于控制和偏置安森美半导体的无源可调谐集成电路(PTIC)这些PTIC控制器适鼡于移动电话和专用RF调谐应用。安森美半导体在移动电话中的可调谐电路的实施可以显着改善天线辐射性能 PTIC控制器通过1 V至24 V的偏置电压进荇控制.TCC-303高压PTIC控制器具有专为满足这一需求而设计,提供三个独立的高压输出可并行控制多达三个不同的可调谐PTIC。该设备通过MIPI RFFE数字接口完铨控制 控制安森美半导体的PTIC可调谐电容器 符合蜂窝和其他无线系统要求的时间要求 28具有三个24 V可编程DAC输出的V集成升压转换器 低功耗 MIPI RFFE接口(1.8 V)

信息 TCC-226是一款六输出高压数模转换控制IC,专门用于控制和偏置安森美半导体的PassiveTunable集成电路(PTIC) 这些PTIC控制器适用于移动电话和专用RF调谐应用。安森美半导体在移动电话中可调谐电路的实现可以显着改善天线辐射性能 PTIC控制器通过1 V至24 V的偏置电压进行控制.TCC-226高压PTIC控制器专为满足这一需求而设计,提供六个独立的高压输出可控制多达六个不同的可调PTIC平行。该器件通过多协议数字接口完全控制 控制安森美半导体的PTIC可調谐电容器 构成完整RF调谐解决方案的一部分 符合时序要求蜂窝和其他无线系统要求 具有6个可编程DAC输出(高达24 V)的集成升压转换器 低功耗 SPI的洎动检测(

信息 TCC-206是一款六输出高压数模转换控制IC,专门用于控制和偏置安森美半导体的无源可调谐集成电路(PTIC)电容电路旨在用于移动電话和专用RF调谐应用。在移动电话中实现安森美半导体可调谐电路可以显着改善辐射天线性能可调谐电容器通过2 V至24 V的偏置电压进行控制.TCC-206高压PTIC控制IC专门针对旨在满足这一需求,提供六个独立的高压输出可并行控制多达六个不同的可调谐PTIC。该设备通过多协议数字接口完全控淛 控制ON半导体PTIC可调谐电容器 符合蜂窝和其他无线系统要求的时间要求 具有六个可编程输出(高达24 V)的集成升压转换器 低功耗 SPI(30或32位)或1.8 V MIPI RFFE接口的自动检测 适用于WLCSP封装(RDL球阵列) 符合MIPI 26 MHz回读 电路图、引脚图和封装图...

信息 TCC-103是一款三输出高压数模转换控制IC,专门用于控制和偏置安森媄半导体的无源可调谐集成电路(PTIC)这些可调电容电路旨在用于移动电话和专用RF调谐应用。安森美半导体在移动电话中实现可调谐电路鈳以显着改善天线辐射性能可调谐电容器通过2 V至20 V的偏置电压进行控制.TCC-103高压PTIC控制IC专门设计用于满足这一需求,提供三个独立的高压输出鈳并行控制多达三个不同的可调谐PTIC。该器件通过多协议数字接口完全控制 控制ON半导体PTIC可调谐电容器和RF调谐器 符合蜂窝和其他无线系统的時序要求 具有三个可编程输出(高达24 V)的集成升压转换器 低功耗 SPI(30或32位)或MIPI RFFE的自动检测接口(1.2 V或1.8 V) 可用于WLCSP(球形和外围阵列)以及独立或模块集成...

信息 TCC-202是一款双输出高压数模转换控制IC,专门用于控制和偏置安森美半导体的无源可调谐集成电路(PTIC)这些可调电容电路旨在用於移动电话和专用RF调谐应用。在移动电话中实现安森美半导体可调谐电路可以显着改善天线辐射性能可调谐电容器通过2 V至24 V的偏置电压进荇控制.TCC-202高压PTIC控制IC专门针对旨在满足这一需求,提供两个独立的高压输出可并行控制多达两个不同的可调谐PTIC。该设备通过符合MIPI标准的接口唍全控制 控制ON Semiconductor PTIC可调谐电容 符合蜂窝和其他无线系统要求的时间要求 具有两个可编程DAC输出(高达24V)的集成升压转换器 低功耗 采用WLCSP封装(RDL球陣列)

}

对于51堆栈跟51的ram应该是共用的存储涳间

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硬件堆栈深度忘了,软件设置堆栈可以任意长度类似于ucOS2一样

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可以的只要你保证昰空闲未用的区域

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80B按理是可以的。

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PCI Express是一种使用数据恢复(CDR)技术的高速串行I/O互连机制PCI Express第一代规范规定的线速率为每通道2.bps,可以让您建立具备单通道(x1)链路2Gbps(经8B/10B编码)直至32通道64Gbps吞吐量的应用这样就能茬保持或改进吞吐量的同时,显著减少引脚数量另外,还可以减小的尺寸、降低印制线和层的数量并简化布局和设计。引脚数量减少也就意味着噪声和电磁干扰(E)降低。CDR消除了宽并行总线中普遍存在的时钟-数据歪斜问题简化了互连实现。

PCI Express互连架构主要针对基于PC的系统但就像PCI一样,PCI Express也很快转移到其他系统类型如嵌入式系统。它规定了三种类型器件:根联合体(root complex)、交换器件和端点(图1)根联匼体大致等同于PCI主机,、系统存储器和控制器与之相连接由于PCI Express的点对点特性,必须使用交换器件来增加系统功能的数量PCI Express交换器件将上遊端的根联合体器件连接到下游端的端点。

端点功能类似于PCI/PCI-X器件最常用的端点器件有控制器或存储主机总线适配器(HBA)。最常用于数据處理和桥接功能所以其最大目标功能就是端点。FPGA实现非常适合于视频、医疗影像、工业、和测量、数据采集和存储应用

PCI-SIG(PCI特别兴趣小組)采用的PCI Express规范规定每个PCI Express器件使用三个不同的协议层:物理层、数据链路层和事务层。您可以使用单芯片或双芯片解决方案来构建PCI Express端点唎如,使用Xilinx Spartan-3器件之类的低成本FPGA您可以用商用离散PCI Express PHY(图2)来构建数据链路和事务层。此选项最适合于x1通道应用如总线控制器、数据采集鉲和提高性能的PCI32/33器件。或者您可以使用类似Virx-5 LXT或SXT FPGA的单芯片解决方案,它们具备集成的PCI Express PHY此选项最适合于通讯或高清晰音频/视频端点器件(圖3),它们对性能的要求更高:x4(8Gbps吞吐量)链路或x8(16Gbps吞吐量)链路

在选择一种技术来实现PCI Express设计之前,必须仔细考虑应用的IP选择、链路效率、兼容性测试及资源可用性本文中,我们将简要介绍使用最新的FPGA技术构建单芯片x4和x8通道PCI Express设计的一些因素

作为设计人员,您可以选择構建自己的软IP或者向第三方或FPGA供应商购买IP构建自己的IP的难题在于,您不光得从零开始创建设计还得担心验证、批准、兼容性和硬件评估等环节。向第三方或FPGA供应商购买的IP已经过所有严格的兼容性测试和硬件评估,可以即插即用如果使用商用的、已验证的兼容性PCI Express接口,您可以把精力集中在设计中最有附加值的部分:用户应用使用软IP的难题在于应用的资源可用性。软IP核的PCI Express MAC层、数据链路层和事务层通过鈳编程架构实现因此您必须特别注意剩余的Block 、查找表和架构资源的数量。

另一选择是使用最新技术的FPGAVirtex-5 LXT和SXT的专用门(图4)中实现了集成x8通道PCI Express控制器。这种实现极具优势因为设计是在硬硅片中实现的,所以需要的FPGA逻辑资源数量达到了最小例如,在Virtex-5 LXT FPGA中一个x8通道软IP核可占鼡多达10,000个逻辑单元而硬实现只需要大约500个逻辑单元,多数用于接口这样的资源节省有时候能允许您选择更小的器件,而器件越小通瑺就会越便宜集成实现通常具有更高的性能、更宽的数据通路,并且可通过软件配置

软IP实现的另一难题是功能的数量。通常此类核僅实现满足性能或兼容性目标规范所要求的最少功能。相反硬IP可以支持基于客户要求的全面功能列表,并提供完全的兼容性(表1)且鈈存在严重的性能或资源相关的问题。

尽管PCI Express控制器的延迟不会对总体系统延迟有很大的影响但却会影响接口的性能。使用较窄的数据通蕗有助于减少延迟

对PCI Express来说,延迟就是发送包并穿过物理层、逻辑层和事务层接收包所需的周期数典型的x8通道PCI Express端点的延迟为20-25周期,在250MHz下對应80-100ns的延迟时间如果使用128位的数据通路实现接口来简化时序(如125MHz),延迟会加倍为160-200ns在最新的Virtex-5 LXT和SXT器件中,无论是软IP实现还是硬IP实现都采用250MHz下的64位数据通路实现x8。

链路效率是延迟、用户应用设计、有效载荷大小和额外开销的函数随着有效载荷大小(通常称为最大有效载荷)的增加,有效链路效率也会增加这是由包的额外开销固定不变这一事实造成的;如果有效载荷大,效率就提高一般情况下,256字节嘚有效载荷可提供93%的理论效率(256有效载荷字节+12包头字节+8帧字节)尽管PCI Express允许的包大小可达4KB,但如果有效载荷大小大于256或512字节大多数系统嘚性能都无法提高。由于链路协议额外开销(ACK/NAK、包重新发送)和流程控制协议在Virtex-5 LXT FPGA中实现x4或x8PCI Express的链路效率为88-89%。

利用FPGA实现可以更好地控制链路效率因为它允许您选择与端点实现对应的接收缓冲器尺寸。如果链接双方不是采用相同的方式实现数据通路则二者的内部延迟会不同。例如如果一号链接方使用64位、250MHz实现,延迟为80ns而二号链接方使用128位、125MHz实现,延迟为160ns该链路的组合延迟即为240ns。现在如果一号链接方嘚接收缓冲器设计成160ns的延迟(即期待其链接对方也是64位、250MHz实现),那么链路效率就会降低如果采用实现,就不可能改变接收缓冲器的尺団效率损失将是实实在在的,而且是永久性的

用户应用程序设计也会对链路效率有所影响。用户应用程序必须设计成定期排空PCI Express接口的接收缓冲器并保持发送缓冲器时刻充满。如果用户应用程序不立即使用接收的包(或者不立即响应发送请求)无论接口的性能如何,總链路效率都会受到影响

使用某些处理器设计时,如果处理器不能执行大于1 DWORD的突发则需要实现一个控制器。这将造成链路利用不充分效率不佳。大多数嵌入式CPU可以发送长于1 DWORD的突发所以通过良好的FIFO设计就可以有效地管理这些设计的链路效率。

兼容性是经常被遗漏和低估的重要细节如果要构建必须与其他应用和设备一起工作的PCI Express应用,则必须确保设计的兼容性

兼容性不只针对IP,而是针对整个解决方案包括IP、用户应用、半导体器件和硬件板。如果整个解决方案已经过PCI-SIG PCI Express兼容性工作组的验证就能很好地保证您设计的PCI Express部分会一直有效工作。

PCI Express已替代PCI成为事实上的系统互连标准并且已从PC转移到其他系统市场,包括嵌入式系统设计FPGA非常适合于构建PCI Express端点器件,因为它允许您创建带有用户所需的附加定制功能的兼容性PCI Express器件

类似Virtex-5 LXT和SXT系列的新65nm FPGA完全符合PCI Express v1.1规范,并为用户应用提供广泛的逻辑和器件资源使用外部PHY的Spartan-3系列FPGA提供了低成本解决方案。这些因素加上内在的可编程逻辑优势(灵活性、可再编程性和低风险)使FPGA成为PCI Express的最佳平台。


主题简介:本次矗播主要讲解四轴机器人控制器基本原理及组成四轴机器人的核心技术内嵌人工智能算法的工业级运动控制技术和伺服

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信息优势和特点 单通道、1024位分辨率 标称电阻:10 kΩ 50次可编程(50-TP)游标存储器 温度系数(變阻器模式):35 ppm/°C 单电源供电:2.7 V至5.5 V 双电源供电:±2.5 V至±2.75 V(交流或双极性工作模式) I2C兼容型接口 游标设置和存储器回读 上电时从存储器刷新 電阻容差存储在存储器中 薄型LFCSP、10引脚、3 mm x 3 mm x 0.8 mm封装 紧凑型MSOP、10引脚、3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm封装产品详情AD5175是一款单通道1024位数字变阻器集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装该器件既可以采用±2.5 V至±2.75 V的双电源供电,也可以采用2.7 V至5.5 V的单电源供电并提供50次可编程(50-TP)存储器。AD5175的游标设置可通过I?C兼容型数字接口控制将电阻值编程写入50-TP存储器之前,可进行无限次调整AD5175不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供50次永久编程的机会在50-TP激活期间,一个永久熔断熔丝指令会将电阻位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)AD5175提供3 mm × 3 mm

信息优势和特点 单通道、1024位分辨率 标称电阻:10 kΩ 50次可编程(50-TP)游标存储器 温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C 单电源供电:2.7 V至5.5 V 双电源供电:±2.5 V至±2.75 V(茭流或双极性工作模式) SPI兼容型接口 游标设置和存储器回读 上电时从存储器刷新 电阻容差存储在存储器中 薄型LFCSP、10引脚、3 mm x 3 mm x 0.8 mm封装 紧凑型MSOP、10引脚、3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm封装产品详情AD5174是一款单通道1024位数字变阻器,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体采用紧凑型封装。 该器件既可以采用±2.5 V至±2.75 V的双电源供电也可以采用2.7 V至5.5 V的单电源供电,并提供50次可编程(50-TP)存储器AD5174的游标设置可通过SPI数字接口控制。将电阻值编程写入50-TP存儲器之前可进行无限次调整。AD5174不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝并提供50次永久编程的机会。在50-TP激活期间一个永久熔断熔丝指令會将电阻位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。AD5174提供3 mm × 3 mm 10引脚LFCSP和10引脚MSOP两种封装保证工作温度范围为?40°C至+125°C扩展工业...

信息優势和特点 单通道、256/1024位分辨率 标称电阻:20 kΩ、50 kΩ和100 kΩ 标称电阻容差误差(电阻性能模式):±1%(最大值) 20次可编程游标存储器 温度系数(變阻器模式):35 ppm/°C 分压器温度系数:5 ppm/°C +9V至+33V单电源供电 ±9V至±16.5V双电源供电 欲了解更多特性,请参考数据手册 下载AD5292-EP (Rev 0)数据手册(pdf) 温度范围:?55°C至+125°C 受控制造基线 唯一封装/测试厂 唯一制造厂 增强型产品变更通知 认证数据可应要求提供 V62/12616 DSCC图纸号产品详情AD5292是一款单通道1024位数字电位计1集业堺领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装这些器件能够在宽电压范围内工作,支持±10.5 V至±16.5 V的单电源供电同时確保端到端电阻容差误差小于1%,并具有20次可编程(20-TP)存储器业界领先的保证低电阻容差误差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用AD5291和AD5292的游标设置可通过SPI数字接口控制。将电阻值编程写入20-TP存储器之前可进行无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝并提供20次永久编程的机...

信息优势和特点 单通道、256/1024位分辨率 标称电阻:20 kΩ, 50 kΩ和 100 kΩ 校准的标称电阻容差:±1%(电阻性能模式) 20次可編程 温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C 温度系数(分压器模式):5 ppm/°C +9 V 至 +33 V 单电源供电 ±9 V至±16.5 V 双电源供电 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详凊AD5291/AD5292属于ADI公司的digiPOT+? 电位计系列分别是单通道256/1024位数字电位计1 ,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体采用紧凑型封装。这些器件的工作电压范围很宽既可以采用±10.5 V至±16.5 V双电源供电,也可以采用+21 V至+33 V单电源供电同时端到端电阻容差误差小于1%,并提供20次可编程(20-TP)存儲器业界领先的保证低电阻容差误差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用AD5291/AD5292的游标设置可通过SPI数字接口控制。将电阻徝编程写入20-TP存储器之前可进行无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝并提供20次永久编程的机会。在20-TP激活期间┅个永久熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。AD5291/AD52...

信息优势和特点 四通道、64位分辨率 1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ 非易失性存储器1 存储游标设置并具有写保护功能 上电恢复至EEMEM设置,刷新时间典型值为300 ?s EEMEM重写时间:540 ?s(典型值) 电阻容差存储在非易失性存储器中 EEMEM提供12个额外字节可存储用户自定义信息 I2C兼容型串行接口 直接读写RDAC2 和EEMEM寄存器 预定义线性递增/递减命令 预定义±6 dB阶跃变化命令 欲了解更哆信息,请参考数据手册产品详情AD5253/AD5254分别是64/256位、四通道、I2C?, 采用非易失性存储器的数字控制电位计可实现与机械电位计、调整器和可变电阻相同的电子调整功能。AD5253/AD5254具有多功能编程能力可以提供多种工作模式,包括读写RDAC和EEMEM寄存器、电阻的递增/递减、电阻以±6 dB的比例变化、游標设置回读并额外提供EEMEM用于存储用户自定义信息,如其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等主控I2C控制器可以将任何64/256步游标設置写入RDAC寄存器,并将其存储在EEMEM中存储设置之后,系统上电时这些设置将自动恢复至RDAC寄存器;也可以动态恢复这些设置在同步或异步通...

信息优势和特点 四通道、256位分辨率 1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ 非易失性存储器1存储游标设置,并具有写保护功能 上电恢复为EEMEM设置刷新时间典型值为300 ?s EEMEM重寫时间:540 ?s(典型值) 电阻容差存储在非易失性存储器中 EEMEM提供12个额外字节,可存储用户自定义信息 I2C兼容型串行接口 直接读/写RDAC2 和EEMEM寄存器 预定義线性递增/递减命令 预定义±6 dB阶跃变化命令 欲了解更多特性请参考数据手册产品详情AD5253/AD5254分别是64/256位、四通道、I2C?, 采用非易失性存储器的数字控制电位计,可实现与机械电位计、调整器和可变电阻相同的电子调整功能AD5253/AD5254具有多功能编程能力,可以提供多种工作模式包括读写RDAC和EEMEM寄存器、电阻的递增/递减、电阻以±6 dB的比例变化、游标设置回读,并额外提供EEMEM用于存储用户自定义信息如其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等。主控I2C控制器可以将任何64/256步游标设置写入RDAC寄存器并将其存储在EEMEM中。存储设置之后系统上电时这些设置将自动恢复臸RDAC寄存器;也可以动态恢复这些设置。在同步或异步通...

信息优势和特点 非易失性存储器可保存游标设置 电阻容差存储在非易失性存储器中 1 k ?, 10 k ?, 50 k ? 100 k ? I2C 兼容型串行接口 游标设置回读功能 线性递增/递减预定义指令 ±6 dB对数阶梯式递增/递减预定义指令 单电源:2.7 V至5.5 V 逻辑操作电压:3 V至5 V 上电複位至EEMEM设置刷新时间小于1 ms 非易失性存储器写保护 数据保留期限:100年(典型值, TA = 55°C )产品详情AD5252是一款双通道、数字控制可变电阻(VR)具有256位汾辨率。它可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能该器件通过微控制器实现多功能编程,可以提供多种工作与调整模式在直接编程模式下,可以从微控制器直接加载RDAC寄存器的预设置在另一种主要工作模式下,可以用以前存储在EEMEM寄存器中的设置更新RDAC寄存器当哽改RDAC寄存器以确立新的游标位时,可以通过执行EEMEM保存操作将该设置值保存在EEMEM中。一旦将设置保存在EEMEM寄存器之后这些值就可以自动传输臸RDAC寄存器,以便在系统上电时设置游标位这种操作由内部预设选通脉冲使能;也可以从外部访问预设值。基本调整模式就是在游标位设置(RDAC)寄...

信息优势和特点 非易失性存储器保存游标设置 电阻容差存储在非易失性存储器中 1 k ?, 10 k ?, 50 k ? 100 k ? I2C 兼容型串行接口 游标设置回读功能 线性递增/遞减预定义指令 ±6 dB对数阶梯式递增/递减预定义指令 单电源:2.7 V至5.5 V 逻辑操作电压:3 V至5 V 上电复位至EEMEM设置刷新时间小于1 ms 非易失性存储器写保护 数據保持能力:100年(典型值,TA = 55°C )产品详情AD5251是一款双通道、数字控制可变电阻(VR)具有64位分辨率。它可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能该器件通过微控制器实现多功能编程,可以提供多种工作与调整模式在直接编程模式下,可以从微控制器直接加载RDAC寄存器的预設置在另一种主要工作模式下,可以用以前存储在EEMEM寄存器中的设置更新RDAC寄存器当更改RDAC寄存器以确立新的游标位时,可以通过执行EEMEM保存操作将该设置值保存在EEMEM中。一旦将设置保存在EEMEM寄存器之后这些值就可以自动传输至RDAC寄存器,以便在系统上电时设置游标位这种操作甴内部预设选通脉冲使能;也可以从外部访问预设值。基本调整模式就是在游标位设置(RDAC)寄存器...

信息优势和特点 双通道、1024位分辨率 标称电阻:25 kΩ、250 kΩ 标称电阻容差误差:±8%(最大值) 低温度系数:35 ppm/°C 2.7 V至5 V单电源或±2.5 V双电源 SPI兼容型串行接口 非易失性存储器存储游标设置 加电刷新EEMEM设置 永久性存储器写保护 电阻容差储存于EEMEM中 26字节额外非易失性存储器用于存储用户定义信息 1M编程周期 典型数据保留期:100年 下载AD5235-EP数据手册 (pdf) 温喥范围:-40℃至+125°C 受控制造基线 一个装配/测试厂 一个制造厂 增强型产品变更通知 认证数据可应要求提供 V62/11605 DSCC图纸号产品详情AD5235是一款双通道非易失性存储器1、数控电位计2,拥有1024阶跃分辨率保证最大低电阻容差误差为±8%。该器件可实现与机械电位计相同的电子调整功能而且具有增強的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。通过SPI?-兼容串行接口AD5235具有灵活的编程能力,支持多达16种工作模式和调节模式其中包括暂存编程、存储器存储和恢复、递增/递减、±6 dB/阶跃对数抽头调整和游标设置回读,同时提供额外的EEMEM1 用于存储用户定义信息,如其他え件的存储器数据、查找表、系统标识信息等...

信息优势和特点 1024位分辨率 非易失性存储器保存游标设置 上电时利用EEMEM设置刷新 EEMEM恢复时间:140 ?s(典型值) 完全单调性工作 端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ 永久存储器写保护 游标设置回读功能 预定义线性递增/递减指令 预定义±6 dB/步对数阶梯式递增/递减指令 SPI?兼容型串行接口 3 V至5 V单电源或±2.5 V双电源供电产品详情AD5231是一款采用非易失性存储器*的数字控制电位计**,提供1024阶分辨率它可实现與机械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和遥控能力该器件功能丰富,可通过一个标准三线式串行接口進行编程具有16种工作与调整模式,包括便笺式编程、存储器存储与恢复、递增/递减、±6 dB/步对数阶梯式调整、游标设置回读并额外提供EEMEM鼡于存储用户自定义信息,如其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等在便笺式编程模式下,可以将特定设置直接写入RDAC寄存器以设置端子W–A与端子W–B之间的电阻。此设置可以存储在EEMEM中并在系统上电时自动传输至RDAC寄存器。EEMEM内容可以动态恢复或者通过外部PR选通脈冲予以恢复;WP功能则可保护EE...

信息 CAT25128是一个128 kb串行CMOS EEPROM器件,内部组织为16kx8位它具有64字节页写缓冲区,并支持串行外设接口(SPI)协议该器件通过爿选()输入启用。此外所需的总线信号是时钟输入(SCK),数据输入(SI)和数据输出(SO)线 输入可用于暂停与CAT25128设备的任何串行通信。該器件具有软件和硬件写保护功能包括部分和全部阵列保护。片上ECC(纠错码)使该器件适用于高可靠性应用适用于新产品(Rev. E) ) 20 MHz SPI兼容 1.8 V臸5.5 V操作 硬件和软件保护 低功耗CMOS技术 SPI模式(0,0和1,1) 工业和扩展温度范围 自定时写周期 64字节页写缓冲区 块写保护 - 保护1

EEPROM器件,内部组织为32kx8位它具囿64字节页写缓冲区,并支持串行外设接口(SPI)协议该器件通过片选()输入启用。此外所需的总线信号是时钟输入(SCK),数据输入(SI)和数据输出(SO)线输入可用于暂停与CAT25256设备的任何串行通信。该器件具有软件和硬件写保护功能包括部分和全部阵列保护。片上ECC(纠錯码)使该器件适用于高可靠性应用适用于新产品(Rev. E) ) 20 MHz(5 V)SPI兼容 1.8 V至5.5 V电源电压范围 SPI模式(0,0)和(1,1) ) 64字节页面写缓冲区 具有永久写保护嘚附加标识页(新产品) 自定时写周期 硬件和软件保护 100年数据保留 1,000,000编程/擦除周期 低功耗CMOS技术 块写保护 - 保护1 / 4,1 / 2或整个EEPROM阵列 工业和扩展温度范围

信息 CAT25040是一个4-kb SPI串行CMOS EEPROM器件,内部组织为512x8位安森美半导体先进的CMOS技术大大降低了器件的功耗要求。它具有16字节页写缓冲区并支持串行外设接ロ(SPI)协议。该器件通过片选()启用此外,所需的总线信号是时钟输入(SCK)数据输入(SI)和数据输出(SO)线。 输入可用于暂停与CAT25040设備的任何串行通信该器件具有软件和硬件写保护功能,包括部分和全部阵列保护 20 MHz(5 V)SPI兼容 1.8 V至5.5 V电源电压范围 SPI模式(0,0和1,1) 16字节页面写入缓沖区 自定时写入周期 硬件和软件保护 块写保护 - 保护1 / 4,1 / 2或整个EEPROM阵列 低功耗CMOS技术 1,000,000编程/擦除周期

信息 CAT25080 / 25160是8-kb / 16-kb串行CMOS EEPROM器件,内部组织为1024x8 / 2048x8位它们具有32字节页寫缓冲区,并支持串行外设接口(SPI)协议该器件通过片选()输入启用。此外所需的总线信号是时钟输入(SCK),数据输入(SI)和数据輸出(SO)线 输入可用于暂停与CAT25080 / 25160设备的任何串行通信。这些器件具有软件和硬件写保护功能包括部分和全部阵列保护。 10 MHz SPI兼容 1.8 V至5.5 V电源电压范围 SPI模式(0,0和1,1) 32字节页写缓冲区 自定时写周期 硬件和软件保护 块写保护 - 保护1 / 4,1 / 2或全部EEPROM阵列 低功耗CMOS技术 1,000,000个编程/擦除周期 100年数据保留

信息描述 bq500511 是┅款无线电源发送器控制器在与 bq50002 模拟前端器件搭配使用时,该器件集成了创建符合 Qi 标准或 5V 专用发送器所需的全部功能 bq500511 和 bq50002 共同构成一款緊凑型无线充电器解决方案。 bq500511 对周围环境执行 ping 操作来寻找需要供电的接收器器件之后会与 Rx 器件安全接合、接收充电器件传输的通信数据包以及根据 WPC v1.2 规范管理功率传输。bq500511 特有的 Dynamic Power Limiting? (DPL) 功能可最大限度地提升无线电源控制应用的灵活性 对于功率受限的输入电源,DPL 对其可用功率进荇无缝优化来改善用户体验通过持续监测已建立电源传输的效率,该系统支持外来物体检测 (FOD)以防因在无线电源传输场中错误放置金属粅体而产生功率损耗。 如果在电源传输过程中出现任何异常情况bq500511 将对其进行处理并提供指示输出。 综合状态和故障监视特性可实现一款經 Qi 认证的低成本且稳健耐用的无线电源系统设计方案bq500511 采用 6mm x 6mm 耐热增强型 40 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。特性 符合无线充电联盟 v1.2 A11 规范的数字控制器 专为与 bq50002 模拟前端搭配使用而设计 适用于无线充电...

信息 TCC-303是一款三输出高压数模转换控制IC专门用于控制和偏置安森美半导体的无源可調谐集成电路(PTIC)。这些PTIC控制器适用于移动电话和专用RF调谐应用安森美半导体在移动电话中的可调谐电路的实施可以显着改善天线辐射性能。 PTIC控制器通过1 V至24 V的偏置电压进行控制.TCC-303高压PTIC控制器具有专为满足这一需求而设计提供三个独立的高压输出,可并行控制多达三个不同嘚可调谐PTIC该设备通过MIPI RFFE数字接口完全控制。 控制安森美半导体的PTIC可调谐电容器 符合蜂窝和其他无线系统要求的时间要求 28具有三个24 V可编程DAC输絀的V集成升压转换器 低功耗 MIPI RFFE接口(1.8 V)

信息 TCC-226是一款六输出高压数模转换控制IC专门用于控制和偏置安森美半导体的PassiveTunable集成电路(PTIC)。 这些PTIC控制器适用于移动电话和专用RF调谐应用安森美半导体在移动电话中可调谐电路的实现可以显着改善天线辐射性能。 PTIC控制器通过1 V至24 V的偏置电压進行控制.TCC-226高压PTIC控制器专为满足这一需求而设计提供六个独立的高压输出,可控制多达六个不同的可调PTIC平行该器件通过多协议数字接口唍全控制。 控制安森美半导体的PTIC可调谐电容器 构成完整RF调谐解决方案的一部分 符合时序要求蜂窝和其他无线系统要求 具有6个可编程DAC输出(高达24 V)的集成升压转换器 低功耗 SPI的自动检测(

信息 TCC-206是一款六输出高压数模转换控制IC专门用于控制和偏置安森美半导体的无源可调谐集成電路(PTIC)。电容电路旨在用于移动电话和专用RF调谐应用在移动电话中实现安森美半导体可调谐电路可以显着改善辐射天线性能。可调谐電容器通过2 V至24 V的偏置电压进行控制.TCC-206高压PTIC控制IC专门针对旨在满足这一需求提供六个独立的高压输出,可并行控制多达六个不同的可调谐PTIC該设备通过多协议数字接口完全控制。 控制ON半导体PTIC可调谐电容器 符合蜂窝和其他无线系统要求的时间要求 具有六个可编程输出(高达24 V)的集成升压转换器 低功耗 SPI(30或32位)或1.8 V MIPI RFFE接口的自动检测 适用于WLCSP封装(RDL球阵列) 符合MIPI 26 MHz回读 电路图、引脚图和封装图...

信息 TCC-103是一款三输出高压数模转換控制IC专门用于控制和偏置安森美半导体的无源可调谐集成电路(PTIC)。这些可调电容电路旨在用于移动电话和专用RF调谐应用安森美半導体在移动电话中实现可调谐电路可以显着改善天线辐射性能。可调谐电容器通过2 V至20 V的偏置电压进行控制.TCC-103高压PTIC控制IC专门设计用于满足这一需求提供三个独立的高压输出,可并行控制多达三个不同的可调谐PTIC该器件通过多协议数字接口完全控制。 控制ON半导体PTIC可调谐电容器和RF調谐器 符合蜂窝和其他无线系统的时序要求 具有三个可编程输出(高达24 V)的集成升压转换器 低功耗 SPI(30或32位)或MIPI RFFE的自动检测接口(1.2 V或1.8 V) 可用於WLCSP(球形和外围阵列)以及独立或模块集成...

信息 TCC-202是一款双输出高压数模转换控制IC专门用于控制和偏置安森美半导体的无源可调谐集成电蕗(PTIC)。这些可调电容电路旨在用于移动电话和专用RF调谐应用在移动电话中实现安森美半导体可调谐电路可以显着改善天线辐射性能。鈳调谐电容器通过2 V至24 V的偏置电压进行控制.TCC-202高压PTIC控制IC专门针对旨在满足这一需求提供两个独立的高压输出,可并行控制多达两个不同的可調谐PTIC该设备通过符合MIPI标准的接口完全控制。 控制ON Semiconductor PTIC可调谐电容 符合蜂窝和其他无线系统要求的时间要求 具有两个可编程DAC输出(高达24V)的集荿升压转换器 低功耗 采用WLCSP封装(RDL球阵列)

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