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  1. AT89C2051管脚图引脚图中文资料

  2. AT89C2051管脚图引脚图中文资料 ;98c2051外部引脚图:(可以直接拷入ASM程序文件中,作注释使用,十分方便) ; ; ┏━┓┏━┓ ; RET ┫1 ┗┛20┣ Vcc ; RXD P3.0 ┫2 19┣ P1.7 ; TXD P3.1 ┫3 18┣ P1.6 ; -INT0 P3.2 ┫6 17┣ P1.5 ; -INT1 P3.3 ┫7 16┣ P1.4 ; T0 P3.4 ┫8 15┣ P1.3 ; T1 P3.5 ┫9 14┣ P1.2 ; P3.7 ┫11 13┣ P1
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2009-05-25
    • 文件大小:34816
    • 提供者:jayzf0503
  1. C#编写的AVR单片机初始化小软件

  2. 资源有的,欢迎下载。该应用小软件是为AVRM16单片机的,可以设置定时时间,管脚输出,ISP,串口等等的初始化代码
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-11-09
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:laoerxudaolin
  1. 51单片机管脚说明,对于硬件爱好者很实用

  2. 51单片机管脚说明 MCS-51是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片,引脚分布请参照----单片机引脚图: l P0.0~P0.7 P0口8位双向口线(在引脚的39~32号端子)。 l P1.0~P1.7 P1口8位双向口线(在引脚的1~8号端子)。 l P2.0~P2.7 P2口8位双向口线(在引脚的21~28号端子)。 l P3.0~P3.7 P2口8位双向口线(在引脚的10~17号端子)。 这4个I/O口具有不完全相同的功能,大家可得学好了,其它书本里虽然有,但写的太深,对于初学者来说
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-11-22
    • 文件大小:199680
    • 提供者:seafood88
  1. STM32输入输出管脚配置

  2. ① 浮空输入_IN_FLOATING ② 带上拉输入_IPU ③ 带下拉输入_IPD ④ 模拟输入_AIN ⑤ 开漏输出_OUT_OD ⑥ 推挽输出_OUT_PP ⑦ 复用功能的推挽输出_AF_PP ⑧ 复用功能的开漏输出_AF_OD 1.1 I/O口的输出模式下,有3种输
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2013-06-02
    • 文件大小:59392
    • 提供者:woaicbs
  1. 74系列管脚图

  2. 全面的 74HC系列芯片管脚图,可以用于硬件开发的需要,做底层的参考。一种在单片机系统中常用的驱动器,三态输出八路收发器,她在电路中的作用是:增加io口的驱动能力,比如说51单片机的io口本身的驱动电流较小但所带的负载很大,这种时候就可以使用74hc245来增强io口的驱动能力
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2017-09-06
    • 文件大小:464896
    • 提供者:qq_40125559
  1. ALTERA的FPGA管脚自动配置的几种方法

  2. 在ALTERA的fpga中除了用piN-planner配置管脚外,可以通过导入文件的方式自动配置管脚,或者输出该工程的配置文件。文档总结了几种常用的方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2017-12-12
    • 文件大小:154624
    • 提供者:yumaoqiuxiwang
  1. 单结晶体管的管脚判别

  2. 单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。 判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。 单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的一次,红表笔接的就是B1极。 应当说明的是,上述判别B1、B2的方法,不一定对所有的单结晶体管都适用,有个别管子的E--B1间的正向电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:28672
    • 提供者:weixin_38537941
  1. MAX730系列的管脚配置和内部结构框图

  2. MAX730系列的管脚配置和内部结构框图,MAX730片内有作为开关晶体管的P沟道功率MOS FET(场效应管)误差放大器,挣大钱,电流型PWM(脉宽调制器)电路等,应用时需要外接电感线圈,二极管与输出电容等元件,它具有软启动,功能停止,低电压失步功能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-16
    • 文件大小:24576
    • 提供者:weixin_38681147
  1. 用数字万用表判断三极管的管脚和极性

  2. 三极管按照极性分可以分成NPN型和PNP型,三极管有3个管脚,那么如何分辨它的极性和管脚? 方法一:可以去问你的师兄、师姐、同事、朋友,然后你会发现他们有可能也不懂。 方法二:我们可以通过在网上查阅该器件的相关技术手册,还能了解器件的相关参数。 方法三:认真阅读本文,准备数字万用表,三极管,自己动手操作,学习三极管测量方法。 下面我们开启“数字万用表判断三极管的管脚和极性”之旅。 我们先来了解下三极管的内部结构和测量的原理。我们知道,PN结具有单向导电性,也就是当对PN结加正向电压
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:508928
    • 提供者:weixin_38687505
  1. SG3909振荡器管脚及应用电路

  2. SG3909自身功耗很低,在3V额定电压下,可提供高达6V的输出电压驱动任何型号的LED。G3909与LM3909可替换使用。 SG3909外接的定时电容器为电解电容,它决定了SG3909输出脉冲的频率。SG3909是一个专门设计发光二极管闪烁单片振荡器。通过使用定时电容实现电压提升,使工作电压可在1.5V以下,输出脉冲可驱动1个或多个发光二极管闪光。SG3909采用8引脚塑料微型DIP封装,其引脚排列如图: SG3909管脚排列 SG3909部分特性: 工作电源电压1.15V~6V
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:75776
    • 提供者:weixin_38597889
  1. 电源的管脚为什么一定要加电容?

  2. 除了电阻之外,在我们的设计中,用的最多的器件便是电容。不要轻视这些小小的电容,他们的作用非常大,如果在电路中用的地方不好,会非常影响电路的功能。 在PCB设计过程中电源的管脚为什么要加许多电容?大家最常听到的是软件工程师靠年龄,硬件工程师靠经验,越老越吃香。经验?自己工作过程中总结的?师兄/前辈传承的?不管经验从而何来,总归是用对了。今天我们也不讲原理,就讲为什么要用这些电容。任何一个系统中,不可或缺的电源对整个系统影响非常大,如何提供给负载们一个干净稳定的电压尤为重要。 理想中常用
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:109568
    • 提供者:weixin_38629206
  1. 单结晶体管的管脚判别!

  2. 单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。 判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。 单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的一次,红表笔接的就是B1极。 应当说明的是,上述判别B1、B2的方法,不一定对所有的单结晶体管都适用,有个别管子的E--B1间的正向电阻
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:35840
    • 提供者:weixin_38694299
  1. 红外接收头管脚的判别方法

  2. 笔者因制作红外遥控器装置,购买了不同型号的三端红外接收头。发现其管脚排列不尽相同,而接收头上面又未标明引脚功能,使用很不方便。经过实验,得出判别接收头管脚的方法,介绍给大家供参考。 先准备一个5V电源,因为三端红外接收头的正常工作电压均为5V(也可以用两节电池组成3V电源代替)。将要测量的三端红外接收头的任意一脚分别接电源正极,万用表黑表笔接电源负极,红表笔分别接红外接收头的另外两脚,测其静态电流(万用表置电流挡)。若测量电流达几十mA,则为管脚接错,应立即断开以免损坏。只有测量结果为3mA以下
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:32768
    • 提供者:weixin_38696877
  1. Kinetis芯片Reset管脚出现方波的原因及解决办法

  2. 相信很多Kinetis用户在最开始使用该芯片的时候都会发现,当我们把一片新的空的Kinetis MCU焊接到PCB板上之后用示波器表笔测量其复位管脚会看到一个比较稳定的方波输出(或者三角波,三角波主要是由于外部的阻容复位电路造成的,电容充放电形成的效果,实际上还是方波),大多数的用户误以为是芯片出了问题,实则不然,下面我们就来聊聊出现这种现象的原因和解决办法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-04
    • 文件大小:64512
    • 提供者:weixin_38720322
  1. 单端口管脚驱动双LED的方法

  2. 大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-11
    • 文件大小:116736
    • 提供者:weixin_38733525
  1. 仅用一个微处理器管脚驱动两个低静态电流的LED

  2. 本设计方案的基础是使用三个电阻和一个微处理器I/O引脚作为输入高阻抗或输出,独立地驱动两个LED工作的电路。本设计的想法听上去很好,主要出于微处理器缺少多余I/O引脚和简化设计的考虑。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:55296
    • 提供者:weixin_38500117
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的串行总线节省I/O管脚

  2. SPI总线接口   串行外设接口(SPI)在主机和一个或多个从属设备间利用同步串行通讯提供了基本的通讯。主机发起所有与从属设备通讯的要求,并提供控制传输速率的时钟信号。SPI并未提供高级的协议,所以在主机(如微控制器)与外设(如ADC或编码解码器)间的通讯,并不需要时间进行内部管理。由于缺少协议,SPI芯片厂商就要提出自己的位与字节管理方案。最简单的SPI接口要求三条信号线路(时钟、主机输入与从属设备输出、主机输出与从属设备输入)与接地。   SPI通讯每次是一个字节,但从属设备接收数据时缺
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-18
    • 文件大小:62464
    • 提供者:weixin_38666785
  1. 元器件应用中的如何判断三端稳压器管脚序号(78、79系列)

  2. 如何判断三端稳压器管脚序号(78、79系列) 系列三端稳压器中最常应用的是TO-220和TO-202两种封装。这两种封装的图形以及引脚序号、引脚功能如附图所示。    图中的引脚号标注方法是按照引脚电位从高到底的顺序标注的。这样标注便于记忆。引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居中。从图中可以看出,不论正压还是负压,②脚均为输出端。对于78**正压系列,输入是最高电位,自然是①脚,地端为最低电位,即③脚,如附图所示。对与79**负压系列,输入为最低电位,自然是③脚,而地端为最高电位,即①脚,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:34816
    • 提供者:weixin_38701683
  1. 单端口管脚驱动双LED的方法

  2. 单端口管脚驱动双LED的方法 大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:51200
    • 提供者:weixin_38635166
  1. FPGA管脚调整的注意事项

  2. 随着FPGA的不断开发,其功能越来越强大,也给其布线带来了很大的便捷性—管脚的调整。  对于密集的板卡,走线时可以不再绕来绕去,而是根据走线的顺序进行信号的调整,然后通过软件编程来校正信号的通信就可以了。在调整FPGA管脚之前必须熟悉几点注意事项。  FPGA管脚调整的注意事项  (1)如图12-1所示,当存在VRN/VRP管脚连接上/下拉电阻时,不可以调,VRN/VRP管脚提供一个参考电压供DCI内部电路使用,DCI内部电路依据此参考电压调整I/O输出阻抗与外部参考电阻R匹配。  (2)一般情
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:317440
    • 提供者:weixin_38595243
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