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CH375 MC9s12X 微控制器程序。
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简介:
飞思卡尔单片机驱动器与CH375进行通信,并且已经成功地将上位机程序上传至目标设备。
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客服
MC9S12X
下位机
程
序
(
CH375
)
优质
本项目涉及基于MC9S12X系列微控制器与CH375 USB设备接口芯片开发的一款下位机软件,适用于数据采集、传输及处理。 使用飞思卡尔单片机通过CH375与上位机进行通信,上位机程序已上传完毕。
Logisim
微
程
序
控
制
器
程
序
.circ
优质
本作品为使用Logisim电子电路设计软件创建的一个微程序控制器模型,文件名为“微程序控制器程序.circ”,详细展示了微程序控制的概念和实现方式。 微程序控制器的工作过程涉及使用微程序来实现模型机的功能。这些微程序能够执行包括加法、减法、乘法、与运算、或运算、非运算、自增一以及异或等指令操作。将相应的项目和微指令导入后,就可以运行了。
CH375
驱动
程
序
优质
CH375是一款多功能USB控制芯片,适用于文件系统操作、磁盘操作和网络操作等。本页面提供详尽的CH375驱动程序开发资料及下载,助力用户便捷高效地进行硬件应用与编程开发。 CH375驱动程序的C51、ARM、AVR以及MSP430等各种单片机详尽开发代码。
CH375
驱动
程
序
优质
CH375是一款多功能USB控制芯片,本驱动程序适用于该芯片,提供便捷的磁盘、USBHOST及以太网功能支持,助力开发人员轻松实现设备间的高效通信。 CH375驱动安装非常简单,下载后直接预安装即可,成功安装会显示提示信息。
基于STM32F103C8T6
微
控
制
器
的电机
控
制
程
序
优质
本项目基于STM32F103C8T6微控制器开发了一套高效稳定的电机控制系统程序,适用于各种工业自动化场景。 基于STM32F103C8T6的电机控制程序使用PWM信号来驱动L298N模块,从而实现对直流电机的控制。C8T6核心板输出PWM信号以精确调控电机的速度和其他参数。
微
程
序
控
制
器
实验报告
优质
《微程序控制器实验报告》记录了对微程序控制原理的理解与实践过程,详细描述了实验目的、步骤及结果分析,旨在加深读者对该硬件系统设计和操作机制的认知。 广东工业大学的计算机组成原理实验3个人报告,省略了一些认为不必要的内容。
CH375
USB驱动
程
序
优质
CH375是一款USB通用接口芯片,支持硬盘、U盘、记忆棒等设备,此文档提供详尽的CH375 USB驱动程序开发指导与应用实例。 这是USB接口芯片CH372和CH375的简化版驱动程序及动态链接库的源程序包,用VC++改写了演示和测试用的例子应用程序。
基于8位AVR
微
控
制
器
的PID
控
制
程
序
优质
本项目介绍了一种基于8位AVR微控制器实现PID(比例-积分-微分)算法的控制程序。通过优化代码和参数调整,实现了高效稳定的自动控制系统,适用于多种工业自动化场景。 本段落探讨了在内存与处理器速度有限的8位AVR单片机平台上实现简单PID控制程序的设计方法和技术。文中详细介绍了使用整数运算替代浮点运算以提升运行效率的技术措施,以及PID控制逻辑及其各组成部分的数据结构设计等内容,并提供了一个完整的源代码示例和关键要素解释。 适合希望在单片机环境中掌握PID算法实施技术的初学者及从事嵌入式系统研发的专业人员。本段落的应用场景包括电机或硬件设备的有效控制等嵌入式系统的开发需求,同时也为理解单片机环境下的PID概念提供了指导。文中特别推荐读者关注PID系数调整指南和预防积分饱和错误的方法讨论。
STM8
微
控
制
器
的RS485通信
程
序
优质
本项目专注于开发基于STM8系列微控制器的RS485通信程序设计。通过详细介绍硬件配置与软件实现细节,旨在帮助开发者掌握在STM8平台上建立稳定可靠的串行通信技术。 使用ST官方的库函数编写的关于485通信的程序可以进行收发。
微
程
序
控
制
器
的机组实验
优质
本实验旨在通过构建和操作微程序控制器,使学生理解微程序控制的概念及其在计算机系统中的应用。参与者将设计并执行一系列实验任务,以增强对硬件与软件接口的理解。 ### 机组微程序控制器实验知识点总结 #### 一、实验目的 本实验旨在通过实际操作加深学生对于微程序控制器的理解,并实现以下目标: 1. **理解基本构成及其工作原理**:学习如何利用微程序来控制计算机硬件组件的工作流程。 2. **掌握各组成部分的相互联系**:熟悉并了解计算机系统内部各个部件之间的协同工作机制。 3. **掌握执行过程及设计方法**:深入理解静态和动态微程序的区别,并能根据特定需求设计相应的微程序。 4. **进一步学习指令执行机制**:通过具体的指令实践,加深对计算机运行原理的理解。 #### 二、实验内容 本次实验的核心任务是设计一条用于内存中某个单元的内容进行半字交换(即高低位字节互换)的指令,并将结果存储在DR寄存器中。此外还包括一个更复杂的条件跳转指令的设计。 1. **半字交换指令设计** - **格式**:`D4 DR X ADDR` - 其中,ADDR表示内存地址;DR代表数据寄存器; - 功能描述:读取指定单元的内容并进行半字交换后存储到DR寄存器内。 - 设计思路: 1. 首先将目标地址单元内容读入临时寄存器Q中。 2. 使用联合左移指令实现高低位互换。 3. 将处理后的结果写回DR寄存器。 2. **条件跳转指令设计** - **格式**:`D7 DR SR OFFSET ADDR` - 其中,DR、SR分别表示两个数据寄存器;OFFSET为偏移量;ADDR为内存地址。 - 功能描述:根据比较结果决定下一步的执行路径。 如果 `DR >= SR` ,则跳转至“OFFSET + IP → PC”位置; 若否则直接跳到指定地址 “ADDR → PC” 。 #### 三、实验器材 - TEC-2实验计算机 - 计算机 #### 四、实验步骤 1. **微程序设计**:根据上述思路编写相应的微程序。 2. **加载微码**:将编写的微程序载入到控制器的存储器中。 3. **运行测试程序**:通过特定的测试用例验证指令功能是否正确实现。 4. **观察并记录结果**:确保每个步骤都按预期执行,并详细记录下实验过程中的所有数据和发现。 #### 五、加载微码至微控存 具体操作如下: - 设定起始地址(如`900H`)作为微程序在内存里的存储位置。 - 编写代码段,将设计好的微程序载入到控制器的相应区域中。 #### 六、运行测试用例 1. **初始化寄存器值**:设置初始状态以供实验使用。 2. **执行指令**:根据格式输入所需的参数来执行相应的操作。 3. **查看结果**:通过观察输出数据验证每个步骤是否按预期完成工作。 #### 七、结论 此次实验不仅加深了对微程序控制器的理解,还掌握了设计基本方法和技术要点。同时,在实际的设计与调试过程中增强了问题解决能力,这对后续的学习和研究具有重要意义。