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    通俗讲解单片机、ARM、MUC、DSP、FPGA、嵌入式错综复杂的关系

    首先,“嵌入式”这是个概念,准确的定义没有,各个书上都有各自的定义。但是主要思想是一样的,就是相比较PC机这种通用系统来说,嵌入式系统是个专用系统,结构精简,在硬件和软件上都只保留需要的部分,而将不需要的部分裁去。所以嵌入式系统一般都具有便携、低功耗、性能单一等特性。 然后,MCU、DSP、FPGA这些都属于嵌入式系统的范畴,是为了实现某一目的而使用的工具。 MCU俗称”单片机“经过这么多年的发展,早已不单单只有普林斯顿结构的51了,性能也已得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于工业。而ARM本是一家专门设计MCU的公司,由于技术先进加上策略得当,这两年单片机市场份额占有率巨大。ARM的单片机有很多种类,从低端M0(小家电)到高端A8、A9(手机、平板电脑)都很吃香,所以也不是ARM的单片机一定要上系统,关键看应用场合。 DSP叫做数字信号处理器,它的结构与MCU不同,加快了运算速度,突出了运算能力。可以把它看成一个超级快的MCU。低端的DSP,如C2000系列,主要是用在电机控制上,不过TI公司好像称其为DSC(数字信号控制器)一个介于MCU和DSP之间的东西。高端的DSP,如C5000/C6000系列,一般都是做视频图像处理和通信设备这些需要大量运算的地方。 FPGA叫做现场可编程逻辑阵列,本身没有什么功能,就像一张白纸,想要它有什么功能完全靠编程人员设计(它的所有过程都是硬件,包括VHDL和Verilog HDL程序设计也是硬件范畴,一般称之为编写“逻辑”。)。如果你够NB,你可以把它变成MCU,也可以变成DSP。由于MCU和DSP的内部结构都是设计好的,所以只能通过软件编程来进行顺序处理,而FPGA则可以并行处理和顺序处理,所以比较而言速度最快。 那么为什么MCU、DSP和FPGA会同时存在呢?那是因为MCU、DSP的内部结构都是由IC设计人员精心设计的,在完成相同功能时功耗和价钱都比FPGA要低的多。而且FPGA的开发本身就比较复杂,完成相同功能耗费的人力财力也要多。所以三者之间各有各的长处,各有各的用武之地。但是目前三者之间已经有融合的态势,ARM的M4系列里多加了一个精简的DSP核,TI的达芬奇系列本身就是ARM+DSP结构,ALTERA和XINLIX新推出的FPGA都包含了ARM的核在里面。所以三者之间的关系是越来越像三基色的三个圆了。 一言以蔽之“你中有我,我中有你”。 硬件工程师学习从何开始? 单片机:通常无操作系统,用于简单的控制,如电梯,空调等。 dsp:用于复杂的计算,像离散余弦变换、快速傅里叶变换,常用于图像处理,在数码相机等设备中使用。 arm:一个英国的芯片设计公司,但是不生产芯片。只卖知识产权。 fpga:现场可编程门阵列,以硬件描述语言(Verilog 或 VHDL)所完成的电路设计,可以经过简单的综合与布局,快速的烧录至 FPGA 上进行测试,是现代 IC 设计验证的技术主流。 嵌入式 是相对于台式电脑而言,系统可裁剪,形态各异,可能体积、功耗、成本受限、实时性要求高,如示波器,手机,平板电脑,全自动洗衣机,路由器、数码相机,这些设备中,虽然看不到台式机的存在,但是都有一个或多个嵌入式系统在工作。 根据对象体系的功能复杂性和计算处理复杂性,提供的不同选择。对于简单的家电控制嵌入式系统,采用简单的8位单片机就足够了,价廉物美,对于手机和游戏机等,就必须采用32位的ARM和DSP等芯片了。FPGA是一种更偏向硬件的实现方式。 所以要通过学习成为硬件工程师,要从单片机开始,然后学习ARM和DSP之类。 市面上七大主流单片机的详细介绍 单片机现在可谓是铺天盖地,种类繁多,让开发者们应接不暇,发展也是相当的迅速,从上世纪80年代,由当时的4位8位发展到现在的各种高速单片机。 各个厂商们也在速度、内存、功能上此起彼伏,参差不齐~~同时涌现出一大批拥有代表性单片机的厂商:Atmel、TI、ST、MicroChip、ARM…国内的宏晶STC单片机也是可圈可点… 下面为大家带来51、MSP430、TMS、STM32、PIC、AVR、STC单片机之间的优缺点比较及功能体现…… 51单片机 应用最广泛的8位单片机当然也是初学者们最容易上手学习的单片机,最早由Intel推出,由于其典型的结构和完善的总线专用寄存器的集中管理,众多的逻辑位操作功能及面向控制的丰富的指令系统,堪称为一代“经典”,为以后的其它单片机的发展奠定了基础。 51单片机之所以成为经典,成为易上手的单片机主要有以下特点: 特性: 1.从内部的硬件到软件有一套完整的按位操作系统,称作位处理器,处理对象不是字或字节而是位。嵌入式物联网等系统学习企鹅意义气呜呜吧久零就易,不但

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    51单片机试题及答案c语言版_只会c语言毕业设计能做什么

    篇一:51单片机毕业设计题目2  1、基于51单片机温湿度检测的设计  1、设计要求  1、采用51单片机(STC89C52RC)+LCD12864+SHT10设计。  2、湿度范围:0-100%RH 温度:0-100摄氏度  3、4个发光二级管实现报警:高温报警、低温报警、高湿度报警、低湿度报警共8种报警状态。  4、3个按键实现温湿度上下限报警值的调节。  5、电脑USB供电  6、采用C语言编程。  2、基于51单片机温湿度检测+数字钟的设计 设计要求  1、采用51单片机(STC89C52RC)+LCD12864+SHT10设计。  2、湿度范围:0-100%RH 温度:0-100摄氏度  3、4个发光二级管实现报警:高温报警、低温报警、高湿度报警、低湿度报警共8种报警状态。  4、3个按键实现温湿度上下限报警值和数字钟时分秒的调节。  5、时分秒显示  6、电脑USB供电  7、采用C语言编程。  3、基于51单片机温湿度检测+电子万年历的设计  1、设计要求  1、采用51单片机(STC89C52RC)+LCD12864+SHT10+DS1302设计。  2、湿度范围:0-100%RH 温度:0-100摄氏度  3、4个发光二级管实现报警:高温报警、低温报警、高湿度报警、低湿度报警共8种报警状态。  4、3个按键实现温湿度上下限报警值和电子万年历时分秒星期年月日的调节。  5、年、月、日、时、分、秒、星期、温度、湿度显示  6、电脑USB供电  7、采用C语言编程。  4、基于51单片机温湿度检测+数字电压表的设计  1、设计要求  1、采用51单片机(STC89C52RC)+LCD12864+SHT10+ADC0832设计。  2、湿度范围:0-100%RH 温度:0-100摄氏度  3、4个发光二级管实现报警:高温报警、低温报警、高湿度报警、低湿度报警共8种报警状态。  4、3个按键实现温湿度上下限报警值的调节。  5、电压、温度、湿度显示。  6、电压范围直流0-5伏。(另有0-220伏)  7、电脑USB供电  8、采用C语言编程。  5、基于51单片机数字温度计的设计  1、设计要求  1、采用51单片机(STC89C52RC)+LCD12864+DS18B20设计。  2、温度:0-99摄氏度  3、3个发光二级管和蜂鸣器实现报警:高温报警、低温报警、正常共3种报警状态。  4、3个按键实现温度上下限报警值的调节。  5、湿度显示。  6、电脑USB供电  7、采用C语言编程。  6、基于51单片机数字温度计+数字钟的设计  1、设计要求  1、采用51单片机(STC89C52RC)+LCD12864+DS18B20设计。  2、温度:0-99摄氏度  3、3个发光二级管和蜂鸣器实现报警:高温报警、低温报警、正常共3种报警状态。  4、3个按键调整温度上下限值和数字钟时分秒值的调整。(按键有提示音)  5、湿度、时分秒显示。  6、电脑USB供电  7、采用C语言编程。  7、基于51单片机数字温度计+数字电压表的设计  1、设计要求  1、采用51单片机(STC89C52RC)+LCD12864+DS18B20+ADC0832设计。  2、温度:0-99摄氏度 电压范围:0-220伏直流电压  3、3个发光二级管和蜂鸣器实现报警:高温报警、低温报警、正常共3种报警状态。  4、3个按键实现温度上下限报警值的调节。  5、湿度、电压显示。  6、电脑USB供电  7、采用C语言编程。  8、基于51单片机超声波测距的设计  1、设计任务  1、采用51单片机+4位共阳数码管+ HC-SR04超声波模块。  2、测距范围2cm-450cm。  3、超出测量范围显示“-.–”;正常测量范围显示“x.xx”(单位:米)。 4、51单片机:STC89C52RC、AT89S52、AT89C51。  5、C语言编程。  6、电脑USB供电。  9、基于51单片机超声波测距的设计  1、设计任务  1、采用51单片机+LCD1602液晶+ HC-SR04超声波模块。  2、测距范围2cm-450cm。  3、超出测量范围显示“-.–M”;正常测量范围显示“x.xxM”(单位:米)。 4、51单片机:STC89C52RC、AT89S52、AT89C51。  5、C语言编程。  6、电脑USB供电。  10、基于51单片机超声波测距的设计  1、设计任务  1、采用51单片机+LCD12864液晶+ HC-SR04超声波模块。

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    各路大牛的C语言编程建议和技巧,看完感触颇深

    我们鼓励在编程时应有清晰的哲学思维,而不是给予硬性规则。我并不希望你们能认可所有的东西,因为它们只是观点,观点会随着时间的变化而变化。可是,如果不是直到现在把它们写在纸上,长久以来这些基于许多经验的观点一直积累在我的头脑中。因此希望这些观点能帮助你们,了解如何规划一个程序的细节。(我还没有看到过一篇讲关于如何规划整个事情的好文章,不过这部分可以是课程的一部分)要是能发现它们的特质,那很好;要是不认同的话,那也很好。但如果能启发你们思考为什么不认同,那样就更好了。在任何情况下,都不应该照搬我所说的方式进行编程;要用你认为最好的编程方式来尝试完成程序。请一以贯之而且毫不留情的这么做。

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    如何成为遇强则强的单片机高手?

    本文转载自嵌入式资讯精选公众号。 作为一名电子技术从业人员,你学过单片机吗?你会运用单片机吗?我想你一定学过,但不一定会运用。因为学习单片机比学习其他学科需要付出更多的努力和代价,不仅要学习理论知识还要练习实际操作,而且主要是在实际操作中才能真正学到单片机技术。 此外,学习单片机还需要投入一定的学习成本,随着你学习知识的扩展成本还会增加。学习单片机的动机不外乎有四种:一是为兴趣爱好而学,二是为专业而学;三是为饭碗而学;四是在工作中被逼而学。不管是哪种动机,因主修专业的不同以及电子基础的深浅不同,对于不同的人

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    资料分享|基于SHT11的简易温湿度检测仿真

    51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能:8k字节Flash,512字节RAM,32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,三个16 位 定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口。另外 STC89X51 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。最高运作频率35Mhz,6T/12T可选。

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    单片机毕业设计196例「建议收藏」

    1、单片机本科毕业设计——声控灯(继电器)控制系统设计与实现(源代码+protues仿真+PCB+开题报告+讲解视频).zip 2、单片机本科毕业设计——恒温箱控制系统设计与实现(源代码+protues仿真+PCB+开题报告+讲解视频).zip 3、单片机毕业设计——驾驶座酒精浓度测试仪的设计与实现(源代码+protues仿真+PCB+开题报告+中期报告).zip 4、单片机本科毕业设计——货物仓库防盗报警系统设计与实现(源代码+PCB仿真+开题报告+中期报告).zip 5、单片机毕业设计——USB接口设计.zip 6、单片机毕业设计——LED显示屏动态显示和远程监控的实现.zip 7、单片机毕业设计——同步电机模型的MATLAB仿真.zip 8、单片机毕业设计——温度监控系统的设计.zip 9、单片机毕业设计——用单片机控制直流电机.zip 10、单片机毕业设计——数字抢答器(数字电路).zip 11、单片机毕业设计——基于GSM模块的车载防盗系统设计 TC35i 资料.zip 12、单片机毕业设计——基于网络的虚拟仪器测试系统.zip 13、单片机毕业设计——出租车计价器论文.zip 14、单片机毕业设计——超声波在超声波测距中的应用.zip 15、单片机毕业设计——程控信号发生器的设计.zip 16、单片机毕业设计——采用PROG-110制作的打铃器电路.zip 17、单片机毕业设计——步进电机的单片机控制.zip 18、单片机毕业设计——TL494脉宽调制控制电路.zip 19、单片机毕业设计——USB接口设计.zip 20、单片机毕业设计——超声波测距.zip 21、单片机毕业设计——STC89C52RC单片机学习例程书籍代码资料.zip 22、单片机毕业设计——TEA1504开关电源低功耗控制IC.zip 23、单片机毕业设计——UC3843控制多路输出开关电源设计与实现.zip 24、单片机毕业设计——SL-DIY02-3:单片机创新开发与机器人制作的核心控制板.zip 25、单片机毕业设计——RCD箝位反激变换器的设计与实现.zip 26、单片机毕业设计——S51下载线的制作——单片机实用技术探讨.zip 27、单片机毕业设计——RFID产品几个技术问题的说明.zip 28、单片机毕业设计——MSP430和nRF905的无线数传系统设计.zip 29、单片机毕业设计——nRF905的无线数据传输系统.zip 30、单片机毕业设计——PWM开关调整器及其应用电路.zip 31、单片机毕业设计——N阶多环反馈低通滤波器的系统设计.zip 32、单片机毕业设计——PDP 中的模拟视频数字化电路设计.zip 33、单片机毕业设计——MC1648两种改进型VCO的压控.zip 34、单片机毕业设计——MC145163P型锁相频率合成器的原理与应用.zip 35、单片机毕业设计——MSP430超声波测距.zip 36、单片机毕业设计——MC1648两种基本型VCO的压控特性.zip 37、单片机毕业设计——DDS波形合成技术中低通椭圆滤波器的设计.zip 38、单片机毕业设计——JDM PIC编程器的原理与制作.zip 39、单片机毕业设计——FM调制器(三知杯).zip 40、单片机毕业设计——DDS-PLL组合跳频频率合成器.zip 41、单片机毕业设计——AT89S52单片机以及CPLD模块化多功能实训箱实验指导书.zip 42、单片机毕业设计——CMOS 混频器的设计技术.zip 43、单片机毕业设计——CMOS 斩波稳定放大器的分析与研究.zip 44、单片机毕业设计——AT89C51单片机温度控制系统.zip 45、单片机毕业设计——AT89C51单片机在无线数据传输中的应用.zip 46、单片机毕业设计——1.8 GHz CMOS 有源负载低噪声放大器.zip 47、单片机毕业设计——1.8V 5.2 GHz 差分结构CMOS 低噪声放大器.zip 48、单片机毕业设计——145152频率合成器及其应用.zip 49、单片机毕业设计——AD0809在数据采集中的应用.zip 50、单片机毕业设计——12864-12 LCD模块与射频SoC nRF9E5的串行接口设计.zip 51、单片机毕业设计——例说STM32 ALIENTEK MINISTM32 实验27例光盘资料.zip 52、单片机毕业设计——40kHZ_超声波测距.zip 53、单片机毕业设计——人体接近监测.zip 54、单片机毕业设计——电容阵列开关时序优化在A D 转换器中的应用.zip 55、单片机毕业设计——低功耗10Gbs CMOS 1∶ 4 分接器.zip 56、单片机毕业设计——单向无线数据传输系统的设计.zip 5

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    8位FLASH单片机HR7P169BFGSF

    在当今的电子世界中,单片机作为控制核心发挥着越来越重要的作用。其中,8位FLASH单片机HR7P169BFGSF凭借其高性能、大容量、高可靠性和易于编程等优点,广泛用于智能家居、工业控制、消费电子等领域。本文将详细介绍HR7P169BFGSF单片机的特点、应用和开发过程,为广大工程师和技术爱好者提供有价值的参考。 一、HR7P169BFGSF单片机的主要特点 HR7P169BFGSF单片机是一款8位FLASH单片机,采用先进的CMOS工艺,具有高性能、低功耗、高可靠性和易于编程等优点。其主要特点如下: 1.高性能:HR7P169BFGSF单片机采用8位CPU,运算速度快,处理能力强,能够满足各种复杂控制需求。 2.大容量:HR7P169BFGSF单片机内置128KB的FLASH存储器,可存储大量的程序和数据,同时支持串行在线编程,方便程序升级和维护。 3.高可靠性:HR7P169BFGSF单片机采用CMOS工艺,具有低功耗、低噪声、高抗干扰等优点,能够在恶劣环境下稳定工作。 4.易于编程:HR7P169BFGSF单片机支持多种编程语言,如C语言、汇编语言等,同时提供丰富的开发工具和调试手段,极大地方便了程序开发和调试过程。 二、HR7P169BFGSF单片机的应用领域 由于HR7P169BFGSF单片机具有以上诸多优点,使其在智能家居、工业控制、消费电子等领域得到广泛应用。具体应用如下: 1.智能家居:HR7P169BFGSF单片机可用于智能家居控制系统的开发,如智能照明、智能安防、智能家电等。通过与传感器、无线通信模块等配合,实现家居设备的远程监控和控制。 2.工业控制:HR7P169BFGSF单片机可用于工业控制系统的开发,如过程控制、运动控制、生产自动化等。通过与各类传感器、执行器等配合,实现生产过程的精确控制和优化。 3.消费电子:HR7P169BFGSF单片机可用于消费电子产品的开发,如智能手表、智能音箱、游戏机等。通过与显示屏、触摸屏等接口配合,实现产品的智能化和人性化。 三、HR7P169BFGSF单片机的开发过程 在使用HR7P169BFGSF单片机进行项目开发时,需要掌握一定的硬件设计和编程技能。以下是开发过程中的一些重要环节: 1.硬件设计:根据项目需求,选择合适的HR7P169BFGSF单片机型号,设计相应的硬件电路。硬件设计过程中需要注意单片机的引脚电平、工作电压等参数,确保与外设器件的兼容性。 2.编程语言选择:根据项目需求和开发经验,选择合适的编程语言,如C语言或汇编语言。熟练掌握所选语言的语法和调试技巧,有利于缩短开发周期和提高程序质量。 3.程序设计:根据项目需求,设计相应的程序流程和控制算法。程序设计过程中需要注意程序的模块化、可读性和可维护性,以便日后升级和维护。 4.程序调试:通过仿真器、调试器等工具对编写的程序进行调试和优化,确保程序的正确性和稳定性。同时需要注意程序的安全性和可靠性,防止黑客攻击和病毒入侵。 5.系统测试:在完成硬件设计和程序设计后,对整个系统进行测试和验证。系统测试过程中需要注意各种边界条件和异常情况的处理,确保系统的稳定性和可靠性。 总之,HR7P169BFGSF单片机作为一种高性能、大容量、高可靠性和易于编程的8位FLASH单片机,在智能家居、工业控制、消费电子等领域得到广泛应用。掌握其硬件设计和编程技能对于广大工程师和技术爱好者来说具有重要的意义。 ​

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