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单片机烧录软件R单片机外部中断实例及烧录的方

  存储器锁定位(2)类型LB模式LB2LB1111没有使能存储器特性210在并行和SPI/JTAG串行编程模式中Flash和EEPROM的进 一步编程被,熔丝位被锁定。(1)300在并行和SPI/JTAG串行编程模式中Flash和EEPROM的进一步编程及验证被,锁定位和熔丝位被锁定(1)BLB0模式BLBO2BLB01111SPM 和LPM 对应用区的访问没有210不允许SPM 对应用区进行写操作300不允许SPM指令对应用区进行写操作,也不允许运行于Boot Loader 区的LPM指令从应用区读取数据。若中断向量位于Boot Loader 区,那么执行应用区代码时中断是的。401不允许运行于Boot Loader 区的LPM 指令从应用区读取数据。若中断向量位于Boot Loader 区,那么执行应用区代码时中断是的。BLB1模式BLB12BLB11111允许SPM/LPM 指令访问Boot Loader 区210不允许SPM 指令对Boot Loader 区进行写操作300不允许SPM 指令对Boot Loader 区进行写操作,也不允许运行于应用区的LPM 指令从Boot Loader 区读取数据。若中断向量位于应用区,那么执行Boot Loader 区代码时中断是的。401不允许运行于应用区的LPM 指令从Boot Loader 区读取数据。若中断向量位于应用区,那么执行Boot Loader 区代码时中断是的。

  Notes:1.在编程锁定位前先编程熔丝位。2.“1”表示未被编程,“0”表示被编程。。

  下载方法与使用STK500的几乎完全一样。在的介绍中,设备不选STK500,改成选JTAGICE 就能进入。

  支持的芯片:仅支持带JTAG接口的芯片。按文档的描述,支持的芯片清单为:

  可见JTAG下载很有局限。另外由于通信协议的不同,感觉JTAG下载的速度,尤其是瞬时反应速度,没有STK500快。(但如果大量的数据传输,速度感觉差不多)。

  导读:本文介绍R唯一推荐的下载方法:STK500。也介绍了RStudio同时支持的JTAG下载。并口下载由于速度很慢,RStudio也不支持并口下载,(仅能使用第三方的软件下载)故我们不推荐使用。我们的感觉:用过STK500下载后,就不会再使用并口下载了。单片机烧录软件感觉是两种完全不同档次的方式。

  Connect 与 Auto Connect 的区别,是每次都会提示选择的设备名称与连接端口。 Auto Conect 会自动使用上一次的设置,提高操作效率。

  如果你没有连接 STK500 等设备,可以使用 Disconnected Mode (脱机模式)进入查看操作界面。

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  设计器件的选择本设计需要对博物馆内的情况进行大范围适时并采集图像数据和温度数据进行处理,因此核心器件应包括图像传感器、温度传感器和微处理器。图像传感器为了实现适时,要求图像传感器的数据率(转换速度)比较快、分辨率比较高,本文选用了彩色CMOS传感器LM9628。温度传感器本文采用了高精度温度传感器LM19,它具有以下主要特点:可检测的温度变化范围最大为-55℃~+130℃;温度变化呈良好的线性度;可预测的温度曲线误差。R高速单片处理器本文采用了ATMEGA16单片机作为核心处理器,MEGA16可外接16MHz晶振,单位时钟内可以执行一条指令,内含RAM和EEPROM,并且含8通道10位ADC

  采用了在ATmega16引脚XTAL1和XTAL2上外接由石英晶体和电容组成的谐振回,并配合片内的OSC(Oscillator)振荡电构成的振荡源作为系统时钟源的。更简单的电是直接使用片内的4M的RC振荡源,这样就可以将C1、C2、R2和4M晶体省掉,引脚XTAL1和XTAL2悬空,当然此时系统时钟频率精准度不如采用外部晶体的方式,而且也易受到温度变化的影响。R的复位源和复位方式:复位是单片机芯片本身的硬件初始化操作,例如,单片机在上电开机时都需要复位,以便CPU以及其它内部功能部件都处于一个确定的初始状态,并从这个初始状态开始工作。R单片机的复位操作,其主要功能是把程序计数器PC初始化为$0000(指非BOOT

  使用一体化的红外接收头,直接就解码出来了,单片机烧录软件平时红外接收头输出的是高电平,当有红外数据的时候,就会根据发送的红外数据有相应的电平转换。大家可以随便找个遥控板,测一下红外接收波形,看看高低电平的表示,便于计数及接收步骤。这次用的遥控板的红外协议是这样的:0.6ms高电平+0.48ms低电平表示0,接收解码出来是0.6ms低电平+0.48ms高电平。0.6ms高电平+1.66ms低电平表示1,接收解码出来是0.6ms低电平+1.66ms高电平。调制38kHz,占空比1/3.遥控发送数据先是9ms高电平,4.5ms低电平,然后是两个字节的识别码,接着是一个字节的数据和一个字节的数据反码。单片机解码0和1只用计数接收到的低电平长度就行了

  R单片机是ATMEL研发的增强型内置Flash的RISC精简指令集高速8位单片机,设计时吸取了8051及PIC单片机的优点,具备单时钟周期执行一条指令的能力,运行速度高达1Mips/MHz。R单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、单片机烧录软件通讯设备、家用电器等各个领域。R单片机硬件结构采取8位机与16位机的折中策略,即采用局部寄存器存堆(32个寄存器文件)和单体高速输入/输出的方案(即输入捕获寄存器、输出比较匹配寄存器及相应控制逻辑),提高了指令执行速度,克服了瓶颈现象,增强了功能;同时又减少了对外设管理的开销,相对简化了硬件结构,降低了成本。R单片机在软/硬件开销;速度、性能和成本诸多方面取得了

  远离仪表机壳,实测结果电容效应几乎为零。从而乱码和花屏现象不再出现。2.6外部看门狗与外部时钟看门狗也称程序定时器。尽管 R单片机系统内也有该功能的设置,但在应用实践中发现当干扰严重时该功能会失效,即系统死机后单片机内部的看门狗也无法复位。故有必要在单片机外部单独设计看门狗电。如图 5所示,由 MC4060芯片及电构成一个看门狗电。MC4060是一个带外接振荡的 14分频定时计数器,R18和 C2时间决定振荡频率。采用如图 5所示的参数时,该振荡频率经过 2秒左右时间后 14分频计数器将被记满,Q14由低电平变高电平经三极管 Q3构成的反相器使输出变为低电平,M16单片机被复位。程序正常运行时,会在的时间

  ,R单片机是目前最新单片机系列之一,其突出的特点在于速度高、片内硬件资源丰富等。以FPGA为核心的PLD产品,是近几年集成电中发展最快的产品。采用FPGA芯片,可并行处理多项任务,其高速性能好(执行速度达到纳秒级),纯硬件系统的可靠性高。利用FPCA实现DDS能很好地解决专用DDS芯片的诸多缺点,他可以根据需要方便地实现各种比较复杂的调频、调相和调幅功能,具有良好的实用性。本文结合R系列单片机ATmega16和采用FPGACyclone器件实现DDS的一种数字式移相发生器设计新方案。该方案具有灵活可变的特点,更重要的是可以和功能模块组合扩展为任意发生器。2 系统总体方案设计及实现他包括键盘按键控制部分

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