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    民间山东体彩11选5高手:Microchip PIC16F1619实验:PIC16的双速启动教程

    算法&编程学院 ? 2018-02-01 05:06 ? 次阅读

    11选5杀号精准公式99% www.phde.net   PIC16的双速启动模式

      当振荡器??楸慌渲梦狧S模式时,系统使用外部晶振提供的频率作为系统时钟。但是晶振起振与代码执行之间是存在延时的,在这段延时期间,单片机是无法执行任何程序的。HS模式下,上电之后晶振起振,提供时钟信号,但是这个信号不能马上被系统使用,因为这时候的时钟信号可能还不大稳定,所以需要等待一段稳定时间,振荡器才能用作系统时钟源。振荡器起振定时器(OST)的作用就在这里,HS模式OST会被使能接收到晶振的振荡信号后它会开始计数,当计数到1024次振荡时,稳定时间已过,外部晶振开始作用于系统时钟源。

      对于一些需要快速启动的系统,这段延时可能会是一个比较让人头疼的问题,例如需要经常休眠然后需要快速启动的系统,这段延时启动会降低系统的反应敏捷度,空等延时也是浪费了无意义的电量损耗。双速时钟启动模式,则可以解决这个问题。

      双速时钟启动简单来说,就是在启动延时这段时间里,启动内部振荡器来提供时钟信号,程序上电就能跑,然后当1024次震荡周期过了之后,切换回外部晶振提供的时钟信号。两者合作,度过这段虚无的时光。

      1.双速启动顺序

      1. 从上电复位或休眠中唤醒。

      2. 使用内部振荡器以OSCCON寄存器的IRCF《3:0》位设置的频率(默认只500 kHz)开始执行指令。

      3. OST使能,计数1024个时钟周期。

      4. OST超时,等待内部振荡器下降沿出现。

      5. OSCSTAT寄存器的OSTS位置1(根据此标志位判断是外部时钟源运行,还是内部振荡器运行)。

      6. 系统时钟保持为低电平,直到新时钟下一个下降沿出现(HS模式)。

      7. 系统时钟切换到外部时钟源。

      2.通过以下设置来配置双速启动模式:

      1.配置字CONFIG1的bit 12(IESO)=1,使能内/外部时钟切换模式

      2.SCS(在OSCCON寄存器中)= 00,由配置字中的FOSC《1:0》决定时钟来源。

      3. 配置字中的FOSC《2:0》位被配置HS模式,即FOSC《2:0》 = 010。

      3.实验代码

      #include

      #include

      #define _XTAL_FREQ 500000

      // CONFIG1

      #pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection Bits (HS Oscillator, High-speed crystal/resonator connected between OSC1 and OSC2 pins)

      #pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable (PWRT disabled)

      #pragma config MCLRE = ON // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is MCLR)

      #pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled)

      #pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset enabled)

      #pragma config IESO = ON // Internal/External Switch Over (Internal External Switch Over mode is enabled)

      #pragma config FCMEN = ON // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)

      void main()

      {

      OSCCON = 0x38; //0011 1000 时钟初始化

      PORTA |= 0x04;

      TRISA &= 0xfb;

      while(1)

      {

      RA2=1;

      __delay_ms(100);

      RA2=0;

      __delay_ms(100);

      }

      }

      不过,事实上虽然有代码了,但是没办法进入双速时钟模式,因为板子根本就没有外部晶振。将工程编译烧录之后,确实可以看到D6在闪烁,因为muc以配置的500KHz时钟在运行。dalao不存在的,只有挡刀的小兵。

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    SE556 双精度定时器

    与其它产品相比?计时器 ? Frequency (Max) (MHz) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Iq (Typ) (uA) Rating Operating Temperature Range (C) Package Group Package Size: mm2:W x L (PKG) ? var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametrics"; com.TI.Product.handleQuickLinks('parametric','参数变化','#parametrics',link); SE556 NA556 NE556 SA556 0.1 ? ? 0.1 ? ? 0.1 ? ? 0.1 ? ? 4.5 ? ? 4.5 ? ? 4.5 ? ? 4.5 ? ? 16 ? ? 16 ? ? 16 ? ? 16 ? ? 2000 ? ? 4000 ? ? 4000 ? ? 4000 ? ? Military ? ? Catalog ? ? Catalog ? ? Catalog ? ? -55 to 125 ? ? -40 to 105 ? ? 0 to 70 ? ? -40 to 85 ? ? CDIP ? ? PDIP SOIC ? ? PDIP SO SOIC SSOP ? ? PDIP ? ? See datasheet (CDIP) ? ? See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? See datasheet (PDIP) 14...
    发表于 11-02 19:02 ? 217次 阅读
    SE556 双精度定时器

    TLC556M 低功耗双路 LinCMOS

    TLC556系列是使用TI LinCMOS TM 工艺制造的单片时序电路,可提供与CMOS,TTL和MOS逻辑,工作频率高达2MHz。由于输入阻抗高,使用比NE556更小,更便宜的定时电容可以实现精确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗都很低。 与NE556类似,TLC556的触发电平约为电源电压的三分之一,而 的阈值电平约为电源电压的三分之二??梢酝ü褂每刂频缪苟俗永锤谋湔庑┑缙?。当触发输入低于触发电平时,触发器置位,输出变为高电平。如果触发输入高于触发电平且阈值输入高于阈值电平,则触发器复位且输出为低电平。复位输入可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。如果复位输入为低电平,则触发器复位,输出为低电平。只要输出低,就在放电端子和地之间提供低阻抗路径。 虽然CMOS输出能够吸收超过100 mA的电流并且输出电流超过10 mA,但TLC556在输出转换期间显示出大大减少的电源电流尖峰。这最大限度地减少了对NE556所需的大型去耦电容的需求。 这些设备具有内部静电放电(ESD)?;さ缏?,可在MIL-STD-883C,方法3015下测试,防止电压高达2000 V的灾难性故障。但是,在处理这些设备时应小心谨慎。器件...
    发表于 11-02 19:01 ? 77次 阅读
    TLC556M 低功耗双路 LinCMOS

    CDCLVP111-SP CDCLVP111-SP 具有可选输入时钟驱动器的低电压 1:10 LVPECL

    CDCLVP111-SP时钟驱动器能够以最低时钟分配偏移将LVPECL输入的一对差分时钟(CLK0和CLK1)分配至十对差分LVPECL时钟(Q0和Q9)输出.CDCLVP111-SP可接受两个时钟源传入一个输入多路复用器.CDCLVP111-SP专为驱动50Ω传输线路而设计。当一个输出引脚不被使用时,建议将其保持在开态态以减少功耗。如果只使用差分对中的输出引脚中的一个,那么其它输出引脚必须被同样地端接至50Ω。 如果要求单端输入运行,V BB 基准电压输出被使用。在这种情况下,V BB 引脚应该被连接至 CLK0 并且一个10nF电容器旁通至接地(GND)。 如需实现高速性能,强烈建议采用差分模式。 CDCLVP111-SP的额定工作温度范围为-55°C至125°C。 特性 将一个差分时钟输入对LVPECL分配至10个差分LVPECL 与低压发射器耦合逻辑(LVECL)和LVPECL完全兼容 支持2.375V至3.8V的宽电源电压范围 通过CLK_SEL可选择时钟输入 低输出偏移(典型值为15ps),适用于时钟分配应用 额外抖动少于1ps 传播延迟少于355ps 开输入缺省状态 兼容低压差分信令(LVDS),电流模式逻辑(CML)和短截线...
    发表于 11-02 19:01 ? 63次 阅读
    CDCLVP111-SP CDCLVP111-SP 具有可选输入时钟驱动器的低电压 1:10 LVPECL

    CDCLVP111-EP 具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器

    CDCLVP111时钟驱动器使用最小的时分偏斜将LVPECL输入的一个差分时钟对(CLK0,CLK1)分频为差分LVPECL时钟(Q0,Q9) CDCLVP111专用设计用于驱动器50Ω传输线路。当一个输出引脚不被使用时,建议将其保持在开状态以减少功耗。如果只使用差分对中的输出引脚中的一个,那么其它输出引脚必须被同样地端接至50Ω。 如果要求单端输入运行,V BB 基准电压输出被使用。在这种情况下,V BB 引脚应该被连接至 CLK0 并由一个10nF电容器旁通至接地(GND)。 然而,要实现高达3.5GHz的高速性能,强烈建议使用差分模式。 CDCLVP111额定工作温度范围是 - 55°C至125°C。 特性 将一个差分时钟输入对LVPECL分配至10个差分LVPECL 与低压发射器耦合逻辑(LVECL)和LVPECL完全兼容 支持2.375V至3.8V的宽电源电压范围 通过CLK_SEL可选择时钟输入 针对时分应用的低输出偏斜(典型值15ps) 额外抖动少于1ps 传播延迟少于355ps 开输入缺省状态 低压差分信令(LVDS),电流模式逻辑(CML),短截线串联端接逻辑(SSTL)输入兼容 针对单端计时的V BB < /sub>基准电压输...
    发表于 11-02 19:01 ? 39次 阅读
    CDCLVP111-EP 具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器

    CDCM7005-SP 3.3V 高性能抗辐射 V 类时钟同步器和抖动消除器

    CDCM7005-SP是一款高性能,低相位噪声和低偏移时钟同步器,可同步VCXO(压控晶体振荡器)或VCO(电压)受控振荡器)频率到两个参考时钟之一??杀喑淘し制灯鱉和反馈分频器N和P为参考时钟与VC(X)O的频率比提供高度灵活性,如VC(X)O_IN /PRI_REF =(N×P)/M或VC (X)O_IN /SEC_REF =(N×P)/M。 VC(X)O_IN时钟工作频率高达2 GHz。通过选择外部VC(X)O和环路滤波器组件,可以调整PLL环路带宽和阻尼系数,以满足不同的系统要求。 CDCM7005-SP可以锁定两个参考时钟之一输入(PRI_REF和SEC_REF),支持频率保持模式和快速频率锁定,可实现故障安全和增加系统冗余。 CDCM7005-SP的输出是用户可定义的,可以是最多五个LVPECL输出或多达10个LVCMOS输出的任意组合。 LVCMOS输出成对排列(Y0A:Y0B,Y1A:Y1B,Ω),因此每对具有相同的频率。但每个输出可以单独反转和禁用。内置同步锁存器确保所有输出均为低输出偏移同步。 所有器件设置,如输出信号,分频器值,输入选择等等,均可通过SPI(3线串行)进行编程外围接口)。 SPI允许单...
    发表于 11-02 19:01 ? 48次 阅读
    CDCM7005-SP 3.3V 高性能抗辐射 V 类时钟同步器和抖动消除器

    CDCVF2310-EP CDCVF2310-EP 2.5V 至 3.3V 高性能时钟缓冲器

    CDCVF2310是一款运行频率高达200MHz的高性能,低偏斜时钟缓冲器。五个输出的两个组中的每一个组提供CLK的低偏斜副本。加电后,无论控制引脚的状态如何,输出的缺省状态为低电平。对于正常运行,当控制引脚(分别为1G或2G)被保持在低电平并且在CLK输入上检测到一个负时钟边沿时,组1Y [0:4]或2Y [0:4]的输出可被置于低电平状态。当控制引脚(1G和2G)被保持在高电平并且在CLK输入上检测到一个负时钟边沿时,组1Y [0:4]或2Y [0:4]的输出可被切换至缓冲器模式。此器件运行在一个 2.5V和3.3V环境中。内置的输出使能毛刺脉冲抑制可确保一个已同步的输出使能序列以分配完全周期时钟信号。 CDCVF2310运行温度范围为-55°C至125° C。 特性 高性能1:10时钟驱动器 在V DD 为3.3V时,运行频率高达200MHz 在V DD 为3.3V时,引脚到引脚偏斜小于100ps V DD 范围:2.3V至3.6V 输出使能毛刺脉冲抑制 将一个时钟输入分频至五个输出的两个组 25Ω片载串联阻尼电阻器 采用24引脚薄型小尺寸封装(TSSOP) 参数 与其它产品相比?时钟缓冲器 ? Additive RMS Jitter (Typ) (fs) Output Fr...
    发表于 11-02 19:01 ? 25次 阅读
    CDCVF2310-EP CDCVF2310-EP 2.5V 至 3.3V 高性能时钟缓冲器

    LM555QML Timer

    LM555是一款高度稳定的器件,用于产生精确的时间延迟或振荡。如果需要,提供附加端子用于触发或重置。在延时工作模式下,时间由一个外部电阻和电容精确控制。对于作为振荡器的非稳态操作,可通过两个外部电阻和一个电容精确控制自由运行频率和占空比。电路可以在下降波形上触发和复位,输出电路可以提供或吸收高达200mA的电流或驱动TTL电路。 特性 SE555 /NE555的直接替换 从微秒到小时的时间 在两个Astable中运行和单稳态模式 可调节占空比 输出可以输出或吸收200 mA 输出和电源TTL兼容 温度稳定性优于0.005%/°C 正??艉驼9乇帐涑? 所有商标均为其各自所有者的财产。 参数 与其它产品相比?计时器 ? Frequency (Max) (MHz) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Iq (Typ) (uA) Rating Operating Temperature Range (C) Package Group Package Size: mm2:W x L (PKG) ? var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametrics"; com.TI.Product.handleQuickLinks('parametric','参数变化','#parametrics',link); LM555QML ...
    发表于 11-02 19:01 ? 122次 阅读
    LM555QML Timer

    SE555-SP QML V 类精密定时器

    SE555是一款能够产生精确时间延迟或振荡的精密定时电路。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻和电容网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比可以通过两个外部电阻和一个外部电容独立控制。 阈值和触发电平通常分别为三分之二和三分之一, of V CC ??梢酝ü褂每刂频缪苟俗永锤谋湔庑┑缙?。当触发输入低于触发电平时,触发器置位,输出变高。如果触发输入高于触发电平且阈值输入高于阈值电平,则触发器复位且输出为低电平。复位(RESET)输入可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。当RESET变为低电平时,触发器复位,输出变为低电平。当输出为低电平时,在放电(DISCH)和地之间提供低阻抗路径。 输出电路能够吸收或提供高达100 mA的电流。 4.5 V至16.5 V电源的工作条件。采用5 V电源时,输出电平与TTL输入兼容。 特性 从微秒到小时的时间 稳定或单稳态操作 可调节占空比 TTL兼容输出可以接收或输出高达100 mA QML-V合格,SMD 5962-98555 军用温度范围(?? 55°C至125°C °C) 耐辐射:25 kRad(Si)TID (1) (1) 辐射耐受性是基于初始设备鉴定的典型值,剂量率=...
    发表于 11-02 19:01 ? 122次 阅读
    SE555-SP QML V 类精密定时器

    CDC2351-EP 具有三态输出的增强型产品 1 线路至 10 线路时钟驱动器

    CDC2351是一款高性能时钟驱动器电路,可将一个输入(A)分配到10个输出(Y),时钟分配的偏差最小。输出使能(OE)\输入禁止输出进入高阻态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以改善负载的信号完整性。 CDC2351工作在标称3.3 V V CC 。 传输延迟在出厂时使用P0和P1引脚进行调整。工厂调整可确保零件到零件的偏斜最小化并保持在指定的窗口内。引脚P0和P1不适合客户使用,应连接到GND。 CDC2351M的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 特性 受控基线 一个装配/测试现场,一个制造现场 55°C至125°C的扩展温度性能 增强的减少制造源(DMS)支持 增强产品更改通知 资格谱系 用于时钟分配和时钟的低输出偏移,低脉冲偏移 - 生成应用 在3.3VV CC LVTTL兼容输入和输出下工作 支持混合模式信号操作(具有3.3VV CC的5V输入和输出电压) 将一个时钟输入分配给10个输出 输出具有内部串联阻尼电阻以减少传输线路效果 分布式V CC 和接地引脚降低开关噪声 最先进的EPIC-IIB ?? BiCMOS设计显着降低功耗 收缩小外形(DB)封装 符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在...
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    CDC2351-EP 具有三态输出的增强型产品 1 线路至 10 线路时钟驱动器

    CDCV304-EP 通用和 PCI-X 1:4 时钟缓冲器

    CDCV304是一款高性能,低偏斜,通用PCI-X兼容型时钟缓冲器。它分配一个输入时钟信号(CLKIN)至输出时钟(1Y [0:3])。它专为与PCI-X应用一起使用而设计.CDCV304运行在3.3 V和2.5 V电源电压上,因此此器件与3.3-V PCI-X规范兼容。 CDCV304额定运行温度介于-40°C至105°C之间。 特性 通用且PCI-X 1:4时钟缓冲器 运行频率 0 MHz至200 MHz通用 低输出偏斜:&lt; 100 ps 分配一个时钟输入至一组四个输出 当输出使能引脚(OE)为低电平时,驱动输出的输出使能控制为低电平 由3.3-V或者2.5-V单电源供电运行 < li>符合PCI-X标准 8-引脚薄型小尺寸(TSSOP)封装 参数 与其它产品相比?时钟缓冲器 ? Additive RMS Jitter (Typ) (fs) Output Frequency (Max) (MHz) Input Level Number of Outputs Output Level VCC (V) VCC Out (V) Input Frequency (Max) (MHz) Operating Temperature Range (C) Package Group Package Size: mm2:W x L (PKG) Rating ? var link = "zh_CN_folder_p_quick_...
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    CDCV304-EP 通用和 PCI-X 1:4 时钟缓冲器

    SE555M 精密定时器

    这些器件是精密定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻和电容网络控制。在a-stable工作模式下,频率和占空比可以通过两个外部电阻和一个外部电容独立控制。 阈值和触发电平通常为三分之二和三分之一,分别为V CC ??梢酝ü褂每刂频缪苟俗永锤谋湔庑┑缙?。当触发输入低于触发电平时,触发器置位,输出变高。如果触发输入高于触发电平且阈值输入高于阈值电平,则触发器复位且输出为低电平。复位(RESET)输入可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。当RESET变为低电平时,触发器复位,输出变为低电平。当输出为低电平时,在放电(DISCH)和地之间提供低阻抗路径。 输出电路能够吸收或提供高达200 mA的电流。工作电压指定为5 V至15 V电源。使用5 V电源时,输出电平与TTL输入兼容。 特性 从微秒到小时的时间 稳定或单稳态操作 可调节占空比 TTL兼容输出可以接收或输出高达200 mA 在符合MIL-PRF-38535的产品上,除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测试。 参数 与其它产品相比?计时器 ? F...
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    SE555M 精密定时器

    SN74SSTV32852 具有 SSTL_2 输入和输出的 24 位至 48 位寄存缓冲器

    这个24位到48位的寄存器缓冲区设计用于2.3 V至2.7 VV CC 操作。 除LVCMOS复位(RESET)\输入外,所有输入均为SSTL_2。所有输出均为SSTL_2,Class II兼容。 SN74SSTV32852采用差分时钟(CLK和CLK \)工作。数据在CLK高电平和CLK电平低电平交叉点处注册。 该器件支持低功耗待机操作。当RESET \为低电平时,差分输入接收器被禁用,并且允许未驱动(浮动)数据,时钟和参考电压(V REF )输入。此外,当RESET \为低电平时,所有寄存器都会复位,所有输出都被强制为低电平。 LVCMOS RESET \输入始终必须保持在有效的逻辑高电平或低电平。 为确保在提供稳定时钟之前寄存器定义的输出,RESET \必须保持在低电平状态。加电。 特性 德州仪器广播公司的成员?系列 1对2输出支持堆叠DDR DIMM 支持SSTL_2数据输入 输出符合SSTL_2 II类规格 差分时钟(CLK和CLK \)输入 支持RESET \输入上的LVCMOS切换电平 RESET \输入禁用差分输入接收器,重置所有寄存器,并强制所有输出低 引脚分配优化DIMM PCB布局 每个DIMM需要一个设备 每个JE...
    发表于 11-02 18:55 ? 24次 阅读
    SN74SSTV32852 具有 SSTL_2 输入和输出的 24 位至 48 位寄存缓冲器
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