<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[wufei6868中金博客单 片 机分类文章列表]]></title>
<link><![CDATA[http://blog.cnfol.com/wufei6868]]></link>
<description><![CDATA[http://www.cnfol.com]]></description>
<language>zh-CN</language>
<generator>Cnfol RSS Generator</generator>
<item>
<title><![CDATA[51系列I/O口上拉电阻使用点滴]]></title>
<link><![CDATA[http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1545775.html]]></link>
<description><![CDATA[后来我的解决方法是：采样信号前不是先向对应锁存器写1，而是先写入0，再写入1，延时约10毫秒以上，然后再采样（当然此法只适应于采样频率很低的情况）。这样作的目的是：先写入0迫使IO口上拉电阻先为一较大值，此时如果外部光敏三极管本来处于截止状态，当完成上述一系列锁存器的写入过程后光敏管仍为截止态，IO口正确采样到高电平；此时如果外部光敏三极管基极电流足够大有容许三极管饱和导通的条件（即基极吸收到充分光强），虽然采样一开始集电极被人为钳位在低电平，但当下一时隙和IO口相连的锁存器被写入1时，在IO口上拉电阻中的可变FET导通之前，光敏三极管已先进入饱和态而又把引脚钳位在实际输出的低电平，此时MCU IO口的上拉电阻仍为较大阻值，同时和原光敏三极管集电极负载电阻并联（考虑并联后阻值变化，原光敏三极管集电极负载电阻需增大到适当阻值）充当饱和导通后光敏三极管的负载电阻，事实上，IO口上拉电阻中的可变FET未来得及导通又被截止了，由此又保证了信号低电平的正确采样。经过波形测试问题得。]]></description>
<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:53:32 +0800</pubDate>
<guid>http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1545775.html</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[什么是ARM]]></title>
<link><![CDATA[http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1543763.html]]></link>
<description><![CDATA[ARM开发的32位CPU核，全球厂商都可以获得授权生产ARM芯片。而且价格出乎意料得便宜，比如做网络应用的4510只需45元人民币，这样低端产品可以采用8051等8位单片机，而中高端产品采用ARM是非常明智的选择。现在很多人开始学习ARM，开始都是买ARM实验板和JTAG仿真器。]]></description>
<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:45:05 +0800</pubDate>
<guid>http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1543763.html</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[AT24C512中数据的文件系统化管理]]></title>
<link><![CDATA[http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1499866.html]]></link>
<description><![CDATA[为了实现实时测控系统数据的高效管理，按照PC机文件系统的思想，对测控系统中的AT24C512设计了一个简单的文件系统，包括系统格式化、添加文件、删除文件等功能，在大数据量的测控系统中得到了成功应用。该文件系统稍加修改就可应用于不同容量的存储芯片，具有广泛的应用价值。]]></description>
<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:50:17 +0800</pubDate>
<guid>http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1499866.html</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[单片机晶体两端接口的小电容作用是什么？]]></title>
<link><![CDATA[http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1497161.html]]></link>
<description><![CDATA[软件方面请参考本人的“实用单片机系统第三版”，侃单片机版里有，比较重视一些细节的处理，抛弃了大家常用又很容易导致问题的大循环结构。“救火车”提竞选文章里提到的一个问题在实用单片机系统里可以很好的回避，并且消息机制改成16bit，降低了出现临界点的风险。]]></description>
<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:20:52 +0800</pubDate>
<guid>http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1497161.html</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[DDS在函数发生器应用中的优点]]></title>
<link><![CDATA[http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1451745.html]]></link>
<description><![CDATA[因此,函数发生器现在的功能要远远超过传统函数发生器。对称性可变的波形现在已是标配功能,另外还可以内置各种不常见的波形,如指数上升和下降型波形或正弦脉冲型波形等。]]></description>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:14:30 +0800</pubDate>
<guid>http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1451745.html</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[PIC单片机软件开发技巧]]></title>
<link><![CDATA[http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1423249.html]]></link>
<description><![CDATA[程序检测时间是否到达1.5s，没有则循环等待，到了或检测时间过了就关闭定时器，执行下面的程序。]]></description>
<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:24:29 +0800</pubDate>
<guid>http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1423249.html</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[单片机应用编程技巧]]></title>
<link><![CDATA[http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1423243.html]]></link>
<description><![CDATA[　　44. 我们是一家开发数控系统的专业厂，利用各种单片机和CPU开发了很多产品，在软件开发上也采用了很多通用的抗干扰技术，如：软件陷阱、指令允余、看门狗和数字滤波等等，但实际运用中还是很不可靠，如：经常莫名其妙地死机、程序跳段、I/O数据错误等，并且故障的重复性很不确定，也不是周期性地重复。往往用户使用中出现故障，但又无法重现，很让人头痛。反复检查硬件也设查出原因，所以对软件的可靠性很是怀疑。怎么办？   
答：防止干扰最有效的方法是去除干扰源、隔断干扰路径，但往往很难做到，所以只能看单片机抗干扰能力够不够强了。单片机干扰最常见的现象就是复位；至于程序跑飞，其实也可以用软件陷阱和看门狗将程序拉回到复位状态；所以单片机软件抗干扰最重要的是处理好复位状态。   

　　一般单片机都会有一些标志寄存器，可以用来判]]></description>
<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:22:12 +0800</pubDate>
<guid>http://blog.cnfol.com/wufei6868/article/1423243.html</guid>
</item>
</channel></rss>