这是关于单端口RAM的VHDL程序代码,nut_spram--rtl这是源代码--sim这是modelsim仿真目录
2025/3/27 16:47:46 39KB vhdl RAM fpga
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因项目需要本人结合以前设计2812的相关经验和查阅的28335的相关资料设计了一个28335的最小系统板,其主要功能包括如下几个部分:1,28335的全部IO及功能引脚在板子的两边引出,(方便以后的扩展和一些其他的应用);
2,采用了新型的铁电存储芯片(IIC接口,带有实时时钟功能,兼有flash和ram的优点);
3,才有用tps301电源芯片,为DSP核心提供1.9V工作电压。
允许跑150MHz;
4,将DSP的各个控制脚引出,方便通过短路端子设计DSP的工作状态,同时也不浪费DSP的IO口;
5,JTAG设计考虑得更加全面,使得系统仿真更加稳定;
2025/3/24 17:56:57 93KB 28335 DSP 最小系统
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可以直接将图片生成Mif文件,作为FPGA的ram或者rom的输入测试文件,也可以将txt文件转化成mif文件,很是方便
2025/3/19 11:20:38 272KB Mif 文件生成器 FPGA
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单片机,特别是MCS-51系列,是电子工程领域广泛应用的微控制器。
MCS-51单片机的内部资源包括一个8位的CPU,4KB的掩膜ROM程序存储器,128字节的内部RAM数据存储器,2个16位的定时器/计数器,1个全双工异步串行口,5个中断源以及两级中断优先级控制器。
此外,还有时钟电路,这对于单片机的运行至关重要。
MCS-51的外部时钟可以通过XTAL1和XTAL2引脚接入外部振荡信号源。
指令周期是以机器周期为基本单位,机器周期由12个振荡周期组成,等于6个状态周期。
在MCS-51中,RAM有两个可寻址区域,分别是20H-2FH的16个单元和字节地址为8的倍数的特殊功能寄存器(SFR)。
参数传递在子程序中通常通过寄存器或片内RAM进行。
中断程序的返回通常使用RETI指令,而在返回主程序前需要恢复现场。
串行口工作方式1的一帧数据包含10位,波特率的设定公式取决于具体应用。
中断响应时间通常在3-8个周期之间,最短响应时间是在CPU查询中断标志的最后一个机器周期后立即执行LCALL指令,需要3个机器周期。
单片机的时钟产生有两种方式:内部和外部。
51单片机的存储器包括ROM和RAM。
在扩展外部存储器时,P0口作为数据和地址总线的低8位,而P3.3口的第二功能是INT1。
中断矢量地址如外部中断0为0003H,外部中断1为0013H。
MCS-51的I/O端口有三种操作模式:读端口数据,读端口引脚和输出。
地址译码方法包括部分地址译码、全地址译码和线选法。
直接寻址可以访问SFR、内部数据存储器低128字节以及位地址空间。
P0口可以作为真正的双向数据总线口或通用I/O口,但作为后者时是准双向口。
在定时/计数器的工作方式中,只有T0能工作于方式三,用于生成波特率。
串行通信的一帧数据包括起始位、数据位、奇偶校验位和停止位。
波特率表示每秒传输二进制位的数量。
中断响应时间是从PC指针到转向中断服务程序入口地址所需的机器周期数。
定时器T0和T1在工作方式1下为16位计数器,范围0-65535。
MCS-51的堆栈是向上生长的,SP始终指向栈顶。
入栈操作是先SP加1再压入数据,而出栈则先弹出数据再SP减1。
MCS51单片机的内部资源包括并行I/O口、定时器/计数器、串行接口和中断系统。
它有8种寻址方式,包括寄存器、直接、立即、寄存器间接、相对、页面、变址和位寻址。
变址寻址是基于16位的程序计数器PC或数据指针DPTR作为基址寄存器,结合8位的累加器A作为变址寄存器。
MCS-51单片机具有111条指令,按长度分为单字节、双字节和三字节指令,并按执行所需的机器周期数进一步分类。
这些指令构成了MCS-51强大的处理能力,使其能够在各种嵌入式系统中发挥关键作用。
理解和掌握这些知识点对于单片机的学习和期末考试至关重要。
2025/3/16 17:44:05 323KB
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WES8新版写过滤工具UnifiedWriteFilter!非常牛逼!!超越一切翻译:UnifiedWriteFilter功能:1.usesonlyRAMoverlay。
只使用RAM缓存2.执行动态保护——在运行时可以动态添加和删除卷,以及保留和回收叠加中的内存的能力。
(回收内存!)Italsoprovidestheabilitytoperformdynamicprotection–addingandremovingvolumesatruntime,aswellastheabilitytopreserveandreclaimmemoryintheoverlay.3.智能过滤功能:在保护卷时,它允许某些文件和文件夹例外,;
同时它还允许某些要永久保存的注册表项。
也就是说:允许甚至文件、文件夹、注册表例外(比FBWF更强大!)本人已经研究出三条命令,配合注册表,完美安装,不会再出错注册:regsvr32-s%SystemRoot%\system32\wbem\uwfwmi.dllmofcomp%SystemRoot%\system32\wbem\uwfwmi.mof复制代码配置:(自动设置disksignature,partitionoffset,volumename等等注册表项)uwfmgr.exeunattendinstall-config复制代码
2025/1/25 8:13:29 122KB ewf uwf 写文件过滤 禁写文件
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vti7064,SPI接口的的RAM存储器芯片文档,适合需要暂存大量数据的,脚位要求少的应用
2025/1/15 5:16:18 2.81MB
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1,实现双口RAM,完全掌握调用IP核的流程;2,深入了解RAM,模拟1450字节数据,然后写入RAM,完成测试;
3,完成RAM读写测试,数据“顺序”输出。
2025/1/2 17:14:25 7.74MB FPGA RAM Verilog
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单片机开发中除必要的硬件外,同样离不开软件,我们写的汇编语言源程序要变为CPU可以执行的机器码有两种方法,一种Keil软件图标是手工汇编,另一种是机器汇编,目前已极少使用手工汇编的方法了。
机器汇编是通过汇编软件将源程序变为机器码,用于MCS-51单片机的汇编软件有早期的A51,随着单片机开发技术的不断发展,从普遍使用汇编语言到逐渐使用高级语言开发,单片机的开发软件也在不断发展,Keil软件是目前最流行开发MCS-51系列单片机的软件,这从近年来各仿真机厂商纷纷宣布全面支持Keil即可看出。
Keil提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(uVision)将这些部份组合在一起。
运行Keil软件需要Pentium或以上的CPU,16MB或更多RAM、20M以上空闲的硬盘空间、WIN98、NT、WIN2000、WINXP等操作系统。
掌握这一软件的使用对于使用51系列单片机的爱好者来说是十分必要的,如果你使用C语言编程,那么Keil几乎就是你的不二之选(目前在国内你只能买到该软件、而你买的仿真机也很可能只支持该软件),即使不使用C语言而仅用汇编语言编程,其方便易用的集成环境、强大的软件仿真调试工具也会令你事半功倍。
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Device_Info是一个简单而强大的Android应用程序,可通过高级用户界面为您提供有关移动设备的完整信息。
设备信息包括有关CPU,RAM,操作系统,传感器,存储器,电池,SIM,蓝牙,已安装的应用程序,系统应用程序,显示器,相机,散热等的信息。
❯仪表板RAMROM内部存储器外部存储器电池已安装的CPU传感器❯设备
2024/12/13 19:53:01 6.12MB Device Info Premium
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Emergingnon-volatilememory(NVM)technologies,suchasPCRAMandSTT-RAM,aregettingmatureinrecentyears.TheseemergingNVMtechnologieshavedemonstratedgreatpotentialstobethecandidatesforfuturecomputermemoryarchitecturedesign.ItisimportantforSoCdesignersandcomputerarchitectstounderstandthebenefitsandlimitationsofsuchemergingmemorytechnologies,toimprovetheperformance/power/reliabilityoffuturememoryarchitectures.Thischaptergivesabriefintroductionofthesememorytechnologies,reviewsrecentadvancesinmemoryarchitecturedesign,discussesthebenefitsofusingatvariouslevelsofmemoryhierarchy,andalsoreviewsthemitigationtechniquestoovercomethelimitationsofapplyingsuchemergingmemorytechnologiesforfuturememoryarchitecturedesign.
2024/11/6 7:53:20 15.74MB 存储器
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡