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古典詩詞的女兒-葉嘉瑩
例說TI ARM Cortex-M3:基於LM3S9B96(簡體書)
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例說TI ARM Cortex-M3:基於LM3S9B96(簡體書)

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《例說TIARMCortex-M3:基於LM3S9B96(附光盤1張)》共分為3篇,第l篇為硬件篇,介紹HelloM3-9B9X平臺;第2篇為軟件篇,介紹開發軟件的使用以及下載調試的技巧,並詳細介紹了驅動庫的使用方法;第3篇為實踐篇,通過28個實例帶領讀者深入學習LM3S9896微控制器。《例說TIARMCortex-M3:基於LM3S9B96(附光盤1張)》附帶的光盤中包含HelloM3-989X乎台的原理圖以及所有實例的完整代碼,並且都有詳細的注釋。對於其他型號的微控制器(如LM3S811)只須修改很少部分便可運行,有些外設功能代碼甚至不需要改動。《例說TIARMCortex-M3:基於LM3S9B96(附光盤1張)》條理清楚,實踐性強,主要面向COrTex-M3的初學者,尤其對LM3S9:B96微控制器感興趣的讀者。

名人/編輯推薦

《例說TI ARM Cortex-M3:基于LM3S9B96》條理清楚,實踐性強,主要面向Cortex—M3的初學者,尤其對LM3S9896微控制器感興趣的讀者。

目次

第1篇 硬件篇第1章 實驗平臺簡介1.1 HelloM3-989X開發板簡介1.2 HclloM3-989X接口1.3 HelloM3-989X開發板資源第2章 LM3S9896和jTAG接口2.1 LM3S9896性能2.2 IM3M3S9896引腳圖2.3 JTAG接口第2篇 軟件篇第3章 Keil RealView MDK3.1 概 述3.2 新建工程3.3 基本使用方法3.3.1 編譯快捷按鈕3.3.2 調試快捷按鈕3.3.3 配置快捷按鈕3.3.4 目標工具選項3.4 Keil RealView MDK使用技巧3.4.1 快速定位函數/變量被定義的地方3.4.2 快速注釋與快速消注釋第4章 調試和下載4.1 二程配置4.1.1 設置晶振頻率4.1.2 設置硬件仿真4.1.3 設置軟件仿真4.2.硬件仿真調試4.3 軟件仿真調試4.4 映像文件下載4.5 下載軟件:LMFlash Frogrammer第5章 驅動庫5.1 外圍程序庫5.2 源代碼5.3 編程模型5.4 圖形驅動庫5.4.1 顯示驅動層5.4.2 基本圖形層5.4.3 控件層5.4.4 在工程中添加圖形庫5.4.5 基本圖形繪製5.5 USB庫第3篇 實踐篇第6章 系統時鐘配置第7章 跑馬燈實驗第8章 UART實驗第9章 A/D按鍵實驗第10章 看門狗實驗第11章 基於Trimer的蜂鳴器實驗第12章 模擬比較器實驗第13章 低功耗實驗第14章 定時器中斷實驗第15章 PWM輸出實驗第16章 SysTick實驗第17章 EPI實驗第18章 LCD顯示實驗第19章 觸摸屏實驗第20章 外部中斷實驗第21章 DDMA實驗第22章 Flash改寫實驗第23章 ADC實驗第24章 內部溫度傳感器實驗第25章 I2C實驗第26章 SSI實驗第27章 SD卡實驗第28章 I2S實驗第29章 CAN 通信實驗第30章 USB實驗第31章 以太網實驗第32章 μC/OS-II移植第33章 IQmath實驗第34章 Bootloader實驗參考文獻

書摘/試閱



本章介紹基于Timer產生PWM波形驅動蜂鳴器的方法。蜂鳴器可以作為一種報警方式或提示作用等廣泛應用在產品設計中。例程通過PWM驅動蜂鳴器發出不同頻率的聲音。
11.1 蜂鳴器
蜂鳴器主要分為壓電式蜂鳴器和電磁式蜂鳴器兩種類型。
①壓電式蜂鳴器,主要由多諧振蕩器、壓電蜂鳴片、阻抗匹配器及共鳴箱、外殼等組成。有的壓電式蜂鳴器外殼上還裝有發光二極管。
多諧振蕩器由晶體管或集成電路構成。當接通電源后(1.5~15 V直流工作電壓),多諧振蕩器起振,輸出1.5~2.5 kHz的音頻信號,阻抗匹配器推動壓電蜂鳴片發聲。
壓電蜂鳴片由鋯鈦酸鉛或鈮鎂酸鉛壓電陶瓷材料制成。在陶瓷片的兩面鍍上銀電極,經極化和老化處理后,再與黃銅片或不銹鋼片粘在一起。
②電磁式蜂鳴器,由振蕩器、電磁線圈、磁鐵、振動膜片及外殼等組成。
接通電源后,振蕩器產生的音頻信號電流通過電磁線圈,使電磁線圈產生磁場。振動膜片在電磁線圈和磁鐵的相互作用下,周期性地振動發聲。
下面介紹如何區分有源蜂鳴器和無源蜂鳴器。
現在市場上出售的一種小型蜂鳴器因其體積小(直徑只有11 mm)、重量輕、價格低、結構牢靠,而廣泛地應用在各種需要發聲的電器設備、電子制作和單片機等電路中。
從外觀上看,兩種蜂鳴器好像一樣,但仔細看,兩者的高度略有區別,有源蜂鳴器高度為9 mm,而無源蜂鳴器的高度為8 mm。如將兩種蜂鳴器的引腳都朝上放置時,可以看出有綠色電路板的一種是無源蜂鳴器,沒有電路板而用黑膠封閉的一種是有源蜂鳴器。
進一步判斷有源蜂鳴器和無源蜂鳴器,還可以用萬用表電阻擋R×1擋測試:用黑表筆接蜂鳴器“+”引腳,紅表筆在另一引腳上來回碰觸,如果觸發出咔、咔聲的且電阻只有8 Ω(或16 Ω)的是無源蜂鳴器;如果能發出持續聲音的,且電阻在幾百歐以上的,是有源蜂鳴器。有源蜂鳴器直接接上額定電源(新的蜂鳴器在標簽上都有注明)就可連續發聲;而無源蜂鳴器則和電磁揚聲器一樣,需要接在音頻輸出電路中才能發聲。
11.2 單片機如何驅動蜂鳴器
單片機驅動蜂鳴器的方式有兩種:一種是PWM輸出口直接驅動,另一種是利用UO定時翻轉電平產生驅動波形對蜂鳴器進行驅動。
PWM輸出口直接驅動是利用其本身可以輸出一定的方波來直接驅動蜂鳴器。在單片機的軟件設置中有幾個系統寄存器是用來設置PWM口的輸出的,可以設置占空比、周期等,通過設置這些寄存器產生符合蜂鳴器要求的頻率的波形之后,只要打開PWM輸出,PWM輸出口就能輸出該頻率的方波,這個時候利用這個波形就可以驅動蜂鳴器了。比如頻率為2000 Hz的蜂鳴器的驅動,可以知道周期為500 μs,這樣只需要把PWM的周期設置為500μs,占空比電平設置為250μs,就能產生一個頻率為2000 Hz的方波;通過這個方波再利用三極管就可以去驅動這個蜂鳴器了。

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