利用msp430g2553最小系统可以做哪些小项目,想参考参考

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msp430f249用p1.0控制点亮一个小灯,如何做到,程序是怎样的
,困扰了我很久的问题,本人新手,越详细越好
我有更好的答案
WDTCTL=WDTHOLD+WDTPW;P1DIR |=0X00;for(;;){P1OUT ^=0X00;for(i=50000;i&0我想f249和f149功能挺相似的,所以拿来一个149的供你参考#include&msp430x14x.h&void main(void){unsigned int i
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。基于msp430的射频RC522读卡器参考例程+RC522教程
学习一种模块,有很多种方法,其中一种方式是先去弄明白怎么使用这个模块,亲自体验了这个模块的大体功能之后,再回过头来了解该模块的工作原理,再去深层次的研究该模块。在这里,着重介绍怎么用程序实现RC522模块的一些功能,而RC522的结构,功能等便不再介绍。这个程序的讲解是基于F149/169单片机的。模块使用的是SPI接口,与单片机接口如下:#define RF_LPCTL
BIT3 // P2.3 休眠控制------RST
#define RF_SS
BIT7 // p2.7 射频卡从机选择(SS)---SDA#define RF_SCLK
BIT6 // p2.6 射频卡数据时钟输出(SCLK)#define RF_DATA_OUT
BIT5 // p2.5 射频卡数据输出(MOSI)#define RF_DATA_IN
BIT1 // p2.1 射频模块输入(MISO)要想对模块内部的数据块进行读写,需要完成4个步骤:寻卡→防冲突→选卡→读/写卡;第一步:寻卡。
status2=PcdRequest(0x52,Temp);////寻卡 参数Temp为返回的卡类型if(status2== MI_OK){
tochar(Temp[0]);tochar(Temp[1]);//输出卡类型}其中0x52代表寻天线区内全部卡。卡类型(TagType):0x4400 =Mifare_UltraLight0x0400 =Mifare_One(S50)0x0200 =Mifare_One(S70)0x0800 =Mifare_Pro(X)0x4403 =Mifare_DESFire比如,当Temp[0]=04,Temp[1]=00时,卡类型为S50。第二步:防冲突。
status2= PcdAnticoll(UID); //防冲撞处理,输出卡片序列号,4字节
if(status2==MI_OK)
PutString0("Card Id is:");
tochar(UID[0]);
tochar(UID[1]);
tochar(UID[2]);
tochar(UID[3]); //输出卡片序列号}第三步:选卡。
status2= PcdSelect(UID);
//选择卡片,输入卡片序列号,4字节第四步:在读写卡之前需要先进行认证。
status2= PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A, 1, Password_Buffer, UID);其中四个参数分别代表:验证A密钥+块地址+扇区密码+卡序列号。然后进行写操作:status2=PcdWrite(1,writeData);//写数据,将数组writeData中的数写入到卡中其中第一个参数 1 代表写入的地址为块1.或者进行读卡操作:status2 = PcdRead(1, str);//读卡其中第一个参数 1 代表读的地址为块1. 读卡后得到的数据存放于数组str中。至此,已将RC522的基本操作介绍了一遍,明白了以上这些函数,就可以对卡进行一些初步的操作,可以再结合程序研究一下。如果需要进一步了解RC522的工作原理,可以到网上搜资料,网上有很多的。相关参考设计资料链接:
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收拾资料,翻出了以前做的一个基于MSP430 Launchpad的简易示波器,设计要求不高,能测量并显示1K以下的波形,能测量周期、占空比、有效值,能存储一个周期的波形。时间有限,Cloud粗略做了一下,期间遇到不少问题,原理图什么的详细资料都放在附件里面。基于MSP430 Launchpad的简易示波器实物展示:附件内容截图:
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描述:这款有刷电机系统采用一个 MSP430 微控制器、一个 DRV8837 有刷直流电机驱动器和一个 12V 有刷电机。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。此系统在不包括电机时的尺寸为 19 x 33 mm,因此非常适合需要占用空间小的应用。电机电源电压支持为 1.8V 到 11V,且最大电流为 1.8A。有多种配置选项用于轻松控制电机的旋转、改变旋转方向以及在不使用的条件下将系统置于低功耗状态以降低能耗。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。特性:
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测距99英寸,MSP430 超声波测距仪电路特点:
超声技术非接触式检测与测量最大可测量距离:99 英寸最小可测量距离:6 英寸最大测量误差小于 1.5 英寸5V 时的电流消耗小于 1.8mA简单、低成本片上系统解决方案测距99英寸,MSP430 超声波测距仪实物展示:测距99英寸,MSP430 超声波测距仪功能概述:
本设计指南介绍了使用 MSP430 超低功耗微控制器的低成本超声测距系统的工作原理和基本设计过程。该超声测距参考设计可以测量高达 99 英寸的距离,精度为 ±1.5 英寸。本设计附件内容提供了所有相关的设计文件,例如原理图、材料清单、 MSP430 MCU 固件等,见“相关文件”下载。测距99英寸,MSP430 超声波测距仪系统设计框图:测距99英寸,MSP430 超声波测距仪 PCB 3D截图:测距99英寸,MSP430 超声波测距仪硬件工程文件截图:
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本文介绍了内含符合ISO14443A标准的读卡芯片的ZLG500B模块的使用方法。文中分别介绍了Mifare 1非接触式IC射频卡的工作过程、模块的单片机应用电路,模块与8位微处理器之间的串行通信协议和命令以及实现通信协议的具体软件。通过本文,可以提高使用现成模块开发产品的能力。这也是现在通用的一种开发思路和做法。
特别说明:本文的单片机应用电路原理图只是ZLG500B模块的单片机应用电路部分,不包含ZLG500B模块本身部分的原理图,ZLG500B模块本身部分的原理图和ZLG500B模块本身部分的软件的版权归其开发者周立功单片机科技公司所有。
定价只是文档的价格,不含实物的价格。
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描述此 TI 参考设计可节省功耗,适用于 MSP430 FRAM 器件或其他利用加电滞后功能的系统。TIDA-01172 设计采用可调节 LDO 和 RC 时间延迟,从而由更高的启动电压转换至最终低功耗运行电压。特性 具有低功耗,可在 1.8V 的最低电压而非所需的 2V 启动电压下运行无需其他有源组件无波纹、低噪声解决方案(无开关稳压器且仅有 1 个 LDO)可作为 Booster Pack 提供,可简化为小尺寸的解决方案应用
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如题,RFID刷卡系统。在本地FLASH划分区域建立数据库,用于储存卡片信息,能够实现读卡功能,对卡片进行权限控制功能等。硬件搭配:(1)TI公司的LanchPad 开发板。(2)MFRC522取卡芯片(3)LCD5110液晶屏(4)13.56MHzRFID卡片具体实现请看视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTM0MzM5NDEwMA==.htm...附件内容截图:
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2015 年 12 月 11日MSP430中文手册(参考版)pdf下载_爱问共享资料
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简介:本文档为《MSP430中文手册(参考版)pdf》,可适用于人文社科领域,主题内容包含MSP系列十六位超低功耗单片机教学实验系统实验教程赵建谢楷沈雪亮张宝梁海军杨乐林庹明光徐常志编写西安电子科技大学测控工程与仪器系年月第一部分MSP系符等。
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