ADuC841/ ADuC842 / ADuC843 是完整的智能传感器前端,在单个芯片上集成了一个高性能自校准多通道ADC、一个双通道DAC和一个优化的单周期20 MHz 8位MCU(兼容8051指令集)。
ADuC841与ADuC842的差异体现在时钟振荡器电路上;ADuC841的时钟由一个最高频率为20 MHz的外部晶振提供,ADuC842则采用一个频率为32 kHz的晶振,其片内PLL可产生最高16.78 MHz的可编程内核时钟。
ADuC843与ADuC842的差别在于,前者没有模拟DAC输出。
该微控制器是经过优化的8052内核,峰值性能最高可达20 MIPS。提供三种不同的存储器选项,最大支持62 kB非易失性Flash/EE程序存储器。片内同时集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩展RAM。
这些器件还内置其它模拟功能、两个12位DAC、电源监视器和一个带隙基准电压源。片内数字外设包括2个16位西格马-得尔塔型。DAC、1个双通道输出16位PWM、1个看门狗定时器、1个时间间隔计数器、3个定时器/计数器和3个串行I/O端口(SPI、I2C和UART)。
在ADuC812和ADuC832上,I2C和SPI接口共用一些相同的引脚。对于向后兼容性,ADuC841/ADuC842/ADuC843也是如此。
不过,也可以选择在P3.3、P3.4和P3.5上单独运行SPI,同时I2C采用标准引脚。此外,I2C接口经过增强提供重复启动、广播和四通道寻址。
片内出厂固件支持通过EA引脚进行在线串行下载和调试模式(通过UART)以及单引脚仿真模式。
应用
aduc841/42/43的存储器接口电路
采用TMS320VC5402和转换器ADuC841构成双CPU处理器平台,充分利用TMS320VC5402的对大容量数据和复杂算法的处理能力,ADuC841接口的控制能力以及各自拥有的DMA控制器构建实时数据采集处
因此,这里提出一种基于ADuC841的数据采集及无线收发系统的设计方案。 2 数据采集部分的设计&nb
膜片钳是细胞膜离子通道电流检测的重要工具。1976年Neher和Sakmann发明了膜片钳技术。1引言此后由于巨欧姆阻抗封接方法的确立和几种方法的创建,1980年以来此技术已可用于很多细胞系的研究,目前,细胞膜离子通道的研究已经应用到了各种疾病的诊断治疗、药物作用、环境对细胞膜离子通道的影响以及经络研究等多个领域,因此,作为其测量工具的膜片钳技术也就得到了越来越多的重视,现在国内外有多个单位在从事膜片钳系统的开发与研