单片机比较器控制寄存器

时间: 2023-06-17 11:05:24 浏览: 56
单片机比较器控制寄存器是用来配置单片机内部比较器功能的寄存器。比较器通常用于对两个电压的大小进行比较,输出比较结果的信号。比较器控制寄存器允许我们配置比较器的输入通道、比较器输出的极性、中断触发方式等。 比较器控制寄存器的具体配置因芯片型号而异,以下是一些常见的配置选项: 1. 输入通道选择:比较器有多个输入通道,可以配置选择哪个输入通道作为比较器的正极和负极。 2. 中断触发方式:比较器输出变化时可以配置触发中断,可以设置为上升沿触发、下降沿触发、边沿触发等。 3. 输出极性:比较器输出可以配置为高电平输出或低电平输出。 4. 比较器使能:可以通过比较器控制寄存器来使能或禁用比较器。 比较器控制寄存器的具体配置需要参考芯片的数据手册,根据具体的应用场景进行配置。
相关问题

单片机电压比较器寄存器用法

单片机电压比较器通常使用一个内部的比较器模块,比较器模块需要设置一些寄存器来控制其工作。具体来说,以下是比较器寄存器的用法: 1. CMCON寄存器:该寄存器控制比较器模块的工作模式,包括比较器开关、参考电压选择和比较器输出反转等。该寄存器的位定义如下: | 位 | 名称 | 描述 | |----|--------|--------------------------------------------------------------| | 7 | CMEN | 比较器使能位,0表示关闭比较器,1表示打开比较器 | | 6 | CIS | 输入选择位,0表示比较器输入为RA3,1表示比较器输入为内部参考电压 | | 5 | CINV | 输出反转位,0表示输出不反转,1表示输出反转 | | 4 | COUT | 输出状态位,0表示比较器输出低电平,1表示比较器输出高电平 | | 3 | CMIE | 中断使能位,0表示关闭中断,1表示打开中断 | | 2 | C1CH1 | 参考电压选择位,用于选择比较器输入C1连接的参考电压 | | 1 | C1CH0 | 参考电压选择位,用于选择比较器输入C1连接的参考电压 | | 0 | CM0 | 比较器模式选择位,用于选择比较器工作模式 | 2. VRCON寄存器:该寄存器用于设置内部参考电压的电平,比较器模块的输入选择位CIS选择时会使用该电压作为参考电压。该寄存器的位定义如下: | 位 | 名称 | 描述 | |----|--------|--------------------------------------------------------------| | 7 | VREN | 内部参考电压使能位,0表示关闭参考电压,1表示打开参考电压 | | 6 | VRR | 内部参考电压范围位,0表示0~1V,1表示0~2V | | 5 | VP6EN | VP6使能位,0表示关闭VP6,1表示打开VP6 | | 4 | VP5EN | VP5使能位,0表示关闭VP5,1表示打开VP5 | | 3 | VP4EN | VP4使能位,0表示关闭VP4,1表示打开VP4 | | 2 | VP3EN | VP3使能位,0表示关闭VP3,1表示打开VP3 | | 1 | VP2EN | VP2使能位,0表示关闭VP2,1表示打开VP2 | | 0 | VP1EN | VP1使能位,0表示关闭VP1,1表示打开VP1 | 以上就是单片机电压比较器寄存器的用法,通过设置这些寄存器,可以控制比较器模块的工作模式和参考电压等参数。

九齐单片机关于对pwm寄存器的配置

九齐单片机的PWM模块一般具有多个寄存器用于配置,主要包括控制寄存器、计时器寄存器、比较器寄存器等。以下是一个基本的配置流程: 1. 确定PWM的输出频率和占空比要求。 2. 配置计时器寄存器,设置计时器的时钟源和计数上限,以确定PWM的输出频率。 3. 配置比较器寄存器,设置比较器的参考值,以确定PWM的占空比。 4. 配置控制寄存器,使能PWM模块并选择输出极性等。 以下是一个示例代码,假设要配置一个PWM输出频率为1kHz,占空比为50%的信号: ```c // 配置计时器寄存器 TMOD |= 0x01; // 选择计时器0为模式1 TH0 = 0xFB; // 计时器初值设定为0xFBDC TL0 = 0xDC; TR0 = 1; // 启动计时器0 // 配置比较器寄存器 CCAP0H = 0x7F; // 设定比较器值为0x7FFF*0.5=0x3FFF // 配置控制寄存器 PWMCFG |= 0x80; // 选择PWM0口输出 PWMCFG &= 0xDF; // PWM0输出极性为正 PWMCFG &= 0xFE; // PWM0工作在普通模式 PWM0H = 0x3F; // 设定初始占空比为50% PWMCR |= 0x01; // 使能PWM0输出 ``` 其中,TMOD是计时器模式寄存器,CCAP0H是比较器高8位寄存器,PWMCFG是PWM配置寄存器,PWM0H是PWM0高8位寄存器,PWMCR是PWM控制寄存器。具体的寄存器配置需要参考九齐单片机的数据手册。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

MSP430单片机入门资料

C:比较器;D:液晶驱动器;E:电源电压检测;F:串行口USART(UART/SPI);G:硬件乘法器;H:看门狗定时器,多个16位、8位定时器(可进行捕获,比较,PWM输出);I:DMA控制器。(6)FLASH存储器,不需要额外的高...
recommend-type

dsPIC33CK64MP105系列中文数据手册.pdf

• 4个数字比较器 • 4个过采样滤波器 单片机特性 • 28到48引脚的小引脚数封装,包括小至4x4 mm的 UQFN • 高I/O灌电流/拉电流 • I/O引脚上具有边沿或电平变化通知中断 • 外设引脚选择(Peripheral Pin Select, ...
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

2. 通过python绘制y=e-xsin(2πx)图像

可以使用matplotlib库来绘制这个函数的图像。以下是一段示例代码: ```python import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def func(x): return np.exp(-x) * np.sin(2 * np.pi * x) x = np.linspace(0, 5, 500) y = func(x) plt.plot(x, y) plt.xlabel('x') plt.ylabel('y') plt.title('y = e^{-x} sin(2πx)') plt.show() ``` 运行这段
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合

![实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy9BVldpY3ladXVDbEZpY1pLWmw2bUVaWXFUcEdLT1VDdkxRSmQxZXB5R1lxaWNlUjA2c0hFek5Qc3FyRktudFF1VDMxQVl3QTRXV2lhSWFRMEFRc0I1cW1ZOGcvNjQw?x-oss-process=image/format,png) # 1.1 Kafka集群架构 Kafka集群由多个称为代理的服务器组成,这
recommend-type

导入numpy库,创建两个包含9个随机数的3*3的矩阵,将两个矩阵分别打印出来,计算两个数组的点积并打印出来。(random.randn()、dot()函数)

可以的,以下是代码实现: ```python import numpy as np # 创建两个包含9个随机数的3*3的矩阵 matrix1 = np.random.randn(3, 3) matrix2 = np.random.randn(3, 3) # 打印两个矩阵 print("Matrix 1:\n", matrix1) print("Matrix 2:\n", matrix2) # 计算两个数组的点积并打印出来 dot_product = np.dot(matrix1, matrix2) print("Dot product:\n", dot_product) ``` 希望