① 有没有带运放的PIC单片机
单片机的发展方向不在于此,不会有带运放的单片机的,PIC也是如此。
② LGT单片机 / AVR单片机是什么单片机有什么来历哪里可以下载LGT/ AVR单片机datasheet
LGT单片机是阿莫电子自家研发的MCU,其功能和atmega8完全一样,引脚也一样,配置都相同,直接用M8的程序就可以移植到LGT里面去的了。貌似很强大,但是新产品的稳定性有待考虑。
③ 16位的单片机哪个好学,32位的那个好学
都不好学,只能说是16的比32的更难些。
④ LGTMCU是什么单片机
LGT单片机是阿莫电子论坛(www.ourdev.cn)版主armok(阿莫)最早于2012-4-6提及的一种单片机,由阿莫领导制造,最初的宣传特点如下:
1. 内部的资源,如ADC,PWM,串口,RC等, 与ATmega8 相似(甚至是一致)
2. 运行代码的效率与速度一致,甚至某些地方比 ATmega8 快
3. 原AVR代码几乎不需要改动,就能立即转到这款芯片上使用。
4. 仍可使用大家熟悉的 AVR Studio,GCC,ICC,CVAVR, IAR 进行开发.
5. 熟悉AVR的人,不用5分钟就能完成学习与切换到新芯片上开发。
6. 封装有SOP28L/SOP20L/SOP14L/SOP8L 可供选择。
7. 工作电压是1.8V-3.6V(也有5V的版本), 工作频率是8MHZ或16MHZ。有一个全工作电压范围的温度修正RC,精度为1%,可直接用RC实现串口通讯。如果有偏差也是可以用串口来修正(软件可调)。还有这个芯片可以跑到32MIPS@32Mhz 外部晶振,这个在需要高速的朋友来说无疑是一个好消息。STM8S按atasheet说是可以跑20MIPS@25Mhz。
8. 稳定性、可靠性承诺与AVR差不多。
9.最重要一点: 由我们网站进行技术支持,并且邮购部能提供充足的货源。
10. 预期的零售价是1.99元。 大批量使用可以再谈。
11. 这个芯片的真正目标不是AVR,而是STC。
官方网站: http://www.mcugreen.com
技术论坛: http://www.ourdev.cn/forum-1000-1.html
来自官网的LGT8F0XA系列8bit/RISC微控制器参数:
————先进的RISC构架————
3级流水线设计
131条指令, 大多数指令执行时间为单个时钟周期
32个8位通用工作寄存器
工作于16MHz时性能高达16MIPS
单周期的硬件乘法器(8×8)
————非易失性程序和数据存储器————
8K/4K/2K/1K字节系统内可编程FLASH
数据保护功能
504字节数据FLASH, 支持字节读写(EEPROM)
256/512字节片内SRAM
独立的用户数据区实现系统配置功能
————SWD双线调试接口————
支持扩展的片内在线调试功能
通过SWD接口实现对FLASH, EEPROM, 系统配置区的编程
————外设特点————
8通道10bit 250KSPS模数转换器(ADC)
2通道模拟比较器,支持ADC通道输入功能
一个具有独立预分频和比较器功能的8位定时器/计数器
一个具有预分频器, 比较器功能和捕捉功能的16位定时器/计数器
三通道PWM脉宽调制控制器
可编程同步/异步USART
可工作于主/从模式的SPI串行接口
可编程看门狗定时器
最多25个可编程I/O (LGT8F08A)
————处理器特色功能————
每个芯片具有独立的32位GUID
具有掉电保护功能的片内POR
±1%精度16MHz内部低温漂RC振荡器
1KHz低功耗RC实现更低的待机功耗
片内/片外中断源
4种睡眠模式: 内部电源设计实现uA级待机功耗, 可通过外部专用I/O或内部1KHz RC唤醒
————封装类型————
LGT8F08A – SOP28L
LGT8F04A – SOP24L/SSOP24L/SOP20L/SSOP20L
LGT8F02A – SOP14L
LGT8F01A – SOP8L
————速度等级————
0 ~ 8MHz @1.8V ~ 3.0V
0 ~16MHz @3.0V ~ 3.6V
————提供————
ISP在线烧写工具
SWD编程调试工具
数据手册
开发文档
阿莫附录: 可能有人担心, 这个芯片会不会导致ATMLE的侵权诉讼?
我不是一个迂腐的人。
我们其实每天都在可能的“侵权”, 从打开电脑开始,到看电视节目,到在商场购买各种物品 ....
专利是一把双刃剑,它保护了原创者的同时,其实也在扼杀可能的创新者。
大家应该仍记得我写过一篇帖子: “AVR已死!大家改行吧 ....”
对AVR的感情,我相信论坛上可能没有人超越我。 写那个帖子时的心情,相信大家能理解。
现在,我有机会,可以亲手将AVR从死亡的边缘挽救出来。 当然,我冒的风险是:可能侵权。但是,我觉得是在做一件正确、很有价值的事。
大家不要忘记历史:
如果乔布斯不冒险侵权施乐, 就不会有伟大的苹果电脑的诞生。
如果比尔盖茨不冒险侵权苹果,就不会有伟大的 windows 的诞生。
如果google不冒险侵权苹果与微软,就不会有伟大的安卓系统的诞生。
................
大家试想一下:目前有哪一个伟大产品,不是可能涉及侵权的?
⑤ 哪款单片机最便宜,同时又稳定啊,什么外围设备都不要,只要有2K的FLASH即可,哪位神人能推荐啊
STC15系列,内部时钟,接上电就好了。
⑥ 求CTL--12型化学需氧量检测仪的详细使用方法
仪器的使用
7.1 开机与时间设定
7.1.1连接电源线,检查各部无误后打开电源.
7. 1.2单片机对整机电子系统自检无误,显示“H”,
键盘输入使用者代号,(2位数字)
‘ENTER’,则打印如下:
CHENG DE HUATONG
CTL-12--------
仪器自动升温并显示实际温度;多功能窗显示时间。仪器正常开机。
约经30分钟加热部分即可稳定在控温状态。
7.1.3仪器正式使用前以及更换内部电池后请确认日期及时间。
在仪器加热过程中,您应作好如下准备工作:
“FUNC”,“0” (调正时间状态)
* 多功能窗显示4位数字,其中闪耀位为调整位
* 请置入正确时间,(24小时制,自低向高) 。
“ENTRE”
多功能窗显示4位数字,其中闪耀位为调整位
请置入正确日期。
“ENTRE”
显示1位数字,
0代表95年, 1代表96年,余此类推。
“ENTRE” 返回时间状态。
※正常时间显示状态为时间态,如您欲观察日期,请按“ENTER”,则显示月、日、同时浓度灯闪耀5秒钟后,自动返回时间态 。
7.1.4仪器消解装置自动升温约30分钟,即可稳定控制工作温度。<如果您在水样消解过后关闭加热系统,可以使用FUNC ‘ 9 ’功能.加热指示灯灭,表示停止加热>; 仪器备有断电直流保护功能,时钟无需经常调整,仪器显示在165℃±0.5℃范围时即可进行样品的加热消解。
7.2样品消解。
7.2.1试剂
7.2.1.1 ①浓硫酸(分析纯,比重1.84)。
7.2.1.2 ②邻苯二甲酸氢钾标液:准确称取经105℃—110℃烘干二小时的邻苯二甲酸氢钾(优级纯)0.5101g溶于水,置于500ml容量瓶中,以水定容至标线,摇匀备用,该标液的理论COD值为1200mg/l。
7.2.1.3 ③随机专用氧化剂。(直接使用)
7.2.1.4 ④随机催化使用剂。1号
自随机附带之专用催化剂中准确移取25ml于250ml容量瓶中,用浓硫酸定容至标线,摇匀备用。
7.2.1.5 ⑤掩蔽剂; 称取20.00g硫酸汞<分析纯>。加入约70ml纯水中, 再加入10ml浓硫酸<AR>.使其溶解.移入100ml容量瓶中,用纯水定容至标线.摇匀备用.
7.2.2标定标准曲线。
①取随机附件反应管6只作好标记,清洗干净,(首先用洗涤液清洗再用自来水冲净后,用稀硫酸浸泡5-12小时取出后用纯水清洗后烘干)。
分别加入标液7.2.1.2 ; 0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 ml。
其相应COD理论值为; 0, 40, 200, 400, 800,1200mg/L。
②用纯水将各反应管依次补足至3ml(反应管刻度使用前标定)。
③每支试管内加入掩蔽剂<7.2.1.5>1---3滴(每滴可掩蔽300mg/L左右. 如水样不含氯根也可不加)。
④每支试样反应管内加入专用氧化剂1.0ml。(7.2.1.3)
⑤垂直快速加入各反应管内催化剂使用液( 7.2.1.4 ) 5.0ml。如发现溶液上下液色不均,可盖塞摇匀,否则将引起加热过程飞溅。
⑥将反应管置入仪器加热炉前6只加热孔中,此时显示炉体温度会有所下降,为保证消解充分,请稍侯至温度由低至高回升到164.5以上时再按动消解键,消解指示灯亮。
⑦经10分钟恒温消解,仪器发出蜂鸣,指示水样已消解充分,请您将反应管依次自加热孔中取出,置于试管架上进行空气冷却1-2分钟后水冷至室温。
⑧每支反应管加入纯水3.0ml盖塞摇匀,操作完成后,冷至室温,准备进行光度测定。
7.2.3 标定高氯水样标准曲线:※
自然界的水样经常含有氯化物,在沿海以海水为冷却水的工业企业或某些化工企业,其水样中氯化物含量可达数千PPM或更高(标准海水约为19000mg/L氯离子)这类水样在强氧化剂作用下,Cl被氧化成氯气[kkkk1][kkkk2]而从管口排出,这种现象从加入试剂开始直至结束,始终存在。由于氯离子在测定时会干扰COD值,甚至无法测定,因此本仪器设计了密封式加热装量,使反应管内气压大约为2kg/cm 阻止氯气逸出,以达到测定COD值目的。
7.2.3.1 高氯试验用水: 称取氯化钠(分析纯)16.48g溶于水,定容为
1000ml, 此溶液Cl含量约为10000mg/L。
7.2.3.2 含高氯标准溶液: 称取邻苯二甲酸氢钾(经105-110℃烘干2小时)(优级纯)0.5101g,用上述高氯试验用水(7.2.3.1)定容为500ml,此溶液氯化物含量10000mg/L,COD理论值为1200mg/L。
7.2.3.3 氧化剂: 随机氧化剂,直接使用。
7.2.3.4 催化剂使用液2号:自随机催化剂中准确移取40ml于100ml容量瓶中,用浓硫酸(分析纯)定容至标线。
7.2.3.5 取专用密封玻璃反应管(平顶塞)6只,外观不得有缺陷,仔细作好标记号,按7.2.2.1方式冼净烘干。
7.2.3.6 每支管内准确移入(7.2.3.2)溶液分别为:
0 0.1 0.5 1.0 2.0 3.0ml。
7.2.3.7 依次用高氯试验用水(7.2.3.1)补足至3ml,则上述各管理论COD值为:
0 40 200 400 800 1200mg/l, 氯化物为10000mg/L。
7.2.3.8 每支管内分别移入催化剂使用液2号(7.2.3.4)5ml。
7.2.3.9 每支管内分别移入氧化剂1ml,加入氧化剂后,立即用玻璃塞盖紧, 并用聚四氟乙烯生料带缠绕3-5层。
(注意:应先加催化剂后加氧化剂,顺序与开管法相反)。
7.2.3.10 将反应管缓慢倒置1-2次,以使溶液均匀。
(注意:动作要缓慢,且应用食指压紧玻璃塞)。
7.2.3.11 将反应管依次插入金属套筒内,旋好上盖并插入仪器加热孔中。
7.2.3.12 等待仪器指示温度回升至165℃时,按消解键, 此时该键上方消
解指示灯亮,表示已进入计时消解状态。
7.2.3.13 当恒温自按消解键开始至10分钟后,仪器蜂鸣,提醒您样品消解完毕。
(如欲使样品消解更充分,可适当延长数分钟,再按消解键。
7.2.3.14 自仪器内取出金属套筒,放入水槽内冷却至室温。
7.2.3.15 旋下上盖,取出反应管,观察反应管液体,如为混浊且不易沉淀,则由于密封不严所致,应重测该浓度水样。
擦净外壁,打开生料带,取下玻璃塞,向每支反应管加入1+1硫酸4ml,稍候进行比色测定。
7.2.4实际水样的测定
7.2.4.1取均匀的待测水样3ml于反应管中 。
低氯离子水样(Cl<900mg/l)按7.2.2.3.—7.2.2.8。
高氯离子水样(Cl>900mg/l)按7.2.3.8.—7.2.3.15。
注1:此仪器的直接测定范围为20--1200mg/L
低于或高于此范围的水样直接测定则不能得到准确值。
注2:加入催化剂后,如发现水样变绿或兰说明该水样浓度已超过仪器检测限1200mg/L以上,应作适当稀释再行测定。
注3:在开管法中,如加入催化剂后混浊或消解后混浊,应作掩蔽处理,或采用密封式测定方法。
注4 :配制催化剂使用液时, 应该确认您的硫酸质量!酸度不足会引起加热沸腾!
※※※※
在一般测量中,经常情况是水样中所含氯离子含量介于800……8000mg/L之间,此种情况利用普通开管测试方法或采用密封方法测定均不能得到准确的COD值。可用如下方法操作以得到满意的结果。
(a)在试管内加入水样3ml, 加入约10倍于水样中氯离子的固体硫酸汞(分析纯),通常为200mg左右。 再加入1~2滴硫酸,轻轻摇匀,使氯离子产生氯化汞可沉淀物。
(b)每只反应管内加入5ml催化剂使用液(7.2.1.4),加入1ml氧化剂(7.2.1.3),轻轻摇匀,加入顺序与普通开管方法相反。
(c)加入
7.3光度计的使用
CTL-12型仪器的光度计采用单色光,微处理电路,可以自动调零,调满标度,数字显示吸光度、浓度。使用中无须调整,即可进入测试状态。
7.3.1比色池的清洗:
7.3.1.1第一次使用应用稀硫酸浸泡24小时后用纯水反复冲洗三次以上。
7.3.1.2每次使用完毕应用(1+1)稀硫酸浸泡,纯水清洗,玻塞单独放置。
7.3.1.3操作时应轻柔,以免硬性损坏。
7.3.2 吸光度(A)的测定(FUNE 1):
根据朗伯·比尔定律:
A=-LgT
操 作
多功能窗显示
作用与说明
FUNC 1
F A0
测定吸光度状态
加入空白水样
稍后准备调零
ENTER
n1
调零结束 提示加入1#水样
放空并且清洗后
加入1#水样 稍后ENTER
0.###
显示吸光度
ENTER
n2 自动打印
打印出吸光度和序号
继续测定则重复上述操作
结束测定按‘ . ’
打印日期
结束
7.3.3 最小二乘法标定曲线 :“FUNC”“2"
水体中的化学需氧量同消解后的吸光度存在一定直线关系
其表达式为:Y = B * X + a
该直线被称作标准曲线,(工作曲线或校准曲线),通常利用最小二乘法的原则建立,所谓最小二乘法就是要求一系列浓度的估计值与实际值的绝对误差的平方和达到最小。即选择适当的b和a值,使
n
∑(YI(b(Xi(a)=最小值
i=1
确定曲线中的b和a值,及r值均由本仪器内部自动完成,其中b=斜率,a=截距,r=相关系数,b取值在1~9999之间,a取值-999~999之间,r 取值0~1之间。在标定结束后由打印机自动打印出图形及数值 。最后 存储在仪器中,以备今后使用。
例:标定标准曲线
序号
操 作
多功能窗显示
作 用 与 说 明
1
FUNC 2
F A0
进入标定曲线状态
2
加入空白水样稍待
使液体稳定
3
ENTER
n1
调零结束 提示加入1#水样
4
放空、清洗、加待测水样
※
5
ENTER
0.###
显示吸光度值
6
稳定后 ENTER
C
提示输入水样浓度值
7
数字键入该样浓度值40
4 0
1#水样理论值
8
ENTER
n2
提示加入2#水样
9
放空、清洗、加2#水样
※1
10
ENTER
0.###
显示2#水样吸光度值
11
稳定后 ENTER
C
提示输入2#水样浓度指
12
数字键入浓度值(80)
8 0
2#水样理论值
13
重复8,9,10,11,
测定其余水样
14
显示c时按‘ . ’
b
测定结束自动计算显示斜率符
15
ENTER
###.#
曲线斜率b值
16
ENTER
A
显示曲线截距符
17
ENTER
# # #. #
曲线截距a值
17
ENTER
r
显示相关系数符
18
ENTER
0。###
相关系数r值
19
ENTER
(打印) P
自动打印,存储代码(1-9)
20
数字键入1-9 ※2
存储曲线,以备测浓度
※1;为尽量减少水样在测定时的相互影响,请在每个水样前用稀硫酸、纯水、待测水样依次清洗之。
※2;如数字键入0则可直接进行浓度测量。
测量结束按‘,’后重新显示P时再存储。
7.3.4外部输入曲线“FUNC 3”:
您的化验分析记录中如果已保留了一条或多条工作曲线,也可以在CTL-12仪器 中使用这些曲线测定COD或其它项目,使用F3功能键使分析工作更加方便。
例:已有某条曲线方程为y= 0.005 + 0.038X
其中:y为吸光度,X为浓度,该相关系数r=0.999
欲将此方程输入到本仪器内存中,方法如下:
①.首先作简单数学变换,使吸光度为浓度的一次函数。
则 X=26.3y-0.013
其中:斜率b=26.3,截距 a= -0.013,X为浓度,y为吸光度。
操 作
多功能窗显示
作用与说明
1
FUNC 3
F b
输入斜率提示
2
数字键入 26,3
26,,3
输入
3
ENTER
a
输入截距提示
4
依次键入-0,013
-0,013
输入
5
ENTER
r
输入相关系数提示
6
依次键入0.999
0.999
输入
7
重复按ENTER
b,26.3 a,-0.013, r,0.999
显示输入结果
8
ENTER
打印曲线, 显示P
打印,存储代码1-9
9
数字键入1-9
P(1-9)
10
ENTER
显示返回时间状态
存储结束
7.3.5利用内存曲线测实际水样:
在准备使用此功能测试实际水样之前,仪器内部应至少备有一条 采用如上F2或F3方式输入并存贮的曲线方能实现。
操作
多功能窗显示
操作说明
1
FUNC 4
F P
测浓度.键入欲使用存储代码
2
数字键
打印内存曲线,显示A0
提示加入空白样 ※
3
加入空白水样.稍候
待溶液稳定
4
ENTER
n1
提示加入1#水样
5
放空.清洗.加1#样
6
ENTER
0.###
测吸光度
7
ENTER(稍停)
0.###
稳定后,停止测量
8
ENTER
###.# (打印)
显示浓度 打印浓度
9
重复5-8步骤
继续完成其余水样的测量
10
( 。)
返回时间状态
结束
自动打印结束 END
7.3.6 打印内存全部曲线 F 5
您如想了解内存曲线的斜率、截距、操作员、曲线标定日期,可使用此功能。
操作:
‘FUNC’‘5’
自动打印内存全部曲线。
7.3.7清除内存某一条曲线FNUC 6
仪器工作一段时间后,您可能会认为某条曲线已不适用,如欲删除某条曲线,可采用如下两种方式。
a.使用F2或F3功能重新标定或输入一条曲线。存入欲取消曲线索引号内,则该空间的原曲线已被新曲线代替。或者如下操作;
b.删除;
序号
操 作
多 功 能 窗 显 示
操 作 说 明
1
‘FUNC’‘6’
F P
删除命令
2
键入数字1-9
P#
输入欲删除曲线之索引号
3
ENTER
U#
请确认曲线索引号是否正确
4
‘+/-’ ※
返回时间显示
曲线已删除
※;如改变其他键则取消操作。
7.3.8 功能扩展;
1,同计算机的连接。 (略)
2,连接外部分光光度计。 (略)
注意事项:
1.空白实验必须与水样使用同一批号氧化剂和催化剂。
2.反应管用10%硫酸洗涤。不得用重铬酸钾洗液及其它合成洗涤剂洗刷,以免铬化合物腐蚀或洗涤剂粘附在客管壁内影响测定结果。
3.操作时应十分小心,试剂为强酸,切勿直接触防止意外烧伤,操作时,严防试剂溅出,造成对仪器及操作者的伤害。
4.冷却时仔细操作,防止冷却水进入反应管或沾污管口管塞,影响测定结果。
⑦ LGT8F0XA是什么单片机有什么来历
GT8F0XA是基于增强的8位低功耗MVR8X RISC三级流水线构架设计。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,LGT8F0XA 的数据吞吐率高达 1MIPS/MHz,从而可以平衡系统在功耗和处理速度之间的矛盾。LGT8F0XA引入的独特的电源设计方法,从而在系统待机功耗方面比同类产品有更加优异的表现,系统中为低功耗设计集成一个内部1KHz RC振荡器和电源管理模块,能够在系统空闲的时候由软件选择进入待机模式,在最高级别的待机模式下,电源管理系统将关闭系统工作电源,仅保持1KHz RC和电源管理模块的工作,从而实现微安级的待机功耗。
LGT8F0XA基于EFLASH工艺设计,可以提供8KB/4KB/2KB/1KB四种不同的型号供选择,LGT8F0XA集成了504字节内部数据FLASH以及EEPROM控制器单元,实现一个更加简易的EEPROM访问接口。同时LGT8F0XA也集成了256/512字节的SRAM,可以让用户在实现不同应用时有更多的灵活性。
LGT单片机是阿莫电子论坛版主armok(阿莫)最早于2012-4-6提及的一种单片机,由阿莫领导制造。
⑧ LGT单片机如何进行仿真(烂骨头单片机) 山寨AVR的,还要PIN-TO-PIN
呵呵,这也信?浪费脑筋
⑨ 阿莫电子的莫进明又开始用 “空气净化器” 骗钱了!
阿莫的人品确实是很有问题,经常在他那破网站上说些自以为了不起的话,他那得瑟的样真他妈恶心.还有一些SB把自己做的东西放到他那里卖,就不断的帮他说好话,不许人家说阿莫一个字的坏话(其实不是坏话,是事实),实在是一丘之貉呀,比如那个在他网站上卖高价VFD那人就和莫进明是一个裤裆里面钻出来的,哎呀,物以类聚呀
⑩ 最近一种“烂龟头”单片机上市了,是那个山寨厂出的LGTMCU LOGITGREEN MCUGREEN, LGTMCU LGT单片机 仿真
看看他在论坛里的回复吧!看着就不舒服……