Microcontroladores PIC18F4550

Description

conceptos identificados en los cuadros gráficos visibles. Notas con definiciones de los conceptos y características importantes. Imágenes representativas de los elementos de la arquitectura. Inclusión de los periféricos del PIC 18F4550. Manejo de puertos del PIC 18F4550. Configuración del reloj del PIC 18F4550.
Fernando Davalos Rodriguez
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Microcontroladores PIC18F4550
  1. Familia 8, 16, 32 Bits Familia 10, 16, 18 siendo este último 18 el que tiene mejor características velocidad procesamiento, periféricos integrados y el utilizado en el curso (familia 18 de 8 Bits).Esquema tipo harvard, contiene un bus de Instrucciones y otro de datos Características de esquema harvard Mayor capacidad de procesamiento, Requiere mayor cantidad de hardware, Diferencia entre microcontrolador y microprocesador, Microcontrolador tiene Periféricos embebidos y memoria para guardar programas, el Microprocesador No
    1. lo primero que hay que hacer cuando se usa un microcontrolador es configurar el reloj, una de las formas de hacerlo es utilizando el software MPlab, una ves que se crea un proyecto nuevo y habiendo seleccionado el microcontrolador que se va a usar, crear el archivo principal, procediendo en la carpeta souce file click derecho y aparecerá un menú, seleccionar C main file, posteriormente, hay una opción de configuración de bits que se usa con este fin, la cual nos genera un código, este código se puede copiar al archivo principal o vincularlo en la carpeta de header files, hay una imagen en donde se muestra el diagrama del oscilador asi como las opciones de configuración del mismo
      1. Las imágenes que se muestran son el microcontrolador con una descripción de los pines, el diagrama que muestra la arquitectura del microcontrolador destacando los puertos y los periféricos integrados, el diagrama esquemático del oscilador así como también las 12 configuraciones posible que se pueden realizar, para ejemplificar lo referente a los puertos, hay una tabla donde aparece la descripción de los registros que usan en el puerto A, para cada puerto existe su propia tabla con su descripción ya que son diferentes.
        1. adicionalmente a lo anterior mencionado, se cuenta con los diagramas del timer 0 y 1, con las opciones de 8 y 16 bits asi como la tabla con los registros que se utilizan para la configuración y el control, este microcontrolador cuenta con 4 timers y cada uno tiene su propia informacion
          1. Se cuenta con una imagen para ejemplificar la forma en la que se hace la configuración en los puertos y que es parte del código, en este caso en la primera línea se configuran 2 señales análogas de entrada en el puerto A (ADCON1=0x0D; // Configurar en puerto A 2 entradas analógicas AN0 y AN1) ; en la segunda línea se configuran RA0 en el puerto A como entrada (TRISAbits.RA0=1; // Configurar RA0 como entrada) ; en la tercera línea se configuran RA1 en el puerto A como entrada (TRISAbits.RA1=1; // Configurar RA1 como entrada); en la cuarta línea se configura el puerto D como salida (TRISD=0x0; // Configurar puerto D como salida) ; en la quinta línea se configura el puerto B como salida (TRISB=0x0; // Configurar puerto B como salida)
    2. 5 puertos I-O digitales A, B, C, D, E
      1. Comparadores
        1. Contadores
          1. 4 Timers
            1. Convertidor ADC Interno 1, requiere de multiplexar la información
              1. Comunicación Serial entre Microcontroladores Eusart SPI, I²c
                1. Comunicación USB
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