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同步機(jī)(jī)制

  • 與電網(wǎng)電壓同步的正弦波發(fā)生電路設(shè)計(jì)

    目前的有源電力濾波器通常是采用基于瞬時(shí)無(wú)功功率理論的諧波電流檢測(cè)方法。其中的ip-iq算法需要用到與電網(wǎng)電壓同步的正余弦信號(hào),即與電網(wǎng)電壓同頻同相的標(biāo)準(zhǔn)正余弦信號(hào)。該信號(hào)的獲取可以采用鎖相環(huán)加正余弦函數(shù)發(fā)生器的方法,也可采用軟件查表的方法。本設(shè)計(jì)采用全硬件電路完成,即通過鎖相環(huán)加正弦函數(shù)發(fā)生器的方法,可自動(dòng)實(shí)時(shí)跟蹤電網(wǎng)電壓的頻率和相位,不占用微處理器的軟、硬件資源,大大降低了諧波檢測(cè)算法編程的復(fù)雜度。

    標(biāo)簽: 電網(wǎng)電壓 同步的 正弦波發(fā)生 電路設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-10-22

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  • 同步整流技術(shù)簡(jiǎn)單介紹

    同步整流技術(shù)簡(jiǎn)單介紹大家都知道,對(duì)于開關(guān)電源,在次級(jí)必然要有一個(gè)整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向?qū)щ娞匦裕梢岳斫鉃橐环N被動(dòng)式器件:只要有足夠的正向電壓它就開通,而不需要另外的控制電路。但其導(dǎo)通壓降較高,快恢復(fù)二極管(FRD)或超快恢復(fù)二極管(SRD)可達(dá)1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會(huì)產(chǎn)生大約0.6V的壓降。這個(gè)壓降完全是做的無(wú)用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個(gè)例子:如有一個(gè)管子壓降為0.7V,其整流為12V時(shí)它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當(dāng)其為3.3V整流時(shí),損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%。可見此類器件在低壓大電流的工作環(huán)境下其損耗是何等地驚人。這就導(dǎo)致電源效率降低,損耗產(chǎn)生的熱能導(dǎo)致整流管進(jìn)而開關(guān)電源的溫度上升、機(jī)箱溫度上升--------有時(shí)系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個(gè)高溫所賜。隨著電腦硬件技術(shù)的飛速發(fā)展,如GeForce 8800GTX顯卡,其12V峰值電流為16.2A。所以必須制造能提供更大輸出電流(如多核F1,四路12V,每路16A;3.3V和5V輸出電流各高達(dá)24A)的電源轉(zhuǎn)換器。而當(dāng)前世界的能源緊張問題的凸現(xiàn),為廣大用戶提供更高轉(zhuǎn)換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標(biāo)準(zhǔn))的電源轉(zhuǎn)換器就是我們整個(gè)開關(guān)電源行業(yè)的不可回避的社會(huì)責(zé)任了。如何解決這些問題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術(shù)和通態(tài)電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個(gè)時(shí)刻走上開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展的歷史舞臺(tái)了!作為取代整流二極管以降低整流損耗的一種新器件,功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導(dǎo)通時(shí)的伏安特性呈線性關(guān)系。因?yàn)橛霉β蔒OSFET做整流器時(shí),要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。它可以理解為一種主動(dòng)式器件,必須要在其控制極(柵極)有一定電壓才能允許電流通過,這種復(fù)雜的控制要求得到的回報(bào)就是極小的電流損耗。在實(shí)際應(yīng)用中,一般在通過20-30A電流時(shí)才有0.2-0.3V的壓降損耗。因?yàn)槠鋲航档扔陔娏髋c通態(tài)電阻的乘積,故小電流時(shí),其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個(gè)特性對(duì)于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產(chǎn)品上已成為一種基本的解決方案了。對(duì)于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過灌溉農(nóng)田來(lái)理解:肖特基整流管可以看成一條建在泥土上沒有鋪水泥的灌溉用的水道,從源頭下來(lái)的水源在中途滲漏了很多,十方水可能只有七、八方到了農(nóng)田里面。而同步整流技術(shù)就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點(diǎn)點(diǎn)被太陽(yáng)曬掉的損失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于澆灌那些我們?nèi)杖召囈陨娴募Z食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態(tài)電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過24A峰值電流時(shí)壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時(shí)的3.3V電流為10A,則其壓降損耗僅為10*0.004=0.04V,損耗比例為0.04/4=1%,比之于傳統(tǒng)肖特基加磁放大整流技術(shù)17.5%的損耗,其技術(shù)的進(jìn)步已不僅僅是一個(gè)量的變化,而可以說是有了一個(gè)質(zhì)的飛躍了。也可以說,我們?yōu)橛脩粜藿艘粭l嚴(yán)絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。

    標(biāo)簽: 同步整流

    上傳時(shí)間: 2013-10-27

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  • pic18fxx8單片機(jī)通用同步異步收發(fā)器的接口電路和c源代碼

    pic18fxx8單片機(jī)通用同步異步收發(fā)器的接口電路和c源代碼

    標(biāo)簽: fxx8 pic fxx 18

    上傳時(shí)間: 2013-11-06

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  • 8位2進(jìn)制對(duì)照表

    8位2進(jìn)制對(duì)照表

    標(biāo)簽: 8位 進(jìn)制 對(duì)照表

    上傳時(shí)間: 2013-11-14

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  • MCS-51單片機(jī)應(yīng)用設(shè)計(jì)

    本書從應(yīng)用的角度,詳細(xì)地介紹了MCS-51單片機(jī)的硬件結(jié)構(gòu)、指令系統(tǒng)、各種硬件接口設(shè)計(jì)、各種常用的數(shù)據(jù)運(yùn)算和處理程序及接口驅(qū)動(dòng)程序的設(shè)計(jì)以及MCS-51單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì),并對(duì)MCS-51單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的抗干擾技術(shù)以及各種新器件也作了詳細(xì)的介紹。本書突出了選取內(nèi)容的實(shí)用性、典型性。書中的應(yīng)用實(shí)例,大多來(lái)自科研工作及教學(xué)實(shí)踐,且經(jīng)過檢驗(yàn),內(nèi)容豐富、翔實(shí)。   本書可作為工科院校的本科生、研究生、專科生學(xué)習(xí)MCS-51單片機(jī)課程的教材,也可供從事自動(dòng)控制、智能儀器儀表、測(cè)試、機(jī)電一體化以及各類從事MCS-51單片機(jī)應(yīng)用的工程技術(shù)人員參考。 第一章 單片微型計(jì)等機(jī)概述   1.1 單片機(jī)的歷史及發(fā)展概況   1.2 單片機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)   1.3 單片機(jī)的應(yīng)用   1.3.1 單片機(jī)的特點(diǎn)   1.3.2 單片機(jī)的應(yīng)用范圍   1.4 8位單片機(jī)的主要生產(chǎn)廠家和機(jī)型   1.5 MCS-51系列單片機(jī) 第二章 MCS-51單片機(jī)的硬件結(jié)構(gòu)   2.1 MCS-51單片機(jī)的硬件結(jié)構(gòu)   2.2 MCS-51的引腳   2.2.1 電源及時(shí)鐘引腳   2.2.2 控制引腳   2.2.3 I/O口引腳   2.3 MCS-51單片機(jī)的中央處理器(CPU)   2.3.1 運(yùn)算部件   2.3.2 控制部件   2.4 MCS-51存儲(chǔ)器的結(jié)構(gòu)   2.4.1 程序存儲(chǔ)器   2.4.2 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器   2.4.3 特殊功能寄存器(SFR)   2.4.4 位地址空間   2.4.5 外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器   2.5 I/O端口   2.5.1 I/O口的內(nèi)部結(jié)構(gòu)   2.5.2 I/O口的讀操作   2.5.3 I/O口的寫操作及負(fù)載能力   2.6 復(fù)位電路   2.6.1 復(fù)位時(shí)各寄存器的狀態(tài)   2.6.2 復(fù)位電路   2.7 時(shí)鐘電路   2.7.1 內(nèi)部時(shí)鐘方式   2.7.2 外部時(shí)鐘方式   2.7.3 時(shí)鐘信號(hào)的輸出 第三章 MCS-51的指令系統(tǒng)   3.1 MCS-51指令系統(tǒng)的尋址方式   3.1.1 寄存器尋址   3.1.2 直接尋址   3.1.3 寄存器間接尋址   3.1.4 立即尋址   3.1.5 基址寄存器加變址寄存器間址尋址   3.2 MCS-51指令系統(tǒng)及一般說明   3.2.1 數(shù)據(jù)傳送類指令   3.2.2 算術(shù)操作類指令   3.2.3 邏輯運(yùn)算指令   3.2.4 控制轉(zhuǎn)移類指令   3.2.5 位操作類指令 第四章 MCS-51的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器   4.1 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的結(jié)構(gòu)   4.1.1 工作方式控制寄存器TMOD   4.1.2 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器控制寄存器TCON   4.2 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的四種工作方式   4.2.1 方式0   4.2.2 方式1   4.2.3 方式2   4.2.4 方式3   4.3 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器對(duì)輸入信號(hào)的要求   4.4 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器編程和應(yīng)用   4.4.1 方式o應(yīng)用(1ms定時(shí))   4.4.2 方式1應(yīng)用   4.4.3 方式2計(jì)數(shù)方式   4.4.4 方式3的應(yīng)用   4.4.5 定時(shí)器溢出同步問題   4.4.6 運(yùn)行中讀定時(shí)器/計(jì)數(shù)器   4.4.7 門控制位GATE的功能和使用方法(以T1為例) 第五章 MCS-51的串行口   5.1 串行口的結(jié)構(gòu)   5.1.1 串行口控制寄存器SCON   5.1.2 特殊功能寄存器PCON   5.2 串行口的工作方式   5.2.1 方式0   5.2.2 方式1   5.2.3 方式2   5.2.4 方式3   5.3 多機(jī)通訊   5.4 波特率的制定方法   5.4.1 波特率的定義   5.4.2 定時(shí)器T1產(chǎn)生波特率的計(jì)算   5.5 串行口的編程和應(yīng)用   5.5.1 串行口方式1應(yīng)用編程(雙機(jī)通訊)   5.5.2 串行口方式2應(yīng)用編程   5.5.3 串行口方式3應(yīng)用編程(雙機(jī)通訊) 第六章 MCS-51的中斷系統(tǒng)   6.1 中斷請(qǐng)求源   6.2 中斷控制   6.2.1 中斷屏蔽   6.2.2 中斷優(yōu)先級(jí)優(yōu)   6.3 中斷的響應(yīng)過程   6.4 外部中斷的響應(yīng)時(shí)間   6.5 外部中斷的方式選擇   6.5.1 電平觸發(fā)方式   6.5.2 邊沿觸發(fā)方式   6.6 多外部中斷源系統(tǒng)設(shè)計(jì)   6.6.1 定時(shí)器作為外部中斷源的使用方法   6.6.2 中斷和查詢結(jié)合的方法   6.6.3 用優(yōu)先權(quán)編碼器擴(kuò)展外部中斷源 第七章 MCS-51單片機(jī)擴(kuò)展存儲(chǔ)器的設(shè)計(jì)   7.1 概述   7.1.1 只讀存儲(chǔ)器   7.1.2 可讀寫存儲(chǔ)器   7.1.3 不揮發(fā)性讀寫存儲(chǔ)器   7.1.4 特殊存儲(chǔ)器   7.2 存儲(chǔ)器擴(kuò)展的基本方法   7.2.1 MCS-51單片機(jī)對(duì)存儲(chǔ)器的控制   7.2.2 外擴(kuò)存儲(chǔ)器時(shí)應(yīng)注意的問題   7.3 程序存儲(chǔ)器EPROM的擴(kuò)展   7.3.1 程序存儲(chǔ)器的操作時(shí)序   7.3.2 常用的EPROM芯片   7.3.3 外部地址鎖存器和地址譯碼器   7.3.4 典型EPROM擴(kuò)展電路   7.4 靜態(tài)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的器擴(kuò)展   7.4.1 外擴(kuò)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的操作時(shí)序   7.4.2 常用的SRAM芯片   7.4.3 64K字節(jié)以內(nèi)SRAM的擴(kuò)展   7.4.4 超過64K字節(jié)SRAM擴(kuò)展   7.5 不揮發(fā)性讀寫存儲(chǔ)器擴(kuò)展   7.5.1 EPROM擴(kuò)展   7.5.2 SRAM掉電保護(hù)電路   7.6 特殊存儲(chǔ)器擴(kuò)展   7.6.1 雙口RAMIDT7132的擴(kuò)展   7.6.2 快擦寫存儲(chǔ)器的擴(kuò)展   7.6.3 先進(jìn)先出雙端口RAM的擴(kuò)展 第八章 MCS-51擴(kuò)展I/O接口的設(shè)計(jì)   8.1 擴(kuò)展概述   8.2 MCS-51單片機(jī)與可編程并行I/O芯片8255A的接口   8.2.1 8255A芯片介紹   8.2.2 8031單片機(jī)同8255A的接口   8.2.3 接口應(yīng)用舉例   8.3 MCS-51與可編程RAM/IO芯片8155H的接口   8.3.1 8155H芯片介紹   8.3.2 8031單片機(jī)與8155H的接口及應(yīng)用   8.4 用MCS-51的串行口擴(kuò)展并行口   8.4.1 擴(kuò)展并行輸入口   8.4.2 擴(kuò)展并行輸出口   8.5 用74LSTTL電路擴(kuò)展并行I/O口   8.5.1 用74LS377擴(kuò)展一個(gè)8位并行輸出口   8.5.2 用74LS373擴(kuò)展一個(gè)8位并行輸入口   8.5.3 MCS-51單片機(jī)與總線驅(qū)動(dòng)器的接口   8.6 MCS-51與8253的接口   8.6.1 邏輯結(jié)構(gòu)與操作編址   8.6.2 8253工作方式和控制字定義   8.6.3 8253的工作方式與操作時(shí)序   8.6.4 8253的接口和編程實(shí)例 第九章 MCS-51與鍵盤、打印機(jī)的接口   9.1 LED顯示器接口原理   9.1.1 LED顯示器結(jié)構(gòu)   9.1.2 顯示器工作原理   9.2 鍵盤接口原理   9.2.1 鍵盤工作原理   9.2.2 單片機(jī)對(duì)非編碼鍵盤的控制方式   9.3 鍵盤/顯示器接口實(shí)例   9.3.1 利用8155H芯片實(shí)現(xiàn)鍵盤/顯示器接口   9.3.2 利用8031的串行口實(shí)現(xiàn)鍵盤/顯示器接口   9.3.3 利用專用鍵盤/顯示器接口芯片8279實(shí)現(xiàn)鍵盤/顯示器接口   9.4 MCS-51與液晶顯示器(LCD)的接口   9.4.1 LCD的基本結(jié)構(gòu)及工作原理   9.4.2 點(diǎn)陣式液晶顯示控制器HD61830介紹   9.5 MCS-51與微型打印機(jī)的接口   9.5.1 MCS-51與TPμp-40A/16A微型打印機(jī)的接口   9.5.2 MCS-51與GP16微型打印機(jī)的接口   9.5.3 MCS-51與PP40繪圖打印機(jī)的接口   9.6 MCS-51單片機(jī)與BCD碼撥盤的接口設(shè)計(jì)   9.6.1 BCD碼撥盤   9.6.2 BCD碼撥盤與單片機(jī)的接口   9.6.3 撥盤輸出程序   9.7 MCS-51單片機(jī)與CRT的接口   9.7.1 SCIBCRT接口板的主要特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù)   9.7.2 SCIB接口板的工作原理   9.7.3 SCIB與MCS-51單片機(jī)的接口   9.7.4 SCIB的CRT顯示軟件設(shè)計(jì)方法 第十章 MCS-51與D/A、A/D的接口   10.1 有關(guān)DAC及ADC的性能指標(biāo)和選擇要點(diǎn)   10.1.1 性能指標(biāo)   10.1.2 選擇ABC和DAC的要點(diǎn)   10.2 MCS-51與DAC的接口   10.2.1 MCS-51與DAC0832的接口   10.2.2 MCS-51同DAC1020及DAC1220的接口   10.2.3 MCS-51同串行輸入的DAC芯片AD7543的接口   10.3 MCS-51與ADC的接口   10.3.1 MCS-51與5G14433(雙積分型)的接口   10.3.2 MCS-51與ICL7135(雙積分型)的接口   10.3.3 MCS-51與ICL7109(雙積分型)的接口   10.3.4 MCS-51與ADC0809(逐次逼近型)的接口   10.3.5 8031AD574(逐次逼近型)的接口   10.4 V/F轉(zhuǎn)換器接口技術(shù)   10.4.1 V/F轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換的方法   10.4.2 常用V/F轉(zhuǎn)換器LMX31簡(jiǎn)介   10.4.3 V/F轉(zhuǎn)換器與MCS-51單片機(jī)接口   10.4.4 LM331應(yīng)用舉例 第十一章 標(biāo)準(zhǔn)串行接口及應(yīng)用   11.1 概述   11.2 串行通訊的接口標(biāo)準(zhǔn)   11.2.1 RS-232C接口   11.2.2 RS-422A接口   11.2.3 RS-485接口   11.2.4 各種串行接口性能比較   11.3 雙機(jī)串行通訊技術(shù)   11.3.1 單片機(jī)雙機(jī)通訊技術(shù)   11.3.2 PC機(jī)與8031單片機(jī)雙機(jī)通訊技術(shù)   11.4 多機(jī)串行通訊技術(shù)   11.4.1 單片機(jī)多機(jī)通訊技術(shù)   11.4.2 IBM-PC機(jī)與單片機(jī)多機(jī)通訊技術(shù)   11.5 串行通訊中的波特率設(shè)置技術(shù)   11.5.1 IBM-PC/XT系統(tǒng)中波特率的產(chǎn)生   11.5.2 MCS-51單片機(jī)串行通訊波特率的確定   11.5.3 波特率相對(duì)誤差范圍的確定方法   11.5.4 SMOD位對(duì)波特率的影響 第十二章 MCS-51的功率接口   12.1 常用功率器件   12.1.1 晶閘管   12.1.2 固態(tài)繼電器   12.1.3 功率晶體管   12.1.4 功率場(chǎng)效應(yīng)晶體管   12.2 開關(guān)型功率接口   12.2.1 光電耦合器驅(qū)動(dòng)接口   12.2.2 繼電器型驅(qū)動(dòng)接口   12.2.3 晶閘管及脈沖變壓器驅(qū)動(dòng)接口 第十三章 MCS-51單片機(jī)與日歷的接口設(shè)計(jì)   13.1 概述   13.2 MCS-51單片機(jī)與實(shí)時(shí)日歷時(shí)鐘芯片MSM5832的接口設(shè)計(jì)   13.2.1 MSM5832性能及引腳說明   13.2.2 MSM5832時(shí)序分析   13.2.3 8031單片機(jī)與MSM5832的接口設(shè)計(jì)   13.3 MCS-51單片機(jī)與實(shí)時(shí)日歷時(shí)鐘芯片MC146818的接口設(shè)計(jì)   13.3.1 MC146818性能及引腳說明   13.3.2 MC146818芯片地址分配及各單元的編程   13.3.3 MC146818的中斷   13.3.4 8031單片機(jī)與MC146818的接口電路設(shè)計(jì)   13.3.5 8031單片機(jī)與MC146818的接口軟件設(shè)計(jì) 第十四章 MCS-51程序設(shè)計(jì)及實(shí)用子程序   14.1 查表程序設(shè)計(jì)   14.2 散轉(zhuǎn)程序設(shè)計(jì)   14.2.1 使用轉(zhuǎn)移指令表的散轉(zhuǎn)程序   14.2.2 使用地地址偏移量表的散轉(zhuǎn)程序   14.2.3 使用轉(zhuǎn)向地址表的散轉(zhuǎn)程序   14.2.4 利用RET指令實(shí)現(xiàn)的散轉(zhuǎn)程序   14.3 循環(huán)程序設(shè)計(jì)   14.3.1 單循環(huán)   14.3.2 多重循環(huán)   14.4 定點(diǎn)數(shù)運(yùn)算程序設(shè)計(jì)   14.4.1 定點(diǎn)數(shù)的表示方法   14.4.2 定點(diǎn)數(shù)加減運(yùn)算   14.4.3 定點(diǎn)數(shù)乘法運(yùn)算   14.4.4 定點(diǎn)數(shù)除法   14.5 浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算程序設(shè)計(jì)   14.5.1 浮點(diǎn)數(shù)的表示   14.5.2 浮點(diǎn)數(shù)的加減法運(yùn)算   14.5.3 浮點(diǎn)數(shù)乘除法運(yùn)算   14.5.4 定點(diǎn)數(shù)與浮點(diǎn)數(shù)的轉(zhuǎn)換   14.6 碼制轉(zhuǎn)換   ……    

    標(biāo)簽: MCS 51 單片機(jī) 應(yīng)用設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-11-06

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  • 漢字轉(zhuǎn)unicode帶16進(jìn)制

    簡(jiǎn)單方便 自動(dòng)翻譯 漢字轉(zhuǎn)unicode自動(dòng)轉(zhuǎn)化16進(jìn)制字節(jié) 方便單片機(jī)編程

    標(biāo)簽: unicode 漢字 進(jìn)制

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  • 基于單片機(jī)和PSD的數(shù)制化電源

    摘要C 根據(jù)單片機(jī)80C196KC和現(xiàn)場(chǎng)可編程系統(tǒng)器件PSD302 的特性! 設(shè)計(jì)了一種數(shù)制化電源 裝置! 提供了程序框圖! 并對(duì)其進(jìn)行了諧波分析" 它是一種高性能的通用裝置! 可替代傳統(tǒng)的F96 逆 變電源" 關(guān)鍵詞’ 電力電子器件電源單片機(jī)現(xiàn)場(chǎng)可編程系統(tǒng)器件  

    標(biāo)簽: PSD 單片機(jī) 數(shù)制 電源

    上傳時(shí)間: 2013-10-20

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  • 基于單片機(jī)的輪機(jī)模擬器電站同步表實(shí)現(xiàn)

    摘要:本文首先簡(jiǎn)要說明了同步表在船舶電站中的用途,以及實(shí)船上同步表各個(gè)部分的功能和操作方法;文中介紹了在輪機(jī)模擬器上對(duì)于電站同步表的一種新的仿真模型以及該模擬器對(duì)同步表的要求,這一仿真模型和模擬器需求是文中介紹的基于單片機(jī)的同步表的基礎(chǔ);根據(jù)這一模型,詳細(xì)介紹了用通用單片機(jī)STC89C51實(shí)現(xiàn)輪機(jī)模擬器電站系統(tǒng)上的同步表的系統(tǒng)構(gòu)成,以及模擬實(shí)現(xiàn)同步表各項(xiàng)功能的的硬件和軟件方法,并在文中給出了詳細(xì)的軟件流程圖和部分硬件原理圖以及配套的軟件代碼;在文章最后,簡(jiǎn)要介紹了本文實(shí)現(xiàn)的基于單片機(jī)的同步表的特點(diǎn)以及其在輪機(jī)模擬器上實(shí)際應(yīng)用的表現(xiàn)。關(guān)鍵詞:船舶電站;同步表;單片機(jī);模擬

    標(biāo)簽: 單片機(jī) 輪機(jī)模擬器 電站

    上傳時(shí)間: 2013-11-23

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  • 十六進(jìn)制編輯器

    關(guān)鍵詞TKStudio,HexEditor,十六進(jìn)制,編輯器摘 要十六進(jìn)制編輯器HexEditor是TKStudio附帶的輔助工具,用來(lái)顯示或編輯十六進(jìn)制文件。

    標(biāo)簽: 十六進(jìn)制 編輯器

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  • PC機(jī)之間串口通信的實(shí)現(xiàn)

    PC機(jī)之間串口通信的實(shí)現(xiàn)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?nbsp;1.熟悉微機(jī)接口實(shí)驗(yàn)裝置的結(jié)構(gòu)和使用方法。 2.掌握通信接口芯片8251和8250的功能和使用方法。 3.學(xué)會(huì)串行通信程序的編制方法。 二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與要求 1.基本要求主機(jī)接收開關(guān)量輸入的數(shù)據(jù)(二進(jìn)制或十六進(jìn)制),從鍵盤上按“傳輸”鍵(可自行定義),就將該數(shù)據(jù)通過8251A傳輸出去。終端接收后在顯示器上顯示數(shù)據(jù)。具體操作說明如下:(1)出現(xiàn)提示信息“start with R in the board!”,通過調(diào)整乒乓開關(guān)的狀態(tài),設(shè)置8位數(shù)據(jù);(2)在小鍵盤上按“R”鍵,系統(tǒng)將此時(shí)乒乓開關(guān)的狀態(tài)讀入計(jì)算機(jī)I中,并顯示出來(lái),同時(shí)顯示經(jīng)串行通訊后,計(jì)算機(jī)II接收到的數(shù)據(jù);(3)完成后,系統(tǒng)提示“do you want to send another data? Y/N”,根據(jù)用戶需要,在鍵盤按下“Y”鍵,則重復(fù)步驟(1),進(jìn)行另一數(shù)據(jù)的通訊;在鍵盤按除“Y”鍵外的任意鍵,將退出本程序。2.提高要求 能夠進(jìn)行出錯(cuò)處理,例如采用奇偶校驗(yàn),出錯(cuò)重傳或者采用接收方回傳和發(fā)送方確認(rèn)來(lái)保證發(fā)送和接收正確。 三、設(shè)計(jì)報(bào)告要求 1.設(shè)計(jì)目的和內(nèi)容 2.總體設(shè)計(jì) 3.硬件設(shè)計(jì):原理圖(接線圖)及簡(jiǎn)要說明 4.軟件設(shè)計(jì)框圖及程序清單5.設(shè)計(jì)結(jié)果和體會(huì)(包括遇到的問題及解決的方法) 四、8251A通用串行輸入/輸出接口芯片由于CPU與接口之間按并行方式傳輸,接口與外設(shè)之間按串行方式傳輸,因此,在串行接口中,必須要有“接收移位寄存器”(串→并)和“發(fā)送移位寄存器”(并→串)。能夠完成上述“串←→并”轉(zhuǎn)換功能的電路,通常稱為“通用異步收發(fā)器”(UART:Universal Asynchronous Receiver and Transmitter),典型的芯片有:Intel 8250/8251。8251A異步工作方式:如果8251A編程為異步方式,在需要發(fā)送字符時(shí),必須首先設(shè)置TXEN和CTS#為有效狀態(tài),TXEN(Transmitter Enable)是允許發(fā)送信號(hào),是命令寄存器中的一位;CTS#(Clear To Send)是由外設(shè)發(fā)來(lái)的對(duì)CPU請(qǐng)求發(fā)送信號(hào)的響應(yīng)信號(hào)。然后就開始發(fā)送過程。在發(fā)送時(shí),每當(dāng)CPU送往發(fā)送緩沖器一個(gè)字符,發(fā)送器自動(dòng)為這個(gè)字符加上1個(gè)起始位,并且按照編程要求加上奇/偶校驗(yàn)位以及1個(gè)、1.5個(gè)或者2個(gè)停止位。串行數(shù)據(jù)以起始位開始,接著是最低有效數(shù)據(jù)位,最高有效位的后面是奇/偶校驗(yàn)位,然后是停止位。按位發(fā)送的數(shù)據(jù)是以發(fā)送時(shí)鐘TXC的下降沿同步的,也就是說這些數(shù)據(jù)總是在發(fā)送時(shí)鐘TXC的下降沿從8251A發(fā)出。數(shù)據(jù)傳輸?shù)牟ㄌ芈嗜Q于編程時(shí)指定的波特率因子,為發(fā)送器時(shí)鐘頻率的1、1/16或1/64。當(dāng)波特率指定為16時(shí),數(shù)據(jù)傳輸?shù)牟ㄌ芈示褪前l(fā)送器時(shí)鐘頻率的1/16。CPU通過數(shù)據(jù)總線將數(shù)據(jù)送到8251A的數(shù)據(jù)輸出緩沖寄存器以后,再傳輸?shù)桨l(fā)送緩沖器,經(jīng)移位寄存器移位,將并行數(shù)據(jù)變?yōu)榇袛?shù)據(jù),從TxD端送往外部設(shè)備。在8251A接收字符時(shí),命令寄存器的接收允許位RxE(Receiver Enable)必須為1。8251A通過檢測(cè)RxD引腳上的低電平來(lái)準(zhǔn)備接收字符,在沒有字符傳送時(shí)RxD端為高電平。8251A不斷地檢測(cè)RxD引腳,從RxD端上檢測(cè)到低電平以后,便認(rèn)為是串行數(shù)據(jù)的起始位,并且啟動(dòng)接收控制電路中的一個(gè)計(jì)數(shù)器來(lái)進(jìn)行計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)器的頻率等于接收器時(shí)鐘頻率。計(jì)數(shù)器是作為接收器采樣定時(shí),當(dāng)計(jì)數(shù)到相當(dāng)于半個(gè)數(shù)位的傳輸時(shí)間時(shí)再次對(duì)RxD端進(jìn)行采樣,如果仍為低電平,則確認(rèn)該數(shù)位是一個(gè)有效的起始位。若傳輸一個(gè)字符需要16個(gè)時(shí)鐘,那么就是要在計(jì)數(shù)8個(gè)時(shí)鐘后采樣到低電平。之后,8251A每隔一個(gè)數(shù)位的傳輸時(shí)間對(duì)RxD端采樣一次,依次確定串行數(shù)據(jù)位的值。串行數(shù)據(jù)位順序進(jìn)入接收移位寄存器,通過校驗(yàn)并除去停止位,變成并行數(shù)據(jù)以后通過內(nèi)部數(shù)據(jù)總線送入接收緩沖器,此時(shí)發(fā)出有效狀態(tài)的RxRDY信號(hào)通知CPU,通知CPU8251A已經(jīng)收到一個(gè)有效的數(shù)據(jù)。一個(gè)字符對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)可以是5~8位。如果一個(gè)字符對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)不到8位,8251A會(huì)在移位轉(zhuǎn)換成并行數(shù)據(jù)的時(shí)候,自動(dòng)把他們的高位補(bǔ)成0。 五、系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的要求,對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的總體方案進(jìn)行論證分析如下:1.獲取8位開關(guān)量可使用實(shí)驗(yàn)臺(tái)上的8255A可編程并行接口芯片,因?yàn)橹灰@取8位數(shù)據(jù)量,只需使用基本輸入和8位數(shù)據(jù)線,所以將8255A工作在方式0,PA0-PA7接實(shí)驗(yàn)臺(tái)上的8位開關(guān)量。2.當(dāng)使用串口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送時(shí),雖然同步通信速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于異步通信,可達(dá)500kbit/s,但由于其需要有一個(gè)時(shí)鐘來(lái)實(shí)現(xiàn)發(fā)送端和接收端之間的同步,硬件電路復(fù)雜,通常計(jì)算機(jī)之間的通信只采用異步通信。3.由于8251A本身沒有時(shí)鐘,需要外部提供,所以本設(shè)計(jì)中使用實(shí)驗(yàn)臺(tái)上的8253芯片的計(jì)數(shù)器2來(lái)實(shí)現(xiàn)。4:顯示和鍵盤輸入均使用DOS功能調(diào)用來(lái)實(shí)現(xiàn)。設(shè)計(jì)思路框圖,如下圖所示: 六、硬件設(shè)計(jì)硬件電路主要分為8位開關(guān)量數(shù)據(jù)獲取電路,串行通信數(shù)據(jù)發(fā)送電路,串行通信數(shù)據(jù)接收電路三個(gè)部分。1.8位開關(guān)量數(shù)據(jù)獲取電路該電路主要是利用8255并行接口讀取8位乒乓開關(guān)的數(shù)據(jù)。此次設(shè)計(jì)在獲取8位開關(guān)數(shù)據(jù)量時(shí)采用8255令其工作在方式0,A口輸入8位數(shù)據(jù),CS#接實(shí)驗(yàn)臺(tái)上CS1口,對(duì)應(yīng)端口為280H-283H,PA0-PA7接8個(gè)開關(guān)。2.串行通信電路串行通信電路本設(shè)計(jì)中8253主要為8251充當(dāng)頻率發(fā)生器,接線如下圖所示。

    標(biāo)簽: PC機(jī) 串口通信

    上傳時(shí)間: 2013-12-19

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