歡迎進入嵌入式編程和微控制器應用的世界!使用日益流行且價格適宜的Atmel AVR嵌入式控制器作為學習平臺,本書是目前可以獲得的最佳—書籍之一。對于初學者,本書將會是極好的選擇。隨著對Atmel AVR RISC處理器的介紹,讀者會立即進入嵌入式C語言教程之中。在本書中,讀者將學習C語言的變量和常量、運算符和表達式、控制語句、指針和數組、存儲器類型、預處理指令、實時方法等等。本書特點 強調嵌入式系統編程,包括了大量的示例,本書通過這些示例來引導讀者入門,進 而學習高級嵌入式C編程技術。 本書第4章完整地介紹了Code Vision AVR C Compiler,該章提供了關于IDE安裝與操 作以及Code Wizard Code Generator的使用的一個清晰的、循序漸進的指導。 本書還介紹了外設的使用,如鍵區、LCD顯示器以及其他常用的嵌入式微控制器相關 設備。
上傳時間: 2013-12-04
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單片機控制步進電機,:步進電動機由于其性能優越、控制精度高,被廣泛應用于數控機床,繪圖儀,自動化儀表及機械模型 等。而單片計算機是最常用的微控制器。介紹兩種應用于單片計算機控制系統的步進電機驅動電路。
上傳時間: 2016-08-31
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本次設計的溫度計采用HT46RB50 微控制器IC,HT46RB50 的AD 口外接一熱敏電阻,通過 AD 讀回的電壓計算出熱敏電阻阻值的變化,從而實現偵測外界溫度的功能。HT46RB50 通 過USB 將偵測到的溫度值傳入PC 機的溫度顯示接口中顯示。 本次設計的USB 使用操作系統提供的USB HID 設備類驅動程序。 • 采用USB 控制傳輸向HT46RB50 發送資料 • 采用USB 中斷傳輸接收HT46RB50 傳回的資料
上傳時間: 2016-10-18
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教學樓智能燈光控制系統設計摘要:為節約能源,節省設備,智能管理,設計了基于Mcs一51系列微控制器的智能教學燈光控制系統,系統通過光敏電阻將光照 強度轉換成電壓信號,經A/D轉換器轉換成數字信號,送入控制器進行分析,得出光線等級;通過紅外傳感器判斷教室內部的人數,根 據光線等級和教室人數的情況,系統給出相應的開關動作控制教室的照明,實現以指令的方式對教學樓照明的總體控制;使用字符型液 晶顯示屏,顯示內容更豐富;系統操作簡單,界面友好,適合現代化校園的照明控制系統的控制要求及需要。
上傳時間: 2016-10-20
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針對傳統電液比例控制系統的性能較差,本文提出了一種基于ARM和uC/OS-II的電液比例控制系統的設計,并詳細介紹了以ARM內核微控制器LPC2292和電機驅動芯片LMD18200為核心的硬件電路,以及嵌入式操作系統μC/OS-II在ARM7上的實現。
上傳時間: 2013-12-20
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【作者中文名】 楊繼贏 【作者英文名】 YANG Ji-ying 【作者單位】 廣東工業大學 【文獻出處】 微計算機信息, Microcomputer Information, 編輯部郵箱 2008年 21期 期刊榮譽:中文核心期刊要目總覽 ASPT來源刊 CJFD收錄刊 【關鍵詞】 智能終端 以太網 MIZILinux嵌入式操作系統 【英文關鍵詞】 intelligent terminal Ethernet MIZI Linux Embedded OS 【摘要】 本文采用目前廣泛應用的工業以太網為通訊方式,提出以ARM9開發板和MIZI Linux嵌入式操作系統為平臺的通信設計方案。在掌握ARM9和MIZI Linux特點的基礎上,構建MIZI Linux嵌入式操作系統下應用程序的軟硬件開發平臺。本方案采用DM9000芯片來控制以太網,在實現通訊模塊調用的基礎上,進行Linux下的Socket網絡通信編程,實現智能終端的以太網通信功能。
標簽: Microcomputer Information Ji-ying YANG
上傳時間: 2013-12-21
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數字處理與電機控制 一、數字處理單元 近代科技技術有一個很重要的趨勢,就是數字化,由于微電子技術的快速發展,帶動了數字化科技的落實,從最早的4位處理器,到現在各式各樣百花齊放的處理器或微控器,進而牽引了諸多數字化的技術與理論,如﹝電機﹞數字控制、數字相機﹝digital camera﹞、數字通訊,汽車工業等,無一不影響生活周遭,以下便針對市面上常見的組件做簡略地介紹。
上傳時間: 2013-12-23
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在實時嵌入式控制系統中,指令周期對系統的性能有至關重要的影響。介紹幾種最常用的微控制器的工作機制,采用一段循環語句對這幾種微控制器的指令周期進行測試,并進行分析比較。
上傳時間: 2013-12-27
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項目的研究內容是對硅微諧振式加速度計的數據采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計敏感結構輸出的是兩路差分的頻率信號,因此硅微諧振式加速度計數據采集電路完成的主要任務是測出兩路頻率信號的差值。測量要求是:實現10ms內對中心諧振頻率為20kHz、標度因數為100Hz/g、量程為±50g、分辨率為1mg的硅微諧振式加速度計輸出的頻率信號的測量,等效測量誤差為±1mg。電路的控制核心為單片機,具有串行接口以便將測量結果傳送給PC機從而分析、保存測量結果。 按研究內容設計了軟硬件。軟件采用多周期同步法實現高精度,快速度的頻率測量方案,并使用CPLD編程實現,這也是最難的地方。硬件采用現在流行的3.3V供電系統,選用EPM240T100C5N和較為實用的AVR單片機芯片Atmega64L,對應3.3V供電系統,串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,經反復調試后得到了非常好的效果。采集的數據滿足項目研究內容中的要求,當提高有源晶振的頻率時,精度有大大提高了,此時已遠遠滿足了項目中高精度,快速度測量的要求。另外,采用MFC編程編寫了上位機的數據接收和數據處理專用軟件,集數據采集,運算,作圖,保存功能于一體。 此為CPLD語言部分
上傳時間: 2013-12-09
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項目的研究內容是對硅微諧振式加速度計的數據采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計敏感結構輸出的是兩路差分的頻率信號,因此硅微諧振式加速度計數據采集電路完成的主要任務是測出兩路頻率信號的差值。測量要求是:實現10ms內對中心諧振頻率為20kHz、標度因數為100Hz/g、量程為±50g、分辨率為1mg的硅微諧振式加速度計輸出的頻率信號的測量,等效測量誤差為±1mg。電路的控制核心為單片機,具有串行接口以便將測量結果傳送給PC機從而分析、保存測量結果。 按研究內容設計了軟硬件。軟件采用多周期同步法實現高精度,快速度的頻率測量方案,并使用CPLD編程實現,這也是最難的地方。硬件采用現在流行的3.3V供電系統,選用EPM240T100C5N和較為實用的AVR單片機芯片Atmega64L,對應3.3V供電系統,串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,經反復調試后得到了非常好的效果。采集的數據滿足項目研究內容中的要求,當提高有源晶振的頻率時,精度有大大提高了,此時已遠遠滿足了項目中高精度,快速度測量的要求。另外,采用MFC編程編寫了上位機的數據接收和數據處理專用軟件,集數據采集,運算,作圖,保存功能于一體。 此為上位機程序部分
上傳時間: 2017-02-13
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