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  • 2012TI杯陜西賽題B題--頻率補償電路

    2012TI杯陜西賽題H題,2012TI杯陜西賽題B題--頻率補償電路.

    標簽: 2012 TI 頻率補償電路

    上傳時間: 2013-10-07

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  • 二階有源低通濾波電路分析

    設(shè)計一種壓控電壓源型二階有源低通濾波電路,并利用Multisim10仿真軟件對電路的頻率特性、特征參量等進行了仿真分析,仿真結(jié)果與理論設(shè)計一致,為有源濾波器的電路設(shè)計提供了EDA手段和依據(jù)。

    標簽: 二階 有源低通濾波 電路分析

    上傳時間: 2013-11-12

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  • 使用時鐘PLL的源同步系統(tǒng)時序分析

    使用時鐘PLL的源同步系統(tǒng)時序分析一)回顧源同步時序計算Setup Margin = Min Clock Etch Delay – Max Data Etch Delay – Max Delay Skew – Setup TimeHold Margin = Min Data Etch Delay – Max Clock Etch Delay + Min Delay Skew + Data Rate – Hold Time下面解釋以上公式中各參數(shù)的意義:Etch Delay:與常說的飛行時間(Flight Time)意義相同,其值并不是從仿真直接得到,而是通過仿真結(jié)果的后處理得來。請看下面圖示:圖一為實際電路,激勵源從輸出端,經(jīng)過互連到達接收端,傳輸延時如圖示Rmin,Rmax,F(xiàn)min,F(xiàn)max。圖二為對應輸出端的測試負載電路,測試負載延時如圖示Rising,F(xiàn)alling。通過這兩組值就可以計算得到Etch Delay 的最大和最小值。

    標簽: PLL 時鐘 同步系統(tǒng) 時序分析

    上傳時間: 2013-11-05

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  • Pspice教程(基礎(chǔ)篇)

    Pspice教程課程內(nèi)容:在這個教程中,我們沒有提到關(guān)于網(wǎng)絡(luò)表中的Pspice 的網(wǎng)絡(luò)表文件輸出,有關(guān)內(nèi)容將會在后面提到!而且我想對大家提個建議:就是我們不要只看波形好不好,而是要學會分析,分析不是分析的波形,而是學會分析數(shù)據(jù),找出自己設(shè)計中出現(xiàn)的問題!有時候大家可能會看到,其實電路并沒有錯,只是有時候我們的仿真設(shè)置出了問題,需要修改。有時候是電路的參數(shù)設(shè)計的不合理,也可能導致一些莫明的錯誤!我覺得大家做一個分析后自己看看OutFile文件!點,就可以看到詳細的情況了!基本的分析內(nèi)容:1.直流分析2.交流分析3.參數(shù)分析4.瞬態(tài)分析進階分析內(nèi)容:1. 最壞情況分析.2. 蒙特卡洛分析3. 溫度分析4. 噪聲分析5. 傅利葉分析6. 靜態(tài)直注工作點分析數(shù)字電路設(shè)計部分淺談附錄A: 關(guān)于Simulation Setting的簡介附錄B: 關(guān)于測量函數(shù)的簡介附錄C:關(guān)于信號源的簡介

    標簽: Pspice 教程

    上傳時間: 2014-12-24

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  • 有源功率因數(shù)校正技術(shù)(APFC)與UC3854芯片的應用分析

    有源功率因數(shù)校正技術(shù)(APFC)與UC3854芯片的應用分析

    標簽: APFC 3854 UC 有源功率因數(shù)

    上傳時間: 2014-01-11

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  • 運放中恒流源電路分析方法

    運放電路中的恒流源電路分析方法 普通鏡像恒流源、多集電極恒流源、高精度鏡像恒流源、高內(nèi)阻恒流源和鏡像微恒流源電路,以及恒流源電路輸出電阻的計算等。   分析恒流源電路的方法是:         (1)確定恒流源電路中的基準晶體管或場效應管;         (2) 計算或確定基準電流;  &nbbsp;       (4)繪制恒流部分的交流通路,確定恒流源的內(nèi)阻。         由于恒流源的內(nèi)阻較大,計算恒流源內(nèi)阻時不能忽略三極管集電極與發(fā)射極之間,或場效應管漏極與源極之間的動態(tài)電阻

    標簽: 運放 恒流源電路 分析方法

    上傳時間: 2013-10-09

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  • LDO穩(wěn)壓器高精度電壓基準源的分析與設(shè)計

    超低漏失線性穩(wěn)壓器的技術(shù)關(guān)鍵,是基準源模塊的設(shè)計,在對雙極型LDO穩(wěn)壓器進行分析的基礎(chǔ)上,提出了對其關(guān)鍵模塊基準電壓源進行高精度的設(shè)計的方案。

    標簽: LDO 穩(wěn)壓器 電壓基準源

    上傳時間: 2013-12-07

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  • 8階開關(guān)電容濾波器MAX29X系列的應用設(shè)計

    MAX29X是美國MAXIM公司生瓣的8階開關(guān)電容低通濾波器,由于價格便宜、使用方便、設(shè)計簡單,在通訊、信號自理等領(lǐng)域得到了廣泛的應用。本文就其工作原理、電氣參數(shù)、設(shè)計注意事項等問題作了討論,具有一定的實用參考價值。關(guān)鍵詞:開關(guān)電容、濾波器、設(shè)計 1 引言     開關(guān)電容濾波器在近些年得到了迅速的發(fā)展,世界上一些知名的半導體廠家相繼推出了自己的開頭電容濾波器集成電路,使形狀電容濾波器的發(fā)展上了一個新臺階。     MAXIM公司在模擬器件生產(chǎn)領(lǐng)域頗具影響,它生產(chǎn)MAX291/292/293/294/295/296/297系列8階低通開關(guān)電容濾波器由于使用方便(基本上不需外接元件)、設(shè)計簡單(頻率響應函數(shù)是固定的,只需確定其拐角頻率即截止頻率)、尺寸?。ㄓ?-pin    DIP封裝)等優(yōu)點,在ADC的反混疊濾波、噪聲分析、電源噪聲抑制等領(lǐng)域得到了廣泛的應用。     MAX219/295為巴特活思(型濾波器,在通頻帶內(nèi),它的增益最穩(wěn)定,波動小,主要用于儀表測量等要求整個通頻帶內(nèi)增益恒定的場合。MAX292/296為貝塞爾(Bessel)濾波器,在通頻帶內(nèi)它的群時延時恒定的,相位對頻率呈線性關(guān)系,因此脈沖信號通過MAX292/296之后尖峰幅度小,穩(wěn)定速度快。由于脈沖信號通過貝塞爾濾波器之后所有頻率分量的延遲時間是相同的,故可保證波形基本不變。關(guān)于巴特活和貝塞爾濾波器的特性可能圖1來說明。圖1的蹤跡A為加到濾波器輸入端的3kHz的脈沖,這里我們把濾波器的截止頻率設(shè)為10kHZ。蹤跡B通過MAX292/296后的波形。從圖中可以看出,由于MAX292/296在通帶內(nèi)具有線性相位特性,輸出波形基本上保持了方波形狀,只是邊沿處變圓了一些。方波通過MAX291/295之后,由于不同頻率的信號產(chǎn)生的時延不同,輸出波形中就出現(xiàn)了尖峰(overshoot)和鈴流(ringing)。     MAX293/294/297為8階圓型(Elliptic)濾波器,它的滾降速度快,從通頻帶到阻帶的過渡帶可以作得很窄。在橢圓型濾波器中,第一個傳輸零點后輸出將隨頻率的變高而增大,直到第二個零點處。這樣幾番重復就使阻事賓頻響呈現(xiàn)波浪形,如圖2所示。阻帶從fS起算起,高于頻率fS處的增益不會超過fS處的增益。在橢圓型濾波中,通頻帶內(nèi)的增益存在一定范圍的波動。橢圓型濾波器的一個重要參數(shù)就是過渡比。過渡比定義為阻帶頻率fS與拐角頻率(有時也等同為截止頻率)由時鐘頻率確定。時鐘既可以是外接的時鐘,也可以是自己的內(nèi)部時鐘。使用內(nèi)部時鐘時只需外接一個定時用的電容既可。     在MAX29X系列濾波器集成電路中,除了濾波器電路外還有一個獨立的運算放大器(其反相輸入端已在內(nèi)部接地)。用這個運算放大器可以組成配合MAX29X系列濾波器使用后的濾波、反混濾波等連續(xù)時間低通濾波器。     下面歸納一下它們的特點:     ●全部為8階低通濾波器。MAX291/MAX295為巴特沃思濾波器;MAX292/296為貝塞爾濾波器;MAX293/294/297為橢圓濾波器。     ●通過調(diào)整時鐘,截止頻率的調(diào)整范圍為:0.1Hz~25kHz(MAX291/292/293*294);0.1Hz~kHz(MAX295/296/297)。     ●既可用外部時鐘也可用內(nèi)部時鐘作為截止頻率的控制時鐘。     ●時鐘頻率和截止頻率的比率:10∶1(MAX291/292/293/294);50∶1(MAX295/296/297)。     ●既可用單+5V電源供電也可用±5V雙電源供電。     ●有一個獨立的運算放大器可用于其它應用目的。     ●8-pin DIP、8-pin SO和寬SO-16多種封裝。2 管腳排列和主要電氣參數(shù)     MAX29X系列開頭電容濾波器的管腳排列如圖3所示。     管腳功能定義如下:     CLK:時鐘輸入。     OP OUT:獨立運放的輸出端。     OP INT:獨立運放的同相輸入端。     OUT:濾波器輸出。     IN:濾波器輸入。     V-:負電源 。雙電源供電時搛-2.375~-5.5V之間的電壓,單電源供電時V--=-V。     V+:正電源。雙電源供電時V+=+2.35~+5.5V,單電源供電時V+=+4.75~+11.0V。     GND:地線。單電源工作時GND端必須用電源電壓的一半作偏置電壓。     NC:空腳,無連線。     MAX29X的極限電氣參數(shù)如下:     電源(V+~V-):12V     輸入電壓(任意腳):V--0.3V≤VIN≤V++0.3V     連續(xù)工作時的功耗:8腳塑封DIP:727mW;8腳SO:471mW;16腳寬SO:762mW;8腳瓷封DIP:640mW。     工作溫度范圍:MAX29-C-:0℃~+70℃;MAX29-E-:-40℃~+85℃;MAX29-MJA:-55℃~+125℃;保存溫度范圍:-65℃~+160℃;焊接溫度(10秒):+300℃;     大多數(shù)的形狀電容濾波器都采用四節(jié)級連結(jié)構(gòu),每一節(jié)包含兩個濾波器極點。這種方法的特點就是易于設(shè)計。但采用這種方法設(shè)計出來的濾波器的特性對所用元件的元件值偏差很敏感。基于以上考慮,MAX29X系列用帶有相加和比例功能的開關(guān)電容持了梯形無源濾波器,這種方法保持了梯形無源濾波器的優(yōu)點,在這種結(jié)構(gòu)中每個元件的影響作用是對于整個頻率響應曲線的,某元件值的誤差將會分散到所有的極點,因此不值像四節(jié)級連結(jié)構(gòu)那樣對某一個極點特別明顯的影響。3 MAX29X的頻率特性     MAX29X的頻率特性如圖4所示。圖中的fs都假定為1kHz。4 設(shè)計考慮     下面對MAX29X系列形狀電容濾波器的使用做些討論。4.1 時鐘信號     MAX29X系列開頭電容濾波器推薦使用的時鐘信號最高頻率為2.5MHz。根據(jù)對應的時鐘頻率和拐角頻率的比值,MAX291/MAX292/MAX293/MAX294的拐角頻率最高為25kHz.MAX295/MAX296/MAX297的拐角頻率最高為50kHz 。     MAX29X系列開關(guān)電容濾波器的時鐘信號既可幅外部時鐘直接驅(qū)動也可由內(nèi)部振蕩器產(chǎn)生。使用外部時鐘時,無論是采用單電源供電還是雙電源供電,CLK可直接和采用+5V供電的CMOS時鐘信號發(fā)生器的輸出相連。通過調(diào)整外部時鐘的頻率,可完成濾波器拐角的實時調(diào)整。     當使用內(nèi)部時鐘時,振蕩器的頻率由接在CLK端上的電容VCOSC決定:     fCOSC (kHz)=105/3COSC (pF) 4.2 供電     MAX29X系列開關(guān)電容濾波器既可用單電源工作也可用雙電源工作。雙電源供電時的電源電壓范圍為±2.375~±5.5V。在實際電路中一般要在正負電源和GND之間接一旁路電容。     當采用單電源供電時,V-端接地,而GND端要通過電阻分壓獲得一個電壓參考,該電壓參考的電壓值為1/2的電源電壓,參見圖5。4.3 輸入信號幅度范圍限制     MAX29X允許的輸入信號的最大范圍為V--0.3V~V++0.3V。一般情況下在+5V單電源供電時輸入信號范圍取1V~4V,±5V雙電源供電時,輸入信號幅度范圍取±4V。如果輸入信號超過此范圍,總諧波失真THD和噪聲就大大增加;同樣如果輸入信號幅度過小(VP-P<1V),也會造成THD和噪聲的增加。4.4 獨立運算放大器的用法     MAX29X中都設(shè)計有一個獨立的運算放大器,這個放大器和濾波器的實現(xiàn)無直接關(guān)系,用這個放大器可組成一個一階和二階濾波器,用于實現(xiàn)MAX29X之前的反混疊濾波功能鄞MAX29X之后的時鐘噪聲抑制功能。這個運算放大器的反相端已在內(nèi)部和GND相連。     圖6是用該獨立運放組成的2階低通濾波器的電路,它的拐角頻率為10kHz,輸入阻抗為22Ω,可滿足MAX29X形狀電容濾波器的最小負載要求(MAX29X的輸出負載要求不小于20kΩ)可以通過改變R1、R2、R3、C1、C2的元件值改變拐角頻率。具體的元件值和拐角頻率的對應關(guān)系參見表1。

    標簽: 29X MAX 29 8階

    上傳時間: 2013-10-18

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  • 38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器

    38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器 隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電源技術(shù)被廣泛應用于計算機、工業(yè)儀器儀表、軍事、航天等領(lǐng)域,涉及到國民經(jīng)濟各行各業(yè)。特別是近年來,隨著IGBT的廣泛應用,開關(guān)電源向更大功率方向發(fā)展。研制各種各樣的大功率,高性能的開關(guān)電源成為趨勢。某電源系統(tǒng)要求輸入電壓為AC220V,輸出電壓為DC38V,輸出電流為100A,輸出電壓低紋波,功率因數(shù)>0.9,必要時多臺電源可以直接并聯(lián)使用,并聯(lián)時的負載不均衡度<5%。   設(shè)計采用了AC/DC/AC/DC變換方案。一次整流后的直流電壓,經(jīng)過有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié)以提高系統(tǒng)的功率因數(shù),再經(jīng)半橋變換電路逆變后,由高頻變壓器隔離降壓,最后整流輸出直流電壓。系統(tǒng)的主要環(huán)節(jié)有DC/DC電路、功率因數(shù)校正電路、PWM控制電路、均流電路和保護電路等。 1 有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié) 由于系統(tǒng)的功率因數(shù)要求0.9以上,采用二極管整流是不能滿足要求的,所以,加入了有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié)。采用UC3854A/B控制芯片來組成功率因數(shù)電路。UC3854A/B是Unitrode公司一種新的高功率因數(shù)校正器集成控制電路芯片,是在UC3854基礎(chǔ)上的改進。其特點是:采用平均電流控制,功率因數(shù)接近1,高帶寬,限制電網(wǎng)電流失真≤3%[1]。圖1是由UC3854A/B控制的有源功率因數(shù)校正電路。   該電路由兩部分組成。UC3854A/B及外圍元器件構(gòu)成控制部分,實現(xiàn)對網(wǎng)側(cè)輸入電流和輸出電壓的控制。功率部分由L2,C5,V等元器件構(gòu)成Boost升壓電路。開關(guān)管V選擇西門康公司的SKM75GB123D模塊,其工作頻率選在35kHz。升壓電感L2為2mH/20A。C5采用四個450V/470μF的電解電容并聯(lián)。因為,設(shè)計的PFC電路主要是用在大功率DC/DC電路中,所以,在負載輕的時候不進行功率因數(shù)校正,當負載較大時功率因數(shù)校正電路自動投入使用。此部分控制由圖1中的比較器部分來實現(xiàn)。R10及R11是負載檢測電阻。當負載較輕時,R10及R11上檢測的信號輸入給比較器,使其輸出端為低電平,D2導通,給ENA(使能端)低電平使UC3854A/B封鎖。在負載較大時ENA為高電平才讓UC3854A/B工作。D3接到SS(軟啟動端),在負載輕時D3導通,使SS為低電平;當負載增大要求UC3854A/B工作時,SS端電位從零緩慢升高,控制輸出脈沖占空比慢慢增大實現(xiàn)軟啟動。 2 DC/DC主電路及控制部分分析 2.1 DC/DC主電路拓撲 在大功率高頻開關(guān)電源中,常用的主變換電路有推挽電路、半橋電路、全橋電路等[2]。其中推挽電路的開關(guān)器件少,輸出功率大,但開關(guān)管承受電壓高(為電源電壓的2倍),且變壓器有六個抽頭,結(jié)構(gòu)復雜;全橋電路開關(guān)管承受的電壓不高,輸出功率大,但是需要的開關(guān)器件多(4個),驅(qū)動電路復雜。半橋電路開關(guān)管承受的電壓低,開關(guān)器件少,驅(qū)動簡單。根據(jù)對各種拓撲方案的工程化實現(xiàn)難度,電氣性能以及成本等指標的綜合比較,本電源選用半橋式DC/DC變換器作為主電路。圖2為大功率開關(guān)電源的主電路拓撲圖。

    標簽: 100 38 AC DC

    上傳時間: 2013-11-13

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  • MCS-51系列單片機實用接口技術(shù)

    本書全面、系統(tǒng)地介紹了MCS-51系列單片機應用系統(tǒng)的各種實用接口技術(shù)及其配置。   內(nèi)容包括:MCS-51系列單片機組成原理:應用系統(tǒng)擴展、開發(fā)與調(diào)試;鍵盤輸入接口的設(shè)計及調(diào)試;打印機和顯示器接口及設(shè)計實例;模擬輸入通道接口技術(shù);A/D、D/A、接口技術(shù)及在控制系統(tǒng)中的應用設(shè)計;V/F轉(zhuǎn)換器接口技術(shù)、串行通訊接口技術(shù)以及其它與應用系統(tǒng)設(shè)計有關(guān)的實用技術(shù)等。   本書是為滿足廣大科技工作者從事單片機應用系統(tǒng)軟件、硬件設(shè)計的需要而編寫的,具有內(nèi)容新穎、實用、全面的特色。所有的接口設(shè)計都包括詳細的設(shè)計步驟、硬件線路圖及故障分析,并附有測試程序清單。書中大部分接口軟、硬件設(shè)計實例都是作者多年來從事單片機應用和開發(fā)工作的經(jīng)驗總結(jié),實用性和工程性較強,尤其是對應用系統(tǒng)中必備的鍵盤、顯示器、打印機、A/D、D/A通訊接口設(shè)計、模擬信號處理及開發(fā)系統(tǒng)應用舉例甚多,目的是讓將要開始和正在從事單片機應用開發(fā)的科研人員根據(jù)自己的實際需要來選擇應用,一書在手即可基本完成單片機應用系統(tǒng)的開發(fā)工作。   本書主要面向從事單片機應用開發(fā)工作的廣大工程技術(shù)人員,也可作為大專院校有關(guān)專業(yè)的教材或教學參考書。 第一章MCS-51系列單片機組成原理   1.1概述   1.1.1單片機主流產(chǎn)品系列   1.1.2單片機芯片技術(shù)的發(fā)展概況   1.1.3單片機的應用領(lǐng)域   1.2MCS-51單片機硬件結(jié)構(gòu)   1.2.1MCS-51單片機硬件結(jié)構(gòu)的特點   1.2.2MCS-51單片機的引腳描述及片外總線結(jié)構(gòu)   1.2.3MCS-51片內(nèi)總體結(jié)構(gòu)   1.2.4MCS-51單片機中央處理器及其振蕩器、時鐘電路和CPU時序   1.2.5MCS-51單片機的復位狀態(tài)及幾種復位電路設(shè)計   1.2.6存儲器、特殊功能寄存器及位地址空間   1.2.7輸入/輸出(I/O)口   1.3MCS-51單片機指令系統(tǒng)分析   1.3.1指令系統(tǒng)的尋址方式   1.3.2指令系統(tǒng)的使用要點   1.3.3指令系統(tǒng)分類總結(jié)   1.4串行接口與定時/計數(shù)器   1.4.1串行接口簡介   1.4.2定時器/計數(shù)器的結(jié)構(gòu)   1.4.3定時器/計數(shù)器的四種工作模式   1.4.4定時器/計數(shù)器對輸入信號的要求   1.4.5定時器/計數(shù)器的編程和應用   1.5中斷系統(tǒng)   1.5.1中斷請求源   1.5.2中斷控制   1.5.3中斷的響應過程   1.5.4外部中斷的響應時間   1.5.5外部中斷方式的選擇   第二章MCS-51單片機系統(tǒng)擴展   2.1概述   2.2程序存貯器的擴展   2.2.1外部程序存貯器的擴展原理及時序   2.2.2地址鎖存器   2.2.3EPROM擴展電路   2.2.4EEPROM擴展電路   2.3外部數(shù)據(jù)存貯器的擴展   2.3.1外部數(shù)據(jù)存貯器的擴展方法及時序   2.3.2靜態(tài)RAM擴展   2.3.3動態(tài)RAM擴展   2.4外部I/O口的擴展   2.4.1I/O口擴展概述   2.4.2I/O口地址譯碼技術(shù)   2.4.38255A可編程并行I/O擴展接口   2.4.48155/8156可編程并行I/O擴展接口   2.4.58243并行I/O擴展接口   2.4.6用TTL芯片擴展I/O接口   2.4.7用串行口擴展I/O接口   2.4.8中斷系統(tǒng)擴展   第三章MCS-51單片機應用系統(tǒng)的開發(fā)   3.1單片機應用系統(tǒng)的設(shè)計   3.1.1設(shè)計前的準備工作   3.1.2應用系統(tǒng)的硬件設(shè)計   3.1.3應用系統(tǒng)的軟件設(shè)計   3.1.4應用系統(tǒng)的抗干擾設(shè)計   3.2單片機應用系統(tǒng)的開發(fā)   3.2.1仿真系統(tǒng)的功能   3.2.2開發(fā)手段的選擇   3.2.3應用系統(tǒng)的開發(fā)過程   3.3SICE—IV型單片機仿真器   3.3.1SICE-IV仿真器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)   3.3.2SICE-IV的仿真特性和軟件功能   3.3.3SICE-IV與主機和終端的連接使用方法   3.4KHK-ICE-51單片機仿真開發(fā)系統(tǒng)   3.4.1KHK—ICE-51仿真器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)   3.4.2仿真器系統(tǒng)功能特點   3.4.3KHK-ICE-51仿真系統(tǒng)的安裝及其使用   3.5單片機應用系統(tǒng)的調(diào)試   3.5.1應用系統(tǒng)聯(lián)機前的靜態(tài)調(diào)試   3.5.2外部數(shù)據(jù)存儲器RAM的測試   3.5.3程序存儲器的調(diào)試   3.5.4輸出功能模塊調(diào)試   3.5.5可編程I/O接口芯片的調(diào)試   3.5.6外部中斷和定時器中斷的調(diào)試   3.6用戶程序的編輯、匯編、調(diào)試、固化及運行   3.6.1源程序的編輯   3.6.2源程序的匯編   3.6.3用戶程序的調(diào)試   3.6.4用戶程序的固化   3.6.5用戶程序的運行   第四章鍵盤及其接口技術(shù)   4.1鍵盤輸入應解決的問題   4.1.1鍵盤輸入的特點   4.1.2按鍵的確認   4.1.3消除按鍵抖動的措施   4.2獨立式按鍵接口設(shè)計   4.3矩陣式鍵盤接口設(shè)計   4.3.1矩陣鍵盤工作原理   4.3.2按鍵的識別方法   4.3.3鍵盤的編碼   4.3.4鍵盤工作方式   4.3.5矩陣鍵盤接口實例及編程要點   4.3.6雙功能及多功能鍵設(shè)計   4.3.7鍵盤處理中的特殊問題一重鍵和連擊   4.48279鍵盤、顯示器接口芯片及應用   4.4.18279的組成和基本工作原理   4.4.28279管腳、引線及功能說明   4.4.38279編程   4.4.48279鍵盤接口實例   4.5功能開關(guān)及撥碼盤接口設(shè)計   第五章顯示器接口設(shè)計   5.1LED顯示器   5.1.1LED段顯示器結(jié)構(gòu)與原理   5.1.2LED顯示器及顯示方式   5.1.3LED顯示器接口實例   5.1.4LED顯示器驅(qū)動技術(shù)   5.2單片機應用系統(tǒng)中典型鍵盤、顯示接口技術(shù)   5.2.1用8255和串行口擴展的鍵盤、顯示器電路   5.2.2由鎖存器組成的鍵盤、顯示器接口電路   5.2.3由8155構(gòu)成的鍵盤、顯示器接口電路   5.2.4用8279組成的顯示器實例   5.3液晶顯示LCD   5.3.1LCD的基本結(jié)構(gòu)及工作原理   5.3.2LCD的驅(qū)動方式   5.3.34位LCD靜態(tài)驅(qū)動芯片ICM7211系列簡介   5.3.4點陣式液晶顯示控制器HD61830介紹   5.3.5點陣式液晶顯示模塊介紹   5.4熒光管顯示   5.5LED大屏幕顯示器   第六章打印機接口設(shè)計   6.1打印機簡介   6.1.1打印機的基本知識   6.1.2打印機的電路構(gòu)成   6.1.3打印機的接口信號   6.1.4打印機的打印命令   6.2TPμP-40A微打與單片機接口設(shè)計   6.2.1TPμP系列微型打印機簡介   6.2.2TPμP-40A打印功能及接口信號   6.2.3TPμP-40A工作方式及打印命令   6.2.48031與TPμP-40A的接口   6.2.5打印編程實例   6.3XLF微型打印機與單片機接口設(shè)計   6.3.1XLF微打簡介   6.3.2XLF微打接口信號及與8031接口設(shè)計   6.3.3XLF微打控制命令   6.3.4打印機編程   6.4標準寬行打印機與8031接口設(shè)計   6.4.1TH3070接口引腳信號及時序   6.4.2與8031的簡單接口   6.4.3通過打印機適配器完成8031與打印機的接口   6.4.4對打印機的編程   第七章模擬輸入通道接口技術(shù)   7.1傳感器   7.1.1傳感器的分類   7.1.2溫度傳感器   7.1.3光電傳感器   7.1.4濕度傳感器   7.1.5其他傳感器   7.2模擬信號放大技術(shù)   7.2.1基本放大器電路   7.2.2集成運算放大器   7.2.3常用運算放大器及應用舉例   7.2.4測量放大器   7.2.5程控增益放大器   7.2.6隔離放大器   7.3多通道模擬信號輸入技術(shù)   7.3.1多路開關(guān)   7.3.2常用多路開關(guān)   7.3.3模擬多路開關(guān)   7.3.4常用模擬多路開關(guān)   7.3.5多路模擬開關(guān)應用舉例   7.3.6多路開關(guān)的選用   7.4采樣/保持電路設(shè)計   7.4.1采樣/保持原理   7.4.2集成采樣/保持器   7.4.3常用集成采樣/保持器   7.4.4采樣保持器的應用舉例   7.5有源濾波器的設(shè)計   7.5.1濾波器分類   7.5.2有源濾波器的設(shè)計   7.5.3常用有源濾波器設(shè)計舉例   7.5.4集成有源濾波器   第八章D/A轉(zhuǎn)換器與MCS-51單片機的接口設(shè)計與實踐   8.1D/A轉(zhuǎn)換器的基本原理及主要技術(shù)指標   8.1.1D/A轉(zhuǎn)換器的基本原理與分類   8.1.2D/A轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標   8.2D/A轉(zhuǎn)換器件選擇指南   8.2.1集成D/A轉(zhuǎn)換芯片介紹   8.2.2D/A轉(zhuǎn)換器的選擇要點及選擇指南表   8.2.3D/A轉(zhuǎn)換器接口設(shè)計的幾點實用技術(shù)   8.38位D/A轉(zhuǎn)換器DAC080/0831/0832與MCS-51單片機的接口設(shè)計   8.3.1DAC0830/0831/0832的應用特性與引腳功能   8.3.2DAC0830/0831/0832與8031單片機的接口設(shè)計   8.3.3DAC0830/0831/0832的調(diào)試說明   8.3.4DAC0830/0831/0832應用舉例   8.48位D/A轉(zhuǎn)換器AD558與MCS-51單片機的接口設(shè)計   8.4.1AD558的應用特性與引腳功能   8.4.2AD558與8031單片機的接口及調(diào)試說明   8.4.38位D/A轉(zhuǎn)換器DAC0800系列與8031單片機的接口   8.510位D/A轉(zhuǎn)換器AD7522與MCS-51的硬件接口設(shè)計   8.5.1AD7522的應用特性及引腳功能   8.5.2AD7522與8031單片機的接口設(shè)計   8.610位D/A轉(zhuǎn)換器AD7520/7530/7533與MCS一51單片機的接口設(shè)計   8.6.1AD7520/7530/7533的應用特性與引腳功能   8.6.2AD7520系列與8031單片機的接口   8.6.3DAC1020/DAC1220/AD7521系列D/A轉(zhuǎn)換器接口設(shè)計   8.712位D/A轉(zhuǎn)換器DAC1208/1209/1210與MCS-51單片機的接口設(shè)計   8.7.1DAC1208/1209/1210的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與引腳功能   8.7.2DAC1208/1209/1210與8031單片機的接口設(shè)計   8.7.312位D/A轉(zhuǎn)換器DAC1230/1231/1232的應用設(shè)計說明   8.7.412位D/A轉(zhuǎn)換器AD7542與8031單片機的接口設(shè)計   8.812位串行DAC-AD7543與MCS-51單片機的接口設(shè)計   8.8.1AD7543的應用特性與引腳功能   8.8.2AD7543與8031單片機的接口設(shè)計   8.914位D/A轉(zhuǎn)換器AD75335與MCS-51單片機的接口設(shè)計   8.9.1AD8635的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與引腳功能   8.9.2AD7535與8031單片機的接口設(shè)計   8.1016位D/A轉(zhuǎn)換器AD1147/1148與MCS-51單片機的接口設(shè)計   8.10.1AD1147/AD1148的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及引腳功能   8.10.2AD1147/AD1148與8031單片機的接口設(shè)計   8.10.3AD1147/AD1148接口電路的應用調(diào)試說明   8.10.416位D/A轉(zhuǎn)換器AD1145與8031單片機的接口設(shè)計   第九章A/D轉(zhuǎn)換器與MCS-51單片機的接口設(shè)計與實踐   9.1A/D轉(zhuǎn)換器的基本原理及主要技術(shù)指標   9.1.1A/D轉(zhuǎn)換器的基本原理與分類   9.1.2A/D轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標   9.2面對課題如何選擇A/D轉(zhuǎn)換器件   9.2.1常用A/D轉(zhuǎn)換器簡介   9.2.2A/D轉(zhuǎn)換器的選擇要點及應用設(shè)計的幾點實用技術(shù)   9.38位D/A轉(zhuǎn)換器ADC0801/0802/0803/0804/0805與MCS-51單片機的接口設(shè)計   9.3.1ADC0801~ADC0805芯片的引腳功能及應用特性   9.3.2ADC0801~ADC0805與8031單片機的接口設(shè)計   9.48路8位A/D轉(zhuǎn)換器ADC0808/0809與MCS一51單片機的接口設(shè)計   9.4.1ADC0808/0809的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及引腳功能   9.4.2ADC0808/0809與8031單片機的接口設(shè)計   9.4.3接口電路設(shè)計中的幾點注意事項   9.4.416路8位A/D轉(zhuǎn)換器ADC0816/0817與MCS-51單片機的接口設(shè)計   9.510位A/D轉(zhuǎn)換器AD571與MCS-51單片機的接口設(shè)計   9.5.1AD571芯片的引腳功能及應用特性   9.5.2AD571與8031單片機的接口   9.5.38位A/D轉(zhuǎn)換器AD570與8031單片機的硬件接口   9.612位A/D轉(zhuǎn)換器ADC1210/1211與MCS-51單片機的接口設(shè)計   9.6.1ADC1210/1211的引腳功能與應用特性   9.6.2ADC1210/1211與8031單片機的硬件接口   9.6.3硬件接口電路的設(shè)計要點及幾點說明   9.712位A/D轉(zhuǎn)換器AD574A/1374/1674A與MCS-51單片機的接口設(shè)計   9.7.1AD574A的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與引腳功能   9.7.2AD574A的應用特性及校準   9.7.3AD574A與8031單片機的硬件接口設(shè)計   9.7.4AD574A的應用調(diào)試說明   9.7.5AD674A/AD1674與8031單片機的接口設(shè)計   9.8高速12位A/D轉(zhuǎn)換器AD578/AD678/AD1678與MCS—51單片機的接口設(shè)計   9.8.1AD578的應用特性與引腳功能   9.8.2AD578高速A/D轉(zhuǎn)換器與8031單片機的接口設(shè)計   9.8.3AD578高速A/D轉(zhuǎn)換器的應用調(diào)試說明   9.8.4AD678/AD1678采樣A/D轉(zhuǎn)換器與8031單片機的接口設(shè)計   9.914位A/D轉(zhuǎn)換器AD679/1679與MCS-51單片機的接口設(shè)計   9.9.1AD679/AD1679的應用特性及引腳功能   9.9.2AD679/1679與8031單片機的接口設(shè)計   9.9.3AD679/1679的調(diào)試說明   9.1016位ADC-ADC1143與MCS-51單片機的接口設(shè)計   9.10.1ADC1143的應用特性及引腳功能   9.10.2ADC1143與8031單片機的接口設(shè)計   9.113位半積分A/D轉(zhuǎn)換器5G14433與MCS-51單片機的接口設(shè)計   9.11.15G14433的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及引腳功能   9.11.25G14433的外部電路連接與元件參數(shù)選擇   9.11.35G14433與8031單片機的接口設(shè)計   9.11.45G14433的應用舉例   9.124位半積分A/D轉(zhuǎn)換器ICL7135與MCS—51單片機的接口設(shè)計   9.12.1ICL7135的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及芯片引腳功能   9.12.2ICL7135的外部電路連接與元件參數(shù)選擇   9.12.3ICL7135與8031單片機的硬件接口設(shè)計   9.124ICL7135的應用舉例   9.1312位雙積分A/D轉(zhuǎn)換器ICL7109與MCS—51單片機的接口設(shè)計   9.13.1ICL7109的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與芯片引腳功能   9.13.2ICL7109的外部電路連接與元件參數(shù)選擇   9.13.3ICL7109與8031單片機的硬件接口設(shè)計   9.1416位積分型ADC一ICL7104與MCS-51單片機的接口設(shè)計   9.14.1ICL7104的主要應用特性及引腳功能   9.14.2ICL7104與8031單片機的接口設(shè)計   9.14.3其它積分型A/D轉(zhuǎn)換器簡介   第十章V/F轉(zhuǎn)換器接口技術(shù)   10.1V/F轉(zhuǎn)換的特點及應用環(huán)境   10.2V/F轉(zhuǎn)換原理及用V/F轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換的方法   10.2.1V/F轉(zhuǎn)換原理   10.2.2用V/F轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換的方法   10.3常用V/F轉(zhuǎn)換器簡介   10.3.1VFC32   10.3.2LMX31系列V/F轉(zhuǎn)換器   10.3.3AD650   10.3.4AD651   10.4V/F轉(zhuǎn)換應用系統(tǒng)中的通道結(jié)構(gòu)   10.5LM331應用實例   10.5.1線路原理   10.5.2軟件設(shè)計   10.6AD650應用實例   10.6.1AD650外圍電路設(shè)計   10.6.2定時/計數(shù)器(8253—5簡介)   10.6.3線路原理   10.6.4軟件設(shè)計   第十一章串行通訊接口技術(shù)   11.1串行通訊基礎(chǔ)   11.1.1異步通訊和同步通訊   11.1.2波特率和接收/發(fā)送時鐘   11.1.3單工、半雙工、全雙工通訊方式   11.14信號的調(diào)制與解調(diào)   11.1.5通訊數(shù)據(jù)的差錯檢測和校正   11.1.6串行通訊接口電路UART、USRT和USART   11.2串行通訊總線標準及其接口   11.2.1串行通訊接口   11.2.2RS-232C接口   11.2.3RS-449、RS-422、RS-423及RS485   11.2.420mA電流環(huán)路串行接口   11.3MCS-51單片機串行接口   11.3.1串行口的結(jié)構(gòu)   11.3.2串行接口的工作方式   11.3.3串行通訊中波特率設(shè)置   11.4MCS-51單片機串行接口通訊技術(shù)   11.4.1單片機雙機通訊技術(shù)   11.4.2單片機多機通訊技術(shù)   11.5IBMPC系列機與單片機的通訊技術(shù)   11.5.1異步通訊適配器   11.5.2IBM-PC機與8031雙機通訊技術(shù)   11.5.3IBM—PC機與8031多機通訊技術(shù)   11.6MCS-51單片機串行接口的擴展   11.6.1Intel8251A可編程通訊接口   11.6.2擴展多路串行口的硬件設(shè)計   11.6.3通訊軟件設(shè)計   第十二章應用系統(tǒng)設(shè)計中的實用技術(shù)   12.1MCS-51單片機低功耗系統(tǒng)設(shè)計   12.1.1CHMOS型單片機80C31/80C51/87C51的組成與使用要點   12.1.2CHMOS型單片機的空閑、掉電工作方式   12.1.3CHMOS型單片機的I/O接口及應用系統(tǒng)實例   12.1.4HMOS型單片機的節(jié)電運行方式   12.2邏輯電平接口技術(shù)   12.2.1集電極開路門輸出接口   12.2.2TTL、HTL、ECL、CMOS電平轉(zhuǎn)換接口   12.3電壓/電流轉(zhuǎn)換   12.3.1電壓/0~10mA轉(zhuǎn)換   12.3.2電壓1~5V/4~20mA轉(zhuǎn)換   12.3.30~10mA/0~5V轉(zhuǎn)換   12.344~20mA/0~5V轉(zhuǎn)換   12.3.5集成V/I轉(zhuǎn)換電路   12.4開關(guān)量輸出接口技術(shù)   12.4.1輸出接口隔離技術(shù)   12.4.2低壓開關(guān)量信號輸出技術(shù)   12.4.3繼電器輸出接口技術(shù)   12.4.4可控硅(晶閘管)輸出接口技術(shù)   12.4.5固態(tài)繼電器輸出接口   12.4.6集成功率電子開關(guān)輸出接口   12.5集成穩(wěn)壓電路   12.5.1電源隔離技術(shù)   12.5.2三端集成穩(wěn)壓器   12.5.3高精度電壓基準   12.6量程自動轉(zhuǎn)換技術(shù)   12.6.1自動轉(zhuǎn)換量程的硬件電路   12.6.2自動轉(zhuǎn)換量程的軟件設(shè)計   附錄AMCS-51單片機指令速查表   附錄B常用EPROM固化電壓參考表   參考文獻

    標簽: MCS 51 單片機實用 接口技術(shù)

    上傳時間: 2013-10-15

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