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紅外診斷

  • 瞬時(shí)值電流控制逆變技術(shù)比較

    電流瞬時(shí)值控制逆變器有多種實(shí)現(xiàn)方案.本文從系統(tǒng)穩(wěn)定性、外特性以及負(fù)載適應(yīng)能力等方面對(duì)電感電流反饋滯環(huán)電流控制,固定開關(guān)頻率電感電流反饋控制和電容電流反饋控制進(jìn)行了對(duì)比分析,以綜合評(píng)估各種控制方案的性能,為方案選擇提供依據(jù)。理論分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在系統(tǒng)穩(wěn)定條件略為苛刻的情況下,采用固定開關(guān)頻率的電容電流反饋控制的逆變器具有很好的輸出電壓波形、很硬的外特性以及良好的非線性負(fù)載適應(yīng)性.是一種較好的電流瞬時(shí)值控制技術(shù)。

    標(biāo)簽: 瞬時(shí)值 電流控制 比較 逆變技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-11-19

    上傳用戶:liangliang123

  • EI工頻變壓器設(shè)計(jì)的幾個(gè)問題

    工頻變壓器在被大家稱為低頻變壓器,以示與開關(guān)電源用高頻變壓器有區(qū)別。工頻變壓器在過去傳統(tǒng)的電源中大量使用,而這些電源的穩(wěn)定方式又是采用線性調(diào)節(jié)的,所以那些傳統(tǒng)的電源又被稱為線性電源工頻變壓器的原理非常簡(jiǎn)單,理論上推導(dǎo)出相關(guān)計(jì)算式也不復(fù)雜,所以大家形成了看法:太簡(jiǎn)單了,就那三、四個(gè)計(jì)算公式,沒什么可研究的。設(shè)計(jì)時(shí)只要根據(jù)那些簡(jiǎn)單的公式,立馬成功。掌握了電壓高了拆掉幾圈,電壓低了加幾圈,空載電流大了,適當(dāng)增加初級(jí)圈數(shù),也覺的低工頻變壓器的非常簡(jiǎn)單。我認(rèn)為上面的認(rèn)識(shí)既有可取之處,也有值得研究的地方。可取之處:根據(jù)計(jì)算式或自己打樣,可以很快就得出結(jié)果,解決了問題;加上有六七年以上得實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),可說(shuō)是在某單位得心應(yīng)手,鶴立雞群。值得研究的地方是:你是否了解自己設(shè)計(jì)出的產(chǎn)品性能?設(shè)計(jì)合理嗎?設(shè)計(jì)優(yōu)化過嗎?經(jīng)濟(jì)性如何?過去電源變壓器的設(shè)計(jì)由電子部牽頭組織專家學(xué)者成立變壓器工作組,編寫典型計(jì)算免費(fèi)發(fā)放各單位,作為計(jì)算依據(jù),每個(gè)單位都有自己的變壓器設(shè)計(jì)人員,由于有了參數(shù)表的存在,各廠設(shè)計(jì)出來(lái)的變壓器各參數(shù)基本一致,連圈數(shù)和線徑都可能一一模一樣。驗(yàn)收的規(guī)則也是統(tǒng)一到變壓器總技術(shù)條件上來(lái)。改革開放以后國(guó)營(yíng)企業(yè)的變壓器設(shè)計(jì)人員,除極少數(shù)外,下海的不多。典型計(jì)算資料本不可多得,要按失密論處。加上典型計(jì)算是原蘇聯(lián)的一套鐵心規(guī)格與現(xiàn)行得EI鐵心片規(guī)格不符,無(wú)參照價(jià)值。目前基本上是采用師傅帶徒第的方式帶出來(lái)一大批變壓器工程人員。。與過去不同現(xiàn)有的工程技術(shù)人員大都是自己打樣,由于工頻變壓器市場(chǎng)廣泛,小單子很多。而這些單子很多是從關(guān)系接來(lái)的。不十分計(jì)較價(jià)格,因此理論水平一般,實(shí)際經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)人員大有人在。從設(shè)計(jì)角度來(lái)看師師傅帶徒第的方式帶出來(lái)一大批變壓器工程人員,他門的設(shè)計(jì)風(fēng)格各不相同。

    標(biāo)簽: 工頻 變壓器設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-10-17

    上傳用戶:dudu1210004

  • 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(shuō)是有了一個(gè)質(zhì)的飛躍了。也可以說(shuō),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

    上傳用戶:杏簾在望

  • 8階開關(guān)電容濾波器MAX29X系列的應(yīng)用設(shè)計(jì)

    MAX29X是美國(guó)MAXIM公司生瓣的8階開關(guān)電容低通濾波器,由于價(jià)格便宜、使用方便、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,在通訊、信號(hào)自理等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。本文就其工作原理、電氣參數(shù)、設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)等問題作了討論,具有一定的實(shí)用參考價(jià)值。關(guān)鍵詞:開關(guān)電容、濾波器、設(shè)計(jì) 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(dǎo)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(gè)新臺(tái)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(jì)簡(jiǎn)單(頻率響應(yīng)函數(shù)是固定的,只需確定其拐角頻率即截止頻率)、尺寸小(有8-pin    DIP封裝)等優(yōu)點(diǎn),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(yīng)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(dòng)小,主要用于儀表測(cè)量等要求整個(gè)通頻帶內(nèi)增益恒定的場(chǎng)合。MAX292/296為貝塞爾(Bessel)濾波器,在通頻帶內(nèi)它的群時(shí)延時(shí)恒定的,相位對(duì)頻率呈線性關(guān)系,因此脈沖信號(hào)通過MAX292/296之后尖峰幅度小,穩(wěn)定速度快。由于脈沖信號(hào)通過貝塞爾濾波器之后所有頻率分量的延遲時(shí)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(lái)說(shuō)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(hào)產(chǎn)生的時(shí)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(gè)傳輸零點(diǎn)后輸出將隨頻率的變高而增大,直到第二個(gè)零點(diǎn)處。這樣幾番重復(fù)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(huì)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(dòng)。橢圓型濾波器的一個(gè)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(shí)也等同為截止頻率)由時(shí)鐘頻率確定。時(shí)鐘既可以是外接的時(shí)鐘,也可以是自己的內(nèi)部時(shí)鐘。使用內(nèi)部時(shí)鐘時(shí)只需外接一個(gè)定時(shí)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(gè)獨(dú)立的運(yùn)算放大器(其反相輸入端已在內(nèi)部接地)。用這個(gè)運(yùn)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(shí)間低通濾波器。     下面歸納一下它們的特點(diǎn):     ●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(shí)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(shí)鐘也可用內(nèi)部時(shí)鐘作為截止頻率的控制時(shí)鐘。     ●時(shí)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(gè)獨(dú)立的運(yùn)算放大器可用于其它應(yīng)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(shí)鐘輸入。     OP OUT:獨(dú)立運(yùn)放的輸出端。     OP INT:獨(dú)立運(yùn)放的同相輸入端。     OUT:濾波器輸出。     IN:濾波器輸入。     V-:負(fù)電源 。雙電源供電時(shí)搛-2.375~-5.5V之間的電壓,單電源供電時(shí)V--=-V。     V+:正電源。雙電源供電時(shí)V+=+2.35~+5.5V,單電源供電時(shí)V+=+4.75~+11.0V。     GND:地線。單電源工作時(shí)GND端必須用電源電壓的一半作偏置電壓。     NC:空腳,無(wú)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(shí)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(jí)連結(jié)構(gòu),每一節(jié)包含兩個(gè)濾波器極點(diǎn)。這種方法的特點(diǎn)就是易于設(shè)計(jì)。但采用這種方法設(shè)計(jì)出來(lái)的濾波器的特性對(duì)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(wú)源濾波器,這種方法保持了梯形無(wú)源濾波器的優(yōu)點(diǎn),在這種結(jié)構(gòu)中每個(gè)元件的影響作用是對(duì)于整個(gè)頻率響應(yīng)曲線的,某元件值的誤差將會(huì)分散到所有的極點(diǎn),因此不值像四節(jié)級(jí)連結(jié)構(gòu)那樣對(duì)某一個(gè)極點(diǎn)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(jì)考慮     下面對(duì)MAX29X系列形狀電容濾波器的使用做些討論。4.1 時(shí)鐘信號(hào)     MAX29X系列開頭電容濾波器推薦使用的時(shí)鐘信號(hào)最高頻率為2.5MHz。根據(jù)對(duì)應(yīng)的時(shí)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(shí)鐘信號(hào)既可幅外部時(shí)鐘直接驅(qū)動(dòng)也可由內(nèi)部振蕩器產(chǎn)生。使用外部時(shí)鐘時(shí),無(wú)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(shí)鐘信號(hào)發(fā)生器的輸出相連。通過調(diào)整外部時(shí)鐘的頻率,可完成濾波器拐角的實(shí)時(shí)調(diào)整。     當(dāng)使用內(nèi)部時(shí)鐘時(shí),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(shí)的電源電壓范圍為±2.375~±5.5V。在實(shí)際電路中一般要在正負(fù)電源和GND之間接一旁路電容。     當(dāng)采用單電源供電時(shí),V-端接地,而GND端要通過電阻分壓獲得一個(gè)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(hào)幅度范圍限制     MAX29X允許的輸入信號(hào)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(shí)輸入信號(hào)范圍取1V~4V,±5V雙電源供電時(shí),輸入信號(hào)幅度范圍取±4V。如果輸入信號(hào)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(hào)幅度過小(VP-P<1V),也會(huì)造成THD和噪聲的增加。4.4 獨(dú)立運(yùn)算放大器的用法     MAX29X中都設(shè)計(jì)有一個(gè)獨(dú)立的運(yùn)算放大器,這個(gè)放大器和濾波器的實(shí)現(xiàn)無(wú)直接關(guān)系,用這個(gè)放大器可組成一個(gè)一階和二階濾波器,用于實(shí)現(xiàn)MAX29X之前的反混疊濾波功能鄞MAX29X之后的時(shí)鐘噪聲抑制功能。這個(gè)運(yùn)算放大器的反相端已在內(nèi)部和GND相連。     圖6是用該獨(dú)立運(yùn)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(fù)載要求(MAX29X的輸出負(fù)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(duì)應(yīng)關(guān)系參見表1。

    標(biāo)簽: 29X MAX 29 8階

    上傳時(shí)間: 2013-10-18

    上傳用戶:macarco

  • 安芯一號(hào)規(guī)格書

    深聯(lián)華集成電路有限公司推出一款防破解,堵漏洞的單片機(jī),可以很好的保護(hù)到您的知識(shí)產(chǎn)權(quán), 此單片機(jī)兼容51系列,且與51系列內(nèi)置相似。我們產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì): 1.在同樣振蕩頻率下,較之傳統(tǒng)的8051芯片它具有運(yùn)行更快,性能更優(yōu)越的特性; 2.這些特性包括內(nèi)置256字節(jié)RAM和2個(gè)16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,1個(gè)UART和外 部中斷INT0和INT1; 3.可兼容8052芯片的16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器(Timer2)。包括適合于程序和數(shù)據(jù)的 62K字節(jié)Flash存儲(chǔ)器。 4.集成了EUART,SPI等標(biāo)準(zhǔn)通訊模塊,還集成了具有內(nèi)建比較功能的ADC,PWM定時(shí)器以及模擬比 較器(CMP)等模塊; 5.內(nèi)建看門狗定時(shí)器,采用低電壓復(fù)位、低電壓檢測(cè)、振蕩器失效檢測(cè)等功能,提供了2種低功耗省電模式; 6.高達(dá)32位的密碼生成器-1/50億(1/1G)的破解概率; 7.白噪聲密碼,沒有規(guī)律可循,加密后原廠也無(wú)法破解;每顆芯片都有自己的 密碼,同樣的密碼不可重用; 8.程序有防盜措施,即使破解后獲得芯片中的程序也是亂碼。

    標(biāo)簽: 規(guī)格書

    上傳時(shí)間: 2013-10-14

    上傳用戶:維子哥哥

  • 學(xué)校電子日歷的研發(fā)

    提出了一種針對(duì)學(xué)校的專用電子日歷,除基本的時(shí)間顯示功能外,還有溫度顯示和倒計(jì)時(shí)提醒功能。系統(tǒng)以AT89S51單片機(jī)和DS12C887實(shí)時(shí)時(shí)鐘日歷芯片作為核心,利用DS18B20數(shù)字溫度傳感器測(cè)量環(huán)境溫度。系統(tǒng)電路簡(jiǎn)單,性能可靠,操作簡(jiǎn)單,實(shí)時(shí)性好,時(shí)間和溫度精度高。該電子日歷可應(yīng)用于一般學(xué)校的辦公室和教室中,給教師和學(xué)生帶來(lái)更多的方便。

    標(biāo)簽: 電子日歷

    上傳時(shí)間: 2013-11-21

    上傳用戶:sc965382896

  • 超聲波液位探測(cè)系統(tǒng)

    基于單片機(jī)的外測(cè)式液位儀控制電路設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: 超聲波 液位探測(cè)系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2014-01-26

    上傳用戶:weareno2

  • 通過單片機(jī)控制變頻器(程序)

    五、變頻器外控(二) 利用單片機(jī)系統(tǒng)隔離輸出,控制變頻器,實(shí)現(xiàn)變頻器的正反轉(zhuǎn)控制,系統(tǒng)具有啟動(dòng)、停止按鍵,左限開關(guān)和右限開關(guān),啟動(dòng)后變頻器以800r/min向左運(yùn)行,當(dāng)碰到左限開關(guān)變頻器以600r/min向右運(yùn)行,依次循環(huán)往返運(yùn)行。任意時(shí)刻按下停止按鈕變頻器停止運(yùn)行。變頻器運(yùn)行時(shí)使用數(shù)碼管分別對(duì)應(yīng)顯示 800和600。可自行增加其他功能,如左右極限保護(hù)、報(bào)警指示等。 寫出設(shè)計(jì)思路,畫出硬件接線圖,寫出單片機(jī)程序

    標(biāo)簽: 單片機(jī)控制 變頻器 程序

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  • Keil軟件介紹及使用步驟

    KEIL51軟件簡(jiǎn)介 單片機(jī)開發(fā)中除必要的硬件外,同樣離不開軟件,我們寫的匯編語(yǔ)言源程序要變?yōu)镃PU可以執(zhí)行的機(jī)器碼有兩種方法,一種是手工匯編,另一種是機(jī)器匯編,目前已極少使用手工匯編的方法了。機(jī)器匯編是通過匯編軟件將源程序變?yōu)闄C(jī)器碼,用于MCS-51單片機(jī)的匯編軟件有早期的A51,隨著單片機(jī)開發(fā)技術(shù)的不斷發(fā)展,從普遍使用匯編語(yǔ)言到逐漸使用高級(jí)語(yǔ)言開發(fā),單片機(jī)的開發(fā)軟件也在不斷發(fā)展,Keil軟件是目前最流行開發(fā)MCS-51系列單片機(jī)的軟件,這從近年來(lái)各仿真機(jī)廠商紛紛宣布全面支持Keil即可看出。 Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、連接器、庫(kù)管理和一個(gè)功能強(qiáng)大的仿真調(diào)試器等在內(nèi)的完整開發(fā)方案,通過一個(gè)集成開發(fā)環(huán)境(mVision)將這些部份組合在一起。運(yùn)行Keil軟件需要Pentium或以上的CPU,16MB或更多RAM、20M以上空閑的硬盤空間、WIN98、NT、WIN2000、WINXP等操作系統(tǒng)。掌握這一軟件的使用對(duì)于使用51系列單片機(jī)的愛好者來(lái)說(shuō)是十分必要的,如果你使用C語(yǔ)言編程,那么Keil幾乎就是你的不二之選(目前在國(guó)內(nèi)你只能買到該軟件、而你買的仿真機(jī)也很可能只支持該軟件),即使不使用C語(yǔ)言而僅用匯編語(yǔ)言編程,其方便易用的集成環(huán)境、強(qiáng)大的軟件仿真調(diào)試工具也會(huì)令你事半功倍。

    標(biāo)簽: Keil 軟件介紹

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  • MCS-51系列單片機(jī)實(shí)用接口技術(shù)

    本書全面、系統(tǒng)地介紹了MCS-51系列單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的各種實(shí)用接口技術(shù)及其配置。   內(nèi)容包括:MCS-51系列單片機(jī)組成原理:應(yīng)用系統(tǒng)擴(kuò)展、開發(fā)與調(diào)試;鍵盤輸入接口的設(shè)計(jì)及調(diào)試;打印機(jī)和顯示器接口及設(shè)計(jì)實(shí)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(yīng)用設(shè)計(jì);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(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)有關(guān)的實(shí)用技術(shù)等。   本書是為滿足廣大科技工作者從事單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)軟件、硬件設(shè)計(jì)的需要而編寫的,具有內(nèi)容新穎、實(shí)用、全面的特色。所有的接口設(shè)計(jì)都包括詳細(xì)的設(shè)計(jì)步驟、硬件線路圖及故障分析,并附有測(cè)試程序清單。書中大部分接口軟、硬件設(shè)計(jì)實(shí)例都是作者多年來(lái)從事單片機(jī)應(yīng)用和開發(fā)工作的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),實(shí)用性和工程性較強(qiáng),尤其是對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)中必備的鍵盤、顯示器、打印機(jī)、A/D、D/A通訊接口設(shè)計(jì)、模擬信號(hào)處理及開發(fā)系統(tǒng)應(yīng)用舉例甚多,目的是讓將要開始和正在從事單片機(jī)應(yīng)用開發(fā)的科研人員根據(jù)自己的實(shí)際需要來(lái)選擇應(yīng)用,一書在手即可基本完成單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)工作。   本書主要面向從事單片機(jī)應(yīng)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(xué)參考書。 第一章MCS-51系列單片機(jī)組成原理   1.1概述   1.1.1單片機(jī)主流產(chǎn)品系列   1.1.2單片機(jī)芯片技術(shù)的發(fā)展概況   1.1.3單片機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域   1.2MCS-51單片機(jī)硬件結(jié)構(gòu)   1.2.1MCS-51單片機(jī)硬件結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)   1.2.2MCS-51單片機(jī)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(jī)中央處理器及其振蕩器、時(shí)鐘電路和CPU時(shí)序   1.2.5MCS-51單片機(jī)的復(fù)位狀態(tài)及幾種復(fù)位電路設(shè)計(jì)   1.2.6存儲(chǔ)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(jī)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(diǎn)   1.3.3指令系統(tǒng)分類總結(jié)   1.4串行接口與定時(shí)/計(jì)數(shù)器   1.4.1串行接口簡(jiǎn)介   1.4.2定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的結(jié)構(gòu)   1.4.3定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的四種工作模式   1.4.4定時(shí)器/計(jì)數(shù)器對(duì)輸入信號(hào)的要求   1.4.5定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的編程和應(yīng)用   1.5中斷系統(tǒng)   1.5.1中斷請(qǐng)求源   1.5.2中斷控制   1.5.3中斷的響應(yīng)過程   1.5.4外部中斷的響應(yīng)時(shí)間   1.5.5外部中斷方式的選擇   第二章MCS-51單片機(jī)系統(tǒng)擴(kuò)展   2.1概述   2.2程序存貯器的擴(kuò)展   2.2.1外部程序存貯器的擴(kuò)展原理及時(shí)序   2.2.2地址鎖存器   2.2.3EPROM擴(kuò)展電路   2.2.4EEPROM擴(kuò)展電路   2.3外部數(shù)據(jù)存貯器的擴(kuò)展   2.3.1外部數(shù)據(jù)存貯器的擴(kuò)展方法及時(shí)序   2.3.2靜態(tài)RAM擴(kuò)展   2.3.3動(dòng)態(tài)RAM擴(kuò)展   2.4外部I/O口的擴(kuò)展   2.4.1I/O口擴(kuò)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(kuò)展接口   2.4.48155/8156可編程并行I/O擴(kuò)展接口   2.4.58243并行I/O擴(kuò)展接口   2.4.6用TTL芯片擴(kuò)展I/O接口   2.4.7用串行口擴(kuò)展I/O接口   2.4.8中斷系統(tǒng)擴(kuò)展   第三章MCS-51單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)   3.1單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)   3.1.1設(shè)計(jì)前的準(zhǔn)備工作   3.1.2應(yīng)用系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)   3.1.3應(yīng)用系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)   3.1.4應(yīng)用系統(tǒng)的抗干擾設(shè)計(jì)   3.2單片機(jī)應(yīng)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(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)過程   3.3SICE—IV型單片機(jī)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(jī)和終端的連接使用方法   3.4KHK-ICE-51單片機(jī)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(diǎn)   3.4.3KHK-ICE-51仿真系統(tǒng)的安裝及其使用   3.5單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的調(diào)試   3.5.1應(yīng)用系統(tǒng)聯(lián)機(jī)前的靜態(tài)調(diào)試   3.5.2外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器RAM的測(cè)試   3.5.3程序存儲(chǔ)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(shí)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(yùn)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(yùn)行   第四章鍵盤及其接口技術(shù)   4.1鍵盤輸入應(yīng)解決的問題   4.1.1鍵盤輸入的特點(diǎn)   4.1.2按鍵的確認(rèn)   4.1.3消除按鍵抖動(dòng)的措施   4.2獨(dú)立式按鍵接口設(shè)計(jì)   4.3矩陣式鍵盤接口設(shè)計(jì)   4.3.1矩陣鍵盤工作原理   4.3.2按鍵的識(shí)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(shí)例及編程要點(diǎn)   4.3.6雙功能及多功能鍵設(shè)計(jì)   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(yīng)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(shuō)明   4.4.38279編程   4.4.48279鍵盤接口實(shí)例   4.5功能開關(guān)及撥碼盤接口設(shè)計(jì)   第五章顯示器接口設(shè)計(jì)   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(shí)例   5.1.4LED顯示器驅(qū)動(dòng)技術(shù)   5.2單片機(jī)應(yīng)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(kuò)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(shí)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(dòng)方式   5.3.34位LCD靜態(tài)驅(qū)動(dòng)芯片ICM7211系列簡(jiǎn)介   5.3.4點(diǎn)陣式液晶顯示控制器HD61830介紹   5.3.5點(diǎn)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(jī)接口設(shè)計(jì)   6.1打印機(jī)簡(jiǎn)介   6.1.1打印機(jī)的基本知識(shí)   6.1.2打印機(jī)的電路構(gòu)成   6.1.3打印機(jī)的接口信號(hào)   6.1.4打印機(jī)的打印命令   6.2TPμP-40A微打與單片機(jī)接口設(shè)計(jì)   6.2.1TPμP系列微型打印機(jī)簡(jiǎn)介   6.2.2TPμP-40A打印功能及接口信號(hào)   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(shí)例   6.3XLF微型打印機(jī)與單片機(jī)接口設(shè)計(jì)   6.3.1XLF微打簡(jiǎn)介   6.3.2XLF微打接口信號(hào)及與8031接口設(shè)計(jì)   6.3.3XLF微打控制命令   6.3.4打印機(jī)編程   6.4標(biāo)準(zhǔn)寬行打印機(jī)與8031接口設(shè)計(jì)   6.4.1TH3070接口引腳信號(hào)及時(shí)序   6.4.2與8031的簡(jiǎn)單接口   6.4.3通過打印機(jī)適配器完成8031與打印機(jī)的接口   6.4.4對(duì)打印機(jī)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(hào)放大技術(shù)   7.2.1基本放大器電路   7.2.2集成運(yùn)算放大器   7.2.3常用運(yùn)算放大器及應(yīng)用舉例   7.2.4測(cè)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(hào)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(yīng)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(jì)   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(yīng)用舉例   7.5有源濾波器的設(shè)計(jì)   7.5.1濾波器分類   7.5.2有源濾波器的設(shè)計(jì)   7.5.3常用有源濾波器設(shè)計(jì)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(jī)的接口設(shè)計(jì)與實(shí)踐   8.1D/A轉(zhuǎn)換器的基本原理及主要技術(shù)指標(biāo)   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(biāo)   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(diǎn)及選擇指南表   8.2.3D/A轉(zhuǎn)換器接口設(shè)計(jì)的幾點(diǎn)實(shí)用技術(shù)   8.38位D/A轉(zhuǎn)換器DAC080/0831/0832與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   8.3.1DAC0830/0831/0832的應(yīng)用特性與引腳功能   8.3.2DAC0830/0831/0832與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   8.3.3DAC0830/0831/0832的調(diào)試說(shuō)明   8.3.4DAC0830/0831/0832應(yīng)用舉例   8.48位D/A轉(zhuǎn)換器AD558與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   8.4.1AD558的應(yīng)用特性與引腳功能   8.4.2AD558與8031單片機(jī)的接口及調(diào)試說(shuō)明   8.4.38位D/A轉(zhuǎn)換器DAC0800系列與8031單片機(jī)的接口   8.510位D/A轉(zhuǎn)換器AD7522與MCS-51的硬件接口設(shè)計(jì)   8.5.1AD7522的應(yīng)用特性及引腳功能   8.5.2AD7522與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   8.610位D/A轉(zhuǎn)換器AD7520/7530/7533與MCS一51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   8.6.1AD7520/7530/7533的應(yīng)用特性與引腳功能   8.6.2AD7520系列與8031單片機(jī)的接口   8.6.3DAC1020/DAC1220/AD7521系列D/A轉(zhuǎn)換器接口設(shè)計(jì)   8.712位D/A轉(zhuǎn)換器DAC1208/1209/1210與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   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(jī)的接口設(shè)計(jì)   8.7.312位D/A轉(zhuǎn)換器DAC1230/1231/1232的應(yīng)用設(shè)計(jì)說(shuō)明   8.7.412位D/A轉(zhuǎn)換器AD7542與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   8.812位串行DAC-AD7543與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   8.8.1AD7543的應(yīng)用特性與引腳功能   8.8.2AD7543與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   8.914位D/A轉(zhuǎn)換器AD75335與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   8.9.1AD8635的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與引腳功能   8.9.2AD7535與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   8.1016位D/A轉(zhuǎn)換器AD1147/1148與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   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(jī)的接口設(shè)計(jì)   8.10.3AD1147/AD1148接口電路的應(yīng)用調(diào)試說(shuō)明   8.10.416位D/A轉(zhuǎn)換器AD1145與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   第九章A/D轉(zhuǎn)換器與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)與實(shí)踐   9.1A/D轉(zhuǎn)換器的基本原理及主要技術(shù)指標(biāo)   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(biāo)   9.2面對(duì)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(jiǎn)介   9.2.2A/D轉(zhuǎn)換器的選擇要點(diǎn)及應(yīng)用設(shè)計(jì)的幾點(diǎn)實(shí)用技術(shù)   9.38位D/A轉(zhuǎn)換器ADC0801/0802/0803/0804/0805與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.3.1ADC0801~ADC0805芯片的引腳功能及應(yīng)用特性   9.3.2ADC0801~ADC0805與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.48路8位A/D轉(zhuǎn)換器ADC0808/0809與MCS一51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   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(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.4.3接口電路設(shè)計(jì)中的幾點(diǎn)注意事項(xiàng)   9.4.416路8位A/D轉(zhuǎn)換器ADC0816/0817與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.510位A/D轉(zhuǎn)換器AD571與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.5.1AD571芯片的引腳功能及應(yīng)用特性   9.5.2AD571與8031單片機(jī)的接口   9.5.38位A/D轉(zhuǎn)換器AD570與8031單片機(jī)的硬件接口   9.612位A/D轉(zhuǎn)換器ADC1210/1211與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.6.1ADC1210/1211的引腳功能與應(yīng)用特性   9.6.2ADC1210/1211與8031單片機(jī)的硬件接口   9.6.3硬件接口電路的設(shè)計(jì)要點(diǎn)及幾點(diǎn)說(shuō)明   9.712位A/D轉(zhuǎn)換器AD574A/1374/1674A與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.7.1AD574A的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與引腳功能   9.7.2AD574A的應(yīng)用特性及校準(zhǔn)   9.7.3AD574A與8031單片機(jī)的硬件接口設(shè)計(jì)   9.7.4AD574A的應(yīng)用調(diào)試說(shuō)明   9.7.5AD674A/AD1674與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.8高速12位A/D轉(zhuǎn)換器AD578/AD678/AD1678與MCS—51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.8.1AD578的應(yīng)用特性與引腳功能   9.8.2AD578高速A/D轉(zhuǎn)換器與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.8.3AD578高速A/D轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用調(diào)試說(shuō)明   9.8.4AD678/AD1678采樣A/D轉(zhuǎn)換器與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.914位A/D轉(zhuǎn)換器AD679/1679與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.9.1AD679/AD1679的應(yīng)用特性及引腳功能   9.9.2AD679/1679與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.9.3AD679/1679的調(diào)試說(shuō)明   9.1016位ADC-ADC1143與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.10.1ADC1143的應(yīng)用特性及引腳功能   9.10.2ADC1143與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.113位半積分A/D轉(zhuǎn)換器5G14433與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   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(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.11.45G14433的應(yīng)用舉例   9.124位半積分A/D轉(zhuǎn)換器ICL7135與MCS—51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   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(jī)的硬件接口設(shè)計(jì)   9.124ICL7135的應(yīng)用舉例   9.1312位雙積分A/D轉(zhuǎn)換器ICL7109與MCS—51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   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(jī)的硬件接口設(shè)計(jì)   9.1416位積分型ADC一ICL7104與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.14.1ICL7104的主要應(yīng)用特性及引腳功能   9.14.2ICL7104與8031單片機(jī)的接口設(shè)計(jì)   9.14.3其它積分型A/D轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)介   第十章V/F轉(zhuǎn)換器接口技術(shù)   10.1V/F轉(zhuǎn)換的特點(diǎn)及應(yīng)用環(huán)境   10.2V/F轉(zhuǎn)換原理及用V/F轉(zhuǎn)換器實(shí)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(shí)現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換的方法   10.3常用V/F轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)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(yīng)用系統(tǒng)中的通道結(jié)構(gòu)   10.5LM331應(yīng)用實(shí)例   10.5.1線路原理   10.5.2軟件設(shè)計(jì)   10.6AD650應(yīng)用實(shí)例   10.6.1AD650外圍電路設(shè)計(jì)   10.6.2定時(shí)/計(jì)數(shù)器(8253—5簡(jiǎn)介)   10.6.3線路原理   10.6.4軟件設(shè)計(jì)   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(shí)鐘   11.1.3單工、半雙工、全雙工通訊方式   11.14信號(hào)的調(diào)制與解調(diào)   11.1.5通訊數(shù)據(jù)的差錯(cuò)檢測(cè)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(biāo)準(zhǔn)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(jī)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(jī)串行接口通訊技術(shù)   11.4.1單片機(jī)雙機(jī)通訊技術(shù)   11.4.2單片機(jī)多機(jī)通訊技術(shù)   11.5IBMPC系列機(jī)與單片機(jī)的通訊技術(shù)   11.5.1異步通訊適配器   11.5.2IBM-PC機(jī)與8031雙機(jī)通訊技術(shù)   11.5.3IBM—PC機(jī)與8031多機(jī)通訊技術(shù)   11.6MCS-51單片機(jī)串行接口的擴(kuò)展   11.6.1Intel8251A可編程通訊接口   11.6.2擴(kuò)展多路串行口的硬件設(shè)計(jì)   11.6.3通訊軟件設(shè)計(jì)   第十二章應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的實(shí)用技術(shù)   12.1MCS-51單片機(jī)低功耗系統(tǒng)設(shè)計(jì)   12.1.1CHMOS型單片機(jī)80C31/80C51/87C51的組成與使用要點(diǎn)   12.1.2CHMOS型單片機(jī)的空閑、掉電工作方式   12.1.3CHMOS型單片機(jī)的I/O接口及應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)例   12.1.4HMOS型單片機(jī)的節(jié)電運(yùn)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(hào)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(zhǔn)   12.6量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換技術(shù)   12.6.1自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程的硬件電路   12.6.2自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程的軟件設(shè)計(jì)   附錄AMCS-51單片機(jī)指令速查表   附錄B常用EPROM固化電壓參考表   參考文獻(xiàn)

    標(biāo)簽: MCS 51 單片機(jī)實(shí)用 接口技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-10-15

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