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線性逼近表

  • 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   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 波特率相對誤差范圍的確定方法   11.5.4 SMOD位對波特率的影響 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   ……    

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  • 一種便攜式遠(yuǎn)距離熱量計(jì)查表器系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    信息技術(shù)的日新月異要求發(fā)展新的技術(shù)來提高熱量計(jì)量收費(fèi)的可靠性,改變過去熱力站數(shù)據(jù)采集靠人工抄表的落后方法,以實(shí)現(xiàn)集中供熱系統(tǒng)管理的全面自動(dòng)化。便攜式查表器是一種新興的現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集技術(shù)。本文所設(shè)計(jì)的查表器通過RS485 接口從現(xiàn)場使用的熱量計(jì)中遠(yuǎn)距離采集數(shù)據(jù),它采用Intel 80C196 作為CPU, 240×128 點(diǎn)陣的液晶作為顯示器,并擴(kuò)展了256K 的非易失性RAM 來保存30 個(gè)熱力站的所有運(yùn)行數(shù)據(jù)。信息革命沖擊著各行各業(yè),傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集方式已不適應(yīng)信息時(shí)代的需要。常規(guī)的現(xiàn)場儀表數(shù)據(jù)采集方法要靠查表員手工來完成。有些儀表安裝在危險(xiǎn)場所,如在地下的熱水管道系統(tǒng),查表員有時(shí)會(huì)冒生命危險(xiǎn)。目前公用事業(yè)的發(fā)展,迫切要求改變傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集方式,以更方便、更快捷的服務(wù)來適應(yīng)信息時(shí)代的到來。微處理器、存儲(chǔ)器、VLSI, A/D 轉(zhuǎn)換等技術(shù)的迅速發(fā)展,使得現(xiàn)場儀表與控制中心之間傳遞的不再是傳統(tǒng)的模擬信號(hào),而是數(shù)字信號(hào)。數(shù)字信號(hào)不但避免了模擬信號(hào)傳輸過程中存在的精度降低、信號(hào)衰減、易引入干擾信號(hào)等的不足,而且顯著提高了信號(hào)的可靠性,它為采用新的數(shù)據(jù)采集技術(shù)提供了可能。

    標(biāo)簽: 便攜式 熱量計(jì) 查表器 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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  • 目 錄 實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)一:WAVE軟件使用 實(shí)驗(yàn)二:常用指令的使用練習(xí) 實(shí)驗(yàn)三:循環(huán)程序 實(shí)驗(yàn)四:查表程序 實(shí)驗(yàn)五:數(shù)制轉(zhuǎn)換程序 實(shí)驗(yàn)六 實(shí)用子程序:(編程器的使用) 實(shí)驗(yàn)七:中斷/定時(shí)程

    目 錄 實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)一:WAVE軟件使用 實(shí)驗(yàn)二:常用指令的使用練習(xí) 實(shí)驗(yàn)三:循環(huán)程序 實(shí)驗(yàn)四:查表程序 實(shí)驗(yàn)五:數(shù)制轉(zhuǎn)換程序 實(shí)驗(yàn)六 實(shí)用子程序:(編程器的使用) 實(shí)驗(yàn)七:中斷/定時(shí)程序 實(shí)驗(yàn)八:輸入檢測與輸出顯示程序 課設(shè) 一、課程設(shè)計(jì)目的和意義 二、實(shí)驗(yàn)電路系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和使用方法 三、設(shè)計(jì)參考題目介紹和設(shè)計(jì)提示性思考題 四、設(shè)計(jì)任務(wù)書及要求 五、課程設(shè)計(jì)報(bào)告格式及要求 六、考核辦法 七、課程設(shè)計(jì)內(nèi)容及學(xué)時(shí)安排

    標(biāo)簽: 實(shí)驗(yàn) WAVE 程序 中斷

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  • 數(shù)字電壓表 AD芯片: 采用8位串行A/D轉(zhuǎn)換器ADC0832。 ● 8位分辨率

    數(shù)字電壓表 AD芯片: 采用8位串行A/D轉(zhuǎn)換器ADC0832。 ● 8位分辨率,逐次逼近型,基準(zhǔn)電壓為 5V ● 5V單電源供電 ● 輸入模擬信號(hào)電壓范圍為 0~5V ● 有兩個(gè)可供選擇的模擬輸入通道 顯示: 使用三個(gè)數(shù)碼管。 顯示范圍: 0.00 - 5.10 (單位:V) 連接方式: AD_CLK → P1.0 AD_DAT → P1.1 AD_CS → P3.4 模擬輸入 → CH0 (AD_DAT = DO + DI) ADC0832輸出最大轉(zhuǎn)換值=FFH (255) 設(shè)定最大測量值=5.1V 255X=5.1 X=0.02 即先乘2再除以100 (小數(shù)點(diǎn)放在第三位數(shù)碼管)

    標(biāo)簽: 0832 ADC 8位 數(shù)字電壓表

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  • 介紹了一種構(gòu)建在定點(diǎn)DSP上的高速瑞利衰落信道仿真模型。通過應(yīng)用確知性瑞利過程的理論

    介紹了一種構(gòu)建在定點(diǎn)DSP上的高速瑞利衰落信道仿真模型。通過應(yīng)用確知性瑞利過程的理論,使得僅需要較少的低頻正弦波分量以及簡單的運(yùn)算即可實(shí)現(xiàn)較高精度的信道建模;進(jìn)而可采用查表法并結(jié)合TMS320C6202定點(diǎn)數(shù)字信號(hào)處理器的高并行性和處理能力構(gòu)造高速的仿真模型

    標(biāo)簽: DSP 定點(diǎn) 信道仿真 瑞利衰落

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  • 傅清祥 算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 它覆蓋了《計(jì)算機(jī)學(xué)科教學(xué)計(jì)劃1993》中開列的關(guān)于算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)主科目的所有知識(shí)單元。其主要內(nèi)容有:算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的概念、抽象數(shù)據(jù)類型(ADT)、基于序列的ADT(如表

    傅清祥 算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 它覆蓋了《計(jì)算機(jī)學(xué)科教學(xué)計(jì)劃1993》中開列的關(guān)于算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)主科目的所有知識(shí)單元。其主要內(nèi)容有:算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的概念、抽象數(shù)據(jù)類型(ADT)、基于序列的ADT(如表,棧,隊(duì)列和串等)。反映層次關(guān)系的ADT(如樹,堆和各種平衡樹等)、關(guān)于集合的ADT(如字典,優(yōu)先隊(duì)列和共查集等)、算法設(shè)計(jì)的策略與技巧、排序與選擇算法、圖的算法、問題的計(jì)算復(fù)雜性、并行算法。 全書強(qiáng)調(diào)“算法”與“數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)”之間密不可分的聯(lián)系,因而強(qiáng)調(diào)融數(shù)據(jù)類型與定義在數(shù)據(jù)類型上的運(yùn)算于一體的抽象數(shù)據(jù)類型,為面向?qū)ο蟮某绦蛟O(shè)計(jì)方法打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。 本書以知識(shí)單元為基本構(gòu)件,具有可拆卸性和可重組性,內(nèi)容豐富,表述詳細(xì),適合不同類型的院校按照不同的培養(yǎng)規(guī)格組織教學(xué),其中基礎(chǔ)部分可作為計(jì)算機(jī)學(xué)科各專業(yè)本科生的教材,高級(jí)專題部分可作為高年級(jí)本科生或研究生的教材。

    標(biāo)簽: ADT 1993 算法 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

    上傳時(shí)間: 2014-11-26

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  • PCB設(shè)計(jì)規(guī)則總表

    PCB設(shè)計(jì)規(guī)則總表,可借助該規(guī)程指導(dǎo)PCB設(shè)計(jì),提高PCB穩(wěn)定性和布局布線的美觀性

    標(biāo)簽: PCB

    上傳時(shí)間: 2014-01-03

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  • 針對某一集體中的人名(30人)設(shè)計(jì)一哈希表

    針對某一集體中的人名(30人)設(shè)計(jì)一哈希表,使得平均查找長度不超過2,完成相應(yīng)的建表和查表程序。要求用除留余數(shù)法構(gòu)造哈希函數(shù),用補(bǔ)償性線性探測法處理沖突(算法簡單容易理解)

    標(biāo)簽:

    上傳時(shí)間: 2016-02-27

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  • 產(chǎn)生頻率選擇性衰落的雷利通道

    產(chǎn)生頻率選擇性衰落的雷利通道,參數(shù)由天線結(jié)構(gòu)、OFDM系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與功率延時(shí)結(jié)構(gòu)來決定。

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  • 數(shù)字電壓表 AD芯片: 采用8位串行A/D轉(zhuǎn)換器ADC0832。 ● 8位分辨率

    數(shù)字電壓表 AD芯片: 采用8位串行A/D轉(zhuǎn)換器ADC0832。 ● 8位分辨率,逐次逼近型,基準(zhǔn)電壓為 5V ● 5V單電源供電 ● 輸入模擬信號(hào)電壓范圍為 0~5V ● 有兩個(gè)可供選擇的模擬輸入通道 顯示: 使用三個(gè)數(shù)碼管。 顯示范圍: 0.00 - 5.10 (單位:V) 連接方式: AD_CLK → P1.0 AD_DAT → P1.1 AD_CS → P3.4 模擬輸入 → CH0 (AD_DAT = DO + DI) ADC0832輸出最大轉(zhuǎn)換值=FFH (255) 設(shè)定最大測量值=5.1V 255X=5.1 X=0.02 即先乘2再除以100 (小數(shù)點(diǎn)放在第三位數(shù)碼管)

    標(biāo)簽: 0832 ADC 8位 數(shù)字電壓表

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