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MULTISIM 10 Files

  • 主變壓器差動保護(hù)誤動作的處理

    對差動保護(hù)進(jìn)行相關(guān)檢查、試驗如下: 1、檢查BCH-2型差動繼電器與定值單相符,對差動繼電器進(jìn)行檢查、檢驗合格。 2、檢查差動保護(hù)二次回路接線正確,二次回路絕緣符合規(guī)程要求。 3、35kV開關(guān)為DW2-35型,檢查油箱內(nèi)電流互感器為差動保護(hù)專用LRD型,變比為75/5,核對變比、極性正確;6kV電流互感器為LAJ-10 300/5,差動接在D級繞組上,核對變比、極性正確。 4、對差動保護(hù)按定值單傳動,各繼電器動作正確。 以上各項目正常,說明一、二次設(shè)備無缺陷,二次接線無錯誤,便恢復(fù)主變送電,送電后進(jìn)行差動保護(hù)向量和差壓檢測正常

    標(biāo)簽: 主變壓器 差動保護(hù) 動作

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:小碼農(nóng)lz

  • 10 kV TV二次側(cè)電源供電方式探討

    在實際工作中,遇到一些廠礦企業(yè)的業(yè)擴(kuò)報裝,電站規(guī)模不大,但申報的10kV配變?nèi)萘客笥?00kVA,一般為1000~2000kVA。如果選擇干式變壓器,由于目前國內(nèi)廠家生產(chǎn)的熔絲最大額定電流為125A,即所供的最大負(fù)荷不超過2000kW,所以2000kVA以下的干式變壓器和800kVA以下的油浸式變壓器保護(hù)用負(fù)荷開關(guān)-熔斷器組合即可。可是對于800kVA及以上的油浸式變壓器和2000kVA以上的干式變壓器,由于涉及到重瓦斯、超高溫自動跳閘的要求,配變必須配置高壓開關(guān)柜,現(xiàn)在的開關(guān)柜兼保護(hù)、控制、操作、信號于一身,功能齊全,選型已經(jīng)不是問題,重要的問題是保護(hù)控制的電源供電方式如何選取。

    標(biāo)簽: 10 kV 電源供電 方式

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:koulian

  • 同步整流技術(shù)簡單介紹

    同步整流技術(shù)簡單介紹大家都知道,對于開關(guān)電源,在次級必然要有一個整流輸出的過程。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),也會產(chǎn)生大約0.6V的壓降。這個壓降完全是做的無用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個例子:如有一個管子壓降為0.7V,其整流為12V時它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當(dāng)其為3.3V整流時,損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%??梢姶祟惼骷诘蛪捍箅娏鞯墓ぷ鳝h(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)換器就是我們整個開關(guān)電源行業(yè)的不可回避的社會責(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就是在這個時刻走上開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展的歷史舞臺了!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)通時的伏安特性呈線性關(guān)系。因為用功率MOSFET做整流器時,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就是極小的電流損耗。在實際應(yīng)用中,一般在通過20-30A電流時才有0.2-0.3V的壓降損耗。因為其壓降等于電流與通態(tài)電阻的乘積,故小電流時,其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個特性對于改善輕載效率(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。對于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過灌溉農(nóng)田來理解: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,除了一點點被太陽曬掉的損失外,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峰值電流時壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時的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)步已不僅僅是一個量的變化,而可以說是有了一個質(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

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:杏簾在望

  • 礦區(qū)供電

    淮南煤礦區(qū)地跨淮河兩岸,轄有大通、田家庵、謝家集、八公山、潘集5個行政區(qū),人口106.30萬,是國家大型煤炭生產(chǎn)基地之一。淮南供電始于民國19年(1930年)4月,當(dāng)時僅有1臺7.5千瓦直流發(fā)電機(jī)發(fā)電,供九龍崗礦場地面照明。民國25年,九龍崗東西兩礦,有1路1.70公里的2.3千伏送電線相聯(lián),各裝1臺10千伏安變壓器。民國27年后,日本侵略軍占領(lǐng)淮南,在大通、九龍崗兩區(qū)建礦采煤,掠奪煤炭資源,民國32年,建成下窯(田家庵)發(fā)電所,架設(shè)經(jīng)大通至九龍崗22千伏同桿(鐵塔)雙固路輸電線,和大通、九龍崗2個變電所,以3.3千伏向礦井配電??谷諔?zhàn)爭勝利后,民國36年4月,淮南路礦公司架設(shè)田家庵至八公山22千伏輸電線。至此22千伏線路全長37.10公里,變電所4個,降壓變壓器11臺,總?cè)萘?500千伏安。民國37年售電量1189.60萬千瓦·時,主要供煤礦用電。建國后,先后對謝一、謝二、謝三礦和李咀孜礦進(jìn)行勘探建井。1954年,原22千伏線路和變電所升壓為35千伏供電。1958年起以110千伏電壓供電。至1972年,發(fā)展成為工商業(yè)區(qū)和政治文化中心的東部地區(qū),也升壓為110千伏供電。1975年淮河北岸潘集礦區(qū)開始建設(shè),負(fù)荷中心北移,由田家庵電廠出線跨越淮河至潘集礦區(qū)的110千伏輸變電工程同時投運(yùn)。1978~1982年間,淮南礦區(qū)又先后建成田家庵電廠經(jīng)西山變電所至淮河北岸蘆集變電所的220千伏系統(tǒng)。1985年,田家庵、洛河電廠裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)90.10萬千瓦,市內(nèi)供電網(wǎng)相應(yīng)加強(qiáng),全礦區(qū)已形成主要由田家庵電廠110千伏母線和220千伏西山變電所、蘆集變電所3點分片供電,以220千伏和110千伏高壓配電網(wǎng)聯(lián)合供電的格局。同時,一些大型廠礦都有自備35千伏及以上變電所,并向附近中小企業(yè)轉(zhuǎn)供電,形成東部田家庵、大通兩區(qū),中部望峰崗地區(qū),西部謝集、八公山兩區(qū),淮河北岸潘集區(qū)組成的4個公用中低壓配電網(wǎng)絡(luò)。1985年,全市最高負(fù)荷19.55萬千瓦,供電量16億多千瓦·時。其中,煤炭工業(yè)最高負(fù)荷9.34萬千瓦,用電量4.99億千瓦·時,占全市用電量的三分之一。

    標(biāo)簽: 礦區(qū)供電

    上傳時間: 2013-10-12

    上傳用戶:fandeshun

  • 8階開關(guān)電容濾波器MAX29X系列的應(yīng)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(yīng)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(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(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,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(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(yùn)算放大器(其反相輸入端已在內(nèi)部接地)。用這個運(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(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:時鐘輸入。     OP OUT:獨立運(yùn)放的輸出端。     OP INT:獨立運(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(yīng)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(yīng)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(dāng)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(fù)電源和GND之間接一旁路電容。     當(dāng)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?。╒P-P<1V),也會造成THD和噪聲的增加。4.4 獨立運(yùn)算放大器的用法     MAX29X中都設(shè)計有一個獨立的運(yùn)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(yùn)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(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應(yīng)關(guān)系參見表1。

    標(biāo)簽: 29X MAX 29 8階

    上傳時間: 2013-10-18

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  • WT588D語音芯片及模塊詳細(xì)資料V2.10

    語音模塊資料

    標(biāo)簽: 2.10 588D 588 WT

    上傳時間: 2013-10-16

    上傳用戶:曹云鵬

  • 51帶音樂的數(shù)字鐘程序

    51帶音樂的數(shù)字鐘程序_cumt_信科10

    標(biāo)簽: 數(shù)字 程序

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:miaochun888

  • 基于AVR系列單片機(jī)的多功能信號發(fā)生器的設(shè)計

    摘要: 文章運(yùn)用多種數(shù)字電子技術(shù)和模擬電子技術(shù)設(shè)計了一款能產(chǎn)生正弦波、方波和寬頻帶白噪聲波的多功能函數(shù)發(fā)生器,本信號發(fā)生器以比較廉價實用的Atmel公司的8位AVR微處理器Atmega128作為核心,采用模擬電路技術(shù)和近幾年比較流行的直接數(shù)字合成技術(shù)(DDS)及其代表芯片AD9851搭建了信號發(fā)生電路。整個系統(tǒng)包含鍵盤輸入和128 x 64寬屏LCD顯示,信號種類、頻率等所有設(shè)置全部數(shù)字操作完成,本系統(tǒng)能產(chǎn)生步進(jìn)1 Hz、最高頻率10 MHz的正弦波和方波,并且精度在97%l,X上,同時系統(tǒng)還能產(chǎn)生寬頻帶白噪聲波。系統(tǒng)有人性化的歡迎界面和簡單的操作系統(tǒng),功耗極低,迎合了當(dāng)今全球節(jié)能減排的趨勢

    標(biāo)簽: AVR 單片機(jī) 信號發(fā)生器 多功能

    上傳時間: 2013-10-09

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  • 交直流步進(jìn)電機(jī)模擬流水線(練習(xí)10)

    交直流電機(jī),交直流步進(jìn)電機(jī)模擬流水線(練習(xí)10)。

    標(biāo)簽: 交直流 步進(jìn)電機(jī) 模擬 流水線

    上傳時間: 2014-12-25

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  • MCS-51系列單片機(jī)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(jī)應(yīng)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(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)計及調(diào)試;打印機(jī)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(yīng)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(yīng)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(jī)應(yīng)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(xì)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(jī)應(yīng)用和開發(fā)工作的經(jīng)驗總結(jié),實用性和工程性較強(qiáng),尤其是對應(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、模擬信號處理及開發(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)自己的實際需要來選擇應(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   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、時鐘電路和CPU時序   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   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(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   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(yīng)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(yīng)過程   1.5.4外部中斷的響應(yīng)時間   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)展方法及時序   2.3.2靜態(tài)RAM擴(kuò)展   2.3.3動態(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   3.1.1設(shè)計前的準(zhǔn)備工作   3.1.2應(yīng)用系統(tǒng)的硬件設(shè)計   3.1.3應(yīng)用系統(tǒng)的軟件設(shè)計   3.1.4應(yīng)用系統(tǒng)的抗干擾設(shè)計   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   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(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   4.1.2按鍵的確認(rèn)   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(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(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(jī)接口設(shè)計   6.1打印機(jī)簡介   6.1.1打印機(jī)的基本知識   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   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   6.2.1TPμP系列微型打印機(jī)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(jī)與單片機(jī)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(jī)編程   6.4標(biāo)準(zhǔn)寬行打印機(jī)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(jī)適配器完成8031與打印機(jī)的接口   6.4.4對打印機(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(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   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   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(jī)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(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(jī)的接口設(shè)計   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   8.3.3DAC0830/0831/0832的調(diào)試說明   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   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   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   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   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   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   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   8.7.312位D/A轉(zhuǎn)換器DAC1230/1231/1232的應(yīng)用設(shè)計說明   8.7.412位D/A轉(zhuǎn)換器AD7542與8031單片機(jī)的接口設(shè)計   8.812位串行DAC-AD7543與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計   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   8.914位D/A轉(zhuǎn)換器AD75335與MCS-51單片機(jī)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(jī)的接口設(shè)計   8.1016位D/A轉(zhuǎn)換器AD1147/1148與MCS-51單片機(jī)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(jī)的接口設(shè)計   8.10.3AD1147/AD1148接口電路的應(yīng)用調(diào)試說明   8.10.416位D/A轉(zhuǎn)換器AD1145與8031單片機(jī)的接口設(shè)計   第九章A/D轉(zhuǎn)換器與MCS-51單片機(jī)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(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(yīng)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(jī)的接口設(shè)計   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   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   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   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(jī)的接口設(shè)計   9.510位A/D轉(zhuǎn)換器AD571與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計   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   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(jī)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(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   9.7.4AD574A的應(yīng)用調(diào)試說明   9.7.5AD674A/AD1674與8031單片機(jī)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(jī)的接口設(shè)計   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   9.8.3AD578高速A/D轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用調(diào)試說明   9.8.4AD678/AD1678采樣A/D轉(zhuǎn)換器與8031單片機(jī)的接口設(shè)計   9.914位A/D轉(zhuǎn)換器AD679/1679與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計   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   9.9.3AD679/1679的調(diào)試說明   9.1016位ADC-ADC1143與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計   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   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   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   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   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   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   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   9.1416位積分型ADC一ICL7104與MCS-51單片機(jī)的接口設(shè)計   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   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(yīng)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(yīng)用系統(tǒng)中的通道結(jié)構(gòu)   10.5LM331應(yīng)用實例   10.5.1線路原理   10.5.2軟件設(shè)計   10.6AD650應(yīng)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(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   11.6.3通訊軟件設(shè)計   第十二章應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計中的實用技術(shù)   12.1MCS-51單片機(jī)低功耗系統(tǒng)設(shè)計   12.1.1CHMOS型單片機(jī)80C31/80C51/87C51的組成與使用要點   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(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)實用 接口技術(shù)

    上傳時間: 2013-10-15

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