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庫存波動(dòng)性

  • 40831波形發(fā)生器--基于單片機的正弦波發(fā)生器的設(shè)計與制作

    基于單片機的正弦波發(fā)生器的設(shè)計與制作

    標(biāo)簽: 40831 波形發(fā)生器 單片機 正弦波發(fā)生器

    上傳時間: 2013-10-20

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  • 如何對STM8S的閃存存儲器和數(shù)據(jù)EEPROM編程

    如何對STM8S的閃存存儲器和數(shù)據(jù)EEPROM編程

    標(biāo)簽: EEPROM STM8S 閃存 存儲器

    上傳時間: 2014-12-24

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  • 基于51單片機的八音盒設(shè)計

    本設(shè)計是以STC89C52RC芯片為核心,利用Keil UV4編寫軟件和STC_ISP燒寫軟件,設(shè)計出一個八音盒。八音盒主要由五大模塊構(gòu)成,包括單片機最小系統(tǒng)、4*4矩陣鍵盤、蜂鳴器發(fā)生電路和4位數(shù)碼管顯示電路。有8個按鍵對應(yīng)8首曲目播放按鈕,另外8個按鍵對應(yīng)do、re、mi、fa、so、la、si、do’八中音調(diào)。本設(shè)計主要使用單片機的內(nèi)部定時器0和中斷產(chǎn)生不同頻率的方波和延時驅(qū)動蜂鳴器,并采取行列反轉(zhuǎn)掃描法識別鍵盤鍵值。由于使用的是實驗箱已經(jīng)固化的電路,本設(shè)計主要從軟件設(shè)計上加以優(yōu)化,以使蜂鳴器產(chǎn)生的音樂更純凈。最終實現(xiàn)的基礎(chǔ)功能是任意播放8首單片機內(nèi)已存曲目,發(fā)揮部分是另外實現(xiàn)8個可演奏的琴鍵,使八音盒具有放音和簡單演奏的兩重功能,并輔以數(shù)碼管顯示當(dāng)前播放曲目號,經(jīng)過優(yōu)化和調(diào)試,音色較好,琴鍵發(fā)音比較純正,初步達到設(shè)計要求。

    標(biāo)簽: 51單片機 八音盒

    上傳時間: 2013-11-18

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  • 基于C8051F020單片機的脈搏波信號發(fā)生器的設(shè)計

    [摘要]目的:設(shè)計一種脈搏波信號發(fā)生器,能夠發(fā)出代替人體實際脈搏波的信號,將其發(fā)送至各類脈搏波信號檢測儀器中,以求調(diào)試和檢查這類儀器的性能指標(biāo)。方法:以C8051F020單片機為核心,通過USB接口連接上位機,獲得所需的反映人體不同生理狀態(tài)的脈搏波波形信號并存儲,根據(jù)用戶的不同選擇,將脈搏波波形信號發(fā)送到指定的儀器上。結(jié)果:該脈搏波信號發(fā)生器可以方便的接收上位機發(fā)來的脈搏波波形信號,并將脈搏波波形信號儲存在自身的Flash芯片中,脈搏波信號發(fā)生器可以發(fā)送各類脈搏波信號。結(jié)論:該脈搏波信號發(fā)生器結(jié)構(gòu)簡單、體積小,可以方便的發(fā)出各種脈搏波波形信號,并且每一種脈搏波信號都反映了人體的不同生理狀態(tài),屬于專用信號  

    標(biāo)簽: C8051F020 單片機 信號發(fā)生器 脈搏波

    上傳時間: 2013-11-24

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  • CPLD和MSP430單片機在導(dǎo)波雷達物位計中的應(yīng)用

    導(dǎo)波雷達物位計是一種利用時域反射原理實現(xiàn)的高性能物位計。為了實現(xiàn)導(dǎo)波雷達物位計這一高精度時差測量系統(tǒng),采用了CPLD和MSP430單片機協(xié)同工作的電路設(shè)計。CPLD為信號收發(fā)模塊的核心,為發(fā)射電路中提供窄脈沖產(chǎn)生電路的周期觸發(fā)信號,并在接收電路中控制可編程延時器件AD9500實現(xiàn)等效時間采樣,把高頻的回波脈沖信號在時間軸上放大為低頻信號。以MSP430為核心的信號處理模塊根據(jù)收發(fā)模塊傳來的信號計算物位,并把物位信息以4~20 mA信號、串口等方式輸出,同時MSP430還對液晶屏、按鍵等外圍器件進行控制。實際試驗表明系統(tǒng)各模塊的工作狀態(tài)與理論分析相符。

    標(biāo)簽: CPLD 430 MSP 單片機

    上傳時間: 2013-11-05

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  • MCS-51單片機應(yīng)用設(shè)計

    本書從應(yīng)用的角度,詳細地介紹了MCS-51單片機的硬件結(jié)構(gòu)、指令系統(tǒng)、各種硬件接口設(shè)計、各種常用的數(shù)據(jù)運算和處理程序及接口驅(qū)動程序的設(shè)計以及MCS-51單片機應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計,并對MCS-51單片機應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計中的抗干擾技術(shù)以及各種新器件也作了詳細的介紹。本書突出了選取內(nèi)容的實用性、典型性。書中的應(yīng)用實例,大多來自科研工作及教學(xué)實踐,且經(jīng)過檢驗,內(nèi)容豐富、翔實。   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單片機課程的教材,也可供從事自動控制、智能儀器儀表、測試、機電一體化以及各類從事MCS-51單片機應(yīng)用的工程技術(shù)人員參考。 第一章 單片微型計等機概述   1.1 單片機的歷史及發(fā)展概況   1.2 單片機的發(fā)展趨勢   1.3 單片機的應(yīng)用   1.3.1 單片機的特點   1.3.2 單片機的應(yīng)用范圍   1.4 8位單片機的主要生產(chǎn)廠家和機型   1.5 MCS-51系列單片機 第二章 MCS-51單片機的硬件結(jié)構(gòu)   2.1 MCS-51單片機的硬件結(jié)構(gòu)   2.2 MCS-51的引腳   2.2.1 電源及時鐘引腳   2.2.2 控制引腳   2.2.3 I/O口引腳   2.3 MCS-51單片機的中央處理器(CPU)   2.3.1 運算部件   2.3.2 控制部件   2.4 MCS-51存儲器的結(jié)構(gòu)   2.4.1 程序存儲器   2.4.2 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器   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口的寫操作及負載能力   2.6 復(fù)位電路   2.6.1 復(fù)位時各寄存器的狀態(tài)   2.6.2 復(fù)位電路   2.7 時鐘電路   2.7.1 內(nèi)部時鐘方式   2.7.2 外部時鐘方式   2.7.3 時鐘信號的輸出 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的定時器/計數(shù)器   4.1 定時器/計數(shù)器的結(jié)構(gòu)   4.1.1 工作方式控制寄存器TMOD   4.1.2 定時器/計數(shù)器控制寄存器TCON   4.2 定時器/計數(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 定時器/計數(shù)器對輸入信號的要求   4.4 定時器/計數(shù)器編程和應(yīng)用   4.4.1 方式o應(yīng)用(1ms定時)   4.4.2 方式1應(yīng)用   4.4.3 方式2計數(shù)方式   4.4.4 方式3的應(yīng)用   4.4.5 定時器溢出同步問題   4.4.6 運行中讀定時器/計數(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 定時器T1產(chǎn)生波特率的計算   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)先級優(yōu)   6.3 中斷的響應(yīng)過程   6.4 外部中斷的響應(yīng)時間   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   6.6.1 定時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)編碼器擴展外部中斷源 第七章 MCS-51單片機擴展存儲器的設(shè)計   7.1 概述   7.1.1 只讀存儲器   7.1.2 可讀寫存儲器   7.1.3 不揮發(fā)性讀寫存儲器   7.1.4 特殊存儲器   7.2 存儲器擴展的基本方法   7.2.1 MCS-51單片機對存儲器的控制   7.2.2 外擴存儲器時應(yīng)注意的問題   7.3 程序存儲器EPROM的擴展   7.3.1 程序存儲器的操作時序   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擴展電路   7.4 靜態(tài)數(shù)據(jù)存儲的器擴展   7.4.1 外擴數(shù)據(jù)存儲器的操作時序   7.4.2 常用的SRAM芯片   7.4.3 64K字節(jié)以內(nèi)SRAM的擴展   7.4.4 超過64K字節(jié)SRAM擴展   7.5 不揮發(fā)性讀寫存儲器擴展   7.5.1 EPROM擴展   7.5.2 SRAM掉電保護電路   7.6 特殊存儲器擴展   7.6.1 雙口RAMIDT7132的擴展   7.6.2 快擦寫存儲器的擴展   7.6.3 先進先出雙端口RAM的擴展 第八章 MCS-51擴展I/O接口的設(shè)計   8.1 擴展概述   8.2 MCS-51單片機與可編程并行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單片機與8155H的接口及應(yīng)用   8.4 用MCS-51的串行口擴展并行口   8.4.1 擴展并行輸入口   8.4.2 擴展并行輸出口   8.5 用74LSTTL電路擴展并行I/O口   8.5.1 用74LS377擴展一個8位并行輸出口   8.5.2 用74LS373擴展一個8位并行輸入口   8.5.3 MCS-51單片機與總線驅(qū)動器的接口   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序   8.6.4 8253的接口和編程實例 第九章 MCS-51與鍵盤、打印機的接口   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 單片機對非編碼鍵盤的控制方式   9.3 鍵盤/顯示器接口實例   9.3.1 利用8155H芯片實現(xiàn)鍵盤/顯示器接口   9.3.2 利用8031的串行口實現(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 點陣式液晶顯示控制器HD61830介紹   9.5 MCS-51與微型打印機的接口   9.5.1 MCS-51與TPμp-40A/16A微型打印機的接口   9.5.2 MCS-51與GP16微型打印機的接口   9.5.3 MCS-51與PP40繪圖打印機的接口   9.6 MCS-51單片機與BCD碼撥盤的接口設(shè)計   9.6.1 BCD碼撥盤   9.6.2 BCD碼撥盤與單片機的接口   9.6.3 撥盤輸出程序   9.7 MCS-51單片機與CRT的接口   9.7.1 SCIBCRT接口板的主要特點及技術(shù)參數(shù)   9.7.2 SCIB接口板的工作原理   9.7.3 SCIB與MCS-51單片機的接口   9.7.4 SCIB的CRT顯示軟件設(shè)計方法 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   10.1.1 性能指標(biāo)   10.1.2 選擇ABC和DAC的要點   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 雙機串行通訊技術(shù)   11.3.1 單片機雙機通訊技術(shù)   11.3.2 PC機與8031單片機雙機通訊技術(shù)   11.4 多機串行通訊技術(shù)   11.4.1 單片機多機通訊技術(shù)   11.4.2 IBM-PC機與單片機多機通訊技術(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)動接口   12.2.2 繼電器型驅(qū)動接口   12.2.3 晶閘管及脈沖變壓器驅(qū)動接口 第十三章 MCS-51單片機與日歷的接口設(shè)計   13.1 概述   13.2 MCS-51單片機與實時日歷時鐘芯片MSM5832的接口設(shè)計   13.2.1 MSM5832性能及引腳說明   13.2.2 MSM5832時序分析   13.2.3 8031單片機與MSM5832的接口設(shè)計   13.3 MCS-51單片機與實時日歷時鐘芯片MC146818的接口設(shè)計   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單片機與MC146818的接口電路設(shè)計   13.3.5 8031單片機與MC146818的接口軟件設(shè)計 第十四章 MCS-51程序設(shè)計及實用子程序   14.1 查表程序設(shè)計   14.2 散轉(zhuǎn)程序設(shè)計   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指令實現(xiàn)的散轉(zhuǎn)程序   14.3 循環(huán)程序設(shè)計   14.3.1 單循環(huán)   14.3.2 多重循環(huán)   14.4 定點數(shù)運算程序設(shè)計   14.4.1 定點數(shù)的表示方法   14.4.2 定點數(shù)加減運算   14.4.3 定點數(shù)乘法運算   14.4.4 定點數(shù)除法   14.5 浮點數(shù)運算程序設(shè)計   14.5.1 浮點數(shù)的表示   14.5.2 浮點數(shù)的加減法運算   14.5.3 浮點數(shù)乘除法運算   14.5.4 定點數(shù)與浮點數(shù)的轉(zhuǎn)換   14.6 碼制轉(zhuǎn)換   ……    

    標(biāo)簽: MCS 51 單片機 應(yīng)用設(shè)計

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:xuanjie

  • 斬波器原理

    斬波器原理

    標(biāo)簽: 斬波器

    上傳時間: 2014-08-27

    上傳用戶:zhishenglu

  • 增強型51單片機STC12C5A60S2的內(nèi)部AD和PWM波以及時鐘輸出程序

    增強型51單片機STC12C5A60S2的內(nèi)部AD和PWM波以及時鐘輸出程序

    標(biāo)簽: 12C STC A60 60S

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:wch1989

  • 基于AT89S51單片機的頻率可調(diào)的方波信號發(fā)生器

    基于AT89S51單片機的頻率可調(diào)的方波信號發(fā)生器

    標(biāo)簽: 89S S51 AT 89

    上傳時間: 2014-12-26

    上傳用戶:jkhjkh1982

  • X波段雙頻高功率返波振蕩器的數(shù)值研究

    提出了采用兩段式同軸波紋慢波結(jié)構(gòu)實現(xiàn)雙頻高功率微波輸出的相對論返波振蕩器, 推導(dǎo)了該結(jié)構(gòu)的TM0n模式色散方程,數(shù)值求解了兩段式同軸波紋慢波結(jié)構(gòu)TM0n模色散曲線,分析了該器件X波段雙頻高功率微波輸出的產(chǎn)生機理, 分析中考慮了電子注在慢波結(jié)構(gòu)第二段工作效率不變和下降時的雙頻工作點情況,并運用2.5 維全電磁粒子模擬程序驗證了雙頻微波信號的可靠性。關(guān)鍵詞高功率微波;雙頻;X 波段;相對論返波振蕩器 當(dāng)前, 應(yīng)用于高功率微波效應(yīng)的微波器件只有一個主頻率,已有的實驗結(jié)果表明,在現(xiàn)有條件下,單頻高功率微波用于攻擊敵方的電子系統(tǒng)所需的功率遠遠大于單只高功率微波源所能產(chǎn)生的功率,即破壞閾值很高[1]。但是,如果用兩個或多個頻率相近的高功率微波波束產(chǎn)生拍頻后用于攻擊電子系統(tǒng),那么所需的功率密度將大大減小,即效應(yīng)閾值大大下降, 采用這種方式將有可能在現(xiàn)有的技術(shù)下使高功率微波實用化[2],但是雙頻及多頻高功率微波源器件的研究目前是十分前沿的課題,處于剛起步階段,在國內(nèi)外極少有報道[2~4],因而,用單個微波源器件產(chǎn)生穩(wěn)定輸出的雙頻甚至多頻高功率微波具有重要的實際應(yīng)用價值和學(xué)術(shù)價值,是高功率微波領(lǐng)域又一個新興的研究方向, 在高功率微波武器和新體制雷達等方面將有良好的應(yīng)用前景。

    標(biāo)簽: X波段 雙頻 高功率 返波振蕩

    上傳時間: 2013-10-31

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