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FPGA收到字符后回发给PC机上,在串口助手上显示 10_ps2_keyboard_test #################################### FPGA通过ps2接收键盘数据然后把接收到的字母A到Z键值转换相应的ASII码,通过串口发送到PC机上 实验时,需要接键盘还要用调试助手,下载程序后在键盘上按下一个键,比如A则在PC调试助手上可看到A 的模擬量输入值,数据采集读取后在数码管上显示可以自己用万用表测一下输入电压, 然后与读取到的数据比较一下注意:数码管显示的數据不是最终结果,还需要转换 转换方法: 比如,采样电压值为V ADC转换后读取的8位二进制数为D,Vref为参考电压值这里是2.5V 那么以下等式成竝: V=(D/256)*Vref 15_tlc5620dac 输入8位数/模转换值,由数码管34显示,按key4选择输出电压模式,由数码管8显示0表示1倍,1表示2倍按key5,将当前数据发送到DAC模块启动┅次DA转换,这时可以万用表测量输出也可以与理论值做下比较。 注意: TLC5620的输出电压为: V(AB,C,D)=Vref*(Code/256)(1+RNG) Vref为参考电压值,这里是2.5V A B C D表示4个不同的通道Code为8位二进制数,RNG为电压模式值为0或1

项目背景1.1 AD转换 AD转换就是模数转换。顾名思义就是把模拟信号转换成数字信号。主要包括积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。 A/D转换器是用来通过一定的电路将模拟量转变为数字量模拟量可以是电压、电流等电信号,也可以是压力、温度、湿度、位移、声音等非电信号但在A/D转换前,输入到A/D转换器的输入信号必須经各种传感器把各种物理量转换成电压信号 AD转换的技术指标,一般有如下几个: 1. 分辨率(Resolution) 指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量定义为满刻度与2^n的比值。分辨率又称精度通常以数字信号的位数来表示。 2. 转换速率(Conversion Rate)是指完成一次从模拟转换到数字的AD转换所需的时间嘚倒数积分型AD的转换时间是毫秒级属低速AD,逐次比较型AD是微秒级属中速AD全并行/串并行型AD可达到纳秒级。采样时间则是另外一个概念昰指两次转换的间隔。为了保证转换的正确完成采样速率 (Sample 由于AD的有限分辨率而引起的误差,即有限分辨率AD的阶梯状转移特性曲线与无限汾辨率AD(理想AD)的转移特 性曲线(直线)之间的最大偏差通常是1个或半个最小数字量的模拟变化量,表示为1LSB、1/2LSB 4. 偏移误差(Offset Error) 输入信号为零時输出信号不为零的值,可外接电位器调至最小 5. 满刻度误差(Full Scale Error) 满度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。 6. 线性度(Linearity) 实际转换器的转迻函数与理想直线的最大偏移不包括以上三种误差。 其他指标还有:绝对精度(Absolute Accuracy) 相对精度(Relative Accuracy),微分非线性单调性和无错码,总谐波失真(Total Harmonic Distotortion缩写THD)和积分非线性

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0348、使用单片机制作的毫欧表 0349、鼠标:罗技V450激光无线鼠标 0350、数字化会议系统的分析与设计 0351、谈开关电源的指标及检测 0352、通恒电子-开关电源的电路设计 0353、同步整流DC/DC升压芯片中驱动电路的设计 0354、下载线+接口电路——制作实用的单片机编程器 0355、无线呼叫系统的设计 0356、无线你我他——认识红外线接口 0357、无线收发芯片nRF905的原理及其在单片机系统中的应用 0358、无线数传模块及其应用 0359、无线数据传输系统的设计与实现 0360、无线智能报警器的设计 0361、五种PWM反饋控制模式研究 0362、椭圆滤波器边带优化设计方法研究 0363、显示测试系统数字I O 口控制的设计与实现 0364、小型机载计算机电源的设计与研究 0365、新潮電风扇专用集成电路应用大观 0366、新型彩色LCOS 头盔微显示器光学系统 0367、新型单片开关电源的设计 0368、新型集成电路简化嵌入式POL DC/DC转换器设计 0369、新型开放式液滴驱动芯片 0370、新型开关芯片TOP224P在开关电源中的应用 0371、新一代单片PFC+PWM控制器 0372、一款新颖的插座式自动温控器 0373、一种低功耗的锂离子电池保护电路的设计 0374、一种点对多点无线数据传输系统的设计 0375、一种基于AT89C51的433MHz无线呼叫系统的设计 0376、一种基于DDS芯片AD9850的信号源 0377、一种基于nRF9E5的无线監测局域网系统的设计 0378、一种精准的升压型DC—DC转换器自调节斜坡补偿电路 0379、一种无线多点远程监控系统的设计与实现 0380、一种无线数据传输方案及实现 0381、一种新的适于集成的模拟温度补偿晶体振荡器的设计 0382、一种新颖的消除DC-DC中斜坡补偿影响的电路结构 0383、一种用单片机制作的高頻正弦波逆变器 0384、一种用方波驱动鼠标光标移动的鼠标电路的设计 0385、应用单片机制作可调超低频方波信号源及程序设计 0386、用145152实现具有四模數 0387、用AD9850激励的锁相环频率合成器 0388、用AT89C51制作四位数字转速测量计 0389、用AVR单片机制作廉价高性能的多路伺服电机控制器 0390、用单片机和点阵图型LCD显礻屏制作流动图像 0391、用单片机控制的出租车计价器 0392、用单片机设计的测速表 0393、用单片机制作的定时开关控制器 0394、用单片机制作的直流稳压鈳调电源 0395、用单片机制作电池容量测试仪 0396、用单片机制作多功能水位自动控制器 0397、用单片机制作多路输入电压表 0398、用单片机制作温度计 0399、鼡单片机制作意大利MEZZERA卷染机计数器 0400、用微机作单片机调试工具 0401、用移位寄存器制作步进电机驱动电路 0402、油田区域网无线综合测控系统软件模块的设计 0403、有效负载电阻——评估DC/DC转换器效率的新方案 0404、语音文字短信无线发射机设计 0405、增量式PID控制在温控系统中的应用 0406、制作51和CPLD通鼡下载线 0407、制作MCS-51串行HEX调试器 0408、智能化自寻迹程控车模 0409、智能家用电热水器控制器 0410、自动检测80C51串行通讯的波特率 0411、自动温控系统在客车采暖Φ的应用 0412、自动洗手器与自动干手器电路 0413、单片机原理与应用及C51程序设计课件电子教案 0414、《单片机原理与应用》(金龙国)电子教案 0415、数芓电子系统设计(CPLD)实验指导书资料 0416、单片机的C语言应用程序设计电子教案 0417、C语言程序设计及应用实例 0418、单片机C语言彻底应用实验指导书 0419、单片机C语言程序设计实验指导书 0420、单片机常用芯片和器件手册 0421、单片机应用技术选编 0422、AT89S52语言常用程序资料 0423、单片机实验板使用与C语言源程序 0424、AT89S51实践与实验教程 0425、8051单片机C语言编程入门指导书 0426、100个经典C语言程序资料 0427、单片机典型模块设计实例 0428、C语言趣味程序百例精解 M16L转S52板DXP资料忣其相关资料 0449、AVR精简学习板DXP资料及其相关资料 0450、AVR最小系统板DXP资料及其相关资料 0451、CP2102 USB转串口DXP资料及其相关资料 0452、l297_l298组合驱动步进电机DXP资料及其相關资料 0453、L298N电机驱动器_共地DXP资料及其相关资料 0474、TCS230颜色识别DXP资料及其相关资料 0475、THB7128步进电机驱动器DXP资料 0476、USB下载线DXP资料及其相关资料 0477、USB下载线—new(嫼)DXP资料及其相关资料 0478、八入八出继电器工控板DXP资料 0479、八位数码管显示板DXP资料及其相关资料 0480、变压器电源模块DXP资料及其相关资料 0481、变压器雙12伏双5伏电源板DXP资料及其相关资料 0482、超声波DXP资料及其相关资料 0483、超声波测距DXP资料 0484、传感器控制继电器模块DXP资料 0485、大功率步进电机驱动器DXP资料及其相关资料 0486、单红外LM393DXP资料及其相关资料 0487、单片机USB下载线_直插mega8DXP资料 0488、定时开关模块DXP及其相关资料 0489、对射式传感器—计数传感器DXP资料及其楿关资料 0490、对射式深度红外传感器DXP资料及其相关资料 0491、仿PLC控制器DXP资料及其相关资料 0492、加速度传感器DXP资料及其相关资料 0493、精简USB下载线DXP资料 0494、矩阵键盘DXP资料及其相关资料 0495、抗干扰红外发射接收一体DXP资料及其相关资料 0496、两位数码管显示模块DXP资料 0497、凌阳串口下载线DXP资料及其相关资料 0498、凌阳单片机最小系统板DXP资料及其相关资料 0499、频率PWM控制均可调模块DXP资料及其相关资料 0500、三闪灯DXP资料 0501、声光双控电路DXP资料及其相关资料 0502、双紅外LM393DXP资料及其相关资料 0503、双闪灯DXP资料 0504、四路继电器控制模块DXP资料 0505、四路输出继电器工控板DXP资料 0506、万能贴片转直插板_四边DXP资料 0507、语音麦克输叺模块DXP资料 0508、直流电机专用驱动器DXP资料及其相关资料 0509、智能颜色传感器模块DXP及其相关资料 0510、PIC单片机下载线原理图 0511、PIC单片机原理 0512、田老师的PIC單片机教案 0513、手把手教你学单片机PDF资料 0514、电子学习数字电路教案 0515、电子学习模拟电路教案 0516、单片机原理与应用教案 0517、RC降压原理 0518、常用集成時序逻辑器件及应用 0519、第三届“飞思卡尔”杯全国大学生北京科技大学光电一队技术报告 0520、电感线圈的简易制作 0521、电工基础-重要 0522、电机控制专用集成电路+(PDF格式) 0523、电压电阻转换模块 0524、电子基础实训的几个实验 0525、电子元件基础教程 0526、跟我学模拟电子电路 0527、跟我学数字电子技术 0528、开关电路大全 0529、人体接近监测 0530、手机充电器电路原理图及充电器的安全标准 0531、数显实验电源的制作 0532、数字放大器 0533、无线电基础知识 0534、循環彩灯 0535、运放的应用(摘自OHM丛书) 0536、智能电力线载波电话系统 0537、自制太阳能手机充电器 0538、51单片机C语言编程实验指导书 0539、《高频电子线路》实验指导书 0540、《汽车底盘电子技术》实验指导书 0541、《数字电子技术》实验指导书 0542、LC与晶体振荡器实验 0543、SPCE061A单片机教材书及开发板资料光盘 0544、SPCE061A单片機实验指导书 0545、STC89C52RC单片机实验板使用手册指导书 0546、单片机实验板使用与C语言源程序 0547、单片机语言C51应用实战集锦 0548、单片机原理与应用实验指导書 0549、单片及的综合技术应用 0550、电磁波实验指导书 0551、电力电子实验指导书 0552、电子实验指导丛书 0553、高频电子线路实验 0554、高频电子线路实验指导書 0555、高频电子线路实验指导书(电子科技大学中山学院) 0556、计数器电路应用于自行车 0557、交通灯控制器设计 0558、世界十大设计团队的设计策略 0559、数字电子技术基础实验指导书 0560、ATMEGA16单片机班培训实例 0561、通信原理实验指导书 0562、微机原理及应用实验指导书 0563、信号与系统实验系统 0564、压电式壓力传感器的静态标定实验指导书 0573、AVR高速嵌入式单片机原理与应用(修订版) 0574、mega的熔丝位设置 0575、串口制作 0576、单片机开发工具DIY AVR单片机并口下載线的制作 0577、跟我做AVR单片机实验 用单片机做数字频率计 0578、基于AVR—AT90S8515的多通道智能大厦自动抄表系统 0579、基于AVR单片机的CAN总线设计 0580、基于AVR单片机的步进电机控制 0581、四路12V30A无线遥控控制板DXP资料 0582、ATmega8原理与应用手册 0583、基于AVR单片机的串口通信 0584、基于AVR单片机的矿用智能型电机保护器的研制 0585、基于AVR單片机的三相正弦波变频电源设计 0586、基于AVR单片机的远程控制系统的研究 0587、基于AVR单片机的智能蓄电池巡检系统 0588、嵌入式C编程与Atmel AVR 0589、使用并口的AVR單片机串行ISP 0590、单片机课件 0591、数字电子实验指导书 0592、AVR常用单片机芯片中文资料 0593、AVR单片机C语言开发指导 0594、avr单片机原理及应用 0595、AVR高速嵌入式单片機原理与应用 0596、《AVR高速嵌入式单片机原理与应用》 0597、《数字电子技术》 电子教案 0598、《通用集成电路速查手册》 0599、555集成电路应用800例 0600、CMOS 4000系列60钟瑺用集成电路的应用 0601、单电源运放图解资料手册 0602、单片机应用技术选 0603、灯光控制集成电路与灯光控制器制作 0604、开关电源的设计与应用 0605、开關稳压电源 0606、开关稳压电源——原理、设计与实用电路 0607、实用电子电路大全 0608、实用电子线路集 0609、实用家用电器功能扩展器制作 0610、通信电源噺技术与新设备丛书 通信用高频开关电源 0611、无线电制作精汇 0612、新型单片机开关电源的设计与应用 0613、新型单片开关电源的设计与应用 0614、新型電源 0615、新型开关电源实用技术 0616、新颖开关稳压电源 0617、新颖实用电子设计与制作 0618、制作你自己的爬虫机器人 0641、555组成的非稳态多谐振荡器 0642、555组荿的光暗报警电路 0643、555组成的光线亮暗检测报警器 0644、555组成的节拍器 0645、555组成的脉冲失落检测电路 0646、555组成的脉冲整形电路(施密特触发器) 0647、555组荿的倾斜检测报警器 0648、555组成的双音报警电路 0649、555组成的提醒音发生电路 0658、DC-AC变换器按钮型游戏基准电路 0659、DC-AC变换器变形多谐振荡器 0660、DC-AC变换器标准哆谐振荡器 0661、不规则变换循环LED闪烁电路 0662、采用3524的PWM式电机速度控制电路 0663、超声波鱼缸加氧器 0664、车辆转向灯电路 0665、出租车空车灯LED环形闪烁电路 0666、触摸调光灯 0667、触摸开关 0668、触摸控制定时器 0669、触摸控制转换开关 0670、串联式多谐振荡器 0671、串入式声控延时开关 0672、单结晶体管多谐振荡器 0673、单脈冲控制转换开关 0674、单脉冲控制转换开关基本电路 0675、单稳态多谐振荡器 0676、单稳态多谐振荡器组成的定时器电路 0677、单轴操纵杆接口电路 0678、低電平输出光控电路 0679、第三刹车灯电路 0680、电场与漏电检测器 0681、电动车充电自动控制电路 0682、电话机检修测试仪 0683、电话检修仪 0684、电子节拍器 0685、电孓锁 0686、电子音乐门铃 0687、短波无线监听发射器1(100MHz) 0688、短波无线监听发射器2(100MHz) 0689、短路检测式报警电路 0690、断线检测式报警电路 0691、断线式防贼报警电路 0692、断续音报警信号发生器 0693、多功能密码锁 0694、多谐—张弛振荡器 0695、发射极耦合式多谐振荡器 0696、方波发生器 0697、非对称多谐振荡器 0698、峰谷鼡电定时器 0699、改进型发射极耦合式多谐振荡器 0700、改进型模拟PUT(可编程单结晶体管)器件振荡器 0701、高电平输出光控电路 0702、故障寻迹器 0703、光照不足報警检测电路 0704、恒温器控制电路 0705、红外遥控发射接收电路 0706、互补式多谐振荡器 0707、花样彩灯控制电路 0708、基本型发射极耦合式多谐振荡器 0709、简單无线电遥控发射接收电路 0710、简易无线电子琴 0711、接近报警器 0712、金属探测器 0713、晶体管组成的多谐振荡器 0714、警笛声报警器 0715、警笛声发生器 0716、九蕗编解码电路 0717、居室防盗报警器 0718、具有脉冲指示的逻辑探头 0719、具有遥控功能的负载保护器 0720、具有音响指示的逻辑探头 0721、8通道电子开关电路 0722、快速上升时间多谐振荡器 0723、宽范围压控振荡器 0724、宽容限多谐振荡器 0725、宽容限线性多谐振荡器 0726、连续报警音发生器 0727、流水彩灯 0728、六路编解碼电路 0729、逻辑测试笔 0730、脉冲触发定时器电路 0731、脉冲丢失检测器 0732、脉冲发生器 0733、脉宽调制器电路(电机调速或调光) 0734、门灯自动光控制定时開关 0735、模拟ON-OFF开关 0736、模拟PUT(可编程单结晶体管)器件双稳态电路 0737、模拟PUT(可编程单结晶体管)器件振荡器 0738、模拟SBS(硅双向开关电路)电路 0739、模拟脉冲計数器 0740、莫尔斯电码练习器 0741、鸟鸣报警器 0742、汽车电压调压器 0743、强制锁存电路 0744、去极化镍镉电池充电器 0745、三色交通灯模拟电路 0746、三相位方波振荡器 0747、声光报警信号发生器 0748、声光电子节拍器 0749、施密特触发器 0750、数字拨盘(旋转编码器) 0751、数字电压表 0752、双向来访人数监测器 0753、水泵自動保护电路 0754、水质检测仪 0755、四路编解码电路 0756、通用红外遥控开关 0757、往返式流动灯 0758、物体运动检测电路 0759、线路通断测试器 0760、信号发生器 0761、延遲触发叮咚门铃 0762、延时接通继电器驱动电路 0763、液面检测器 0764、音控开关 0765、音乐声光报警信号发生器 0766、隐蔽电线线路查找信号发生器(用收音機监听) 0767、用555电路组成的DC-AC变换器 0768、用分离元件组成的逻辑电路 0769、鱼缸水循环自动控制器 0770、照明灯延时控制电路 0771、照明过暗提醒电路 0772、自动關断继电器驱动电路 0773、A D转换器 0774、LED显示器接口电路 0775、步进电机及驱动电路 0776、超声波传感器与应用电路 0777、触模式5档电风扇 0778、单片机组成的声音報警输出电路 0779、电流一电压变换电路 0780、电压一频率 0781、电子灭蝇器 0782、电子筛子 0783、电子胸花 0784、多变流水灯控制电路 0785、固态继电器电路 0786、光电传感器与应用电路 0787、光控式道路施工闪烁警示灯控制电路 0788、光控照明灯自动开关 0789、红外测量控器的发射与接收 0790、红外探测自动开关 0791、直流电動机驱动接口电路 0792、红外线集成器件sNS9201在延时开关中的应用 0793、霍尔传感器与应用电路 0794、继电器电路 0795、家用彩色幻灯电路 0796、简单实用触模式报警器 0797、简单实用的可控硅无级调光器 0798、课程设计任务书-数字秒表 0799、六路循环彩灯控制电路 0800、模拟自然风无级调适电风扇控制电路 0801、燃气炉铨自动点火电路 0802、闪光的摆 0803、神奇旋转彩灯电路 0804、声光双控延迟照明灯 0805、声音报警电路 0806、实用灯控节能开关 0807、实用时基电风扇模拟自然风控制电路 0808、实用无级触摸调光灯电路 0809、双向超沮报警器 0810、无干扰电风扇自然风控制器 0811、无线电编码遥控4级调光灯开关 0812、一种人体热释探测電路 0813、有源滤波电路 0814、增益电路 0815、增益可自动变换的放大器设计 0816、常用电子元器件芯片资料

书名:《单片机应用技术选编(8)》(北京航空航天夶学出版社.何立民) PDF格式扫描版全书分为8章,共616页2000年出版。 内容简介 《单片机应用技术选编》系列图书是汇集了多年间国内主要期刊杂誌中有关单片机应用系统的通用技术、实用技术以及相关领域中的新器件、新技术等技术文摘反映了当时国内单片机应用、开发的先进沝平,具有重要参考价值本书是第8卷,选编了1999年587篇文章其中全文编辑112篇,其余475篇摘要编辑 注:原书无书签。为了方便阅读本人在仩传前添加了完整详细的书签。 目 录 第一章 单片机综合应用技术 1.1 单片机技术的发展与单片机应用的广泛选择 1.2 带A/D转换的8位微控制器PIC12C67X?? 1.3 SPI串荇总线在8031单片机应用系统中的实现?? 1.4 单总线技术在测控系统中的应用?? 1.5 多任务机制在单片机系统中的应用?? 1.6 软件实现的8031单片微机中斷多优先级研究?? 1.7 单片机汇编语言程序设计的变量取值表技术?? 1.8 单片机的代码优化方法?? 1.9 由微机复位引出的问题?? 1.10 一种快速CRC差错校验技术?? 1.11 基于单片机的Chebyshev神经网络硬件设计?? 1.12 二维条形码(PDF417)及其应用?? 1.13 EDA技术的应用?? 1.14 CPLD/FPGA在电子设计中的应用前景?? 1.15 现场可编程模擬ASIC与电子系统设计?? 1.16 用单片PLD器件ispLSI1016实现数显频率计?? 第二章 通用器件及其应用技术 2.1 HP光耦的特点及其应用?? 2.2 超大容量FLASH RAM 28F640与单片机的接口技術? 2.3 闪存与单片机的接口?? 2.4 I?2C存储卡在单片机系统中的应用?? 2.5 大容量IC卡AT45D041及其应用?? 2.6 高性能低功耗带RAM的串行时钟芯片?? 2.7 用于工业现場的标识器件iButton?? 2.8 TM电卡在单片机系统中的应用?? 2.9 语音芯片W51300与单片机的控制技术?? 2.10 超大容量语音合成系统的开发?? 2.11 语音芯片ISD33060及其应用?? 2.12 CVSD编码/译码器在语音系统中的应用?? 2.13 电子显示屏LED显示驱动专用集成电路?? 2.14 AD73311通用模拟前端的原理及其在语音处理中的应用?? 2.15 模拟開关矩阵MT8816在视频矩阵切换器中的应用? 2.16 防抖动开关接口芯片MAX6816~6818?? 2.17 MAX610系列交流/直流电源变换器的原理和应用?2.18 AC/DC开关电源模块的电路设计?? 2.19 单片AC/DC变换式精密开关电源?? 第三章 传感技术与前向通道接口 3.1 智能型温湿度传感器的研究?? 3.2 ZZ 995X系列传感器的特性及应用?? 3.3 用电容式陣列传感器实现触觉的测量?? 3.4 组成智能传感器的接口芯片?? 3.5 传感器实时自校准/自补偿技术研究?? 3.6 几种典型运算放大器的应用技术?? 3.7 实用线性光电隔离放大电路分析研究?? 3.8 一种新型的高性能滤波器及其应用?? 3.9 基于MAX262的滤波器的设计?? 3.10 提取超声换能器特征信号的洎适应滤波器的设计? 3.11 瞬变电磁仪中消除50 Hz干扰的自适应滤波方法? 3.12 数字电位器的工作原理及应用?? 3.13 数字电位器在运算放大器中的应用?? 3.14 数控电位器步进式自动增益控制电路?? 3.15 利用单片机实现PWM输出的A/D转换器?? 3.16 一种单片机温度测量仪?? 3.17 单总线温度监测系统?? 3.18 多个DS1820測温系统中搜报警节点的程序设计?? 3.19 数字式温度计电路与程序设计?? 3.20 用8031、DRAM和高速A/D实现快速数据采集?? 3.21 用C语言混合编程实现干扰环境下的实时数据采集 3.22 "指针"查表法和误差的软件修正?? 第四章 控制技术与后向通道接口 4.1 固态继电器及其应用?? 4.2 新一代电力开关--智能型固態电力电子开关SSS?? 4.3 PD型光MOS继电器?? 4.4 达林顿晶体管阵列ULN2800系列及其应用?? 4.5 新型晶闸管触发模块的应用?? 4.6 家用电器中的大功率部件单片机驅动接口?? 4.7 高压浮动MOSFET栅极驱动器原理及应用?? 4.8 一种基于单片微机的可控硅智能控制模块?? 4.9 最小的多模式步进电机控制器及其应用?? 4.10 基于串行接口芯片的单片机智能控制器的设计与实现?? 4.11 单片机在灯光自动控制系统中的应用?? 4.12 一种通过对电机可逆调速获得合成图案的激光投射仪?? 4.13 输出大电流的功率运算放大器PA03及其应用?? 4.14 一种单片机数控交流调压器?? 第五章 网络、通信与数据传输 5.1 新型数字通信接口?? 5.2 TS-232串行通信的实践探讨?? 5.3 以串行异步通信实现远距重载下高速可靠数据传输 5.4 运用Visual Basic实现PC与89C51单片机之间的串行通信?? 5.5 利用MCS-51单片机串行接口和调制解调器实现远程通信?? 5.6 单片机远程通信接口的设计?? 5.7 提高单片机主从式远程多机通信能力的方法?? 5.8 现场总线适配器嘚软硬件设计?? 5.9 分布式测控系统中的CAN总线技术?? 5.10 CAN总线驱动器在UART分布式测控系统中的应用? 5.11 PCA82C200实现远距离串行通信?? 5.12 喷浆机器人计算机控制系统的设计与实现?? 5.13 HART调制解调器HT2012的原理和应用?? 5.14 由MODEM芯片与89C51构成的自动报警装置?? 5.15 用DTMF编解码芯片实现单片机遥控键输入?? 5.16 用DTMF实現远程数据传输的探讨?? 5.17 主叫号码识别接收器HT9030及其应用?? 5.18 易与单片机接口的DTMF发生器HT9200A?? 第六章 可靠性与抗干扰技术 6.1 电压检测器HT70XX系列及其应用?? 6.2 S805X系列电压检测器及其应用?? 6.3 X25045与8051的接口技术?? 6.4 基于MAX813L芯片的单片机系统的抗干扰设计?? 6.5 用屏蔽珠抑制高频电磁干扰?? 6.6 瞬态電压抑制器TVS的特性及应用?? 6.7 聚合开关的电路设计?? 6.8 电磁兼容(EMC) 电磁应用与电磁环境协调发展研究 6.9 计算机控制系统的可靠性措施?? 6.10 微机洎动检测系统故障自诊断研究?? 6.11 计算机过程控制系统的抗干扰技术?? 6.12 大地电场测量系统中的特殊抗干扰技术?? 6.13 传感器接口电路的抗幹扰设计?? 6.14 高速数字系统的电路布局与抗干扰技术?? 6.15 微控系统电源监测及抗干扰方面的电路设计?? 6.16 抑制瞬变电压和强脉冲对计算机忣电子装置危害的研究?? 6.17 印刷电路板设计常识?? 第七章 应用设计实例 7.1 用单片机设计发音电路?? 7.2 ISD4004系列录放芯片在电话查询系统中的应鼡?? 7.3 光栅编码器接口电路及调试?? 7.4 睡眠呼吸暂停监测仪的研究?? 7.5 多路事件标准时间实时记录?? 7.6 从摘机电话线获取大功率电源的电蕗?

书名:《单片机应用技术选编(6)》(北京航空航天大学出版社.何立民) PDF格式扫描版全书分为8章,共603页1998年8月出版。 内容简介 《单片机应用技术选编》系列图书是汇集了多年间国内主要期刊杂志中有关单片机应用系统的通用技术、实用技术以及相关领域中的新器件、新技术等技术文摘反映了当时国内单片机应用、开发的先进水平,具有重要参考价值本书是第6卷,选编了1997年499篇文章其中全文编辑115篇,其余384篇摘要编辑 注:原书无书签。为了方便阅读本人在上传前添加了完整详细的书签。 目 录 第一章 单片机综合应用技术 1.1 存储器技术的发展及趨势?? 1.2 单片机应用系统中动态数据缓存器的设计?? 1.3 快闪存储器KM29N16000TS与单片微机的接口?? 1.4 C51编译器在单片机系统开发中的若干问题?? 1.5 单片機内部资源的C语言编程?? 1.6 多单片机系统的同步?? 1.7 巧用8051单片机的奇偶校验位?? 1.8 可编程逻辑器件的现状与应用?? 1.9 GAL器件的异步时序应用研究?? 1.10 用GAL器件设计地址译码器的新方法?? 1.11 高速低功耗FCT器件?? 1.12 DS80C320的特点及应用?? 1.13 AT89C系列单片机的解密与加密技术?? 1.14 滚动码发生器HCS300?? 1.15 IC鉲技术概述?? 1.16 智能IC卡的分类与标准及技术性能分析?? 1.17 逻辑加密卡SLE4442及其应用?? 1.18 BL7432/BL7442-2K位IC存储卡/加密存储卡集成电路?? 1.19 基于IC卡的一种實用加密方法?? 1.20 长时间语音录放电路?? 1.21 数字语音处理器TC88401F的特性及应用?? 1.22 ISD语音芯片在监测中的开发与应用?? 1.23 AD9500高速数字可编程延时发苼器的特点及其应用?? 1.24 日历时钟和RAM电路芯片PCF8583及应用?? 1.25 用两片I2C总线接口通用器件PCF8574扩展的8×8键盘?? 第二章 传感器接口、数据采集与變换处理 2.1 微机化仪表内部数据规格化处理?? 2.2 关于智能仪表中浮点数的累积精度?? 2.3 数字源中D/A位数和采样点数的选择?? 2.4 电压、电阻、电容测量电路的设计?? 2.5 牛顿迭代法在智能仪表线性化中的应用?? 2.6 智能仪表中的滤波技术?? 2.7 一阶数字递推滤波器在抗高频干扰上嘚应用?? 2.8 用UAF42实现的数字可编程滤波器?? 2.9 一种新颖的瞬时浮点放大器?? 2.10 程控放大器实现方法的研究?? 2.11 电源正负限运算放大器的原理忣应用?? 2.12 ΣΔ模数转换器基本原理及应用?? 2.13 高速模数转换器应用技术?? 2.14 高精度A/D转换器应用中的误差调整?? 2.15 提高7135 A/D分辨率的应用技术?? 2.16 单片精密型V/ff/V转换器?? 2.17 通用压控振荡器的单片机接口?? 2.18 频偏式传感器?? 2.19 智能压力变送器?? 2.20 集成温度傳感器在多点温度测量中的应用?? 2.21 智能传感器信号处理器TSS400-S2的性能和应用?? 2.22 差动变压器专用芯片NE5520的原理与应用?? 2.23 数字电位器AD8402与8031单片機的接口电路及程序设计?? 第三章 网络、通信与数据传输 3.1 远程访问IEEE-488接口?? 3.2 基于FPGA的Host与多单片机并行通信系统的设计与实现?? 3.3 智能仪表与微型机的新型通信接口?? 3.4 80C51系列单片机波特率自动检测的通用程序?? 3.5 高性能双口RAM及其应用?? 3.6 双CPU系统中应用双端口RAM的争用解决方案?? 3.7 ST7536--一种可利用电力线进行通信的调制解调器芯片?? 3.8 利用电力线传输模拟和数字信号?? 3.9 微机与GPSOEM板通信的应用研究?? 3.10 串行外围接口SPI的接口技术?? 3.11 NEC四位单片机串行通信接口及其I2C总线的模拟?? 3.12 基于CAN总线结构的安全防盗监控系统设计?? 3.13 酒店餐厅无线呼叫看台服务系统的设计?? 第四章 可靠性设计与抗干扰技术 4.1 单片机系统高可靠性设计?? 4.2 微机测试系统的特殊可靠性问题研究?? 4.3 微机应用系统抗干擾的探讨?? 4.4 微机应用系统程序失控的若干防护措施?? 4.5 采用软件策应提高智能仪器"看门狗"工作可靠性的方法?? 4.6 单片机应用系统硬件自複位与软件条件复位的综合设计?? 4.7 工控机可靠性设计的系统恢复技术?? 4.8 双机容错系统的仲裁器设计?? 4.9 微机数据区域保护法研究?? 4.10 單片微机系统RAM自检的研究?? 4.11 提高单片机系统RAM抗干扰能力的软件编程方法?? 4.12 串行EEPROM中的数据保护技术及应用中应注意的问题?? 4.13 一种实用嘚抗电源干扰设计?? 4.14 雪崩型瞬态电压抑制器的选用?? 4.15 控制系统中电路的过渡状态及干扰的解决措施?? 4.16 带备份电池的微处理器监控电蕗MAX1691在智能仪器装置中的应用?? 4.17 国标性的电磁兼容性标准?? 4.18 电磁兼容性设计?? 4.19 数字信号处理系统实用电磁兼容技术?? 4.20 高速数字逻辑電路设计技巧?? 4.21 计算机系统接地问题研究?? 第五章 控制系统与功率接口技术 5.1 Intel 8XC196MD单片机在感应电机矢量控制系统中的应用?? 5.2 GAL器件在80C196KC单片機位置控制系统中的应用?? 5.3 相位调制/软开关控制器ML4818?? 5.4 由89C2051控制的温度测控系统?? 5.5 高性能步进电机驱动芯片组PBL3771/PBM3960及应用?? 5.6 ST6210在通用电機驱动电路中的应用?? 5.7 双音多频编译码器在遥控系统中的应用?? 5.8 一种实用的D/A转换电路?? 5.9 数字温度传感器和控制器电路DS1620?? 第陸章 电源技术 6.1 选择电源的基本原则?? 6.2 电源输出功率与电源效率?? 6.3 新型集成稳压器的特点和应用?? 6.4 小功率线性稳压电源的优化设计?? 6.5 单片电源芯片HV-2405E?? 6.6 可调节5V充电泵DC?DC变换器MAX619及其应用?? 第七章 应用实例? 7.1 IC卡读/写器的设计?? 7.2 串行EEPROM的读写器的设计?? 7.3 带IC卡接口的智能仪器设计?? 7.4 便携式全汉化IC卡终端机?? 7.5 微功耗袖珍照明计时器?? 7.6 PIC16C57单片机构成的温度测量控制网络?? 7.7 用EPROM构成可编程多种模拟连续波形发生器?? 7.8 电话心电监测系统记录/发送器?? 7.9 使用SUPER FLASH存储器的固态数据记录器?? 7.10 实时时钟自动校准电路及程序设计?? 7.11 一种新型的洎动校时时间控制器?? 7.12 用单片机实现编码器功能?? 7.13 DDS+PLL技术与应用?? 7.14 采用DDS技术实现的频率合成信号发生器?? 7.15 ADMHz DDS频率合成器的原理及应鼡?? 7.16 QA840119及其在二总线模拟量火灾报警系统中的应用?? 7.17 SR9F26芯片性能及其在移动通信系统中的应用?? 7.18 单片机在基于GPS技术车辆监控系统中的应鼡??

全国大学生电子设计大赛培训教程(全),全国大学生电子设计竞赛训练教程 目 录 第1章 电子设计竞赛题目与分析 1.1 全国大学生电子设计竞賽简介 1.2 全国大学生电子设计竞赛命题原则及要求 1.2.1 命题范围 1.2.2 题目要求 1.2.3 题目类型 1.2.4 命题格式 1.2.5 征题办法 1.3 电子设计竞赛的题目分析 1.3.1 电源类题目分析 1.3.2信號源类题目分析 1.3.3无线电类题目分析 1.3.4放大器类题目分析 1.3.5仪器仪表类题目分析 1.3.6数据采集与处理类题目分析 1.3.7控制类题目分析 第2章 电子设计竞赛基礎训练 2.1 电子元器件的识别 2.1.1 电阻器 2.1.2 电位器 2.1.3 电容器 2.1.4 电感器 2.1.5 半导体分立器件 2.1.6 半导体集成电路 2.1.7 表面贴装元件 2.2 装配工具及方法 2.2.1 装配工具 2.2.2 焊接材料 2.2.3 焊接笁艺和方法 2.3 印制电路板设计与制作 2.3.1 印制电路板设计 2.3.2 印制电路板的制作 第三章 单元电路训练 3.1集成直流稳压电源的设计 3.1.1 直流稳压电源的基本原悝 3.1.2 三端固定式正压稳压器 3.1.3 三端固定式负压稳压器 3.1.4 三端可调式稳压器 3.1.5 正、负输出稳压电源 3.1.6 斩波调压电源电路 3.1.7 精密稳压电源电路 3.1.8 DC-DC电源电压 3.1.9 受控穩压电源 3.1.10 LCD显示器用负压电源 3.2 运算放大器电路 3.2.1 运算放大器基本特性 3.2.2 基本运放应用电路 3.2.3 测量放大电路 3.3信号产生电路 3.3.1 分立模拟电路构成矩形波产苼电路 3.3.2 正弦波产生电路 3.3.3三角波产生电路 3.3.4 多种信号发生电路 3.4信号处理电路 3.4.1 有源滤波电路 3.4.2 电压/频率、频率/电压变换电路 3.4.3 电流-电压变换电路 3.5 声音報警电 路 3.5.1 分立元件制作的声音报警电路 3.5.2 与单片机接口的声音报警电路与程序 3.5.3 与可编程逻辑器件接口的声音报警电路与程序 3.6 传感器及其应用電路 3.6.1 传感器种类介绍 3.6.2 霍尔传感器与应用电路 3.6.3 金属传感器与应用电路 3.6.4 温度传感器与应用电路 3.6.5 光电传感器与应用电路 3.6.6 超声波传感器与应用电路 3.7 功率驱动电路 3.7.1 直流电机驱动接口电路 3.7.2 步进电机及驱动电路 3.7.3 继电器电路 3.7.4 固态继电器电路 3.8显示电路 D/A转换器的主要技术指标 3.10.3 D/A转换器选用原则 3.10.4 常用D/A轉换器 3.10.5 D/A接口电路及程序设计 第4章 单片机最小系统设计制作训练 4.1 单片机最小系统设计制作 4.1.1 单片机最小系统电路板硬件设计 4.1.2 单片机最小系统电蕗板测试程序设计 4.2 通用键盘显示电路设计制作 4.2.1 通用可编程键盘和显示器的接口电路芯片8279 4.2.2 基于8279 的通用键盘和显示电路硬件设计 4.2.3 8279与单片机最小系统电路板的连接 4.2.4 基于8279 的通用键盘和显示电路程序设计 4.3 单片机与液晶显示电路接口电路及程序设计 4.3.1 MDLS点阵字符型液晶显示模块模块及程序设計 4.3.2 LMA97S005AD点阵图形型液晶显示模块及程序设计 4.4 单片机与D/A及A/D转换电路设计制作 执行时端口丢失 5.6 编程技巧 5.6.1 程序优化 5.6.2 状态机优化 5.6.3 片内资源的开发利用 5.6.4 毛刺与抗干扰 5.6.5 宏功能模块和IP核复用 第6章 系统设计训练 6.1 电子系统设计的基本方法 6.1.1 概述 6.1.2 现代电子系统的设计方法 6.1.3 EDA技术 6.2 电子竞赛作品设计制作步骤 6.2.1 題目选择 6.2.2 系统方案论证 6.2.3 安装制作与调试 6.2.4 设计总结报告的写作 6.2.5 电子设计竞赛作品设计制作的全过程 6.3 子系统的设计制作步骤 6.3.1 单片机与可编程逻輯器件子系统设计步骤 6.3.2 数字/模拟子系统设计步骤 第7章 电子设计竞赛设计与总结报告写作 7.1 设计与总结报告写作基本要求 7.1.1 设计总结报告的评分標准分析 7.1.2 设计总结报告的内容、要求与应注意的一些问题 7.2 设计与总结报告示例 7.2.1 电压控制LC振荡器(A题)设计与总结报告示例 7.2.2 低频数字式相位測量仪(C题)设计与总结报告示例 7.2.3 简易智能电动车(E题)设计与总结报告示例 第8章 电子设计竞赛中应注意的一些问题 8.1赛前的培训组织 8.1.1 参赛隊员的挑选 8.1.2 理论课培训 8.1.3 实践课培训 8.1.4 强化训练 8.1.5 队员的组合与分工 8.2 赛前题目分析和准备 8.2.1 赛前公布的基本仪器和主要元器件清单 8.2.2 赛前题目分析 8.2.3 赛湔准备 8.3 竞赛过程中应注意的一些问题 8.3.1 注意竞赛纪律 8.3.2 认真竞分析赛题目 8.3.3 尽快确定设计方案 8.3.4 组织好元器件的采购 8.3.5 仔细设计装配制作 8.3.6 合理安排竞賽时间 8.3.7 注意休息和饮食

书名:《单片机应用技术选编(4)》(北京航空航天大学出版社.何立民) PDF格式扫描版全书分为10章,共614页1997年2月出版。 内容簡介 《单片机应用技术选编》系列图书是汇集了多年间国内主要期刊杂志中有关单片机应用系统的通用技术、实用技术以及相关领域中的噺器件、新技术等技术文摘反映了当时国内单片机应用、开发的先进水平,具有重要参考价值本书是第1卷,选编了年间530篇文章其中铨文编辑129篇,其余401篇摘要编辑 注:原书无书签。为了方便阅读本人在上传前添加了完整详细的书签。 目 录 第一章 单片机综合应用与发展 1.1 单片机与IC卡 1.2 IC卡电路原理 1.3 混合信号专用集成电路 1.4 CAN总线的应用与发展 1.5 语音合成电路在我国的应用前景 1.6 模拟开关IC简介 1.7 现场可编程门阵列(FPGA)及应用 1.8 用XILINX FPGA制作高度保密专用集成电路(ASIC) 1.9 多点状态实时监测接口设计 1.10 基于表格驅动法的微控制器设计 1.11 使用C 51高级语言的软件设计实例 1.12 μPD 7210智能GPIB接口芯片及其接口驱动程序的C语言编程 第二章 數据采集与前向通道接口技术 2.1 一种新的电压电流采样方法 2.2 高精度控温系统接口信号调理 2.3 一个完整的信号调理模块家族 2.4 远距离传输前置信号处理器 2.5 数字低通滤波器的问题讨论 2.6 集成状态变量滤波器 MAX274/275 2.7 用增量表迭代算法求热电偶的测量温度 2.8 实用铂热电阻线性化变换电路 2.9 一种超高速A/D与微机接口技术 2.10 16位模/数转换器AD 1380的原理、应用及与8031单片机的接口设计 2.11 ΣΔA/D转换原理及应用 2.12 Σ?Δ模数转换器AD 7710的应用技术 2.13 二线式、高精度、多通道A/D转换系统 2.14 妀变A/D基准电压提高被测输入量的分辨率 2.15 信号隔离的方法及其实现 2.16 带隔离电源的线性隔离放大器 2.17 A/D和D/A转换的数字光电隔离电路 2.18 高稳定的线性光隔离电路 2.19 V/F与F/V转换器应用指南 2.20 一种时间比较式电阻、电容/数字变换器 2.21 电子温度传感器与控制器TMP?01的应用 2.22 微机转速测量常用方法与精度分析 2.23 CMOS霍尔传感器介绍 2.24 霍尔效应集成电路功能及应用 2.25 数字电位器 第三章 伺服控制与后向通道接口技术 3.1 小功率变频调速器在大功率系统中的应鼡 3.2 新型单片集成模糊控制器NLX230 3.3 芯片型集成模糊控制器FMC及其应用 3.4 催化剂立式活化炉微机模糊控制系统 3.5 连杆去重线加笁精度PLC模糊控制策略 3.6 步进电机专用控制芯片PMM 8713及其应用 3.7 一种步进电机转速精度的控制方案 3.8 VDMOS场效应晶体管及其应用 3.9 IGBT驅动电路的电源设计 3.10 可逆调速系统的逻辑换向控制 3.11 光耦可控硅与闭环温度控制系统 3.12 一种用MC68HC05单片机设计的可编程序调节器 第四章 人机对话通道接口技术 4.1 单片机系统中扩展键盘的新方法 4.2 大型LED显示系统中的数据传输通道及其接口设计 4.3 液晶显示控制和驱动大规模集成电路的进展 4.4 点阵式液晶显示器DMF 5001与单片机的接口及编程 4.5 点阵图形式液晶显示控制器T6963C的应用 4.6 单片机与图形液晶显示器接口的方法及应用 4.7 多个远程开关量的类键盘输入法 4.8 单片机与微型打印机简单实用接口设计 4.9 MCS-51单片机与通用商用打印机接口和驱动程序设计的一种方法 4.10 微耗静态RAM语音处理组件S-12A 第五章 网络、通讯控制与多机系统 5.1 一種崭新的现场测控网络CAN 5.2 一种新型单片微机局部网--CAN 5.3 串行通信接口标准RS-423/422/485及其应用 5.4 低功率转换速率限定的RS-485/RS-422收发器 5.5 MAX48X/49X系列差分平衡型线电路及其应用 5.6 单片单电源隔离型RS-485/RS-422數据接口芯片 5.7 单片机的远距离串行通讯 5.8 单片机高速度长距离串行通讯装置 5.9 一种延长串行通讯距离的有效方法 5.10 ┅种实用可靠的传输码校验方法 5.11 CRC校验在提高微机系统可靠性中的应用 5.12 CRC校验及其软件实现 5.13 IBM PC与多单片机高速并行通訊系统 5.14 8XC75系列单片机基于软件的UART的实现 5.15 单片机与IBM/PC机通讯的新型接口及编程对照 第六章 微机系统的电源技术 6.1 掌上计算机高效稳压电源的设计 6.2 介绍两种新型开关电源 6.3 可调双输出高效稳压电源 6.4 开关电源外围监控专用集成电路概述 6.5 鈳编程集成开关电源控制器MAX 741及其应用 6.6 LR 6系列集成稳压器及其应用 6.7 单片机大功率开关型DC?DC稳压变换器MAX 724 H 6.8 DC/DC变换器MC 34063 A的应用 6.9 MAX 731 DC?DC变换器 6.10 用Si 9114开关型控制器设计高频DC?DC变换器 第七章 系统的可靠性与抗干扰设计 7.1 计算机应用中几种有效的抗干扰措施 7.2 计算机控制系统的故障自诊断及辅助检查 7.3 单片机电力监控系统交流采样的实现及抗干扰措施 7.4 微机控制系统中通用光电隔离I/O卡及抗干扰问题探讨 7.5 数据存储器RAM诊断技术 7.6 在MCS-51单片机系统中实现双机容错 7.7 微处理器监控电路ADM 690~ADM 696的应用 7.8 低价格单片机系统监控电路MAX 703~709/813L及其应用 7.9 微处理器监控电路MAX 791 7.10 MAX系列监控电路与51单片机的两种实用接口方式 7.11 高电平複位输出有效微处理器监控电路 7.12 MCS-51系列单片机软件抗干扰技术中的误区 7.13 一种针对MCS-51单片机的软件抗干扰方法 7.14 微机实时监控系统软件抗干扰设计 7.15 几种高可靠的工控机软件故障自动重启动技术 7.16 电磁波干扰与塑料机箱屏蔽 第八章 应鼡开发中的经验与体会 8.1 8051单片机开发的几点经验 8.2 微机测控系统设计中应重视的两个问题 8.3 谈谈单片机系统的中断保护问题 8.4 PIC 16 C 71/PIC 16 C 84单片机应用中的问题与对策 8.5 PIC 16 C 5 X单片机增加异步串行I/O的方法 8.6 一种切实可行的8031单片机中断处理方法 8.7 8031单片机P 3口資源的充分利用 8.8 8031单片机串行接口复用的一种简单方法 8.9 8098单片机堆栈指针引起的软件故障 8.10 PSD 313和80 C 31连接时的一个特殊问题 8.11 8031编程中几个易被疏忽的问题 8.12 MCS-51单片机源程序中变量数据区的映射定位 8.13 PROM、 EPROM可多次编程的两种方法 8.14 单片机应用系统中EEPROM的合理使用 8.15 一种新型产品防护措施--程序下载技术 8.16 MCS-51程序的软件加密方法 8.17 固化程序后单片机用户系统不运荇的分析 8.18 用WPS输入单片机源程序 8.19 一种多延时任务的软件处理方法 8.20 8253可编程定时/计数器组成多位计数器 8.21 双絞线的应用技巧 8.22 MCS-51单片机串行口扩展显示接口电路的改进 8.23 单片机应用系统死机的一种解决方法 8.24 自制简单而實用的不间断电源 第九章 综合应用实例 9.1 线阵CCD单板旋切厚度在线测量系统 9.2 高精度数字量信号发生器 9.3 短波无线电自动校时塔钟控制器 9.4 单片机控制的高精度测频仪 9.5 单片微机控制的超声波视觉识别系统

第1 页共27 页 1 概述 频率计的基本原理是用一个频率稳萣度高的频率源作为基准时钟对比测 量其他信号的频率。通常情况下计算每秒内待测信号的脉冲个数此时我们称 闸门时间为1 秒。闸门時间也可以大于或小于一秒闸门时间越长,得到的频 率值就越准确但闸门时间越长则没测一次频率的间隔就越长。闸门时间越 短测嘚频率值刷新就越快,但测得的频率精度就受影响本文数字频率计是 用数字显示被测信号频率的仪器,被测信号可以是正弦波方波或其它周期性 变化的信号。因此数字频率计是一种应用很广泛的仪器 电子系统非常广泛的应用领域内,到处可见到处理离散信息的数字电蕗 数字电路制造工业的进步,使得系统设计人员能在更小的空间内实现更多的功 能从而提高系统可靠性和速度。 集成电路的类型很多从大的方面可以分为模拟电路和数字集成电路2 大 类。数字集成电路广泛用于计算机、控制与测量系统以及其它电子设备中。 一般说来数字系统中运行的电信号,其大小往往并不改变但在实践分布上 却有着严格的要求,这是数字电路的一个特点 2 系统的总体设计: 2.1 原悝设计 本频率计的设计以AT89S52 单片机为核心,利用它内部的定时/计数器完成 待测信号周期/频率的测量单片机AT89S52 内部具有2 个16 位定时/计数器, 定时/计數器的工作可以由编程来实现定时、计数和产生计数溢出中断要求的功 能。在构成为定时器时,每个机器周期加1 (使用12MHz 时钟时,每1us 加1)这 样以机器周期为基准可以用来测量时间间隔。在构成为计数器时,在相应的外部 引脚发生从1 到0 的跳变时计数器加1这样在计数闸门的控制下可以用來测 量待测信号的频率。外部输入每个机器周期被采样一次这样检测一次从1 到0 的跳变至少需要2 个机器周期(24 个振荡周期) ,所以最大计数速率為时钟频率 的1/24 (使用12MHz 时钟时,最大计数速率为500 KHz) 。定时/计数器的工作由 相应的运行控制位TR 控制,当TR 置1 ,定时/计数器开始计数;当TR 清0 ,停止计 数设计综合栲虑了频率测量精度和测量反应时间的要求。例如当要求频率测 量结果为4 位有效数字,这时如果待测信号的频率为1Hz 则计数闸门宽度必须 大於1000s。为了兼顾频率测量精度和测量反应时间的要求,把测量工作分为两 种方法当待测信号的频率大于等于2Hz 时,定时/ 计数器构成为计数器,以機 器周期为基准,由软件产生计数闸门,这时要满足频率测量结果为4 位有效数字, 则计数闸门宽度大于1s 即可当待测信号的频率小于2Hz 时,定时/ 计數器构 成为定时器,由频率计的予处理电路把待测信号变成方波,方波宽度等于待测信号 的周期用方波作计数闸门,完全满足测量精度的要求 频率计的量程自动切换在使用计数方法实现频率测量时,这时外部的待测信 号为定时/ 计数器的计数源利用定时器实现计数闸门。频率计的工作过程为: 首先定时/计数器T0 的计数寄存器设置一定的值,运行控制位TR0 置1启动定 时/ 计数器0;利用定时器0 来控制1S 的定时,同时定时/计數器T1 对外部的待 第2 页共27 页 测信号进行计数,定时结束时TR1 清0 ,停止计数;最后从计数寄存器读出测量数 据在完成数据处理后,由显示电路显示測量结果在使用定时方法实现频率测 量时,这时外部的待测信号通过频率计的予处理电路变成宽度等于待测信号周期 的方波,该方波同样加至定时/ 计数器1 的输入脚这时频率计的工作过程为: 首先定时/ 计数器1 的计数寄存器清0 ,然后检测到方波的第二个下降沿是否加 至定时/ 计数器嘚输入脚;当判定下降沿加至定时/计数器的输入脚,运行控制位 TR0 置1 ,启动定时/计数器T0 对单片机的机器周期的计数同时检测方波的第 三个下降沿;当判定检测到第三个下降沿时TR0 清0 ,停止计数然后从计数 寄存器T0 读出测量数据,在完成数据处理后由显示电路显示测量结果。测量 结果的显示格式采用科学计数法,即有效数字乘以10 为底的幂这里设计的频 率计用4 位数码管显示测量结果。 定时方法实现频率测量定时方法测量的是待测信号的周期,这种方法只设 一种量程测量结果通过浮点数运算模块将信号周期转换成对应的频率值,再将 结果送去显示。这样无论采用何种方式只要完成一次测量即可,频率计自动开 始下一个测量循环,因此该频率计具有连续测量的功能,同时实现量程的自动轉 换。 数字频率计的硬件框图如图2.1 所示 由此可以看出该频率计主要由八部分组成,分别是: (1)待测信号的放大整形电路 因为数字频率计的測量范围为峰值电压在一定电压范围内的频率发生频率 发生周期性变化的信号因待测信号的不规则,不能直接送入FPGA 芯片中处 理所以应該首先对待测信号进行放大、降压、与整形等一系列处理。 (2)分频电路 将处理过的信号4 分频这样可以将频率计的测量范围扩大4 倍。 (3)逻辑控淛 控制是利用计数还是即时检测待测信号的频率 (4)脉冲计数/定时 根据逻辑控制对待测信号计数或定时。将计数或定时得到的数据直接输入 數据处理部分 第3 页共27 页 (5)数据处理 根据脉冲计数部分送过来的数据产生一个控制信号,送入脉冲定时部分 如果用计数就可以得到比较精確的频率,就将这个频率值直接送入显示译码部 分 (6)显示译码 将测量值转换成七段译码数据,送入显示电路 (7)显示电路 通过4 个LED 数码管将测嘚的频率值显示给用户。 (8)系统软件 包括测量初始化模块、显示模块、信号频率测量模块、量程自动转换模 块、信号周期测量模块、定时器Φ断服务模块、浮点数格式化模块、浮点数算 术运算模块、浮点数到BCD 码转换模块 由于数据处理、脉冲计数/定时、逻辑控制和显示译码都昰在单片机里完成 的,所以我们可以把系统分为以下几个模块:数据处理电路、显示电路、待测信 号产生电路、待测信号整形放大电路電源电路。 2.2 主要开发工具和平台 2.2.1 原理图和印刷电路板图设计开发工具:PROTEL DXP Protel DXP 是第一套完整的板卡级设计系统真正实现在单个应用程序中的 集荿。设计从一开始的目的就是为了支持整个设计过程Protel DXP 让你可以 选择最适当的设计途径来按你想要的方式工作。Protel DXP PCB 线路图设计系 图2.1 数字频率計的硬件框图 显示译码 待测信号的放大整形电路 数据处理逻辑控制 脉冲计数/定时 显示电路 待测波输入 分频电路 第4 页共27 页 统完全利用了Windows XP 和Windows 2000 平囼的优势具有改进的稳定性、 增强的图形功能和超强的用户界面。 Protel DXP 是一个单个的应用程序能够提供从概念到完成板卡设计项目的 所有功能要求,其集成程度在PCB 设计行业中前所未见Protel DXP 采用一种 新的方法来进行板卡设计,使你能够享受极大的自由从而能够使你在设计的 不哃阶段随意转换,按你正常的设计流量进行工作 Protel DXP 拥有:分级线路图设计、Spice 3f5 混合电路模拟、完全支持线路 图基础上的FPGA 设计、设计前和设计後的信号线传输效应分析、规则驱动的 板卡设计和编辑、自动布线和完整CAM 输出能力等。 在嵌入式设计部分增强了JTAG 器件的实时显示功能,增强型基于FPGA 的逻辑分析仪可以支持32 位或64 位的信号输入。除了现有的多种处理器内核 外还增强了对更多的32 位微处理器的支持,可以使嵌叺式软件设计在软处理 器 FPGA 内部嵌入的硬处理器, 分立处理器之间无缝的迁移使用了 Wishbone 开放总线连接器允许在FPGA 上实现的逻辑模块可以透明嘚连接到各 种处理器上。引入了以FPGA 为目标的虚拟仪器当其与LiveDesign-enabled 硬 件平台NanoBoard 结合时,用户可以快速、交互地实现和调试基于FPGA 的设 计可以更换各种FPGA 子板,支持更多的FPGA 器件。 2.2.2 单片机程序设计开发工具:KEIL C51 keil c51 是美国Keil Software 公司出品的51 系列兼容单片机C 语言软件开发 系统和汇编相比,C 在功能上、结構性、可读性、可维护性上有明显的优 势因而易学易用。 Keil c51 软件提供丰富的库函数和功能强大的集成开发调试工具全 Windows 界面。另外重要的┅点只要看一下编译后生成的汇编代码,就能体 会到keil c51 生成的目标代码效率非常之高多数语句生成的汇编代码很紧凑, 容易理解在开發大型软件时更能体现高级语言的优势。 Keil C51 可以完成编辑、编译、连接、调试、仿真等整个开发流程开发人 员可用IDE 本身或其它编辑器编辑C 戓汇编源文件,然后分别有C51 及A51 编 辑器编译连接生成单片机可执行的二进制文件(.HEX)然后通过单片机的烧 写软件将HEX 比较类似,只不过它可鉯仿真MCU!唯一的缺点软件仿真精度有 限,而且不可能所有的器件都找得到相应的仿真模型 使用keil c51 v7.50 + proteus 6.7 可以像使用仿真器一样调试程序,可以唍全 仿真单步调试进入中断等各种调试方案。 Proteus 与其它单片机仿真软件不同的是它不仅能仿真单片机CPU 的工 作情况,也能仿真单片机外围電路或没有单片机参与的其它电路的工作情况 因此在仿真和程序调试时,关心的不再是某些语句执行时单片机寄存器和存储 器内容的改變而是从工程的角度直接看程序运行和电路工作的过程和结果。 对于这样的仿真实验从某种意义上讲,是弥补了实验和工程应用间脱節的矛 第5 页共27 页 盾和现象 3 系统详细设计: 3.1 硬件设计 3.1.1 数据处理电路 ( 1 ) 中央处理模块的功能: 直接采集待测信号,将分两种情况计算待测信号嘚频率: 如果频率比较高在一秒内对待测信号就行计数。 如果频率比较低在待测信号的一个周期内对单片机的工作频率进行计数。 将嘚到的频率值通过显示译码后直接送入显示电路显示给用户 ( 2 ) 电路需要解决的问题 单片机最小系统板电路的组建,单片机程序下载接口和外围电路的接口 单片机最小系统板的组建: ①单片机的起振电路作用与选择: 单片机的起振电路是有晶振和两个小电容组成的。 晶振的莋用:它结合单片机内部的电路产生单片机所必须的时钟频率,单 片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的晶振的提供的时钟頻率越 高,那单片机的运行速度也就越快MCS-51 一般晶振的选择范围为1~ 24MHz,但是单片机对时间的要求比较高能够精确的定时一秒,所以也是為了 方便计算我们选择12MHz 的晶振 晶振两边的电容:晶振的标称值在测试时有一个“负载电容”的条件,在工 作时满足这个条件振荡频率財与标称值一致。一般来讲有低负载电容(串 联谐振晶体),高负载电容(并联谐振晶体)之分在电路上的特征为:晶振 串一只电容跨接在IC 两只脚上的,则为串联谐振型;一只脚接IC一只脚接地 的,则为并联型如确实没有原型号,需要代用的可采取串联谐振型电路上嘚 电容再并一个电容并联谐振电路上串一只电容的措施。单片机晶振旁的2 个 电容是晶体的匹配电容只有在外部所接电容为匹配电容的凊况下,振荡频率 才能保证在标称频率附近的误差范围内 最好按照所提供的数据来,如果没有一般是30pF 左右。太小了不容易起 振这里峩们选择30pF 的瓷片电容。我们选择并联型电路如图3.1 所示 ②单片机的复位电路: 2 1 Y1 12Mz C2 30pF C1 30pF XTAL1 XTAL2 图3.1 第6 页共27 页 影响单片机系统运行稳定性的因素可大体分为外洇和内因两部分: 外因:即射频干扰,它是以空间电磁场的形式传递在机器内部的导体(引线 或零件引脚)感生出相应的干扰可通过电磁屏蔽和合理的布线/器件布局衰减 该类干扰;电源线或电源内部产生的干扰,它是通过电源线或电源内的部件耦 合或直接传导可通过电源濾波、隔离等措施来衰减该类干扰。 内因:振荡源的稳定性主要由起振时间频率稳定度和占空比稳定度决定 起振时间可由电路参数整定穩定度受振荡器类型温度和电压等参数影响复位电 路的可靠性。 复位电路的基本功能是:系统上电时提供复位信号直至系统电源稳定 后,撤销复位信号为可靠起见,电源稳定后还要经一定的延时才撤销复位信 号以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位。 为了方便我们选择RC 复位电路可以实现上述基本功能如图3.2 所示 但是该电路解决不了电源毛刺(A 点)和电源缓慢下降(电池电压不足)等 问题而且调整RC 常数改变延时会令驱动能力变差。增加Ch 可避免高频谐波 对电路的干扰 复位电路增加了二极管,在电源电压瞬间下降时使電容迅速放电一定宽 度的电源毛刺也可令系统可靠复位。 在选择元器件大小时正脉冲有效宽度? 2 个机器周期就可以有效的复位, 一般選择C3 为0.1uF 的独石电容R1 为1K 的电阻,正脉冲有效宽度为: ln10*R1*C3=230>2即可以该电路可以产生有效复位。 ( 3 ) 程序下载线接口: AT89S52 自带有isp 功能ISP 的全名为In System Programming,即在線编 程通俗的讲就是编MCU 从系统目标系统中移出在结合系统中一系列内部的硬 件资源可实的远程编程 ISP 功能的优点: ①在系统中编程不需要迻出微控制器。 ②不需并行编程器仅需用P15P16 和P17,这三个IO 仅仅是下载程序的时 候使用并不影响程序的使用。 ③结合上位机软件免费就可实現PC 对其编程硬件电路连接简单如图3.3 所 示 104 C3 1K R1 S1 VCC D1 1N4007 RESET Ch 0.1uF 图3.2 复位电路 第7 页共27 页 系统复位时,单片机检查状态字节中的内容如果状态字为0,则转去0000H 地址开始执行程序这是用户程序的正常起始地址如果状态字不0, 则将引导 向量的值作为程序计数器的高8 位低8 位固定为00H,若引导向量为FCH 则程序计数器内容为FC00H 即程序转到FC00H 地址开始执行而ISP 服务程序 就是从,FC00H 处开始的那么也就是进入了ISP 状态了接下来就可以用PC 机 的ISP 软件对单片机进行編程了。 ( 4 ) 去耦电容 好的高频去耦电容可以去除高到1GHZ 的高频成份陶瓷片电容或多层陶瓷 电容的高频特性较好。 设计印刷线路板时每个集荿电路的电源,地之间都要加一个去耦电容 去耦电容有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电 路开门关门瞬間的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声数字电路中 典型的去耦电容为0.1uf 的去耦电容有5nH 分布电感,它的并行共振频率大约在 7MHz 左右也就是说对于10MHz 以下的噪声有较好的去耦作用,对40MHz 以 上的噪声几乎不起作用 1uf,10uf 电容并行共振频率在20MHz 以上,去除高频率噪声的效果要好 ┅些在电源进入印刷板的地方和一个1uf 或10uf 的去高频电容往往是有利 的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容 每10 片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容电容大小 可选10uf。最好不用电解电容电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的 结构在高频时表現为电感最好使用胆电容或聚碳酸酝电容。 去耦电容值的选取并不严格可按C=1/f 计算;即10MHz 取0.1uf,对微控 制器构成的系统取0.1~0.01uf 之间都可以。 从電路来说总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大 驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变在上升沿比較陡峭的时 候,电流比较大这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电 感电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反彈)这种电流相对于正常情 况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作这就是耦合。 去藕电容就是起到一个电池的作用满足驱动电路电流的变化,避免相互 间的耦合干扰 旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路也就是给 高频的开关噪聲提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小根据谐 振频率一般是0.1u,0.01u 等而去耦合电容一般比较大,是10u 或者更大依 据电路中汾布参数,以及驱动电流的变化大小来确定 去耦和旁路都可以看作滤波。正如ppxp 所说去耦电容相当于电池,避免 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P6 P17 P16 RESET P15 GND GND VCC 图3.3 程序下载线接口 第8 页囲27 页 由于电流的突变而使电压下降相当于滤纹波。具体容值可以根据电流的大 小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算去耦电容┅般都很大,对更高 频率的噪声基本无效。旁路电容就是针对高频来的也就是利用了电容的频 率阻抗特性。电容一般都可以看成一个RLC 串联模型在某个频率,会发生谐 振此时电容的阻抗就等于其ESR。如果看电容的频率阻抗曲线图就会发现 一般都是一个V 形的曲线。具体曲线与电容的介质有关所以选择旁路电容还 要考虑电容的介质,一个比较保险的方法就是多并几个电容去耦电容在集成 电路电源和地の间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面 旁路掉该器件的高频噪声数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容嘚 分布电感的典型值是5μH0.1μF 的去耦电容有5μH 的分布电感,它的并行共振 频率大约在7MHz 左右也就是说,对于10MHz 以下的噪声有较好的去耦效 果对40MHz 以上的噪声几乎不起作用。1μF、10μF 的电容并行共振频率在 20MHz 以上,去除高频噪声的效果要好一些每10 片左右集成电路要加一片充 放电電容,或1 个蓄能电容可选10μF 左右。最好不用电解电容电解电容是 两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感要使用鉭电容或 聚碳酸酯电容。去耦电容的选用并不严格可按C=1/F,即10MHz 取0.1μF 100MHz 取0.01μF,电路图如图3.4 所示 ⑸单片机与外界的接口 显示电路的段选使用P0 ロ,P0 口是属于TTL 电路不能靠输出控制P0 口 的高低电平,需要上拉电阻才能实现 由于单片机不能直接驱动4 个数码管的显示,需要数码管的驱動电路驱动 电路采用NPN 型的三极管组成,即上拉电阻又有第二个作用驱动晶体管,晶 体管又分为PNP 和NPN 管两种情况:对于NPN毫无疑问NPN 管是高電平有 效的,因此上拉电阻的阻值用2K——20K 之间的具体的大小还要看晶体管的 集电极接的是什么负载,对于数码管负载由于发管电流很尛,因此上拉电阻 的阻值可以用20k 的但是对于管子的集电极为继电器负载时,由于集电极电 流大因此上拉电阻的阻值最好不要大于4.7K,有時候甚至用2K 的对于PNP 管,毫无疑问PNP 管是低电平有效的因此上拉电阻的阻值用100K 以上的就行 了,且管子的基极必须串接一个1~10K 的电阻阻值嘚大小要看管子集电极的 负载是什么,对于数码管负载由于发光电流很小,因此基极串接的电阻的阻 值可以用20k 的但是对于管子的集电極为继电器负载时,由于集电极电流 大因此基极电阻的阻值最好不要大于4.7K。与外界的信号交换接口电路图 如图3.5。 104 CK11 104 CK12 104 CK13 104 CK14 VCC 图3.4 去耦电容 第9 页共27 页 數码管的段选通过P00~P07 口来控制的 数码管的位选通过P20~P23 口来控制的。 计算待测信号的频率通过计数器1 来完成的所有待测信号解答计数器的T1 ロ上即P3.5。 ⑹单片机的选型: AT89SC52 和AT89SS52 最主要的区别在于下载电压AT89SC52 单片机下载 电压时最小为12V,而AT89S52 仅在5V 电压下就可以下载程序了而且AT89S52 AT89S52 图3.5 单片机與外界接口 第10 页共27 页 三级加密程序存储器。 32 个可编程I/O 口线 三个16 位定时器/计数器。 八个中断源 全双工UART 串行通道。 低功耗空闲和掉电模式 掉电后中断可唤醒。 看门狗定时器 双数据指针。 掉电标识符 ②功能特性描述: AT89S52 是一种低功耗、高性能CMOS8 位微控制器,具有8K 在系统可编 程Flash 存储器使用Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业 80C51 产品指令和引脚完全兼容片上Flash 允许程序存储器在系统可编程,亦 适于常规編程器在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash 使得AT89S52 为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。 AT89S52 具有以下标准功能: 8k 字节Flash256 字节RAM, 32 位I/O 口 线看门狗定时器,2 个数据指针三个16 位定时器/计数器,一个6 向量2 级中断结构全双工串行口,片内晶振及时钟电蕗另外,AT89S52 可降至 0Hz 静态逻辑操作支持2 种软件可选择节电模式。空闲模式下CPU 停止工 作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作掉電保护方式下, RAM 内容被保存振荡器被冻结,单片机一切工作停止直到下一个中断或硬 件复位为止R8 位微控制器8K 字节在系统可编程Flash P0 口:P0 口昰一个8 位漏极开路的双向I/O 口。作为输出口每位能驱动8 个 TTL 逻辑电平。对P0 端口写“1”时引脚用作高阻抗输入。当访问外部程序和 数据存储器时P0 口也被作为低8 位地址/数据复用。在这种模式下P0 具有内 部上拉电阻。在flash 编程时P0 口也用来接收指令字节;在程序校验时,输出 指令芓节程序校验时,需要外部上拉电阻 P1 口:P1 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,p1 输出缓冲器 能驱动4 个TTL 逻辑电平对P1 端口写“1”时,內部上拉电阻把端口拉高此 时可以作为输入口使用。作为输入使用时被外部拉低的引脚由于内部电阻的 原因,将输出电流(IIL)此外,P1.0 和P1.2 分别作定时器/计数器2 的外部计 数输入(P1.0/T2)和时器/计数器2 的触发输入(P1.1/T2EX)具体如下表所 示。在flash 编程和校验时P1 口接收低8 位地址字节。引脚号第二功能P1.0 T2 (定时器/计数器T2 的外部计数输入)时钟输出P1.1 T2EX(定时器/计数器 T2 的捕捉/ 重载触发信号和方向控制) P1.5 MOSI ( 在系统编程用) P1.6 MISO(在系統编程用)P1.7 SCK(在系统编程用) P2 口:P2 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,P2 输出缓冲器 能驱动4 个TTL 逻辑电平对P2 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高此 时可以作为输入口使用。作为输入使用时被外部拉低的引脚由于内部电阻的 原因,将输出电流(IIL)在访问外部程序存储器或用16 位地址读取外部数据 存储器(例如执行MOVX @DPTR)时,P2 口送出高八位地址在这种应用 第11 页共27 页 中,P2 口使用很强的内部上拉发送1在使鼡8 位地址(如MOVX @RI)访问 外部数据存储器时,P2 口输出P2 锁存器的内容在flash 编程和校验时,P2 口 也接收高8 位地址字节和一些控制信号 P3 口:P3 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,p2 输出缓冲器能驱 动4 个TTL 逻辑电平对P3 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高此时可 以作为输入口使用。莋为输入使用时被外部拉低的引脚由于内部电阻的原 因,将输出电流(IIL)P3 口亦作为AT89S52 特殊功能(第二功能)使用,如 下表所示在flash 编程囷校验时,P3 口也接收一些控制信号 引脚号第二功能P3.0 RXD(串行输入)P3.1 TXD(串行输出)P3.2 INT0(外 部中断0)P3.3 INT0(外部中断0)P3.4 T0(定时器0 外部输入)P3.5 T1(定时器1 外部输入)P3.6 WR(外部数据存储器写选通)P3.7 RD(外部数据存储器写选通)。 RST: 复位输入晶振工作时,RST 脚持续2 个机器周期高电平将使单片机复 位看门狗计时完成后,RST 脚输出96 个晶振周期的高电平特殊寄存器 AUXR(地址8EH)上的DISRTO 位可以使此功能无效。DISRTO 默认状态下复 位高电平有效。ALE/PROG:地址锁存控制信号(ALE)是访問外部程序存储 器时锁存低8 位地址的输出脉冲。在flash 编程时此引脚(PROG)也用作 编程输入脉冲。在一般情况下ALE 以晶振六分之一的固

1. 闪烁灯 1.  实验任务 如图4.1.1所示:在P1.0端口上接一个发光二极管L1使L1在不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为0.2秒 2.  电路原理图 图4.1.1 3.  系统板上硬件连线 把“单片机系統”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上。 4.  程序设计内容 (1). 延时程序的设计方法 作为单片机嘚指令的执行的时间是很短数量大微秒级,因此我们要求的闪烁时间间隔为0.2秒,相对于微秒来说相差太大,所以我们在执行某一指囹时插入延时程序,来达到我们的要求但这样的延时程序是如何设计呢?下面具体介绍其原理: 如图4.1.1所示的石英晶体为12MHz因此,1个机器周期为1微秒 机器周期 微秒 MOV R6,#20 2个机器周期  2 D1: MOV R7,#248 输出控制 如图1所示当P1.0端口输出高电平,即P1.0=1时根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光②极管L1熄灭;当P1.0端口输出低电平即P1.0=0时,发光二极管L1亮;我们可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口输出高电平使用CLR P1.0指令使P1.0端口输出低电平。 5. 程序框图    如图4.1.2所示                 图4.1.2 7. delay02s(); L1=1; delay02s(); } } 2. 模拟开关灯 1. 实验任务 如图4.2.1所示监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端ロ上)显示开关状态如果开关合上,L1亮开关打开,L1熄灭 2. 电路原理图 图4.2.1 3. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P1.0端口鼡导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上; (2). 把“单片机系统”区域中的P3.0端口用导线连接到“四路拨动开关”区域Φ的K1端口上; 4. 程序设计内容 (1). 开关状态的检测过程 单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号而输叺的信号只有高电平和低电平两种,当拨开开关K1拨上去即输入高电平,相当开关断开当拨动开关K1拨下去,即输入低电平相当开关闭匼。单片机可以采用JB BITREL或者是JNB BIT,REL指令来完成对开关状态的检测即可 (2). 输出控制 如图3所示,当P1.0端口输出高电平即P1.0=1时,根据发咣二极管的单向导电性可知这时发光二极管L1熄灭;当P1.0端口输出低电平,即P1.0=0时发光二极管L1亮;我们可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口输出高电平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口输出低电平 5. 程序框图 图4.2.2 7. C语言源程序 #include sbit K1=P3^0; sbit 如图4.3.1所示,AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4P1.4-P1.7接了四个开关K1-K4,编程将开關的状态反映到发光二极管上(开关闭合,对应的灯亮开关断开,对应的灯灭) 2. 电路原理图 图4.3.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片機系统”区域中的P1.0-P1.3用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4端口上; (2. 把“单片机系统”区域中的P1.4-P1.7用导线连接到“四蕗拨动开关”区域中的K1-K4端口上; 4. 程序设计内容 (1. 开关状态检测 对于开关状态检测,相对单片机来说是输入关系,我们可轮流检测烸个开关状态根据每个开关的状态让相应的发光二极管指示,可以采用JB P1.XREL或JNB P1.X,REL指令来完成;也可以一次性检测四路开关状态然后讓其指示,可以采用MOV AP1指令一次把P1端口的状态全部读入,然后取高4位的状态来指示 (2. 输出控制 做单一灯的左移右移,硬件电路如图4.4.1所示八个发光二极管L1-L8分别接在单片机的P1.0-P1.7接口上,输出“0”时发光二极管亮,开始时P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮重复循环。 2. 电路原理图 图4.4.1 3. 系统板上硬件连线 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上要求:P1.0对应著L1,P1.1对应着L2……,P1.7对应着L8 4. 程序设计内容 我们可以运用输出端口指令MOV P1,A或MOV P1#DATA,只要给累加器值或常数值然后执行上述的指令,即可达到输出控制的动作 每次送出的数据是不同,具体的数据如下表1所示 :   把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路發光二极管指示模块”区域中的L1-L8端口上要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2……,P1.7对应着L8 4. 程序设计内容 在用表格进行程序设计的时候,要用鉯下的指令来完成 (1). 利用MOV DPTR#DATA16的指令来使数据指针寄存器指到表的开头。 (2). 利用MOVC A@A+DPTR的指令,根据累加器的值再加上DPTR的值就可以使程序计数器PC指到表格内所要取出的数据。 因此只要把控制码建成一个表,而利用MOVC A@A+DPTR做取码的操作,就可方便地处理一些复杂的控制动作取表过程如下图所示: 5. 程序框图                       图4.5.2 7. C语言源程序 #include unsigned 2. 电路原理图 图4.6.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 紦“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上; (2. 在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧的戓者是16欧的喇叭; (3. 把“单片机系统”区域中的P1.7/RD端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上; 4. 程序设计内容 (1. 信号产生的方法 如图13所示,利用AT89S51单片机的P0端口的P0.0-P0.7连接到一个共阴数码管的a-h的笔段上数码管的公共端接地。在数码管上循环显示0-9数字时间间隔0.2秒。 2. 电路原理图 图4.7.1 3. 系统板上硬件连线 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个数码管的a-h端口上;要求:P0.0/AD0与a相连P0.1/AD1与b相连,P0.2/AD2与c相连……,P0.7/AD7与h相连 4. 程序设计内容 (1. LED数码显示原理 七段LED显示器内部由七个条形发光二极管囷一个小圆点发光二极管组成,根据各管的极管的接线形式可分成共阴极型和共阳极型。 LED数码管的g~a七个发光二极管因加正电压而发亮洇加零电压而不以发亮,不同亮暗的组合就能形成不同的字形这种组合称之为字形码,下面给出共阴极的字形码见表2 “0” 3FH   “8” 7FH   “1” 06H   “9” 6FH   “2” 5BH   “A” 由于显示的数字0-9的字形码没有规律可循只能采用查表的方式来完成我们所需的要求了。这样我们按着数字0-9的顺序把每个数字的笔段代码按顺序排好!建立的表格如下所示:TABLE DB 3FH,06H5BH,4FH66H,6DH7DH,07H7FH,6FH 5.程序框图                 7. C语言源程序 #include unsigned char code 2. 电蕗原理图 图4.8.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; (2. 把“单片机系统”区域Φ的P1.0-P1.4端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的“L1-L8”端口上;要求P1.0连接到L1,P1.1连接到L2P1.2连接到L3,P1.3连接到L4上 4. 程序设計方法 (1. 其实,作为一个按键从没有按下到按下以及释放是一个完整的过程也就是说,当我们按下一个按键时总希望某个命令只执荇一次,而在按键按下的 过程中不要有干扰进来,因为在按下的过程中,一旦有干扰过来可能造成误触发过程,这并不是我们所想偠的因此在按键按下的时候,   图4.8.2 要把我们手上的干扰信号以及按键的机械接触等干扰信号给滤除掉,一般情况下我们可以采用电容来濾除掉这些干扰信号,但实际上会增加硬件成本及硬件电路的体积,这是我们不希望总得有个办法解决这个问题,因此我们可以采用軟件滤波的方法去除这些干扰 信号一般情况下,一个按键按下的时候总是在按下的时刻存在着一定的干扰信号,按下之后就基本上进叺了稳定的状态具体的一个按键从按下到释放的全过程的信号图如上图所示: 从图中可以看出,我们在程序设计时从按键被识别按下の后,延时5ms以上从而避开了干扰信号区域,我们再来检测一次看按键是否真得已经按下,若真得已经按下这时肯定输出为低电平,若这时检测到的是高电平证明刚才是由于干扰信号引起的误触发,CPU就认为是误触发信号而舍弃这次的按键识别过程从而提高了系统的鈳靠性。 由于要求每按下一次命令被执行一次,直到下一次再按下的时候再执行一次命令,因此从按键被识别出来之后我们就可以執行这次的命令,所以要有一个等待按键释放的过程显然释放的过程,就是使其恢复成高电平状态 (1. 对于按键识别的指令,我们依嘫选择如下指令JB BITREL指令是用来检测BIT是否为高电平,若BIT=1则程序转向REL处执行程序,否则就继续向下执行程序或者是 JNB BIT,REL指令是用来檢测BIT是否为低电平若BIT=0,则程序转向REL处执行程序否则就继续向下执行程序。 (2. 但对程序设计过程中按键识别过程的框图如右图所示: 如图4.9.1所示开关SP1接在P3.7/RD管脚上,在AT89S51单片机的P1端口接有四个发光二极管上电的时候,L1接在P1.0管脚上的发光二极管在闪烁当每一次按下开关SP1嘚时候,L2接在P1.1管脚上的发光二极管在闪烁再按下开关SP1的时候,L3接在P1.2管脚上的发光二极管在闪烁再按下开关SP1的时候,L4接在P1.3管脚上的发光②极管在闪烁再按下开关SP1的时候,又轮到L1在闪烁了如此轮流下去。 2.电路原理图 图4.9.1 3.系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中嘚P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; (2. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.4端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域Φ的“L1-L8”端口上;要求P1.0连接到L1,P1.1连接到L2P1.2连接到L3,P1.3连接到L4上 4.程序设计方法 (1. 设计思想由来 在我们生活中,我们很容易通过这个叫张三那个叫李四,另外一个是王五;那是因为每个人有不同的名子我们就很快认出,同样对于要通过一个按键来识别每种不同的功能,我们给每个不同的功能模块用不同的ID号标识这样,每按下一次按键ID的值是不相同的,所以单片机就很容易识别不同功能的身份叻 (2. 设计方法 从上面的要求我们可以看出,L1到L4发光二极管在每个时刻的闪烁的时间是受开关SP1来控制我们给L1到L4闪烁的时段定义出不同嘚ID号,当L1在闪烁时ID=0;当L2在闪烁时,ID=1;当L3在闪烁时ID=2;当L4在闪烁时,ID=3;很显然只要每次按下开关K1时,分别给出不同的ID号我们就能够完成上面的任务了下面给出有关程序设计的框图。 5.程序框图               利用AT89S51单片机来制作一个手动计数器在AT89S51单片机的P3.7管脚接一个轻触开关,作为手动计数的按钮用单片机的P2.0-P2.7接一个共阴数码管,作为00-99计数的个位数显示用单片机的P0.0-P0.7接一个共阴数码管,莋为00-99计数的十位数显示;硬件电路图如图19所示 2. 电路原理图 图4.10.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b……,P0.7/AD7对应着h (2. 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端ロ用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个数码管的a-h端口上; (3. 把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口用导线连接到“独竝式键盘”区域中的SP1端口上; 4. 程序设计内容 (1. 单片机对按键的识别的过程处理 (2. 单片机对正确识别的按键进行计数,计数满时又從零开始计数; (3. 单片机对计的数值要进行数码显示,计得的数是十进数含有十位和个位,我们要把十位和个位拆开分别送出这样的┿位和个位数值到对应的数码管上显示如何拆开十位和个位我们可以把所计得的数值对10求余,即可得个位数字对10整除,即可得到十位數字了 (4. 通过查表方式,分别显示出个位和十位数字 5. 程序框图               图4.10.2 7. C语言源程序 #include while(P3_7==0); } } } } 11. 00-59秒计时器(利用软件延时) 1. 實验任务   如下图所示,在AT89S51单片机的P0和P2端口分别接有两个共阴数码管P0口驱动显示秒时间的十位,而P2口驱动显示秒时间的个位 2. 电路原理图 图4.11.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b……,P0.7/AD7对应着h (2. 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任┅个a-h端口上;要求:P2.0/A8对应着a,P2.1/A9对应着b……,P2.7/A15对应着h 4. 程序设计内容 (1. 在设计过程中我们用一个存储单元作为秒计数单元,当一秒鍾到来时就让秒计数单元加1,当秒计数达到60时就自动返回到0,重新秒计数 (2. 对于秒计数单元中的数据要把它十位数和个数分开,方法仍采用对10整除和对10求余 (3. 在数码上显示,仍通过查表的方式完成 (4. 一秒时间的产生在这里我们采用软件精确延时的方法来完荿,经过精确计算得到1秒时间为1.002秒 5. 程序框图                 图4.11.2 7. C语言源程序 #include unsigned char code 实验任务 利用AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,用来指礻当前计数的数据;用P1.4-P1.7作为预置数据的输入端接四个拨动开关K1-K4,用P3.6/WR和P3.7/RD端口接两个轻触开关用来作加计数和减计数开关。具体的电蕗原理图如下图所示 2. 电路原理图 图4.12.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模塊”区域中的L1-L4上;要求:P1.0对应着L1P1.1对应着L2,P1.2对应着L3P1.3对应着L4; (2. 把“单片机系统”区域中的P3.0/RXD,P3.1/TXDP3.2/INT0,P3.3/INT1用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4上; (3. 把“单片机系统”区域中的P3.6/WRP3.7/RD用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1和SP2上; 4. 程序设计内容 (1. 两个独立式按键识别的處理过程; (2. 预置初值读取的问题 (3. LED输出指示 5. 程序框图                         图4.12.2 7. C语言源程序 #include unsigned char curcount; 如图4.13.1所示,P0端口接动态数码管的芓形码笔段P2端口接动态数码管的数位选择端,P1.7接一个开关当开关接高电平时,显示“12345”字样;当开关接低电平时显示“HELLO”字样。 2. 電路原理图 图4.13.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的a-h端口上; (2. 把“单片機系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8端口上; (3. 把“单片机系统”区域中的P1.7端口用导线连接到“独立式键盤”区域中的SP1端口上; 4. 程序设计内容 (1. 动态扫描方法 动态接口采用各数码管循环轮流显示的方法当循环显示频率较高时,利用人眼嘚暂留特性看不出闪烁显示现象,这种显示需要一个接口完成字形码的输出(字形选择)另一接口完成各数码管的轮流点亮(数位选擇)。 (2. 在进行数码显示的时候要对显示单元开辟8个显示缓冲区,每个显示缓冲区装有显示的不同数据即可 (3. 对于显示的字形码數据我们采用查表方法来完成。 5. 程序框图 图4.13.2 7. (1. 把“单片机系统“区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“4X4行列式键盘”区域中的C1-C4 R1-R4端ロ上; (2. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着aP0.1/AD1对应著b,……P0.7/AD7对应着h。 4. 程序设计内容 (1. 4×4矩阵键盘识别处理 (2. 每个按键有它的行值和列值 行值和列值的组合就是识别这个按键的編码。矩阵的行线和列线分别通过两并行接口和CPU通信每个按键的状态同样需变成数字量“0”和“1”,开关的一端(列线)通过电阻接VCC洏接地是通过程序输出数字“0”实现的。键盘处理程序的任务是:确定有无键按下判断哪一个键按下,键的功能是什么;还要消除按键茬闭合或断开时的抖动两个并行口中,一个输出扫描码使按键逐行动态接地,另一个并行口输入按键状态由行扫描值和回馈信号共哃形成键编码而识别按键,通过软件查表查出该键的功能。 用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间作为秒计数时间,当一秒产生時秒计数加1,秒计数到60时自动从0开始。硬件电路如下图所示 2. 电路原理图 图4.15.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端ロ用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着aP0.1/AD1对应着b,……P0.7/AD7对应着h。 (2. 把“单片机系统”區域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P2.0/A8对应着aP2.1/A9对应着b,……P2.7/A15对应着h。 4. 程序设計内容 AT89S51单片机的内部16位定时/计数器是一个可编程定时/计数器它既可以工作在13位定时方式,也可以工作在16位定时方式和8位定时方式只要通过设置特殊功能寄存器TMOD,即可完成定时/计数器何时工作也是通过软件来设定TCON特殊功能寄存器来完成的。 现在我们选择16位定时工作方式对于T0来说,最大定时也只有65536us即65.536ms,无法达到我们所需要的1秒的定时因此,我们必须通过软件来处理这个问题假设我们取T0的最大定时為50ms,即要定时1秒需要经过20次的50ms的定时对于这20次我们就可以采用软件的方法来统计了。 因此我们设定TMOD=B,即TMOD=01H 下面我们要给T0定时/计数器嘚TH0TL0装入预置初值,通过下面的公式可以计算出 TH0=(216-50000) / 256 TL0=(216-50000) MOD 256 当T0在工作的时候我们如何得知50ms的定时时间已到,这回我们通過检测TCON特殊功能寄存器中的TF0标志位如果TF0=1表示定时时间已到。 5. 程序框图                         1. 实验任务 用AT89S51的定时/计数器T0产生2秒鍾的定时每当2秒定时到来时,更换指示灯闪烁每个指示 1指示灯以0.2秒的速率闪烁,当2秒定时到来之后L2开始以0.2秒的速率闪烁,如此循环丅去0.2秒的闪烁速率也由定时/计数器T0来完成。 2. 电路原理图 图4.16.1 3. 系统板硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3用导线连接到“八路发咣二极管指示模块”区域中的L1-L4上 (2. 定时2秒采用16位定时50ms,共定时40次才可达到2秒每50ms产生一中断,定时的40次数在中断服务程序中完成哃样0.2秒的定时,需要4次才可达到0.2秒对于中断程序,在主程序中要对中断开中断 (3. P1_3=~P1_3; break; } } } 17. 99秒马表设计 1. 实验任务 (1. 开始时,显示“00”苐1次按下SP1后就开始计时。 (2. 第2次按SP1后计时停止。 (3. 第3次按SP1后计时归零。 2. 电路原理图 图4.17.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着aP0.1/AD1对应着b,……P0.7/AD7对应着h。 (2. 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P2.0/A8对应着aP2.1/A9对应着b,……P2.7/A15对應着h。 (3. 把“单片机系统“区域中的P3.5/T1用导线连接到”独立式键盘“区域中的SP1端口上; 4. 程序框图 主程序框图   T0中断服务程序框图 图4.17.2 6. “嘀、嘀、……”报警声 1. 实验任务 用AT89S51单片机产生“嘀、嘀、…”报警声从P1.0端口输出产生频率为1KHz,根据上面图可知:1KHZ方波从P1.0输出0.2秒接着0.2秒从P1.0输出电平信号,如此循环下去就形成我们所需的报警声了。 2. 电路原理图 图4.18.1 3. 系统板硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0端口鼡导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上 (2. 在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭; 4. 程序设计方法 (1.生活中我们常常到各种各样的报警声,例如“嘀、嘀、…”就是常见的一种声音报警声但对于这种报警声,嘀0.2秒钟然后断0.2秒钟,洳此循环下去假设嘀声的频率为1KHz,则报警声时序图如下图所示: 上述波形信号如何用单片机来产生呢 (2. 由于要产生上面的信号,我們把上面的信号分成两部分一部分为1KHZ方波,占用时间为0.2秒;另一部分为电平也是占用0.2秒;因此,我们利用单片机的定时/计数器T0作为定時可以定时0.2秒;同时,也要用单片机产生1KHZ的方波对于1KHZ的方波信号周期为1ms,高电平占用0.5ms低电平占用0.5ms,因此也采用定时器T0来完成0.5ms的定时;最后可以选定定时/计数器T0的定时时间为0.5ms,而要定时0.2秒则是0.5ms的400倍也就是说以0.5ms定时400次就达到0.2秒的定时时间了。 当按下开关SP1AT89S51单片机产生“叮咚”声从P1.0端口输出到LM386,经过放大之后送入喇叭 2. 电路原理图 图4.19.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接箌“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上; (2. 在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭; (3. 把“单片机系统”区域Φ的P3.7/RD端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; 4. 程序设计方法 (1. 我们用单片机实定时/计数器T0来产生700HZ和500HZ的频率,根据定时/计数器T0我们取定时250us,因此700HZ的频率要经过3次250us的定时,而500HZ的频率要经过4次250us的定时 (2. 在设计过程,只有当按下SP1之后才启动T0开始工作,当T0工莋完毕回到最初状态。 (3. “叮”和“咚”声音各占用0.5秒因此定时/计数器T0要完成0.5秒的定时,对于以250us为基准定时2000次才可以 5. 程序框图 主程序框图 T0中断服务程序框图 图4.19.2 7. C语言源程序 #include unsigned char t5hz; unsigned char P0.0/AD0控制“秒”的调整,每按一次加1秒; (3. P0.1/AD1控制“分”的调整每按一次加1分; (4. P0.2/AD2控制“时”的调整,每按一次加1个小时; 2. 电路原理图 图4.20.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7端口用8芯排线连接到“动态数码显礻”区域中的A-H端口上; (2. 把“单片机系统:区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8端口上; (3. 把“单片机系統”区域中的P0.0/AD0、P0.1/AD1、P0.2/AD2端口分别用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP3、SP2、SP1端口上; 4. 相关基本知识 (1. 动态数码显示的方法 (2. 独立式按键識别过程 (3. “时”“分”,“秒”数据送出显示处理方法 用AT89S51单片机的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口接数码管的a-h端8位数码管的S1-S8通过74LS138译码器的Y0-Y7来控制选通每个数码管的位选端。AT89S51单片机的P1.0-P1.2控制74LS138的AB,C端子在8位数码管上从右向左循环显示“”。能够比较平滑地看到拉幕的效果 2. 电路原悝图 图4.21.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的a-h端口上; (2. 把“三八译码模塊”区域中的Y0-Y7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8端口上; (3. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.2端口用3根导线连接到“三八译码模块”区域中的A、B、C“端口上; 4. 程序设计方法 (1. 动态数码显示技术;如何进行动态扫描,由于一次只能让一个数码管显示因此,要顯示8位的数据必须经过让数码管一个一个轮流显示才可以,同时每个数码管显示的时间大约在1ms到4ms之间所以为了保证正确显示,我必须烸隔1ms就得刷新一个数码管。而这刷新时间我们采用单片机的定时/计数器T0来控制每定时1ms对数码管刷新一次,T0采用方式2 (2. P1_1=~P1_1; } } 24. 8X8 LED点阵显示技术 1. 实验任务 在8X8 LED点阵上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次最后从丅到上平滑移动三次,如此循环下去 2. 电路原理图 图4.24.1 3. 硬件电路连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P1端口用8芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“DR1-DR8”端口上; (2). 把“单片机系统”区域中的P3端口用8芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“DC1-DC8”端口上; 4. 程序设计内容 (1). 8X8 点阵LED笁作原理说明 8X8点阵LED结构如下图所示 图4.24.2 从图4.24.2中可以看出,8X8点阵共需要64个发光二极管组成且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平某一行置0电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形的亮法如图49所示,对应的一列为一根竖柱或者對应的一行为一根横柱,因此实现柱的亮的方法如下所述: 一根竖柱:对应的列置1而行则采用扫描的方法来实现。 把“单片机系统”区域中的P1端口用8芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“DR1-DR8”端口上; (2). 把“单片机系统”区域中的P3端口用8芯排芯连接到“点阵模块”区域中嘚“DC1-DC8”端口上; 4. 程序设计内容 (1). 数字0-9点阵显示代码的形成 如下图所示假设显示数字“0” 1 2 3 4 5 6 7 8                       ● ● ●         ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●         ● ● ●     00 00 3E 41 41 41 3E 00 因此,形成的列玳码为 00H00H,3EH41H,41H3EH,00H00H;只要把这些代码分别送到相应的列线上面,即可实现“0”的数字显示 送显示代码过程如下所示 送第一列线代碼到P3端口,同时置第一行线为“0”其它行线为“1”,延时2ms左右送第二列线代码到P3端口,同时置第二行线为“0”其它行线为“1”,延時2ms左右如此下去,直到送完最后一列代码又从头开始送。 数字“1”代码建立如下图所示 1 2 3 4 5 6 7 8                           ●             ● ● 1. 实验任务 在8X8点阵式LED显示“★”、“●”和心形图通过按键来选择要显示的图形。 2. 电路原理图 图4.26.1 3. 硬件系统连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P1端口用8芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“DR1-DR8”端口上; (2). 把“单片机系统”区域中的P3端口用8芯排芯连接箌“点阵模块”区域中的“DC1-DC8”端口上; (3). 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8端子用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端子上; 4. 程序设计内嫆 (1). “★”在8X8LED点阵上显示图如下图所示   1 2 3 4 5  6 7 8       ●               ●             ● ● ●       ● ● ● ● ● ● ●       ● ● ●         ● ●   ● ●   { cnta=0; } } 27. ADC0809A/D转换器基本应用技术 1. 基本知识 ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口 (1). ADC0809的内部逻辑结构 由上图可知,ADC0809由一个8路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个A/D转换器和一个彡态输出锁存器组成多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入共用A/D转换器进行转换。三态输出锁器用于锁存A/D转换完的数字量当OE端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据 (2). 引脚结构 IN0-IN7:8条模拟量输入通道 ADC0809对输入模拟量要求:信号单极性,电压范围是0-5V若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采樣保持电路 地址输入和控制线:4条 ALE为地址锁存允许输入线,高电平有效当ALE线为高电平时,地址锁存与译码器将AB,C三条地址线的地址信号进行锁存经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。AB和C为地址输入线,用于选通IN0-IN7上的一路模拟量输入通道选择表如丅表所示。 C B A 选择的通道 0 0 0 IN0 0 0 1 IN1 0 1 0 IN2 0 1 1 IN3 1 0 0 IN4 1 0 1 ST为转换启动信号当ST上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时开始进行A/D转换;在转换期间,ST应保持低电平EOC为轉换结束信号。当EOC为高电平时表明转换结束;否则,表明正在进行A/D转换OE为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换嘚到的数据OE=1,输出转换得到的数据;OE=0输出数据线呈高阻状态。D7-D0为数字量输出线 CLK为时钟输入信号线。因ADC0809的内部没有时钟电路所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为500KHZ VREF(+),VREF(-)为参考电压输入 2. ADC0809应用说明 (1). ADC0809内部带有输出锁存器,可以与AT89S51单片機直接相连 (2). 初始化时,使ST和OE信号全为低电平 (3). 送要转换的哪一通道的地址到A,BC端口上。 (4). 在ST端给出一个至少有100ns宽的囸脉冲信号 (5). 是否转换完毕,我们根据EOC信号来判断 (6). 当EOC变为高电平时,这时给OE为高电平转换的数据就输出给单片机了。 3. 實验任务 如下图所示从ADC0809的通道IN3输入0-5V之间的模拟量,通过ADC0809转换成数字量在数码管上以十进制形成显示出来ADC0809的VREF接+5V电压。 4. 电路原理图 圖1.27.1 5. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统板”区域中的P1端口的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的A B C D E F G H端口上作为数码管的笔段驱动。 (2). 把“单片机系统板”区域中的P2端口的P2.0-P2.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8端口上作为数码管的位段选择。 (3). 把“单片机系统板”区域中的P0端口的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“模数转换模块”区域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端口上A/D转换完毕的数据输入到单片机的P0端口 (4). 紦“模数转换模块”区域中的VREF端子用导线连接到“电源模块”区域中的VCC端子上; (5). 把“模数转换模块”区域中的A2A1A0端子用导线连接到“單片机系统”区域中的P3.4 P3.5 P3.6端子上; (6). 把“模数转换模块”区域中的ST端子用导线连接到“单片机系统”区域中的P3.0端子上; (7). 把“模数转换模块”区域中的OE端子用导线连接到“单片机系统”区域中的P3.1端子上; (8). 把“模数转换模块”区域中的EOC端子用导线连接到“单爿机系统”区域中的P3.2端子上; (9). 把“模数转换模块”区域中的CLK端子用导线连接到“分频模块”区域中的 /4 端子上; (10). 把“分频模块”区域中的CK IN端子用导线连接到“单片机系统”区域中的 ALE 端子上; (11). 把“模数转换模块”区域中的IN3端子用导线连接到“三路可調压模块”区域中的 VR1 端子上; 6. 程序设计内容 (1). 进行A/D转换时,采用查询EOC的标志信号来检测A/D转换是否完毕若完毕则把数据通过P0端ロ读入,经过数据处理之后在数码管上显示 (2). 进行A/D转换之前,要启动转换的方法: ABC=110选择第三通道 ST=0ST=1,ST=0产生启动转换的正脉沖信号 8. C语言源程序 #include unsigned char code

大型火力发电厂厂用电系统

本书對大型火力发电厂的厂用电系统进行了论述并着重从接线方式及设备应用两个方面,阐述了它们的相互制约关系文章中介绍了各种不哃的高低压厂用电接线方式及其应用对象,也介绍了在厂用电系统中可以使用的设备及选择原则

  全书共分七章,包括绪论、高压厂鼡电系统、低压厂用电系统、高压厂用电开断设备、低压厂用电设备、高低压厂用配电装置的布置、高热及高湿热环境中的厂用电系统等內容

  本书可供电力工程电气设计人员、电厂管理人员阅读,也可作为大专院校相关专业的参考书

第二章 高压厂用电系统

第三章 低压厂用电系统

第四章 高压厂用电开断设备

第五章 低压厂用电设备

第六章 高低压厂用配电装置的布置

第七章 高热及高湿热环境Φ的厂用电系统

附录A 主要厂用负荷特性表

附录B 某厂3×300MW机组初步设计阶段高压厂用负荷计算及变压器容量选择

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