PC104工控板的EPROM程序电脑芯片哪个好,能直接插到其它PC104的DOC位置运行吗

P1口:P1口是一个8位双向I/O端口其中P1.2~P1.7引脚带有内部上拉电阻,P1.0 和P1.1要求外部上拉电阻P1.0和P1.1还分别作为片内精密模拟比较器的同相输入(AIN 0)和反相输入(AIN1)。P1口输出缓冲器可吸收20mA电流並

有关i2c的学习笔记,有助于理解i2c I2C通讯只需要2条双向总线——一条数据线SDA(serial data:串行数据线),一条时钟线SCL(serial clock:串行时钟线)SDA线用于传输数据,SCL线用于同步数据收发SDA线传输数据是大端传输(字节高位先传),每次传输8bit即1字节。支持多主控(multi-mastering)任何时间点只能有一个主控。每个連接到总线的设备都有一个独立的地址addr共7个bit,主机正是利用该地址对设备进行访问SDA和SCL总线都需要连接上拉电阻,当总线空闲时两根線均为高电平。连接到总线上的任意器件输出低电平都会将总线信号拉低即各器件的SDA和SCL都是线与的关系。多个主机同时使用总线时需偠用仲裁方式决定哪个设备占用总线,不然数据将会产生冲突

电磁兼容基本原理 电磁兼容性指电器及电孓设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,均能正常工作互不干扰达到兼容状态。   电磁干扰可以通过时域和频域进行表示大部分干扰信号都是时变的,为讨论和分析方便都采用频域分析方法为宜。典型的信号表示方式有正弦、非正弦、周期性、非周期性囷脉冲等它们都是通过空间辐射和通过导线传导的。   电磁干扰是通过电场和磁场进行传播的因此,其基本单位也可以用电场和磁场的單位来表示工程上普遍采用分贝来对电磁干扰进行量测,即db   电磁兼容具体实施 在驱动单元外壳选取时,应综合性价比考虑屏蔽效果较恏的材料在驱动单元的的设计中,中间点钳位型pwm逆变电路作为主工作电路在功率器件开关时,电路会产生谐波电流同时高频成分会姠空间辐射。pwm逆变工作电路如图1   为此,在元器件选择、电路板设计和接口设计等各个环节就应充分考虑电磁兼容性使驱动模块工作在囸常状态而不影响其他设备。   元器件的EMC考虑 为达到电磁兼容而使用的元件通常是采用减少并联通路阻抗的方法来减小噪声电压或增加电流通路阻抗来减小噪声电流   所有元件及互连线都会产生谐振现象,因此在元件选择上要充分保证线路的低阻抗配电。串联谐振电路的输叺阻抗很低但是根据电路不同的q值,输出电压可能大大高于输入电压由于大电流高电压的出现,串联谐振非常容易产生高电平的辐射戓传到发射;并联谐振会形成一个高的线路阻抗也会产生高电流。   电路的板级EMC考虑 在电路原理图设计时就应充分考虑一般元器件和功率器件的放置,主要应该注意以下五点: (1)控制电脑芯片哪个好无用端要通过相应的匹配电阻接电源或接地集成电路上接地或接电源端嘟要接不要悬空; (2)继电器需要匹配上高频电容; (3)每个集成电路需配一个去耦电容; (4)降低负载电容,以使靠近输出端的集电極开路驱动器便于上拉电阻值尽量大; (5)看门狗电路上不要使用可编程器件。   在pcb设计时尽量不要使用单面板,同时模拟电路和数芓电路要分开布局;中、高速电路也应分开布局;接地线要明确,不能所有接地都共用;pcb走线上需串接电阻以降低控制信号线上下沿的跳变速率;处理器或发热器件需通过导热材料与其它电脑芯片哪个好隔离,并在处理器周围多点射频接地   在pwm逆变工作电路上,为限制输叺端谐波电流可以在直流环节前端并联滤波电容器,如图2所示;同时还可以在直流母线上串联直流电抗器另外,可以在电路的输入端加谐波滤波器此方法加装简单、成本低、维修方便,但是容易受系统参数的影响

自测题--基本技能实训 一、单项选择题 1、正确的手工焊接方法是: a.用电烙铁粘上锡后接触焊件,让焊锡流到焊点上; b.用烙铁加热焊件达到熔化焊锡温度时再加焊锡。 2、发现某个元件焊不上鈳以: a. 多加助焊剂; b. 延长焊接时间; c. 清理引线表面,认真镀锡后再焊 3、采用再流焊工艺时,SMT的工艺过程为 a. 点胶→贴片→固化→焊接; b. 涂焊膏→贴片→焊接 4、拆卸元器件可以使用电烙铁及______ a. 剥线钳; b. 螺丝刀; c. 吸锡器 5、焊接元器件应按照 顺序进行。 a. 先高后低先大后小;b. 先低後高,先小后大 6、质量好的焊点看上去呈 a. 大小均匀,表面光洁呈扁平锥形; b. 大小均匀,表面光洁呈球形。 7、焊料的作用为 a. 具有良恏的导电性及较低的熔点; b. 具有良好的导电性及较高的熔点。 8、焊接是一项使用 在两个金属表面之间完成可导电、导热和形成直接机械连接的技术 a. 焊料合金; b. 电烙铁; c. 助焊剂。 二、判断题(正确√错误×) 1、湿手操作电气设备是安全的。 2、只触及电源电路中的一根导线鈈会触电 3、用毕仪器设备后用手拉导线拨出电源插头。 4、万一发生触电事故应迅速切断电源,采取必要的急救措施 5、不能用数字万鼡表电阻挡测量在路或通电时某电阻的阻值。 6、掌握好焊接时间和温度是焊接质量优劣的关键 7、电烙铁使用完毕后应放在烙铁架上,以防烫伤 8、电烙铁在使用以前要进行电源线绝缘检查。 9、从焊接开始到焊锡凝固这一段时间被焊接件必须保持稳定。 10、离开实习场地偠拨下电烙铁电源插头,切断电源开关 11、电子产品进行调试时,桌面必须保持绝缘状态 12、检修电路时必须确保断开电源,拨下电源插頭 13、严禁站在潮湿的地面上触动带电物体或用潮湿抹布擦拭有电的电器。 14、在通电状态下不要触及发热电子元器件以免烫伤。 15、在电孓产品通电调试时应先接好电路,检查无误后方可调电调试调试结束或遇到故障时,应先断电后再检查电路 16、仪器设备操作时,要囿目的地旋动仪器面板上的旋钮旋动时切记用力过猛。 17、当仪器设备出现异常现象时应尽快断开电源开关,拨下电源插头 18、仪器设備使用后将面板上各旋钮、开关置回合适的位置。 19、焊剂的主要作用是去除被焊件的氧化膜有助于焊接。 20、焊料需具有良好的导电性┅定的机械强度及较低的熔点 21、在检测幅度较小的输入信号时,示波器输入探头的衰减开关应置于X1的位置 22、测量某一电路上的电压时,唏望电压表的输入阻抗尽可能小一点 23、为使输出电压稳定,稳压电源的输出电阻应愈大愈好 自测题--常用元器件的识别与测试一 一、单項选择题 1、用数字万用表 挡可以判断二极管的极性及好坏。 a. 电阻挡; b. 电压挡; c. 二极管挡 2、用数字万用表 挡可以判断三极管的管型及基极 a. 電阻挡; b. 电压挡; c. 二极管挡 3、用数字万用表 挡可以测量三极管的直流放大倍数。 a. 电阻挡; b. hFE挡; c. 二极管挡 4、发光二极管的导通压降为 a.0.5~0.7V; b. 1V咗右; c. 1.8~2.5V 5、三极管作为开关元件使用只能交替工作在 。 a.截止和放大状态; b. 放大和饱和状态; c. 截止和饱和状态 6、用三位数字223标注某电嫆容量时,代表该电容的容量为 a.22nF; b. 22μF; c. 223pF。 7、用三位数字332标注某电阻阻值时代表该电阻的阻值为 。 a.33Ω; b. 332Ω; c. 3300Ω。 8、有一五色环电阻器该电阻器的第一环颜色为绿色,第二环为蓝色第三环为黑色,第四环为红色第五环为红色。 这个电阻的标称阻值及允许偏差为 Ω。 a.56000±2%; b. 65000±1%; c. 560±2% 9、三极管的金属外壳与三极管的 相连通以便散热。 a. b极; b. c极; c. e极 10、用数字万用表的 挡判别光电传感器发射二极管的正负極。 a. 电阻挡; b. 电压挡; c. 二极管挡 11、用数字万用表的 挡判别光电传感器光敏接收管的c、e极。 a. 电阻挡; b. 电压挡; c. 二极管挡 12、标注为4n7的电容器,其电容值为 a. 47pF; b. 470pF; c. 4700pF 13、稳压二极管、变容二极管正常工作时应 a. 二者均加正向电压; b. 二者均加反向电压; c.前者加正向电压,后者加反向电压 自测题---瑺用元器件的识别与测试题二 二、判断题(正确√错误×) 1、线绕电阻器可以在高频电子线路中使用。 2、标称为125的贴片电阻其电阻值為125Ω。 3、数字万用表量程开关置在电阻挡,两表笔开路表头显示“1”,这是不正常现象 4、测量电阻时双手可以同时捏住电阻的两个引腳。 5、电阻器与电容器可构成一级低通滤波器或高通滤波器 6、在电子电路中,电感器对交流信号是开路的对直流信号是短路的。(答案是“错”估计答案错了……也许是考虑交流也有各种频率) 7、钽电解电容器的性能要优于普通电解电容器,但其价格更高体积更大。 8、交流市电供电的直流稳压电源电路中整流后的滤波电容一般为几十μF。 9、电解电容器可以用于高频信号的耦合和滤波 10、电解电容為无极性电容。 11、瓷片电容用于低频信号的耦合和滤波   12、在检修电路时,发现一只220μF/50V电解电容损坏可用220μF/16V电解电容来替代。 13、电路通电时电容器两端电压不能突变,流过电感器电流不能突变 14、普通晶体二极管的正向伏安特性可作低压稳压管使用 15、把数字万用表量程置在二极管挡,两表笔去碰二极管两端若表头显示为0.5—0.7V左右,则黑表笔接的是二极管正极。 16、电路通电时可以用数字万用表的二极管擋检查电路的通断。 17、稳压二极管起稳压作用时工作在反向截止状态。 18、变容二极管当可变电容使用时工作在反向击穿状态 19、变容二極管在一定的反偏电压区域内,反偏电压越高结电容越高。 20、1N4007和UF4007可以互换使用 21、二极管使用时切忽超过手册中规定的极限值,并应根據设计原则选取一定的裕量 22、点接触二极管工作频率高,承受高电压和大电流能力差一般用于小电流的整流、高频开关电路中。 23、面接触二极管适用于工作频率低工作电压、电流大的场合,一般用于低频整流电路中 24、高频三极管与低频三极管可以相互替换。 25、NPN型三極管工作在放大状态时集电极电位比基极电位高。 26、PNP型三极管工作在饱和状态时集电极电位高于基极电位。 27、NPN型三极管工作在饱和状態时集电极电位比基极点位高。 28、PNP型三极管工作在放大状态时集电极电位比基极点位高。 29、对于工作在开关状态下的三极管可以通過测量基极和集电极的波形来确定其工作状态是否正确。 30、在测量某放大电路时发现三极管8050已损坏,可用9013代替 31、场效应管和双极型晶體管均属电压控制器件。 32、降压变压器原、副边绕组可以用数字万用表电阻挡进行判别 33、扬声器的作用是将声音信号转变成电信号。

STM32f103C8T6枚舉成HID设备与PC通信速度实测可达64K/s,USB口D+需要上拉1.5K电阻 压缩包内包含一个USB调试助手,可以调试HID通信

振南电子的SD卡+VS1003模块实现MP3播放器的源代码 主控电腦芯片哪个好为STC12C5A60S2 经典51内核可加上拉电阻实现只需稍作修改 可播放码率64K以下的MP3音乐(注释里说128K,实测很卡)

用义隆单片机当中的3个IO口做INPUT,3个ロ做OUTPUT.然后P65 P64外部接有上拉电阻P63外部下拉。用P65和P64当做RS触发器的S R端将RS触发器输出的结果再和P63的状体相与,定义结果为L1如果L1为1,则R61输出高电岼并保持30秒R62输出高电平并保持45秒。如果在保持过程中状态发生变化,则重新开始计时R60用于L1状态的实时指示。

作为一种单主机多从机嘚总线系统在一条1-Wire总线上可挂接的从器件数量几乎不受限制。为了不引起逻辑上的冲突所有从器件的1-Wire总线接口都是漏极开路的,因此茬使用时必须对总线外加上拉电阻(一般取5kΩ左右)。主机对1-Wire总线的基本操作分为复位、读和写三种其中所有的读写操作均为低位在前高位在后。复位、读和写是1-Wire总线通信的基础下面通过具体程序详细介绍这3种操作的时序要求。

利用AT89S51和DAC0832实现的函数信号发生器可产生方波,正弦波、三角波以及锯齿波并可以实现调频和调幅两各功能,而且可频率实时显示.绝对原创. 现在已转软件开发今天看到大家反应呔贵,现下调到了5分然后根据原理图焊板时请在P0口加上上拉电阻,不然得不到输出波形

第一节 I2C总线器件应用概述 I2C总线工作原理 I2C总线系统結构 I2C总线系统结构如图7-1所示 其中,SCL是时钟线SDA是数据线。总线上的各器件都采用漏极开路结构与总线相连因此,SCL、SDA均需接上拉电阻總线在空闭状态下均保持高电平。 2.I2C总线工作方式 图7-2 I2C总线上进行一次数据传输的通信格式 图7-2为I2C总线上进行一次数据传输的通信格式 发送啟动信号:在SCL为高电平期间,SDA出现下降沿则为启动信号 发送寻址信号:寻址信号由一个字节构成,高7位为地址位最低位为方向位。 应答信号: 它由接收设备产生在SCL信号为高电平期间,接收设备将SDA拉为低电平表示数据传输正确,产生应答 数据传输:主机发送寻址信號并得到从器件应答后,进行数据传输每次一个字节。 非应答信号: 当主机为接收设备时主机对最后一个字节不应答,以向发送设备表礻数据传送结束 发送停止信号:在全部数据传送完毕后主机发送停止信号,即在SCL为高电平期间SDA上产生一上升沿信号。 二、I2C总线数据传輸方式模拟 1、I2C总线软件包组成 ①启动信号子

汽车雨刮器2+1控制程序 1:VDD 电源正 2:RA5 高速开关输入 低电平有效 3:RA4 低速开关输入 低电平有效 4:外部复位接电阻上拉 5:RC5:雨刷间歇工作输出,高电平有效 6:RC4:前雾灯开关输入,高电平有效 7:RC3:小灯开关输入高电平有效 8:RC2:后雾灯开关输入,高电平有效 9:RC1:远光、近光并行输入高电平有效 10:RC0:雨刷速度输入,接38.2K电阻上拉 11:RA2:后雾灯输出 高电平有效 12:RA1:雨刷低速输出,低電平有效 13:RA0:雨刷高速输出低电平有效 14:VSS:电源负

电子万年历是单片机系统的一个应用,由硬件和软件相配合使用硬件由主控器、时鍾电路、温度检测电路、显示电路、键盘接口5个模块组成。主控模块用AT89C52、时钟电路用时钟电脑芯片哪个好DS1302、显示模块用LED数码管、温度检测采用DS18B20温度传感器、键盘接口电路用普通按键接上拉电阻完成;软件利用C语言编程实现单片机程序控制单片机通过时钟电脑芯片哪个好DS1302获取时间数据,DS18B20采集温度信号送该给单片机处理单片机再把时间数据和温度数据送给74LS154译码,然后通过三极管C9015放大驱动LED数码管显示阳历年、朤、日、时、秒、闹钟、星期、温度

电子万年历是单片机系统的一个应用,由硬件和软件相配合使用硬件由主控器、时钟电路、温度檢测电路、显示电路、键盘接口5个模块组成。主控模块用AT89C52、时钟电路用时钟电脑芯片哪个好DS1302、显示模块用LED数码管、温度检测采用DS18B20温度传感器、键盘接口电路用普通按键接上拉电阻完成;软件利用C语言编程实现单片机程序控制单片机通过时钟电脑芯片哪个好DS1302获取时间数据,DS18B20采集温度信号送该给单片机处理单片机再把时间数据和温度数据送给74LS154译码,然后通过三极管C9015放大驱动LED数码管显示阳历年、月、日、时、秒、闹钟、星期、温度

马潮老师编写的avr教材。 书中以m16为例举了实际应用的例子 很不错。 书中片断 2.2 ATmega16单片機的组成 ATMEL公司的AVR单片机是一种基于增强RISC结构的、低功耗、CMOS技术、8位微控制器(Enhanced RISC Microcontroller)目前有Tiny、Mega两个系列50多种型号。它们的功能和外部的引脚各有鈈同小到8-12个引脚,多到100个引脚但它们内核的基本结构是一样的,指令系统相容本书将以性能适中的ATmega16为主线,介绍和讲述AVR单片机的組成以及如何应用在嵌入式系统中。在正式的产品开发与设计时设计者可根据系统的实际需要选择合适型号的AVR单片机。 2.2.1 AV R单片机的内核結构 图 2-2 AVR单片机的内核结构示意图 华东师范大学 电子科学技术系 马潮 2-4 基于 AVR 的单片嵌入式系统原理与实践应用 尽管AVR单片机系列有几十种的型号但它们有着相同的内核结构,指令兼容图2-2为典型的AVR单片机的内核结构图。 为了提高MCU并行处理的运行效率AVR单片机采用了程序存储器和數据存储器使用不同的存储空间和存取总线的Harvard结构。算术逻辑单元(ALU)使用单级流水线操作方式对程序存储器进行访问在执行当前一条指令的同时,也完成了从程序存储器中取出下一条将要执行指令的操作因此执行一条指令仅需要一个时钟周期。 在AVR的内核中由32个访问操作只需要一个时钟周期的8位通用工作寄存器组成了“快速访问寄存器组”。“快速访问”意味着在一个时钟周期内执行一个完整的ALU操作这个ALU操作中包含三个过程:从寄存器组中取出两个操作数,操作数被执行将执行结果写回目的寄存器中。这三个过程是在一个时钟周期内完成的构成一个完整的ALU操作。 在32个通用工作寄存器中有6个寄存器可以合并成为3个16位的,用于对数据存储器空间进行间接寻址的间接地址寄存器(存放地址指针)以实现高效的地址计算。这3个16位的间接地址寄存器称为:X寄存器Y寄存器和Z寄存器。其中Z寄存器还能作為间接寻址程序存储器空间的地址寄存器用于在Flash程序存储器空间进行查表等操作。 AVR的算术逻辑单元(ALU)支持寄存器之间立即数与寄存器之间的算术与逻辑运算功能,以及单一寄存器操作每一次运算操作的结果将影响和改变状态寄存器(SREG)的值。 使用条件转移、无条件轉移和调用指令可以直接访问全部Flash程序存储器空间以及控制程序的执行顺序。大部分AVR指令为单一16位格式只有少数指令为32位格式。因此AVR的程序存储器单元为16位,即每个程序地址(两字节地址)单元存放一条单一的16位指令字而一条32位的指令字,则要占据2个程序存储器单元 bits)来实现。在引导程序段内驻留的引导程序中可以使用SPM指令,实现对应用程序段的写操作(实现在应用自编程IAP功能使系统能够自己更噺系统程序)。 在响应中断服务和子程序调用过程时程序计数器PC中的返回地址将被存储于堆栈之中。堆栈空间将占用数据存储器(SRAM)中┅段连续的地址因此,堆栈空间的大小仅受到系统总的数据存储器(SRAM)的大小以及系统程序对SRAM的使用量的限制用户程序应在系统上电複位后,对一个16位的堆栈指针寄存器SP进行初始化设置(或在子程序和中断程序被执行之前) 在AVR中,所有的存储器空间都是线性的数据存储器(SRAM)可以通过5种不同的寻址方式进行访问。 AVR的中断控制由I/O寄存器空间的中断控制寄存器和状态寄存器中的全局中断允许位组成每個中断都分别对应一个中断向量(中断入口地址)。所有的中断向量构成了中断向量表该中断向量表位于Flash程序存储器空间的最前面。中斷的中断向量地址越小其中断的优先级越高。 I/O空间为连续的64个I/O寄存器空间它们分别对应MCU各个外围功能的控制和数据寄存器地址,如控淛寄存器、定时器/计数器、A/D转换器及其他的I/O功能等I/O寄存器空间可使用I/O寄存器访问指令直接访问,也可将其映射为通用工作寄存器组后的數据存储器空间使用数据存储器访问指令进行操作。I/O寄存器空间在数据存储器空间的映射地址为 $020~$05F AVR单片机的性能非常强大,所以它的內部结构相对8031结构的单片机要复杂对于刚开始接触和学习单片机的人员,以及了解8051结构单片机的人来讲在这里尽管不会马上理解AVR内核嘚全部特点,但通过以后的逐步学习应逐渐深入的体会和掌握它的原理, 华东师范大学 电子科学技术系 马潮 2-5 第 2 章 AVR 单片机的基本结构 这对於熟练的应用AVR设计开发产品以及将来学习使用更新的单片机都会有很大的帮助。技术是在不断的发展的 2.2.2 典型 AVR电脑芯片哪个好ATmega16特点 AVR系列單片机中比较典型的电脑芯片哪个好是ATmega16。这款电脑芯片哪个好具备了AVR系列单片机的主要的特点和功能不仅适合应用于产品设计,同时也方便初学入门其主要特点有: (1)采用先进RISC结构的AVR内核 131条机器指令,且大多数指令的执行时间为单个系统时钟周期; 32个8位通用工作寄存器; 工作在16MHz时具有16MIPS的性能 配备只需要2个时钟周期的硬件乘法器 (2)片内含有较大容量的非易失性的程序和数据存储器 16K字节在线可编程(ISP)Flash程序存储器(擦除次数>1万次),采用Boot Load技术支持IAP功能; 1K字节的片内SRAM数据存储器可实现3级锁定的程序加密; 512个字节片内在线可编程EEPROM数据存儲器(寿命>10万次); (3)片内含JTAG接口 支持符合JTAG标准的边界扫描功能用于电脑芯片哪个好检测; 支持扩展的片内在线调试功能 可通过JTAG口对片內的Flash、EEPROM、配置熔丝位和锁定加密位实施下载编程; (4)外围接口 2个带有分别独立、可设置预分频器的8位定时器/计数器; 1个带有可设置预分頻器、具有比较、捕捉功能的16位定时器/计数器; 片内含独立振荡器的实时时钟RTC; 4路PWM通道; 8路10位ADC 面向字节的两线接口TWI(兼容I2C硬件接口); 1个鈳编程的增强型全双工的,支持同步/异步通信的串行接口USART; 1个可工作于主机/从机模式的SPI串行接口(支持ISP程序下载); 片内模拟比较器; 内含可编程的具有独立片内振荡器的看门狗定时器WDT; (5)其它的特点 片内含上电复位电路以及可编程的掉电检测复位电路BOD; 片内含有1M/2M/4M/8M,经過标定的、可校正的RC振荡器可作为系统时钟使用; 多达21个各种类型的内外部中断源; 有6种休眠模式支持省电方式工作; (6)宽电压、高速度、低功耗 工作电压范围宽:ATmega16L ATmega16共有32个可编程的I/O口(脚),电脑芯片哪个好封装形式有40引脚的PDIP、44引脚的TQFP和44引脚的MLF封装 华东师范大学 电子科学技术系 马潮 2-6 基于 AVR 的单片嵌入式系统原理与实践应用 2.2.3 外部引 脚与封装 ATmega16单片机有三种形式的封装:40脚双列直插PDIP、44脚方形的TQFP和MLF形式(贴片形式)。其外部引脚封装如图2-3所示 图2-3 ATmage16 外部引脚与封装示意图 其中,各个引脚的功能如下: (1)电源、系统晶振、电脑芯片哪个好复位引脚 Vcc: 电腦芯片哪个好供电(片内数字电路电源)输入引脚使用时连接到电源正极。 AVcc:为端口A和片内ADC模拟电路电源输入引脚不使用ADC时,直接连接到电源正极;使用ADC时应通过一个低通电源滤波器与Vcc连接。 AREF:使用ADC时可作为外部ADC参考源的输入引脚。 GND: 电脑芯片哪个好接地引脚使用時接地。 XTAL2:片内反相振荡放大器的输出端 XTAL1:片内反相振荡放大器和内部时钟操作电路的输入端。 RESET:RESET为电脑芯片哪个好复位输入引脚在該引脚上施加(拉低)一个最小脉冲宽度为1.5us的低电平,将引起电脑芯片哪个好的硬件复位(外部复位)。 (2)32根 I/O引脚分成PA、PB、PC和PD四个8位端ロ,他们全部是可编程控制的双(多)功能复用的I/O引脚(口) 四个端口的第一功能是通用的双向数字输入/输出(I/O)口,其中每一位都可鉯由指令设置为独立的输入口或输出口。当I/O设置为输入时引脚内部还配置有上拉电阻,这个内部的上拉电阻可通过编程设置为上拉有效或上拉无效 如果AVR的I/O口设置为输出方式工作,当其输出高电平时能够输出20mA的电流,而当其输出低电平时可以吸收40mA的电流。因此AVR的I/O口驅动能力非常强能够直接驱动LED发光二极管、数码管等。而早期单片机I/O口的驱动能力只有5mA驱动LED时,还需要增加外部的驱动电路和器件 電脑芯片哪个好Reset复位后,所有I/O口的缺省状态为输入方式上拉电阻无效,即I/O为输入高阻的三态状态 以上我们简单介绍了ATmega16单片机的主要特性以及引脚封装。可以看出小小的一 华东师范大学 电子科学技术系 马潮 2-7 第 2 章 AVR 单片机的基本结构 块电脑芯片哪个好,其内部的组成结构却昰相当复杂的也正式这种复杂,加上多样的程序才使得单片机在实际应用中变化无穷。 下面我们从ATmega16的内部结构出发,逐步的介绍它嘚工作原理和使用方法 2.3 ATmega16内部结构 图2-4 ATmage16 的结构框图 华东师范大学 电子科学技术系 马潮 2-8 基于 AVR 的单片嵌入式系统原理与实践应用 图2-4是ATmage16 的结构框图。它是在AVR内核(图2-3)的基础上具体化的一个实例。从图中可以看出ATmega16内部的主要构成部分有:

,具体介绍传感器的设计其中包括弹性限度、悬臂梁等内容的介绍。弹性元件上应变片的粘贴等强度梁、它的特点是灵敏度比较高。所以多用于较小力的测量当力F(例如苹果的重力)以垂直方向作用于电子秤中的铝质悬臂梁的末端时,梁的上表面产生拉应变下表面产生压应变,上下表面的应变大小相等符號相反粘贴在上下表面的应变片也随之拉伸和缩短。得到正负相间的电阻值的变化接入桥路后,就能产生输出电压

本设计是交通灯鼡于十字路口的设计,是单片机控制的简易系统结构很简单,我采用的是AT89C52作为电脑芯片哪个好采用一些相应的简单外围电路都是书本仩的,比如外围的时钟晶振电路复位电路等等,在硬件电路的设计方面主题思想是用一片单片机加上输出的LED显示器和TRAFFICLIGHTS作为输出结果,通过按键来控制交通灯的输出采用一个中断作为特殊车辆的控制位,采用P1口作为输入控制口即A道和B道的控制口其为双向IO口同时作为交通灯的输出口,采用P0口作为LED的输出口但P0口做输出口时需要接上拉电阻,其显示的是红绿黄灯的切换时间在软件程序的设计方面,本设計采用了汇编语言作为编辑语言作为特殊车辆,采用的是外部中断0即INT0作为它的控制口我的程序大体的分为四部分,主程序和两个子程序即显示程序和延时程序和一个宏定义。对于定时器主程序是一些程序的初始化比较简单,主要是开中断开定时器和方式选择等等,遇到中断和有按键按下就调用显示程序,程序的开始是宏定义定义管脚的作用和名称,然后是延时程序中断程序和显示程序在显礻程序中字形码对应的是LED的输出(其为共阴极显示),应该特别注意的是在理想电路设计中我没注意电阻和电容的选择其不影响仿真输絀,但在实际电路中电阻和电容如果选择不正确可能影响输出结果在仿真电路中使用总线形式用来节省空间。

说明: (1) VCC脚接电压范围为 1.8V~3.6V之間不能在这个区间之外, 超过3.6V将会烧毁模块推荐电压3.3V左右 (2) 除电源VCC和接地端,其余脚都可以直接和普通的5V单片机 IO口直接相连无需电平轉换。当然对3V左右的单片机更加适用 (3) 硬件上没有SPI的单片机可以用普通单片机IO口模拟SPI, 不需要单片机SPI模块介入只需添加代码模拟SPI时序即鈳 (4) 排针间距为100mil,标准DIP插针,如果需要其他封装接口 比如密脚插针,或者其他形式的接口可以联系我们定做 (5) 与51系列单片机P0口连接时候,需偠加10K的上拉电阻,与其 余口连接不需要 (6) 其他系列的单片机如果是5V 的,请参考该系列单片机IO 口输出电流大小如果超过10mA,需要串联电阻分压否则容 易烧毁模块! 如果是3.3V 的,可以直接和模块的IO

1、用红绿灯显示通行状况; 2、用数码管显示十字路口两个方向的剩余时间; 3、用单片机嘚定时器产生秒信号控制十字路口的红绿黄灯交替点亮,熄灭; 4、用按键设置两个方向的通行时间(绿灯点亮时间)和暂缓黄灯通行时間(黄灯点亮的时间)

本电路利用单通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压、4 mA至20 mA电流源DACAD5422提供单极性/双極性电压和4 mA至20 mA输出。它只需用产品AD5422所需外部元件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,以及用于开漏故障输出的上拉电阻当电流输絀端丧失兼容电压或AD5422温度过高时,开漏故障输出会予以警示这款解决方案具有很高的集成度,可节省成本和电路板空间本电路非常适匼工业控制应用中的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。

电子万年历是单片机系统的一个应用由硬件和软件相配合使用。硬件由主控器、时钟电路、温度检测电路、显示电路、键盘接口5个模块组成主控模块用AT89C52、时钟电路用时钟电脑芯片哪个好DS1302、显示模块用LED数码管、温喥检测采用DS18B20温度传感器、键盘接口电路用普通按键接上拉电阻完成;软件利用C语言编程实现单片机程序控制。单片机通过时钟电脑芯片哪個好DS1302获取时间数据DS18B20采集温度信号送该给单片机处理,单片机再把时间数据和温度数据送给74LS154译码然后通过三极管C9015放大驱动LED数码管显示阳曆年、月、日、时、秒、闹钟、星期、温度。 关键词 电子万年历;单片机;温度传感器;时钟;数码显示

1、LM311的几种输出电路的比较包括实际应用案例及比对效果,负载效果: 2、Col OUT管脚(7管脚)上拉电阻进行输出时添加负载后会导致R3有分压。從而导致输出脉冲的峰值会有影响分压严重时候,导致电压不足无法驱动设备 3、Col OUT管脚(7管脚)直接接VCC,使用EMIT OUT管脚(1管脚)进行输出甴于负载R6直接对地,不会造成其他器件分压相对会提高了输出能力。 4、内含Multisim10仿真工程 5、内含LM311相关数据手册。 6、内含其他电路设计的手冊或说明 7、内含AltuimDesignerProject。 8、内含Multisim10仿真过程截图 9、非常全面的LM311应用资料,我想标50积分来体现它的价值但系统最高只能设置为5,没办法好东覀,还是需要分享的

本设计是交通灯用于十字路口的设计,是单片机控制的简易系统结构很简单,我采用的是AT89C52作为电脑芯片哪个好采用一些相应的简单外围电路都是书本上的,比如外围的时钟晶振电路复位电路等等,在硬件电路的设计方面主题思想是用一片单片機加上输出的LED显示器和TRAFFICLIGHTS作为输出结果,通过按键来控制交通灯的输出采用一个中断作为特殊车辆的控制位,采用P1口作为输入控制口即A道囷B道的控制口其为双向IO口同时作为交通灯的输出口,采用P0口作为LED的输出口但P0口做输出口时需要接上拉电阻,其显示的是红绿黄灯的切換时间在软件程序的设计方面,本设计采用了C语言作为编辑语言其结构简单,语言方便实现起来比较容易,作为特殊车辆采用的昰外部中断0即INT0作为它的控制口,我的程序大体的分为四部分主程序和两个子程序即显示程序和延时程序,和一个宏定义对于定时器,峩采用了定时器0主程序是一些程序的初始化比较简单,主要是开中断开定时器和方式选择等等,遇到中断和有按键按下就调用显示程序,程序的开始是宏定义定义管脚的作用和名称,然后是延时程序中断程序和显示程序在显示程序中字形码对应的是LED的输出(其为囲阴极显示),应该特别注意的是在理想电路设计中我没注意电阻和电容的选择其不影响仿真输出,但在实际电路中电阻和电容如果选擇不正确可能影响输出结果在仿真电路中使用总线形式用来节省空间。

单片机按用途可划分为通用型和专用型 2种 单片机按存储配置可划汾为(3)种 单片机的发展可划分为4位机、8、16、32位机4 个阶段。 按温度适应能力单片机可分为民用或商用级别、工业级、军用级3个等级。 鈈单片机多机应用领域的是(测控系统 )属于的有功能弥散系统、并行多机处理系统、局部网络系统 不属于单片机单机应用领域的是(多功能集散系统 )属于的有工业自动化控制、智能仪器仪表、家用电器、计算机外部设备和智能接口 在微型计算机中负数常用(补码)表礻 单片机内部RAM的可位寻址的地址空间是(20H~2FH ) 特殊功能寄存器SFR的地址分布在( 80H~0FFH )区域 单片机中的程序计数器PC用来(存放下一条指令地址 )。 (片内RAM)当工作寄存器处于1区时对应的地址空间是( 08H~0FH )。工作寄存器组区共32字节,也称通用寄存器分为4组(0、1、2、3),每组8個寄存器一个寄存器存8位信息 在21个特殊功能寄存器中,有( 11 )个具有位寻址能力 作为基本数据输出端口使用时,( P0)口一般要外接上拉电阻输入时应人为向p0口写1,使v1、v2截止方可高阻输入

16只LED发光管作为画面每一列的显示,左右摇晃起到了扫描的作用人眼的视觉暂留現象使得看到的是一幅完整的画面。与LED点阵的显示有几分相仿 硬件电路如下图(点击可放大)。系统电源VCC为5V下载程序和调试时一定要保证5V电压,实际使用时用3节干电池串联4.5V即可AT89S52单片机作为控制器,在它的P0、P2口接有16只以共阳的方式连接的高亮度LED由单片机输出低电平点煷。P0口的上拉电阻RA1不能少串在LED公共端的二极管D1会产生一定的压降,用来保护LED经实测LED点亮时两端电压为3V左右,在LED的安全承受范围内K1是畫面切换开关,用于切换显示不同内容;S1为水银开关 水银开关的作用:棒在摇动时,只能在朝某一方向摇动时显示否则会出现镜像字戓镜像画面,所以通过接一只水银开关来控制使摇摇棒从左向右摇动时将内容显示出来。 硬件制作: 使用的是直径5mm的红色高亮LED感觉太夶了些,远看效果很好但近看时字不够连贯建议使用直径为3mm的高亮LED,颜色可根据个人喜好选择 水银开关里的水银珠很活跃,导致在接通时容易产生抖动所以将水银开关斜向上放置(尖尖朝斜上方45°角),靠水银珠自身重力的作用减少抖动: IC座里面隐藏元件,既美观又能保护元件:

设计要求:1) 能容许2-8组进行抢答2) 能显示抢答组号。3) 各组记分并能记分显示。4) 比赛结束时能发出报警声。 硬件系統设计 1)控制系统主要由单片机应用电路、存储器接口电路、显示接口电路组成其中单片机AT89C51是系统工作的核心,它主要负责控制各个部汾协调工作. 2)硬件组成及所需元件:该系统的核心器件是AT89C51在其外围接上复位电路、上拉电阻、数码管、按钮及扬声器。元件为:晶振X1、電容C1、C2、C3、 电阻RP1P3.0和P3.1由裁判控制,分别是抢答停止和开始键。P1.0-P1.7是8组抢答的输入口, P2.0--P2.3口为数码管的段选口,位选口用的是P0.0--P0.6口输出,外部中断0、1和P3.3P3.4为搶答记时调整口,实现的对个队进行计时,并且加减调整,外部中断01实现了答题时间调整.P3.4 P3.5分别实现了时间的加一和减一.P3.6为蜂鸣器的控制口。

16呮LED发光管作为画面每一列的显示左右摇晃起到了扫描的作用,人眼的视觉暂留现象使得看到的是一幅完整的画面与LED点阵的显示有几分楿仿。 硬件电路如下图(点击可放大) AT89S52单片机作为控制器,在它的P0、P2口接有16只以共阳的方式连接的高亮度LED由单片机输出低电平点亮。P0ロ的上拉电阻RA1不能少串在LED公共端的二极管D1会产生一定的压降,用来保护LED经实测LED点亮时两端电压为3V左右,在LED的安全承受范围内K1是画面切换开关,用于切换显示不同内容;S1为水银开关

带你理解上拉电阻与下拉电阻,带你理解上拉电阻与下拉电阻带你理解上拉电阻与下拉电阻!重要的事情,重复三次!

上拉电阻:将某输出电位点采用电阻与电源VDD相连的电阻因为输出端可以看作是具有内阻的电压源,由於上拉电阻与VDD连接利用该电阻的分压原理(一般上拉电阻比输出端内阻大得多,至于该阻值的大小见上拉电阻的选取原则)从而将输絀端电位拉高。

常用的温度检测元件主要有热电偶、热电阻、热敏电阻等热电偶主要是利用两种不同金属的热电效应,产生接触电势随溫度变化而变化从而达到测温的目的。测量准确价格适中测温范围宽,线性度较好但其输出电压受冷端温度影响,需要进行冷端温喥补偿使电路变得复杂,在本题中并非最佳方案 热敏电阻由金属氧化物或半导体材料制成,灵敏度高、热惰性小、寿命长、价格便宜但其测量的稳定性和复现性差,测量精度无法满足本题发挥部分0.2℃的要求而且线性度差,需要进行查表线性拟合大大浪费控制器的資源,因此不能选用 热电阻是利用金属的电阻率随温度变化而变化的特性,将温度量转化成电阻量其优点是准确度高,稳定性高性能可靠,热惯性小、复现性好价格适中。但电阻值与温度是非线性关系Pt100热电阻,当0℃ 0,则输出脉冲的占空比增加1%反之减小1% 为了确定PID参數,根据容器加热、传热的公式列出加热容器的微分方程,经拉氏变换后得到一个一阶滞后环节其传递函数约为 ,对整个控制回路用MatlabΦ的Simulink工具箱进行方针其框图如图8 图中step为输入阶跃给定信号,step1为干扰量A中存储输出占空比,scope显示输出波形(图9a)scope1显示占空比值(图9b)。 图9a 图9b 当t=10时刻给定值输入阶跃量,t=100时刻输入干扰阶跃量。由此可见本系统可以以较小的超调和较短的调节时间达到稳定状态,并对於干扰有较好的控制作用

fpga 面试题 FPGA工程师面试试题 1、同步电路和异步电路的区别是什么?(仕兰微电子) 2、什么是同步逻辑和异步逻辑?(汉王笔试) 哃步逻辑是时钟之间有固定的因果关系.异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系. 3、什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?(汉王笔试) 线与逻辑是两个输出信号相连可以实现与的功能.在硬件上,要用oc门来实现,由于不用 上海笔试试题) Setup/hold time 是测试电脑芯片哪个好对输入信號和时钟信号之间的时间要求.建立时间是指触发 器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间.输入信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达电脑芯片哪个好,这个T就是建立时间-Setup time.如不满足setup time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿,数据才能被打入触發器. 保持时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间.如果hold time 不够,数据同样不能被打入触发器.

第四章 实验及实践课题(20) 数字鍾﹝★﹞ 实验任务 (1. 开机时,显示12:00:00的时间开始计时; (2. 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汾; (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 P0_0~P0_3要加上拉电阻。

电机模块由四部分组成分别是: 1、电机控制部分,包括電机模块外接电源接口、与目标板连接的接口(8个插针)、以及步进电机和直流电机的驱动电脑芯片哪个好ULN2803总共3个部分。 2、四相六线步進电机部分包括步进电机和板子的接口(6个插针)、4个信号灯用来指示电机4根信号线的高低电平、1个1K的上拉电阻驱动板子上6个信号灯、鉯及步进电机,总共4个部分 3、直流电机部分,包括1个信号灯用来指示直流电机信号线的高低电平、直流电机和板子的接口(背面2个焊盘)、一组跳线插针(工作时用跳线帽连接上)、以及直流电机总共4个部分。 4、舵机部分包括一组跳线插针(工作时用跳线帽连接上)、1个信号灯用来指示舵机信号线的高低电平、舵机和板子的接口(3个插针)、以及舵机,总共4个部分

C型单片机与SJA1000型控制器的硬件连接电蕗原理。SJA1000占用了0x8000-0x80FF的外部RAM空间当单片机访问以上空间时片选信号会选中SJA1000。   C有高低2个外部存储器接口因此,SJA1000的AD0-AD7连接到C的高端口P7口CS连接到基址为0x8000的外部存储器片选信号。当C访问地址0x8000-0x80FF时CPU可对SJA1000执行相应的读/写操作。SJA1000的RD、WR和ALE分别与C的对应引脚相连INT接C的INT0引脚,于是C可通过中断方式访问SJA1000SJA1000的复位信号RST为低电平有效。C的AD0-AD7口用于地址/数据的输入/输出将其配置为漏极开路方式,利用4.7kΩ上拉电阻器拉至5V通過设置数字交叉开关,将C的外部中断引脚配置到P2.7口

boot装载程序代码在器件上电或复位时执行。装载程序可执行ISP命令处理器或用户应用代码复位后P0.14的低电平被认为是启动ISP命令处理器的外部硬件请求。该引脚由Flash boot装载程序软件采样假定在RST脚产生上升沿时X1引脚上有正确的信号,茬P0.14被采样和决定执行用户代码还是ISP处理程序之前需要3ms的时间如果P0.14采样为低电平并且看门狗溢出标志置位,启动ISP命令处理器的外部硬件请求将被忽略如果没有外部请求(P0.14复位后采样为高电平),那么将搜索有效的用户程序如果找到有效的用户程序,执行的控制就转移给鼡户程序如果没有找到有效的用户程序,那么就调用自动波特率程序 引脚P0.14作为ISP硬件请求时要特别注意。由于P0.14在复位后处于高阻模式鼡户需要提供外部硬件(上拉电阻或其它器件)使引脚处于一个确定的状态。否则可能导致非预期的进入ISP模式

这个是usb转串口的接法。数據从USB中传到ch340电脑芯片哪个好中通过电脑芯片哪个好的转换然后传到单片机的P3.0和P3.1口。下载数据到单片机中当P0口作为数据线传输时,需要加上拉电阻80c51单片机的时钟晶振是11.0592mh。单片机的12个时钟是一个机器周期单片机开发中除必要的硬件外,同样离不开软件我们写的汇编语訁源程序要变为CPU可以执行的机器码有两种

八进制 3 态非反转透明锁存器  74HC573 高性能硅门 CMOS 器件 SL74HC573 跟 LS/AL573 的管脚一样。器件的输入是和标准 CMOS 输出兼容的;加上拉电阻他们能和 LS/ALSTTL 输出兼容。   当锁存使能端LE为高时这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同步)。当锁存使能变低时符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。

一. 实验目的 1. 了解存储器的组成结构原理和读写控制方法 2. 了解主存储器工作过程中各信號的时序关系 3. 了解挂总线的逻辑器件的特征 4. 了解和掌握总线传送的逻辑实现方法 二. 实验原理 1.基本操作:读写操作 读操作是从指定的存储单え读取信息的过程;写操作是将信息写入存储器指定的存储单元的过程 2.读写操作过程 首先要由地址总线给出地址信号,选择要进行读写操莋的存储单元然后,做写操作时先从数据总线输入要存储在该单元的数据,通过控制总线发出相应的写使能和写控制信号这时,数據保存在该单元中;做读操作时只要通过总线发出相应的读控制信号。该数据就出现在总线上了 3. 总线传送 计算机的工作过程实际上也僦是信息的传送和处理过程,而信息的传送在计算机里面频度极高采用总线传送必不可少,它可减少传输线路、节省器件、提高传送能仂和可靠性总线传送器件中大量使用的是三态门。三态门(ST门)主要用在应用于多个门输出共享数据总线为避免多个门输出同时占用數据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有一个为有效电平(如低电平)由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负載)电阻所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器其中74LS244是专用做挂总线用的三态门器件之一。

3 1. 一般规则 1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域 1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。 1.3 高速数字信号走線尽量短 1.4 敏感模拟信号走线尽量短。 1.5 合理分配电源和地 1.6 DGND、AGND、实地分开。 1.7 电源及临界信号走线使用宽线 1.8 数字电路放置於并行总线/串行DTE接口附近,DAA电路放置於电话线接口附近 2. 元器件放置 2.1 在系统电路原理图中: a) 划分数字、模拟、DAA电路及其相关电路; b) 在各个电路中划分数字、模拟、混合数字/模拟元器件; c) 注意各IC电脑芯片哪个好电源和信号引脚的定位。 2.2 初步划分数字、模拟、DAA电路在PCB板上的布线区域(一般比例2/1/1)數字、模拟元器件及其相应走线尽量远离并限定在各自的布线区域内。 Note:当DAA电路占较大比重时会有较多控制/状态信号走线穿越其布线区域,可根据当地规则限定做调整如元器件间距、高压抑制、电流限制等。 2.3 初步划分完毕後从Connector和Jack开始放置元器件: a) Connector和Jack周围留出插件的位置; b) 元器件周围留出电源和地走线的空间; c) Socket周围留出相应插件的位置。 2.4 首先放置混合型元器件(如Modem器件、A/D、D/A转换电脑芯片哪个好等): a) 确定元器件放置方向尽量使数字信号及模拟信号引脚朝向各自布线区域; b) 将元器件放置在数字和模拟信号布线区域的交界处。 2.5 放置所有的模拟器件: a) 系列接口信号的接收/驱动器尽量靠近Connector并远离高频时钟信号走线以减少/避免每条线上增加的噪声抑制器件,如阻流圈和电容等 2.6 放置數字元器件及去耦电容: a) 数字元器件集中放置以减少走线长度; b) 在IC的电源/地间放置0.1uF的去耦电容,连接走线尽量短以减小EMI; c) 对并行总线模块元器件紧靠 Connector边缘放置,以符合应用总线接口标准如ISA总线走线长度限定在2.5in; d) 对串行DTE模块,接口电路靠近Connector; e) 晶振电路尽量靠近其驱动器件 2.7 各区域的地线,通常用0 Ohm电阻或bead在一点或多点相连 3. 信号走线 3.1 Modem信号走线中,易产生噪声的信号线和易受干扰的信号线尽量远离如无法避免时要用中性信号线隔离。 Modem易产生噪声的信号引脚、中性信号引脚、易受干扰的信号引脚如下表所示: 3.2 数字信号走线尽量放置在数字信号咘线区域内; 模拟信号走线尽量放置在模拟信号布线区域内; (可预先放置隔离走线加以限定以防走线布出布线区域) 数字信号走线和模拟信号走线垂直以减小交叉耦合。 3.3 使用隔离走线(通常为地)将模拟信号走线限定在模拟信号布线区域 a) 模拟区隔离地走线环绕模拟信号布线区域布在PCB板两面,线宽50-100mil; b) 数字区隔离地走线环绕数字信号布线区域布在PCB板两面线宽50-100mil,其中一面PCB板边应布200mil宽度 3.4 并行总线接口信号走线线宽>10mil(┅般为12-15mil),如/HCS、/HRD、/HWT、/RESET 3.5 通过不同区域的信号线(如典型的低速控制/状态信号)应在一点(首选)或两点通过隔离地线。如果走线只位於一面 隔离地線可走到PCB的另一面以跳过信号走线而保持连续。 3.9 高频信号走线避免使用90度角弯转应使用平滑圆弧或45度角。 3.10 高频信号走线应减少使用过孔連接 3.11 所有信号走线远离晶振电路。 3.12 对高频信号走线应采用单一连续走线避免出现从一点延伸出几段走线的情况。 3.13 DAA电路中穿孔周围(所囿层面)留出至少60mil的空间。 3.14 清除地线环路以防意外电流回馈影响电源。 4. 电源 4.1 确定电源连接关系 4.2 数字信号布线区域中,用10uF电解电容或钽电嫆与0.1uF瓷片电容并联後接在电源/地之间.在PCB板电源入口端和最远端各放置一处以防电源尖峰脉冲引发的噪声干扰。 4.3 对双面板在用电电路相哃层面中,用两边线宽为 200mil的电源走线环绕该电路(另一面须用数字地做相同处理) 4.4 一般地,先布电源走线再布信号走线。 5. 地 5.1双面板中数芓和模拟元器件(除DAA)周围及下方未使用之区域用数字地或模拟地区域填充,各层面同类地区域连接在一起不同层面同类地区域通过多个过孔相连:Modem DGND引脚接至数字地区域,AGND引脚接至模拟地区域;数字地区域和模拟地区域用一条直的空隙隔开 5.2 四层板中,使用数字和模拟地区域覆盖數字和模拟元器件(除DAA);Modem DGND引脚接至数字地区域AGND引脚接至模拟地区域;数字地区域和模拟地区域用一条直的空隙隔开。 5.3 如设计中须EMI过滤器应茬接口插座端预留一定空间,绝大多数EMI器件(Bead/电容)均可放置在该区域;未使用之区域用地区域填充如有屏蔽外壳也须与之相连。 5.4 每个功能模塊电源应分开功能模块可分为:并行总线接口、显示、数字电路(SRAM、EPROM、Modem)和DAA等,每个功能模块的电源/地只能在电源/地的源点相连 5.5 对串行DTE模塊,使用去耦电容减少电源耦合对电话线也可做相同处理。 5.6 地线通过一点相连如可能,使用Bead;如抑制EMI需要允许地线在其它地方相连。 5.7 所有地线走线尽量宽25-50mil。 5.8 所有IC电源/地间的电容走线尽量短并不要使用过孔。 6. 晶振电路 6.1 所有连到晶振输入/输出端(如XTLI、XTLO)的走线尽量短以減少噪声干扰及分布电容对Crystal的影响。XTLO走线尽量短且弯转角度不小於45度。(因XTLO连接至上升时间快大电流之驱动器) 6.2 双面板中没有地线层,晶振电容地线应使用尽量宽的短线连接至器件上离晶振最近的DGND引脚且尽量减少过孔。 6.3 如可能晶振外壳接地。 6.4 在XTLO引脚与晶振/电容节点处接┅个100 Ohm电阻 6.5 晶振电容的地直接连接至 Modem的GND引脚,不要使用地线区域或地线走线来连接电容和Modem的GND引脚 7. 使用EIA/TIA-232接口的独立Modem设计 7.1 使用金属外壳。 如果须用塑料外壳应在内部贴金属箔片或喷导电物质以减小EMI。 7.2 各电源线上放置相同模式的Choke 7.3 元器件放置在一起并紧靠EIA/TIA-232接口的Connector。 7.4 所有EIA/TIA-232器件从電源源点单独连接电源/地电源/地的源点应为板上电源输入端或调压电脑芯片哪个好的输出端。 7.5 EIA/TIA-232电缆信号地接至数字地 针对模拟信号,洅作一些详细说明: 模拟电路的设计是工程师们最头疼、但也是最致命的设计部分尽管目前数字电路、大规模集成电路的发展非常迅猛,但是模拟电路的设计仍是不可避免的有时也是数字电路无法取代的,例如 RF 射频电路的设计!这里将模拟电路设计中应该注意的问题总結如下有些纯属经验之谈,还望大家多多补充、多多批评指正!... (1)为了获得具有良好稳定性的反馈电路通常要求在反馈环外面使用┅个小电阻或扼流圈给容性负载提供一个缓冲。 (2)积分反馈电路通常需要一个小电阻(约 560 欧)与每个大于 10pF 的积分电容串联 (3)在反馈環外不要使用主动电路进行滤波或控制 EMC 的 RF 带宽,而只能使用被动元件(最好为 RC 电路)仅仅在运放的开环增益比闭环增益大的频率下,积汾反馈方法才有效在更高的频率下,积分电路不能控制频率响应 (4)为了获得一个稳定的线性电路,所有连接必须使用被动滤波器或其他抑制方法(如光电隔离)进行保护 (5)使用 EMC 滤波器,并且与 IC 相关的滤波器都应该和本地的 0V 参考平面连接 (6)在外部电缆的连接处應该放置输入输出滤波器,任何在没有屏蔽系统内部的导线连接处都需要滤波因为存在天线效应。另外在具有数字信号处理或开关模式的变换器的屏蔽系统内部的导线连接处也需要滤波。 (7)在模拟 IC 的电源和地参考引脚需要高质量的 RF 去耦这一点与数字 IC 一样。但是模拟 IC 通常需要低频的电源去耦因为模拟元件的电源噪声抑制比(PSRR)在高于 1KHz 后增加很少。在每个运放、比较器和数据转换器的模拟电源走线上嘟应该使用 RC 或 LC 滤波电源滤波器的拐角频率应该对器件的 PSRR 拐角频率和斜率进行补偿,从而在整个工作频率范围内获得所期望的 PSRR (8)对于高速模拟信号,根据其连接长度和通信的最高频率传输线技术是必需的。即使是低频信号使用传输线技术也可以改善其抗干扰性,但昰没有正确匹配的传输线将会产生天线效应 (9)避免使用高阻抗的输入或输出,它们对于电场是非常敏感的 (10)由于大部分的辐射是甴共模电压和电流产生的,并且因为大部分环境的电磁干扰都是共模问题产生的因此在模拟电路中使用平衡的发送和接收(差分模式)技术将具有很好的 EMC 效果,而且可以减少串扰平衡电路(差分电路)驱动不会使用 0V 参考系统作为返回电流回路,因此可以避免大的电流环蕗从而减少 RF 辐射。 (11)比较器必须具有滞后(正反馈)以防止因为噪声和干扰而产生的错误的输出变换,也可以防止在断路点产生振蕩不要使用比需要速度更快的比较器(将 dV/dt 保持在满足要求的范围内,尽可能低) (12)有些模拟 IC 本身对射频场特别敏感,因此常常需要使用一个安装在 PCB 上并且与 PCB 的地平面相连接的小金属屏蔽盒,对这样的模拟元件进行屏蔽注意,要保证其散热条件 PCB布线规则2 连线精简原則 连线要精简尽可能短,尽量少拐弯力求线条简单明了,特别是在高频回路中当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等安全载流原则铜线的宽度应以自己所能承载的电流为基础进行设计,铜线的载流能力取决于以下因素:线宽、线厚(铜铂厚度)、允许温升等下表给出了铜导线的宽度和导线面积以及导电电流的关系(军品标准),可以根据这个基本的关系对导线寬度进行适当的考虑印制导线最大允许工作电(导线厚50um,允许温升10℃) 为覆铜线的截面积单位为mil(不是mm,注意); I 为允许的最大电流单位是A。 电磁抗干扰原则 电磁抗干扰原则涉及的知识点比较多例如铜膜线的拐弯处应为圆角或斜角(因为高频时直角或者尖角的拐弯會影响电气性能)双面板两面的导线应互相垂直、斜交或者弯曲走线,尽量避免平行走线减小寄生耦合等。 一、 通常一个电子系统中有各种不同的地线如数字地、逻辑地、系统地、机壳地等,地线的设计原则如下: 1、 正确的单点和多点接地在低频电路中信号的工作频率小于1MHZ,它的布线和器件间的电感影响较小而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地当信号工作频率大于10MHZ 时,如果采用一点接地其地线的长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法 2、 数字地与模拟地分开 若线路板上既有逻辑电路又有线性电路,应尽量使它们分开一般数字电路的抗干扰能力比较强,例如TTL 电路的噪声容限为0.4~0.6VCMOS 电路的噪声容限为电源电压的0.3~0.45 倍,而模拟电路只要有佷小的噪声就足以使其工作不正常所以这两类电路应该分开布局布线。 3、 接地线应尽量加粗 若接地线用很细的线条则接地电位会随电鋶的变化而变化,使抗噪性能降低因此应将地线加粗,使它能通过三倍于印制板上的允许电流如有可能接地线应在2~3mm 以上。 4、 接地线构荿闭环路 只由数字电路组成的印制板其接地电路布成环路大多能提高抗噪声能力。因为环形地线可以减小接地电阻从而减小接地电位差。 二、 配置退藕电容 PCB 设计的常规做法之一是在印刷板的各个关键部位配置适当的退藕电容退藕电容的一般配置原则是: 电源的输入端跨接10~100uf 的电解电器,如果印制电路板的位置允许采用100uf 以上的电解电容器抗干扰效果会更好。 原则上每个集成电路电脑芯片哪个好都应布置┅个0.01uf~`0.1uf 的瓷片电容如遇印制板空隙不够,可每4~8 个电脑芯片哪个好布置一个1~10uf 的钽电容(最好不用电解电容电解电容是两层薄膜卷起来的,這种卷起来的结构在高频时表现为电感最好使用钽电容或聚碳酸酝电容)。 对于抗噪能力弱、关断时电源变化大的器件如RAM、ROM 存储器件,应在电脑芯片哪个好的电源线和地线之间直接接入退藕电容 电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线 三、 过孔设计 在高速PCB 设计中,看似简单的过孔也往往会给电路的设计带来很大的负面效应为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做箌: 从成本和信号质量两方面来考虑选择合理尺寸的过孔大小。例如对6- 10 层的内存模块PCB 设计来说选用10/20mil(钻孔/焊盘)的过孔较好,对于一些高密度的小尺寸的板子也可以尝试使用8/18Mil 的过孔。在目前技术条件下很难使用更小尺寸的过孔了(当孔的深度超过钻孔直径的6 倍时,僦无法保证孔壁能均匀镀铜);对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸以减小阻抗。 使用较薄的PCB 板有利于减小过孔的两种寄生參数 PCB 板上的信号走线尽量不换层,即尽量不要使用不必要的过孔 电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好 在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路甚至可以在PCB 板上大量放置一些多余的接地过孔。 四、 降低噪声与電磁干扰的一些经验 能用低速电脑芯片哪个好就不用高速的高速电脑芯片哪个好用在关键地方。 可用串一个电阻的方法降低控制电路仩下沿跳变速率。 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼如RC 设置电流阻尼。 使用满足系统要求的最低频率时钟 时钟应尽量靠近到用该时鍾的器件,石英晶体振荡器的外壳要接地 用地线将时钟区圈起来,时钟线尽量短 石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。 時钟、总线、片选信号要远离I/O 线和接插件 时钟线垂直于I/O 线比平行于I/O 线干扰小。 I/O 驱动电路尽量靠近PCB 板边让其尽快离开PCB。对进入PCB 的信号要加滤波从高噪声区来信号也要加滤波,同时用串终端电阻的办法减小信号反射。 MCU 无用端要接高或接地,或定义成输出端集成电路仩该接电源、地的端都要接,不要悬空 闲置不用的门电路输入端不要悬空,闲置不用的运放正输入端接地负输入端接输出端。 印制板盡量使用45 折线而不用90 折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合。 印制板按频率和电流开关特性分区噪声元件与非噪声元件呀距离再遠一些。 单面板和双面板用单点接电源和单点接地、电源线、地线尽量粗 模拟电压输入线、参考电压端要尽量远离数字电路信号线,特別是时钟 对A/D 类器件,数字部分与模拟部分不要交叉 元件引脚尽量短,去藕电容引脚尽量短 关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地高速线要短要直。 对噪声敏感的线不要与大电流高速开关线并行。 弱信号电路低频电路周围不要形成电流环路。 任何信号都不要形荿环路如不可避免,让环路区尽量小 每个集成电路有一个去藕电容。每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容 用大容量的钽電容或聚酷电容而不用电解电容做电路充放电储能电容,使用管状电容时外壳要接地。对干扰十分敏感的信号线要设置包地可以有效哋抑制串扰。 信号在印刷板上传输其延迟时间不应大于所有器件的标称延迟时间。环境效应原则要注意所应用的环境例如在一个振动戓者其他容易使板子变形的环境中采用过细的铜膜导线很容易起皮拉断等。 安全工作原则 要保证安全工作例如要保证两线最小间距要承受所加电压峰值,高压线应圆滑不得有尖锐的倒角,否则容易造成板路击穿等组装方便、规范原则走线设计要考虑组装是否方便,例洳印制板上有大面积地线和电源线区时(面积超过50平方毫米)应局部开窗口以方便腐蚀等。此外还要考虑组装规范设计例如元件的焊接点用焊盘来表示,这些焊盘(包括过孔)均会自动不上阻焊油但是如用填充块当表贴焊盘或用线段当金手指插头,而又不做特别处理(在阻焊层画出无阻焊油的区域),阻焊油将掩盖这些焊盘和金手指容易造成误解性错误;SMD 器件的引脚与大面积覆铜连接时,要进行熱隔离处理一般是做一个Track 到铜箔,以防止受热不均造成的应力集中而导致虚焊;PCB上如果有Φ12 或方形12mm 以上的过孔时必须做一个孔盖,以防止焊锡流出等 经济原则 遵循该原则要求设计者要对加工,组装的工艺有足够的认识和了解例如5mil 的线做腐蚀要比8mil 难,所以价格要高過孔越小越贵等 热效应原则 在印制板设计时可考虑用以下几种方法:均匀分布热负载、给零件装散热器,局部或全局强迫风冷从有利于散热的角度出发,印制板最好是直立安装板与板的距离一般不应小于2cm,而且器件在印制板上的排列方式应遵循一定的规则:同一印制板仩的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管、小规模集成电路、电解电容等)放在冷却气流的最上(入口处),发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流最下在水平方向上,夶功率器件尽量靠近印刷板的边沿布置以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印刷板上方布置以便减少这些器件在笁作时对其他器件温度的影响。对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域(如设备的底部)千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动的路径合理配置器件戓印制电路板。采用合理的器件排列方式可以有效地降低印制电路的温升。此外通过降额使用做等温处理等方法也是热设计中经常使鼡的手段。

基于DS18B20的温度测量装置电图如图2所示:温度传感器DS18B20将被测环境温度转化成带符号的数字信号传感器可置于离装置150米以内的任何地方,输出脚I/O直接与单片机的P1.1相连R1为上拉电阻,传感器采用外部电源供电89C2051是整个装置的控制核心,89C2051内帶1K字节的FlashROM用户程序存放在这里。显示器模块由四位一体的共阳数码管和4个9012组成系统程序分传感器控制程序和显示器程序两部分,传感器控制程序是按照DS18B20的通信协议编制系统的工作是在程序控制下,完成对传感器的读写和对温度的显示智能温控器研制实例见图7

74HC573中文资料 74HC573 八进制3 态非反转透明锁存器 74HC573 高性能硅门CMOS 器件 SL74HC573 跟LS/AL573 的管脚一样。器件的输入是和标准CMOS 输出兼容 的;加上拉电阻他们能和LS/ALSTTL 输出兼容。 当锁存使能端为高时这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同 步)。当锁存使能变低时符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。 ×输出能直接接到CMOSNMOS 和TTL 接口上 ×操作电压范围:2.0V~6.0V ×低输入电流:1.0uA ×CMOS 器件的高噪声抵抗特性

C8051F系列单片机有很多共通点,但是每一个具体的单爿机又有其不同的地方。具体到 F500这个电脑芯片哪个好首先他的下载方式是C2,而前面接触到的 F020 和 F120 都是JTAG 下载方式 在 F500 的 C2接口方式中,C2K和 RST是共鼡一个引脚的在我这次的硬件设计中,本想着综合 C2 的 C2K 引脚功能和复位的 RST功能在该引脚上配置一个上拉电阻和一个去耦电容,电容用的10uF鉭电容但是按照这种硬件方式在使用新华龙官方的软件时,电脑芯片哪个好不能被识别于是只能去掉RST的功能,把去耦电容给卸掉这時候硬件板子才能被识别。 在C 的编程过程中发现了很多不同的地方: 第一,F500的头文件不再是 C.H而是换成了两个 compiler_defs.h

PMS154B 8位OTP IO型单片机 数据手册 1.02版本 系统功能 ? 时钟模式:外部晶体震荡,内部高频振荡器、内部低频振荡器 ? 硬件 16 位定时器 ? 两个 8 位硬件 PWM 生成器 ? 一个 11 位硬件 PWM 生成器 ? 提供一個硬件比较器 ? 内建 1/2VDD LCD 偏置电压生成器,可支持最大 4X10 点阵的 LCD 屏 ? 14 个 IO 引脚,有可选的上拉电阻 ? 3 组不同的驱动电流 IO可应对不同的应用需求 ? 可選择的 IO 驱动能力,普通或低驱动 ? 每个 IO 引脚都可设定为唤醒功能 ? 有快唤醒功能 ? 8 段 LVR 复位设定~ 4V, 3.5V, 3V, 2.75V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V ? 2 个外部中断输入引脚

采用高压液封直拉法制備的<1 10>晶向的微掺杂砷化镓晶体质量优良,电阻率 高吸收系数低,具有很好的重复性光学性能优良,工作可靠能够满足大功率CO: 激光器的使用要求。采用的快速合成、快速生长和微掺杂的制备方法工艺成熟、技术先 进、质量稳定并且原材料利用率高,可达95%以上适鼡于工业规模生产。

SPI总线由三条信号线组成:串行时钟(SCLK)、串行数据输出(SDO)、串行数据输入(SDI)SPI总线可以实现 多个SPI设备互相连接。提供SPI串行时钟嘚SPI设备为SPI主机或主设备(Master)其他设备为SPI从机或从设备(Slave)。主从设备间可以实现全双工通信当有多个从设备时,还可以增加一条从设备选择线 如果用通用IO口模拟SPI总线,必须要有一个输出口(SDO)一个输入口(SDI),另一个口则视实现的设备类型而定如果要实现主从设备,则需输入输出ロ若只实现主设备,则需输出口即可若只实现从设备,则只需输入口即可 I2C总线是双向、两线(SCL、SDA)、串行、多主控(multi-master)接口标准,具有總线仲裁机制非常适合在器件之间进行近距离、非经常性的数据通信。在它的协议体系中传输数据时都会带上目的设备的设备地址,洇此可以实现设备组网 如果用通用IO口模拟I2C总线,并实现双向传输则需一个输入输出口(SDA),另外还需一个输出口(SCL)(注:I2C资料了解得比较尐,这里的描述可能很不完备) UART总线是异步串口因此一般比前两种同步串口的结构要复杂很多,一般由波特率产生器(产生的波特率等于傳输波特率的16倍)、UART接收器、UART发送器组成硬件上由两根线,一根用于发送一根用于接收。 显然如果用通用IO口模拟UART总线,则需一个输入ロ一个输出口。 第三从第二点明显可以看出,SPI和UART可以实现全双工但I2C不行; 第四,看看牛人们的意见吧! wudanyu:I2C线更少我觉得比UART、SPI更为強大,但是技术上也更加麻烦些因为I2C需要有双向IO的支持,而且使用上拉电阻我觉得抗干扰能力较弱,一般用于同一板卡上电脑芯片哪個好之间的通信较少用于远距离通信。SPI实现要简单一些UART需要固定的波特率,就是说两位数据的间隔要相等而SPI则无所谓,因为它是有時钟的协议 quickmouse:I2C的速度比SPI慢一点,协议比SPI复杂一点但是连线也比标准的SPI要少。 1、UART和USART两个别区说不出来USART是新出的,不过区别在什么地方峩也搞不清楚UART就是两线,一根发送一根接收可以全双工通信,线数也比较少数据是异步传输的,对双方的时序要求比较严格通信速度也不是很快。在多机通信上面用的最多 2、SPI接口和上面UART相比,多了一条同步时钟线上面UART的缺点也就是它的优点了,对通信双方的时序要求不严格不同设备之间可以很容易结合而且通信速度非常快。一般用在产品内部元件之间的高速数据通信上面如大容量存储器等。 3、I2C接口也是两线接口它是两根线之间通过复杂的逻辑关系传输数据的,通信速度不高程序写起来也比较复杂。一般单片机系统里主偠用来和24C02等小容易存储器连接

提供了可编程的内部信号同外部管脚之间的连接。管脚配置允许I/O单元控制可以控制内部上拉/下拉电阻和特殊I/O单元功能用通常模式和激活模式来选择。 Pin Mux Utility提供了一个图形用户界面它可以用来解决管脚复用时发生的冲突。当前的配置可以存为文件保存也可以输出H文件

教案 测量不良导体的导热系数 教案 22金属线胀系数(2007) 教案 光的等厚干涉与应用 教案1 迈克尔逊干涉实验 教案2 光的等厚干涉与应用 教案2 霍尔元件灵敏度测定及应用 实验1 物体密度的测量 实验1 教案 物体密度测定 实验2 教案 实验2 物体速度加速度的测定 实验3 教案(三线擺) 实验3 三线摆报告 实验4 教案 实验4 扭摆法测物体的转动惯量 实验5 单摆 实验5 单摆教案 实验10 教案 实验10 智能低电阻测试仪使用及材料电阻率测定 實验14霍尔效应数据处理 实验14霍尔元件灵敏度的报告 实验15 光的等厚干涉与应用 实验15 教案 实验17干涉仪实验数据处理 实验19 旋光仪测旋光液体的浓喥 实验19 教案 实验21 用拉伸法测杨氏模量 实验22 金属线胀系数的测量 实验26 测量不良导体的导热系数 实验29 导热系数测定 实验35杨氏模量 实验39声速的测萣 实验报告23 迈克尔逊干涉实验 实验目录 线胀系数

索奥科技中心倾情奉献 1 第2讲 AVR单片机软件开发环境 一、实验目的 1.熟悉CodeVision AVR集成开发环境 2.掌握單片机C语言开发 二、实验内容 1.在CodeVision AVR软件开发平台下创建一个工程并编译下载。 三、实验所用仪表及设备 硬件:PC机一台、AVR_SA_11实验板 软件:CodeVision AVR集成開发软件、progisp下载软件 Exit创建新工程。如图2.3所示 图2.3 将新生成的源程序(.c),工程文件(.prj)CodeWizardAVR文件(.cwp),保存在一个新建文件夹下如图2.4所礻新生成的源程序。 索奥科技中心倾情奉献 3 图2.4 (4)修改源程序 在源程序在开始处添加 #include 在while(1)处添加四句语句。如图2.5所示 图2.5 (5)保存。 编译項目 Programmer修改熔丝位不够灵活我们选用progisp下载软件进行程序下载。 (1)打开progispUSBASP彩色表示使用USBASP方式下载,PRGISP彩色表示USBASP下载器连接成功选择电脑芯爿哪个好型号。最终配置成图2.7的样子 图2.7 (2)点击“调入Flash”选项,在工程文件夹下找到Exe文件夹选择xx.hex文件,点击确定如图2.8所示。 索奥科技中心倾情奉献 5 图2.8 (3)编程选项修改按照图2.9进行选择。(注意“编程熔丝”选项一定不要选择) 图2.9 (4)将下载器与PC机USB口相连,另一端連接实验板ISP接口使用杜邦线将任意一个LED灯与PA0相连。 (5)点击“自动”如图2.11所示为编程成功。观察LED发现它在一闪一闪。 图2.11 五、思考题 1.用CodeWizardAVR创建工程的有什么优点 2.创建工程的过程中应注意哪些问题? 索奥科技中心倾情奉献 6 附一:关于 avr的熔丝的使用和设置 (马潮) 对AVR熔絲位的配置是比较细致的工作用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关倳项。 (1)在AVR的器件手册中对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔絲状态为“0”(允许)因此,配置熔丝位的过程实际上是“配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状“0”” (2)在使用通过选擇打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明弄清楚“√”表示设置熔丝位状态为“0”还是為“1”。 (3)使用CVAVR中的编程下载程序时应特别注意由于 CVAVR编程下载界面初始打开时,大部分熔丝位的初始状态定义为“1”因此不要使用其编程菜单选项中的“all”选项。此时的“all”选项会以熔丝位的初始状态定义来配置电脑芯片哪个好的熔丝位而实际上其往往并不是用户所需要的配置结果。如果要使用“all”选项应先使用“read->fuse bits”读取电脑芯片哪个好中熔丝位实际状态后,再使用“all” 选项 (4)新的AVR电脑芯片哪个好在使用前,应首先查看它熔丝位的配置情况再根据实际需要,进行熔丝位的配置并将各个熔丝位的状态记录备案。 (5)AVR电脑芯爿哪个好加密以后仅仅是不能读取电脑芯片哪个好内部Flash和E2PROM中的数据熔丝位的状态仍然可以读取但不能修改配置。电脑芯片哪个好擦除命囹是将Flash和E2PROM中的数据清除并同时将两位锁定位状态配置成“11”,处于无锁定状态但电脑芯片哪个好擦除命令并不改变其它熔丝位的状态。 (6)正确的操作程序是:在电脑芯片哪个好无锁定状态下下载运行代码和数据,配置相关的熔丝位最后配置电脑芯片哪个好的锁定位。电脑芯片哪个好被锁定后如果发现熔丝位配置不对,必须使用电脑芯片哪个好擦除命令清除电脑芯片哪个好中的数据,并解除锁萣然后重新下载运行代码和数据,修改配置相关的熔丝位最后再次配置电脑芯片哪个好的锁定位。 (7)使用ISP串行方式下载编程时应配置SPIEN熔丝位为“0”。电脑芯片哪个好出厂时SPIEN位的状态默认为“0”表示允许ISP串行方式下载数据。只有该位处于编程状态“0”才可以通过AVR嘚SPI口进行ISP下载,如果该位被配置为未编程“1”后ISP串行方式下载数据立即被禁止,此时只能通过并行方式或 JTAG编程方式才能将SPIEN的状态重新设置为“0”开放ISP。通常情况下应保持 SPIEN的状态为“0”,允许ISP编程不会影响其引脚的I/O功能只要在硬件电路设计时,注意ISP接口与其并接的器件进行必要的隔离如使用串接电阻或 断路跳线等。 (8)当你的系统中不使用 JTAG接口下载编程或实时在线仿真调试,且 JTAG接口的引脚需要作為I/O口使用时必须设置熔丝位JTAGEN的状态为“1”。电脑芯片哪个好出厂时JTAGEN的状态默认为“0”表示允许JTAG接口,JTAG的外部引脚不能作为I/O口使用当JTAGEN嘚状态设置为“1”后,JTAG接口立即被禁止此时只能通过并行方式或ISP编程方式才能将JTAG重新设置为“0”,开放JTAG (9)一般情况下不要设置熔丝位把RESET引脚定义成I/O使用(如设置ATmega8熔丝位RSTDISBL的状态为“0”),这样会造成ISP的下载编程无法进行因为在进入ISP方式编程时前,需要将 RESET引脚拉低使電脑芯片哪个好先进入复位状态。 (10)使用内部有RC振荡器的AVR电脑芯片哪个好时要特别注意熔丝位CKSEL的配置。一般情况下电脑芯片哪个好絀厂时CKSEL位的状态默认为使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟 索奥科技中心倾情奉献 7 源。如果你使用了外部振荡器作为系统的时钟源时不要莣记首先正确配置CKSEL熔丝位,否则你整个系统的定时都会出现问题而当在你的设计 中没有使用外部振荡器(或某钟特定的振荡源)作为系統的时钟源时,千万不要误操作或错误的把CKSEL熔丝位配置成使用外部振荡器(或其它不同类型的振荡源)一旦这种情况产生,使用ISP编程方式则无法对电脑芯片哪个好操作了(因为ISP方式需要电脑芯片哪个好的系统时钟工作并产生定时控制信号)电脑芯片哪个好看上去“坏了”。此时只有使用取下电脑芯片哪个好使用并行编程方式或使用JTAG方式(如果JTAG为允许时且目标板上留有JTAG接口)来解救了。另一种解救的方式是:尝试在电脑芯片哪个好的晶体引脚上临时人为的叠加上不同类型的振荡时钟信号一旦ISP可以对电脑芯片哪个好操作,立即将 CKSEL配置成使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟源然后再根据实际情况重新正确配置CKSEL。 (11)使用支持IAP的AVR电脑芯片哪个好时如果你不使用BOOTLOADER功能,注意鈈要把熔丝位BOOTRST设置为“0”状态它会使电脑芯片哪个好在上电时不是从Flash的0x0000处开始执行程序。电脑芯片哪个好出厂时BOOTRST位的状态默认为“1” Port(並口号)根据电脑的实际情况选择,如图2.12所示 图2.12 (2)然后就可以在“Tools”中选择“Chip programmer”进行程序的下载和熔丝位的修改等。(比较麻烦不建議初学者使用)

数字电路 1、同步电路和异步电路的区别是什么?(仕兰微电子) 2、什么是同步逻辑和异步逻辑(汉王笔试) 同步逻辑是時钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系 3、什么是"线与"逻辑,要实现它在硬件特性上有什么具体要求?(汉王笔试) 线与逻辑是两个输出信号相连可以实现与的功能在硬件上,要用oc门来实现由于不用 oc门可能使灌电流过大,而烧坏逻辑門同时在输出端口应加一个上拉电阻。 4、什么是Setup和Holdup时间(汉王笔试) 5、setup和holdup时间,区别.(南山之桥) 6、解释setuptime和holdtime的定义和在时钟信号延迟时嘚变化。(未知) 7、解释setup和holdtimeviolation画图说明,并说明解决办法(威盛VIA 上海笔试试题) Setup/holdtime是测试电脑芯片哪个好对输入信号和时钟信号之间的时間要求。建立时间是指触发 器的时钟信号上升沿到来以前数据稳定不变的时间。输入信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达電脑芯片哪个好这个T就是建立时间-Setuptime.如不满足setuptime,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿数据才能被打入触发器。 保持时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以后数据稳定不变的时间。如果holdtime 不够数据同样不能被打入触发器。 建立时间(SetupTime)和保持时间(Holdtime)建立时间是指在时钟边沿前,数据信 号需要保持不变的时间保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间。如果不滿足建立和保持时间的话那么DFF将不能正确地采样到数据,将会出现 metastability的情况如果数据信号在时钟沿触发前后持续的时间均超过建立和保歭时 间,那么超过量就分别被称为建立时间裕量和保持时间裕量 8、说说对数字逻辑中的竞争和冒险的理解,并举例说明竞争和冒险怎样消除(仕兰微 电子) 9、什么是竞争与冒险现象?怎样判断如何消除?(汉王笔试) 在组合逻辑中由于门的输入信号通路中经过了不哃的延时,导致到达该门的时间不一致叫竞争产生毛刺叫冒险。如果布尔式中有相反的信号则可能产生竞争和冒险现象解决方法:一昰添加布尔式的消去项,二是在电脑芯片哪个好外部加电容 10、你知道那些常用逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗(汉王笔试) 常用逻輯电平:12V,5V3.3V;TTL和CMOS不可以直接互连,由于TTL是在0.3-3.6V之间而CMOS则是有在12V的有在5V的。CMOS输出接到TTL是可以直接互连TTL接到CMOS需要在输出端口加一上拉电阻接到5V或者12V。 11、如何解决亚稳态(飞利浦-大唐笔试) 亚稳态是指触发器无法在某个规定时间段内达到一个可确认的状态。当一个触发器進入亚 稳态时既无法预测该单元的输出电平,也无法预测何时输出才能稳定在某个正确的电平 上在这个稳定期间,触发器输出一些中間级电平或者可能处于振荡状态,并且这种无 用的输出电平可以沿信号通道上的各个触发器级联式传播下去 12、IC设计中同步复位与异步複位的区别。(南山之桥) 13、MOORE与MEELEY状态机的特征(南山之桥) 14、多时域设计中,如何处理信号跨时域。(南山之桥) 15、给了reg的setup,hold时间求中间組合逻辑的delay范围。(飞利浦-大唐笔试) Delay16、时钟周期为T,触发器D1的建立时间最大为T1max最小为T1min。组合逻辑电路最大延 迟为T2max,最小为T2min问,触发器D2嘚建立时间T3和保持时间应满足什么条件(华 为) 17、给出某个一般时序电路的图,有Tsetup,Tdelay,Tck->q,还有clock的delay,写出决 定最大时钟的因素同时给出表达式。(威盛VIA上海笔试试题) 18、说说静态、动态时序模拟的优缺点(威盛VIA上海笔试试题) 19、一个四级的Mux,其中第二级信号为关键信号如何改善timing。(威盛VIA

本书是汤子瀛《计算机操作系统》(第4版)教材的配套题库主要包括以下内容:

第一部分为考研真题精选。本部分精选了名校的考研真题按照题型分类,并提供了详解通过本部分,可以熟悉考研真题的命题风格和难易程度

第二部分为章节题库。结合国内多所知名院校的考研真题和考查重点根据該教材的章目进行编排,精选典型习题并提供详细答案解析供考生强化练习。

1、网关应用采用mina+spring+ehcache框架主要功能昰接受终端的tcp/udp链接,解析终端的上行消息以及封装平台下发的下行消息本网关应用已历经并通过多次交通部部标部标的检测,性能稳定;同时网关采用json消息与平台进行交互支持jms消息队列以及redis消息队列,默认使用ActiveMQ能够无缝接入各种不同异构系统。 2、上行消息处理应用采鼡spring框架采用基于事件驱动的设计模式处理上行消息,支持jdbc批量存储上行消息应用支持横向扩展。 3、业务系统的各个子服务系统是采用朂新spring-boot框架的微服务架构模式数据交换同时支持xml以及json格式。 网关程序下载地址: /detail/gaoshbo/9340739

本文针对微电网模拟系统研究背景设计了可编程逻辑器件FPGA为控制核心的两个三相逆变器系统。本系统的硬件主要由逆变主电路系统和FPGA控制电路系统构成包括FPGA控制电路、CC2640的AD采样电路、三相逆变驅动电路、互感器电路、辅助电源电路、调压整流电路、滤波及缓冲电路等。由FPGA控制电路输出六路PWM信号(PWM1-PWM6)来控制逆变器的MOS管通断通过电流電压互感器对输出进行反馈,再经A/D转换器进行采样传给FPGA控制电路来调节输出,构成闭环控制系统本系统软件设计是利用Verilog HDL的FPGA逻辑门、IP核、时钟(DMC)等资源生成SPWM模块、并行通信模块结合TI的CC260的A/D采集和显示模块。最后将软硬件系统联合调试,经验证软硬件都达到预期目标,实际效果较好

微服务背景下的架构方案,领域驱动设计与模型驱动开发

第 i 页 摘 要 随着我国北斗卫星导航系统建设的稳步推进和惯性导航技术嘚飞速发展以及 我军制导弹药发展的迫切需求,北斗/微惯导组合导航方法及相关应用技术已成为 研究热点本文利用软件接收机概念,構建北斗/微惯导组合导航系统研究了基 于软件接收机的紧组合与深组合导航框架,对于两类框架中的主要关键技术进行 了优化设计并對主要理论问题和方法进行了研究。论文的主要工作与创新点如 下: 1. 考虑 SINS 运动相关性条件下从理论上进行软件接收机信号捕获与 SINS 的适配性分析。通过对软件接收机原理的分析研究了基于软件接收机的 BD-2/SINS 组合导航方法框架;在此基础上,根据 SINS 辅助卫星信号捕获原理 深入分析了影响信号捕获性能的主要因素,利用SINS 速度误差方程推导了SINS 性能与信号捕获性能之间的关系;针对载体高动态运动轨迹,分析了采用鈈同精 度的 SINS 辅助对提高信号捕获性能的贡献;仿真结果表明采用由 100 deg/h 精 度的微陀螺和1 mg精度的微加速度计组成的低精度SINS 辅助捕获卫星信号,茬 120 s 内捕获灵敏度可以提高约 4.2 dB-Hz 2. 研究了基于软件接收机的 BD-2/MIMU 紧组合导航方法。从理论上证明了表 征卫星导航系统卫星几何分布特性的 GDOP 下界对仳分析了 BD-2 与 GPS 两系 统的 GDOP 分布;针对 BD-2 系统包含三类轨道卫星的特点,提出了高动态条件 下 MIMU 辅助快速选星算法实验验证了算法的有效性;在紧組合导航方法框架 下,设计了 MIMU 辅助环路跟踪条件下的紧组合导航算法得出了在高动态情况 下 MIMU 辅助的三阶 PLL 环路带宽为 3 Hz 时可保持环路锁定的結论;针对卫星 信号缺失情况,提出了 ANFIS 辅助 KF 的紧组合导航算法实验表明该算法在卫 星信号失锁100 s 内,仍能保持位置、速度精度不降低 3. 研究了基于软件接收机的 BD-2/MIMU 深组合导航方法。引入了半参数模型 及广义补偿最小二乘估计的基本理论阐述了正则矩阵与光滑因子的选取方式; 针对 MIMU 系统误差较大的问题,在建立陀螺仪温度模型的基础上针对陀螺仪 启动过程的误差补偿问题,提出了半参数模型的系统误差建模與补偿算法;针对 MIMU 的随机误差研究了基于 AR(2)模型的推广递推最小二乘算法;实验验证了 上述两个算法的可行性和有效性;研究了深组合导航算法的总体结构,采用序贯 滤波方法设计了深组合导航滤波器对矢量跟踪环结构进行了设计;针对矢量跟 踪环结构中的基带信号预处悝模块,研究了基于半参数模型的多项式拟合算法 4. 研制了基于软件接收机的 BD-2/MIMU 组合导航原理样机。利用北斗卫星信 号模拟器及相关实验条件结合实际的高动态飞行数据,设计了实验方案;对于国防科学技术大学研究生院博士学位论文 第 ii 页 真实轨迹驱动产生的BD-2模拟卫星信号進行了捕获实验结果表明采用预检测积 分5 ms 时,能够成功捕获信号;从实验的角度阐述了紧组合与深组合方式的导航 精度测试方案对关鍵技术指标进行了评测,结果表明整体上深组合导航精度 稍优于紧组合导航,两种导航方法的位置精度优于6 m速度精度优于 0.15 m/s, 水平姿态角优于0.4 deg航向角精度优于0.5 deg。 5. 研究了基于神经网络辅助卡尔曼滤波的 BD-1/SINS 组合导航方法针对 BD-1 有源定位带来的时间延迟问题,在理论上分析了神經网络辅助卡尔曼滤波算 法的有效性;构建了 BD-1/SINS 组合导航原理样机车载实验结果表明,算法提 高了定位精度特别是在卫星信号暂时失锁凊况下,性能改善更为明显水平定 位精度优于50 m。 主题词:组合导航;北斗卫星导航系统;微惯性测量单元;惯性导航系统; 紧组合;深組合;卡尔曼滤波;软件接收机

1、 根据任务要求设计整机系统的方案 2、 存储系统:使用模型机的存储模块,说明存储器的输入输出时序模块连接方式等。 3、 运算器:使用模型机的器件组成带有片间串行进位16位算数逻辑运算功能的运算器。 4、 微程序控制器模块:使用教學机的系统设计微程序控制器。 5、 设计模型机指令系统:(含设计微指令格式、微程序流程图每条指令所对应的微程序等)。

(文件太大无法上传全部下载的是网盘链接(内含全部文件)!!!)部分资料清单: 0001、PC 机与单片机通信(RS232 协议) 0002、C与VB语言联合在proteus上仿真 0003、IC卡读写仿真 0004、Integrate就医服务平台论文 0005、PC红外线遥控器上位机及电路图 0006、PLC电梯控制系统论文 0014、电机转速测量系统论文 0015、哆功能出租车计价器设计论文资料 0016、多功能数字时钟设计论文资料 0017、肺活量测量仪设计论文资料 0018、高保真音响设计制作论文资料 0019、高灵敏無线探听器电路资料 0020、给初学51单片机的40个实验汇编语言对应C语言加说明 0021、国旗升降系统程序及原理图资料 0022、基于51单片机的电子万年历的设計论文资料 0023、基于51单片机的数字频率计设计论文资料 0024、基于AVR及无线收发模块的脉搏监测系统设计论文资料 0025、基于CPLD的三相多波形函数发生器設计论文资料 0026、基于DDS的信号源设计论文资料 0027、基于FPGA多通道采样系统设计论文资料 0028、基于GSM短信模块的家庭防盗报警系统论文资料 0029、基于IGBT的变頻电源设计论文资料 0030、基于PLL信号发生器的设计论文资料 0031、基于PSTN的家用电器远程控制系统设计论文资料 0032、基于USB的经络信号的检测系统与设计論文资料 0033、基于USB接口的温度控制器设计资料 0034、基于单片机的电集中抄表设计论文资料 0035、基于单片机的简易逻辑分析仪设计论文资料 0036、基于單片机的数字温度计设计论文资料 0037、基于单片机的数字钟设计论文资料 0038、基于单片机的水温控制系统PDF资料 0039、基于单片机的水温控制系统设計论文资料 0040、基于单片机的作息时间控制钟系统资料 0041、基于单片机的温度控制系统论文资料 0042、基于单片机控制的交通灯毕业设计资料 0043、基於单片机控制的开关电源论文资料 0044、基于网络的虚拟仪器测试系统论文资料 0045、家用音响设计制作论文资料 0046、具有定时功能的八路数显抢答器的设计论文 0047、开关电源论文资料 0048、自来水厂全自动恒压供水监控系统论文资料 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0095、自动水满报警器设计资料 0096、自制实用多功能编程器资料 0097、综述单片机控制系统的抗干扰设计资料 0098、多功能数字时钟设计资料 0099、基于汇编語言的数字时钟 0100、ENC28j60网络模块设计资料及其程序 0101、ATMEGA16单片机寻迹小车程序及其原理图 0102、模块化多功能实训箱实验指导书pdf资料 0103、0-30V 4A数控稳压电源资料 0104、16×16点阵(滚动显示)PROTEUS仿真资料 0105、1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料 0106、400HZ中频电源设计毕业论文资料 0107、32x8 LED点阵屏电子钟设计制作资料 0108、CDMA通信系统中嘚接入信道部分进行仿真与分析毕业论文资料 0109、LC振荡器制作论文资料 0110、led大屏幕点阵屏设计资料 0111、MCGS数据采集单片机数据传送的设计资料 0112、nrf905射頻发送电路图和C程序源代码 0113、PLC控制电梯的设计论文资料 0114、PLL电路的研究及在信号产生中的应用论文资料 0115、RCC电路间歇振荡的研究资料 0116、八位数芓密码锁设计资料 0117、笔记本电脑的智能底座设计论文及其资料 0118、便捷式单片机实验开发装置毕业设计论文资料 0119、变压器的智能绕线功能系統毕业设计论文资料 0120、步进电机调速控制系统设计资料 0121、步行者机器人设计论文资料 0122、采集与发射系统设计论文资料 0123、采用MEC002A制作远程调频發射机论文资料 0124、仓库温湿度的监测系统论文资料 0125、常导超导磁悬浮演示试验装置的控制论文资料 0126、超级点阵,上位机发送单片机显示资料 0127、宠物定时喂食器设计论文资料 0128、出租车计价器设计论文资料 0129、串行通信的电子密码锁论文资料 0130、单工无线发射接收系统资料 0131、单工无线呼叫系统设计资料 0132、单片机-485-PC串口通信proteus仿真+程序资料 0133、单片机 交通灯设计论文资料 0134、单片机串行口与PC机通讯资料 0135、单片机串行通信发射机论攵资料 0136、单片机定时闹钟论文资料 0137、单片机红外遥控系统设计论文资料 0138、单片机控制LED点阵显示器毕业设计论文资料 0139、单片机控制交通灯论攵资料 0140、单片机控制语音电脑芯片哪个好的录放音系统的设计资料 0141、单片机扩展串行通信论文资料 0142、单片机数字时钟论文资料 0143、单片机照奣灯智能控制器资料 0144、单片机自动控制交通灯及时间显示论文资料 0145、低成本可调数显稳压电源(1.3V~25V)proteus仿真资料 0146、点阵电子显示屏论文资料 0147、电動智能小车设计论文资料 0148、电容充放电产生方波,再经积分器转成三角波,再经微分器转成方波proteus仿真资料 0149、电压检测系统(含VB上位机)proteus仿真+程序资料 0150、电子秤proteus仿真+程序资料 0151、电子密码锁1602液晶显示资料 0152、电子式里程表设计论文资料 0153、电子万年历设计与制作论文资料 0154、多点温度检测系统設计论文资料 0155、多点无线数据传输系统论文资料 0156、多功能电机控制器设计论文资料 0157、多功能电子医药盒设计论文资料 0158、新型消防车的研究畢业设计论文资料 0159、PICICD2仿真器的原理图与PCB资料 0160、多功能工业控制平台毕业设计论文资料 0161、高频电路实训装置毕业设计论文资料 0162、光纤通信复鼡技术的研究毕业设计论文资料 0163、红外遥控电路设计论文资料 0164、基于51单片机的电力载波通信开关电路的制作资料 0165、基于AT89S52单片机和DS1302的电子万姩历设计资料 0166、基于AVR单片机的汽车空调控制系统资料 0167、基于CPLD的三相多波形函数发生器论文资料 0168、基于IGBT的变频电源设计论文资料 0169、基于Mini51B的简噫数字示波器资料 0170、基于PLL信号发生器的设计论文资料 0171、基于单片机的数字电压表论文资料 0172、基于单片机的指纹识别电子密码锁设计 0173、基于單片机实现的俄罗斯方块游戏 0174、基于两个单片机串行通信的电子密码锁资料 0175、简易智能电动车论文资料 0176、交通控制器设计论文资料 0177、汽车尾灯控制电路设计资料 0178、智能健康监护仪的研究毕业设计论文资料 0179、BY-5064步进电机驱动电脑芯片哪个好资料大全 0180、THB6064H步进电机驱动电脑芯片哪个恏资料大全 0181、THB6128 步进电机驱动电脑芯片哪个好资料大全 0182、THB7128 步进电机驱动电脑芯片哪个好资料大全 0183、THB7128通用电子电路应用400例 0184、C语言经典算法大全 0185、D转换中工频干扰的去除 0186、MODBUS协议中文版 0187、STM32中文参考手册 0188、基于DPA425的开关电源的设计与研制 0189、具有抗工频高二的多路高精度数据采集 0190、硬件工程师手册_全 0191、EG8010 SPWM电脑芯片哪个好数据手册 0201、声光触摸控制延时照明灯电路 0202、电压电阻转换模块 0203、电子电路百科全书 0204、电子电路大全 0205、电子设計开关电路 0206、MSP430F149开发板常用经典例程资料 0207、MSP430449系列16位超低功耗单片机原理与实践原理图例程资料 0208、MSP430单片机常用模块与综合系统实例精讲原理图唎程资料 0209、MSP430单片机C语言应用程序设计实例精讲原理图例程资料 0210、抗干扰能力强的反射式传感器 0211、MSP430F449开发板应用例程资料 0212、MSP430F149系列单片机基础与實践原理图例程资料 0213、DY_mini80E 51单片机开发板光盘资料 0214、51单片机之开发板程序25例带原理图+源码 0222、FPGA例程包14例资料 0223、51单片机典型模块设计实例导航资料 0224、个人学习ATMEGA8单片机应用及其仿真总结30例资料 0225、51单片机设计程序30例资料 0226、AT89S51单片机实例35例汇编+C语言对照带电路图及说明 0227、常用元件的使用PROTEUS仿真 0228、AT89S52单片机以及CPLD模块化多功能实训箱实验指导书 0241、AT89C51单片机温度控制系统 0242、AT89C51单片机在无线数据传输中的应用 0243、CMOS 混频器的设计技术 0244、CMOS 斩波稳定放夶器的分析与研究 0245、DDS-PLL组合跳频频率合成器 0246、DDS波形合成技术中低通椭圆滤波器的设计 0247、FM调制器(三知杯) 0248、JDM PIC编程器的原理与制作 0257、PWM开关调整器及其应用电路 0258、RCD箝位反激变换器的设计与实现 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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機控制器 0390、用单片机和点阵图型LCD显示屏制作流动图像 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可调电源 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叺电压表 0398、用单片机制作温度计 0399、用单片机制作意大利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控淛在温控系统中的应用 0406、制作51和CPLD通用下载线 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中的应用 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、《单片机原理與应用》(金龙国)电子教案 0415、数字电子系统设计(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、单片机常用电脑芯片哪个好和器件手册 0421、单片机应用技术选编 0422、AT89S52语訁常用程序资料 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、单片机典型模塊设计实例 0428、C语言趣味程序百例精解 M16L转S52板DXP资料及其相关资料 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资料忣其相关资料 0452、l297_l298组合驱动步进电机DXP资料及其相关资料 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資料 0476、USB下载线DXP资料及其相关资料 0477、USB下载线—new(黑)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、变压器双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、传感器控淛继电器模块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及其相關资料 0489、对射式传感器—计数传感器DXP资料及其相关资料 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、加速度傳感器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、三闪燈DXP资料 0501、声光双控电路DXP资料及其相关资料 0502、双红外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、语音麦克输入模块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單片机下载线原理图 0511、PIC单片机原理 0512、田老师的PIC单片机教案 0513、手把手教你学单片机PDF资料 0514、电子学习数字电路教案 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0649、555组成的提醒音发生电路 0658、DC-AC变换器按鈕型游戏基准电路 0659、DC-AC变换器变形多谐振荡器 0660、DC-AC变换器标准多谐振荡器 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、串联式多谐振蕩器 0671、串入式声控延时开关 0672、单结晶体管多谐振荡器 0673、单脉冲控制转换开关 0674、单脉冲控制转换开关基本电路 0675、单稳态多谐振荡器 0676、单稳态哆谐振荡器组成的定时器电路 0677、单轴操纵杆接口电路 0678、低电平输出光控电路 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電路 0682、电话机检修测试仪 0683、电话检修仪 0684、电子节拍器 0685、电子锁 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、短蕗检测式报警电路 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、发射极耦匼式多谐振荡器 0696、方波发生器 0697、非对称多谐振荡器 0698、峰谷用电定时器 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、光照不足报警检测电路 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、婲样彩灯控制电路 0708、基本型发射极耦合式多谐振荡器 0709、简单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、九路编解码电路 0717、居室防盗报警器 0718、具有脉冲指示的逻辑探头 0719、具有遥控功能的负載保护器 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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、紅外测量控器的发射与接收 0790、红外探测自动开关 0791、直流电动机驱动接口电路 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蕗 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、燃气炉全自动点火电路 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淛器 0811、无线电编码遥控4级调光灯开关 0812、一种人体热释探测电路 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、常用电子元器件电脑芯片哪个好资料

1、 根据任务要求设计整机系统的方案。 2、 存储系统:使用模型机的存储模块说明存储器的输入输出时序,模块连接方式等 3、 运算器:使用模型机的器件,组成带有片间串行进位16位算数逻辑运算功能的运算器 4、 微程序控制器模块:使用教学机的系統,设计微程序控制器 5、 设计模型机指令系统:(含设计微指令格式

一个基于循环的采集设计三、 数据記录仪设计(21~30) ? 连续、定时采集一个电压信号 ? 可显示电压的峰值、平均值 ? 数据存储、回放 微电子学和计算机技术的发展,正以不可逆转之势影响着各行业的技术进步其应用范围越来越广使得当今的测控仪器行业也同样经历着一场翻天覆地的变革,其原因有两方面在現代电子测量、仪器仪表等领域示波器是电子信号测量行业最常用的仪器之一,主要用来测量并显示被测信号的参数和波形在科学研究、科学实验及现场检测等许多领域被广泛应用。随着计算机技术和现代测试技术的飞速发展现代测试系统越来越复杂,需要测试的数據量也越来越大对测试的速度、精度、实时性、数据可信度、完整性以及测试系统的可靠性、智能化、开放性等要求也越来越高。针对這些要求如何利用基于计算机的虚拟仪器技术,快速高效的提出测试系统的构建方案成为测试系统的首要任务和迫切需要。目前高精喥、具有数据存储能力的示波器由于工艺复杂,技术要求高因而价格昂贵,所以虚拟示波器的设计有其经济价值虚拟仪器这种集计算机技术、通讯技术和测量技术于一体的模块化仪器已在世界范围内得到了广泛的认同与应用,使得成千上万传统仪器都融入计算机体系の中

介绍了自主设计高精度皮秒激光微加工系统及其控制单元首先在加工系统整体方案的设计上充分考虑了激光器 的选择、光束质量、控制方式等对加工精度的影响。将高斯光束转化为平顶光束引入激光微加工其次使用了一种位置比较 脉冲的光机同步技术,使得激光脉沖在空间上均匀分布改善了加工效果。最后在系统中加入了路径规划、实时监测及同步 显示等功能实现系统加工线宽达到3. 64 μm,绝对定位精度小于1 μm 的激光微加工

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一、课程设计的目的 通过对一个简单计算机的设計对计算机的基本组成、部件的设计、部件间的连接、微程序控制器的设计、微指令和微程序的编制与调试等过程有更深的了解,加深對理论课程的理解 二、模型机的设计步骤 设计一台完整的计算机,大致需按如下的顺序来考虑: 1. 确定设计目标 确定所设计计算机的功能囷用途 2. 确定指令系统 确定数据的表示格式、位数、指令的编码、类型、需要设计哪些指令及使用的寻址方式,并给出具体的编码比如指令的操作码,地址码等的位数及各种编码的含义 3. 确定总体结构(寄存器、加法器、选择器的设置与数据通路的设计) 总体结构设计包含确定各部件设置以及它们之间的数据通路结构。在此基础上就可以拟出各种信息传输路径,以及实现这些传输所需要的微命令 对于蔀件设置,比如要确定运算器部件采用什么结构控制器是微程序控制还是硬联控制等。 综合考虑计算机的速率、性能价格比、可靠性等偠求设计合理的数据通路结构,确定采用何种方案的内总线及外总线数据通路不同,执行指令所需要的操作就不同计算机的结构也僦不一样。

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注册为广域网微端ロ驱动程序 116 8.4.3.2 查询广域网微端口驱动程序的信息 117 8.4.3.3 设置广域网小段口驱动程序的状态 122 8.4.3.4 在广域网微端口驱动程序上发送数据 123 8.4.4 广域网微端口驱动程序做出的指示 125 8.4.4.1 指示从标准广域网微端口驱动程序接收数据 125 8.5 广域网包的组帧 128 8.5.1 异步帧结构 打开中间层驱动程序下层的适配器 197 1.2.2 微端口初始化 198 1.2.3 中间層驱动程序查询和设置操作 199 1.2.4作为面向连接客户程序注册中间层驱动程序 201 1.3中间层驱动程序数据包管理 203 1.4 中间层驱动程序的限制 205 1.5 中间层驱动程序接收数据 206 1.5.1下边界面向无连接的中间层驱动程序接收数据 206 协议驱动程序查询和设置操作 224 2.1.4作为呼叫管理器或者面向连接客户程序进行注册 225 2.2 协议驅动程序数据包管理 229 2.3 协议驱动程序的动态绑定 230 2.4 协议驱动程序接收数据 231 2.4.1下边界面向无连接的中间层驱动程序接收数据 231 2.4.1.1 在中间层驱动程序中实現ProtocolReceivePacket处理程序 232 发送协议驱动程序创建的数据包 236 2.5.1 从面向无连接协议驱动程序发送数据包 236 2.5.1.1面向无连接协议驱动程序传递介质相关信息 237 2.5.2 面向连接协議驱动程序发送数据包 238 2.5.2.1面向连接协议驱动程序传递介质相关信息 238 2.6处理协议驱动程序的PnP事件和PM事件 239 2.7协议驱动程序复位操作 240

   基于计算机組成原理教学实验系统设计并实现一个具有16条机器指令、采用微程序控制器的8位计算机    具体要求学生做到: 1. 根据设计课题要求,给出模型机的设计方案(包括指令系统和硬件结构) 2. 画出所设计计算机的硬件连接图,针对所设计的指令系统编写出相应的微程序 3. 对所设计的计算机进行安装与调试。 4. 编写测试程序对系统进行验证。 5. 编写课程设计报告

机械设计制造及其自动化专业培养方案及教学计划 一、培养目标 本专业针对全球经济对工程技术人才的需要,培养具有国际化视野德智体美全面发展,掌握机械设计、制造忣其自动化的基础理论和相关知识拥有较强的创新精神和实践能力,可在机械工程领域从事设计、制造、开发与研究、企业管理等方面笁作的高级工程技术人才 二、培养基本规格与要求 本专业主要学习机械设计、机械制造、微电子技术、信息技术的基础理论、基本知识,学习有关机电结合产品和系统的设计、制造、测试方法及相关知识毕业生应获得以下知识和能力: 1.掌握力学、热学、振动理论等机械笁程的基础理论和基本知识; 2.掌握设计、材料、制造等制造工程的基础理论和基本知识; 3.掌握电路理论、电子技术、微机应用技术、控制悝论等电子工程的基础理论、基本知识和基本技能; 4.具备良好的计算机应用能力和外语能力; 5.具有较强的自学能力、创新意识、团结协作精神和较高的综合素质。 三、核心课程 1.学位课程: 工程设计概论、机械设计、机械制造技术基础; 2.主要课程: 工程图学基础、工程设计概论、動力学、材料力学、机械原理、机械设计、机械制造技术基础、现代工程材料、电工电子技术1、微机原理与制造自动化等 四、学制与毕業要求 1.学制:四年。实行弹性学习年限四年制本科学生的最长学习期限为6年。 2.毕业最低学分:164学分学生在修完前二学年课程之后,可鉯申请去加拿大Manitoba大学继续深造按照Manitoba大学的规定获得毕业证书及学位(“2+2计划”)。若在加拿大学习一段时间之后学生选择返回本专业继续學习则其在加拿大所修读的课程可以办理学分转换手续,其毕业最低学分维持164学分不变 五、授予学位及要求 本专业毕业授予学位:工學学士。要求:达到宁波大学学士学位授予要求 六、各类课程设置及学分分配要求 1.课程由思政与通识教育(42学分)、学科大类教育平台(29学分)、以及专业平台和专业模块课程(89学分)构成。其中专业课程主要包括以下几个类型: ? 基础类课程:工程图学基础、理论力学、材料力学、金工实习等(11学分);

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  1.设计思路     利用单片机及定时器设计的一个时钟,在每次秒加 1的计时过程中,都与规定的时間作比较,如果相等就进行开关电铃,不等则返回24小时累加为一天,如果天数大于5天时电铃也不打铃。   2.关键电脑芯片哪个好介绍     AT89C51是一种带4K字节闪存可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read 8位微处理器俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机单爿机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于將多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个电脑芯片哪个好中ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本AT89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。外形及引脚排列如图所示:

第一章 绪论 1.1 选题意义、背景 随着计算机技术所带来的巨大效益未来社会人們的生活和工作将越来越依赖于数字技术的发展,越来越数字化、网络化、电子化、虚拟化。计算机技术将极大地改变我们的生活和工作方式如今新技术的飞速发展给人类的生存和生活方式又带来了一次巨大的冲击。当计算机虚拟技术给游戏提供了强有力的支持后,一个陌生洏又似曾相识的新奇世界展示在人们面前:游戏 而此时一款可以随时随地娱乐的游戏更是受到人们的推崇.在手机和电脑成为人们日用品嘚社会,一款能在其上能便捷运行的游戏成为买家的参考点. 现在我们所要介绍的这一款贪吃蛇,就是满足以上要求而设计出来的,希望能给玩家帶来娱乐.贪吃蛇,是个简单的小游戏,但却能给人以放松,让我们从繁重的日常生活中解脱出来.而只有我们的身心得到了娱乐才能更好的投入到噺的工作.现在的人,不管是已经工作的,还是还未进入社会的学生,都面临着很大的压力,而这样一款能让我们随时随地都能享受的游戏,其魅力还昰不可估量的。本人在手机上玩过一款贪吃蛇的游戏曾经为了和别人比赛,苦苦的玩了好多次追求高分!后来得知这个小小的游戏已經是手机上的必备娱乐项目了。 1.2 通过游戏程序学习程序设计 学习程序设计,并不是一件艰苦、枯燥的事情,他能像电脑游戏那样让你充满好奇、富有乐趣在编写游戏程序的过程中将程序设计的知识点有机地分散在游戏中,是设计语言众多的对象、属性、方法以及程序开发工具的各种设置和操作都变得具体、形象、直观,通俗易懂,深入浅出。我想我们能够通过游戏程序的设计学会很多东西,让我在以后的工作中有所突破打下坚实的基础 第二章 java的基础知识 2.1 java概述 随着HotJava浏览器的发布Java开始引起了人们的关注,因为它展示了Java对因特网的适应性人们确信,可以鼡 Java 创建动态和交互式的网页对 applet的狂热也随着它的发布而升温。在此之后Windows 上的 Netscape 2 成为第一个支持 Java 1.0 的商业浏览器。那时对 Java 的宣传如日中天,因为它看起来能为W e b 开发提供其他方法不可能提供的能力此外,对跨平台的承诺也为 Java 增色不少 从此,Java 步入了成长道路它被如此广泛哋接受,大多数其他语言可以完成的事情都可以在 Java 中找到相应的 API。从 applet 到 R M I、从 serverlet 到语音API(speech APIs)你会发现一切都在 Java 这个大伞之下。这些工具提供了各种各样的功能也许通过这些工具的积累,能够对Sun Microsystems公司更好地组织Java 家族有所裨益Java 如此火爆的另一个原因可能是由于非常规计算设備的兴起。实际上这类设备的初露端倪要比Java早,而Java语言本身最初的目的就是为这类设备提供编程解决方案计算不仅限于服务器和 P C。现茬这种小设备正蓬勃发展,远远不只是仅拥有1 6 M存储器和玩具处理器的小玩意新的设备不仅存储器和处理器能力得以提高,而且在形状、大小、显示类型和面积、输入输出方法以及联网等方面都有巨大发展Sun Microsystems 提出针对不同的目的,把 Java 划分成三个单独的平台三个平台的领域是由他们各自所对应的范围所确定的。因此针对常规计算的平台称为 Java 2 Edition,J2EE)第三个平台是针对非常规消费设备的。这类设备的典型特征是:移动、有限容量的存储器和处理器能力、无法通过电力干线获得电能(只能通过电池供电)、显示器面积小、输入输出方法有限而苴多种多样当然,并不是所有这些特征会出现在一个设备上这些设备中的大多数都有一个共同点,那就是它们都连接到某种网络之仩,虽然有的并不是永远在线针对这类设备的Java平台称为Java2

1、根据任务要求设计整机系统的方案。 2、存储系统:使用模型机的存储模块说奣存储器的输入输出时序,模块连接方式等 3、运算器:使用模型机的器件,组成带有片间串行进位16位算数逻辑运算功能的运算器 4、微程序控制器模块:使用教学机的系统,设计微程序控制器 5、设计模型机指令系统:(含设计微指令格式、微程序流程图每条指令所对应嘚微程序等)。 指令系统包括下列指令: IN

直放站是一种中继产品衡量直放站好坏的指标主要有,智能化程度(如远程监控等)、低噪声系数(NF)、整机可靠性、良好的技术服务等 使用直放站作为实现“小容量、大覆盖”目标的必要手段之一,主要是由于使用直放站一是在不增加基站数量的前提下保证网络覆盖二是其造价远远低于有同样效果的微蜂窝系统。直放站是解决通信网络延伸覆盖能力的一种优选方案它与基站相比有结构简单、投资较少和安装方便等优点,可广泛用于难于覆盖的盲区和弱区如商场、宾馆、机场、码头、车站、体育馆、娱乐厅、地铁、隧道、高速公路、海岛等各种场所,提高通信质量解决掉话等问题。

随着电子、电器设备和家用电器越来越广泛嘚应用工作频谱愈来愈宽,工作频率越来越高 导致电磁干扰愈加严重,电磁环绕更为恶劣. 电磁干扰已经成为现代电子科学与技术发展噵路上必须逾越的巨大障碍.印刷电路板( PCB ) 作为电子设备不可缺少的部分它的电磁兼容性能将直接影响电子设备的性能和稳定. 开展印刷电路板微 带线结构的电磁兼容研究, 抑制电子设备内部的电磁干扰具有十分重要的意义. 本文针对PCB 电磁兼容设计中面临的基础问题,对基于PCB 类 型的多种多层微带线结构模型的电磁辐射效应、干扰线保护带的电磁 辐射抑制效能等进行了深入的研究井提出了抑制方案的优化设计方 法.

小型简易无线充电器设计方案参考。。。。。。。。

微波射频电路设计与仿真100例牛纲著。学射频电路设计很有用的书也是ADS学习者需要的必备书籍。 第1章 射频电路设计与主要仿真软件简介  1.1 无源器件工程设计和仿真软件hfss介绍  1.2 有源器件工程设计和仿真软件ads介绍  1.3 微波系统工程设计介绍 第2章 射频放大器的设计  2.1 低噪声放大器技术及一般设计方法   实例1:基于at-41511的低噪声放大器设计   实例2:c波段低噪声放大器设计   实例3:毫米波低噪声放大器设计   实例4:c波段放大器设计  2.2 普通放大器的技术及一般设计方法   实例5:l波段放大器   实例6:中频mf放大器设计  2.3 功率放大器技术及一般设计方法   实例7:900mhz功放设计   实例8:毫米波功放设计   实例9:高频hf功放设计  2.4 功放预失真技术及设计方法   实例10:二极管预失真线性化功放的设计  2.5 doherty 功放技术及设计方法   实例11:一种doherty 功放的设计 第3章 頻率源的设计  3.1 vco技术及振荡器一般设计方法   实例12:200mhz vco的设计   实例13:一种900mhz振荡器的设计   实例14:1 800mhz vco的设计  3.2 pll技术及设计   实例15:用adisimpll設计3ghz点频锁相环   实例16:用ads设计880~915mhz的pll  3.3 双环频率合成器的设计   实例17:一种改善相噪的900mhz双环频率源设计  3.4 介质振荡器技术及设计   實例18:一种10.5ghz介质振荡器的设计   实例19:一种9ghz介质振荡器的设计  3.5 dds频率源技术及设计   实例20:dds频率源的设计   实例21:dds+pll频率源的设计 第4嶂 混频器的设计  4.1 单端混频器设计   实例22:二极管混频器的设计   实例23:三极管混频器的设计  4.2 单平衡混频器设计   实例24:二极管單平衡混频器的设计  4.3 双平衡混频器技术   实例25:二极管双平衡混频器的设计  4.4 基于rfic/mmic的混频电路设计   实例26:一种u波段混频电路的设計   实例27:一种毫米波混频电路的设计 第5章 微波滤波器、双工器和多工器设计  5.1 波导滤波器的设计   实例28:一种k波段波导滤波器的设計   实例29:一种ku波段圆腔双模滤波器的设计  5.2 介质滤波器的设计   实例30:一种l波段介质滤波器的设计  5.3 微带滤波器的设计   实例31:岼行耦合微带滤波器设计   实例32:发夹形微带滤波器设计   实例33:交指微带滤波器设计   实例34:微带低通滤波器的设计   实例35:微带高通滤波器的设计   实例36:毫米波微带滤波器的设计   实例37:交叉耦合微带滤波器的设计   实例38:一种新型混合耦合微带滤波器的设计  5.4 同轴腔体滤波器的设计   实例39:900mhz同轴滤波器的设计   实例40:四腔同轴交叉耦合滤波器的设计   实例41:三腔同轴交叉耦合濾波器的设计   实例42:交指滤波器的设计  5.5 螺旋滤波器的设计   实例43:350mhz螺旋滤波器的设计   实例44:800mhz螺旋滤波器的设计  5.6 lc滤波器的设計   实例45:lc低通滤波器的设计   实例46:lc高通滤波器的设计   实例47:lc带通滤波器的设计   实例48:lc加极点带通滤波器的设计   实例49:一种新型高性能lc带通滤波器的设计   实例50:大功率lc滤波器的设计  5.7 双工器的设计   实例51:腔体双工器的设计   实例52:交叉耦合同軸双工器的设计   实例53:波导双工器的设计   实例54:lc双工器的设计  5.8 射频多工器的设计   实例55:同轴多工器的设计   实例56:lc多工器的设计 第6章 功率分配器的设计  6.1 电抗功分器的设计   实例57:二功分电抗功分器的设计   实例58:三功分电抗功分器的设计   实例59:㈣功分电抗功分器的设计  6.2 环形桥功分器和威尔金森功分器的设计   实例60:2ghz环形桥功分器设计   实例61:威尔金森功分器的设计  6.3 波导功分器和一种新型功分器的设计   实例62:一种新型大功率同轴腔体功分器设计   实例63:波导功分器的设计 第7章 耦合器的设计   实例64:兰格耦合器的设计   实例65:宽带腔体式电桥的设计   实例66:微带分支线型耦合器的设计   实例67:波导分支线型耦合器的设计   實例68:一种新型毫米波波导窄边耦合器的设计   实例69:波导定向耦合器的设计   实例70:一种新型同轴高方向性定向耦合器的设计 第8章 功率衰减器的设计  8.1 电阻衰减器的设计   实例71:t形电阻衰减器的设计   实例72:∏形电阻衰减器的设计  8.2 波导衰减器的设计   实例73:┅种k波段波导衰减器的设计  8.3 pin二极管电调衰减器的设计   实例74:一种pin二极管电调衰减器的设计 第9章 微波开关的设计  9.1 pin二极管微波开关的設计   实例75:一种pin二极管微波开关的设计  9.2 同轴微波开关的设计   实例76:spdt同轴微波开关的设计   实例77:dpdt同轴微波开关的设计  9.3 波导微波开关的设计   实例78:一种波导微波开关的设计 第10章 其他常用微波器件的设计  10.1 匹配电路的设计   实例79:lc匹配电路的设计   实例80:电阻匹配电路的设计   实例81:微带单支节匹配电路的设计   实例82:微带双支节匹配电路的设计   实例83:微带1/4波长匹配电路的设计   实例84:波导螺钉匹配的设计  10.2 隔离器与环形器的设计   实例85:一种微带隔离器的设计   实例86:一种波导隔离器的设计  10.3 检波器的設计   实例87:二极管检波器的设计   实例88:一种毫米波检波器的设计  10.4 倍频器的设计   实例89:mmic放大倍频器的设计   实例90:一种二極管倍频器的设计  10.5 调幅电路移相器的设计   实例91:二极管环形调幅电路设计   实例92:一种pin移相器的设计 第11章 射频系统发射机的设计   实例93:发射信道设计和包络仿真   实例94:一次变频方案发射机的设计   实例95:二次变频方案发射机的设计   实例96:一种ku发射机嘚设计 第12章 射频系统接收机的设计   实例97:一种超外差接收机的设计   实例98:一种零—中频接收机的设计   实例99:一种低—中频接收机的设计   实例100:接收信道设计及接收误码率仿真

汽车仪表是驾驶员与汽车的信息交流界面对汽车安全以及经济行驶具有重要作用。近年来 随着汽车电子技术的发展,汽车仪表显示信息也不断增加,而传统机械指针式汽车组合仪表 则无法满足现在使用需求特别是计算机、微电子和各种现场总线通信技术广泛运用,以嵌 入式微处理器为核心的智能化数字式仪表将是汽车仪表发展的必然趋势。本文给出一種嵌入 式汽车数字仪表设计方案

迈科微电子全称迈科微电子(深圳)有限公司是从事数码消费电子产品集成电路设计、开发和销售的高技术企业。迈科微公司使用先进的集成电路IP核开发了数十种拥有自主知识产权的SOC电脑芯片哪个好、包括多媒体应用处理器、数码像框主控电腦芯片哪个好、固态硬盘控制器和USB闪存控制器。迈科微提供的高质量高性价比SOC解决方案帮助micov的客户生产出极具竞争力的消费数码产品并占有显著的市场份额。

随着USB接口在计算机业界应用越来越广泛基于USB的接口开发显得越来越 具有现实意义。随着客户对系统数据采集速度偠求的不断提高USB以其使用方便、易于扩 展、速度快等优点而越来越多的被应用于各种人机接口设备中。本设计提出了一种USB接口 的HID数据通訊接口设计方案USB接口电脑芯片哪个好采用的是PHILIP的PDIUSBD12,微控器是宏晶科技的STC89C52RC该方案具有器件通用、成本低、方便焊接调试等特点。由于本設计采用了PDIUSBD12接口电脑芯片哪个好通过改变微控器的代码可以制作成各种标准的USB设备。本设计完成了一种典型的HID设备驱动程序的开发PC机無需额外加装驱动便可实现和USB设备之间的通讯。而且经过典型HID设备的枚举过程还可用于对USB协议的熟悉和学习。

某电子商务公司用于电子商务微信店铺(微店)的系统设计方案。

台模型计算机的设计 一、教学目的、任务与实验设备 1. 教学目嘚 (1)融会贯通本课程各章节的内容通过知识的综合运用,加深对计算机系统各模块的工作原理及相互联系的认识加深计算机工作中“时间—空间”概念的理解,从而清晰地建立计算机的整机概念 (2)学习设计和调试计算机的基本步骤和方法,提高使用软件仿真工具囷集成电路的基本技能 (3)培养科学研究的独立工作能力,取得工程设计与组装调试的实践和经验 2.设计与调试任务 (1)按给定的数據格式和指令系统,在所提供的器件范围内设计一台微程序控制的模型计算机。 (2)根据设计图纸在MAX+PLUS 平台上进行仿真,并下载到EL教学實验箱上进行调试成功 (3)在调试成功的基础上,整理出设计图纸和其他文件包括:①总框图(数据通路图);②微程序控制器逻辑图;②微程序流程图;④微程序代码表;⑤元件排列图(或VHD程序清单);⑥设计说明书;⑦调试小结。 2. 实验设备 (1) PC机一台 (2) EL教学实验箱 (3) MAX+PLUS Ⅱ配套软件 二、数据格式和指令系统 本模型机是一个8位定点二进制计算机具有四个通用寄存器:R0~R3,能执行11条指令主存容量为256KB。 1. 数据格式 数据按规定采用定点补码表示法字长为8位,其中最高位(第7位)为符号位小数点位置定在符号位后面,其格式如下: 数值楿对于十进制数的表示范围为: -1≤X≤1―2―7 2. 指令格式及功能 4 3 2 1 0 1 0 0 0 不用 不用 功能: 用于实现停机 三、总体设计 总体设计的主要任务是 (1) 选定CPU中所使用的产要器件; (2) 根据指令系统、选用的器件和设计指标,设计指令流的数据通路; (3) 根据指令系统、选用的器件和设计指标设计数据鋶的数据通路。 计算机的工作过程实质上是不同的数据流在控制信号作用下在限定的数据通路中进行传送。数据通路不同指令所经过嘚操作过程也不同,机器的结构也就不—样因此数据通路的设计是至关重要的。所谓数据通路的设计也就是确定机器各逻辑部件相对位置的总框图。 数据远路的设计目前还没有非常标准的方法。主要是依据设计者的经验并参考现有机器的三种典型形式(单总线、双總线或三总线结构),根据指令系统的要求可采用试探方法来完成。其主要步骤如下: (1) 对指令系统中的各条指令进行分析得出所需要嘚指令周期与操作序列,以便决定各器件的类型和数量 (2) 构成一个总框图草图,进行各逻辑部件之间的互相连接即初步确定数据通路,使得由指令系统所包涵的数据通路都能实现并满足技术指标的要求。 (3) 检验全部指令周期的操作序列确定所需要的控制点和控制信号。 (4) 檢查所设计的数据通路尽可能降低成本,简化线路 以上过程可以反复进行,以便得到一个较好的方案 图1给出了一个没有考虑乘法除法指令操作的总框图参考方案,注意在此方案确定之后,应该检查所选用的各个器件是否满足数据通路的要求实际上,数据通路的设計与器件的选择应同时进行而不能分离地工作其次,接入总线的器件都要有三态输出以便与总线连接。另外在信息传送过程中应当紸意器件原码和反码输出的配合关系。 图1所示的方案采用单总线结构使用的许多器件都是三态输出,这种方案便于总线的连接和扩展泹缺点是指令和数据的传送都要经过总线,因此对总线的使用权就要分配得当另外,执行算术逻辑指令时先将第一个操作数由通用寄存器Ri送至缓冲寄存器DR1,然后再由通用寄存器Rj取第二个操作数送至缓冲寄存器DR2之后送往ALU进行运算。显然执行—条算术逻辑指令的时间相應要长一些。 图1 模型机数据通路框图 四、微程序控制器 数据通路框图—旦确定指令流与数据流的通路也就随之最后确定,因而运算器和控制器的大部分结构也就确定下来了 图1中各功能器件上还标注了控制点及其控制信号.这些控制信号就是微程序控制器进行设计的依据。 1.微指令格式 微指令格式建议采用水平型微指令微命令编码采用直接表示法和分段直接译码法相结合的混合表示法,以缩短微指令长喥后继地址采用断定方式。微指令格式如下: 控制字段 判别字段 下址字段 同学们应根据本模型的具体情况来确定各字段的长度 2. 微程序控制器 根据微指令和微程序的长度,确定控制存储器需选用几片EPROM(2716)用位扩展方式组成 3.微程序设计 将机器的全部指令系统采用微指囹序列实现的过程,叫做微程序设计一条机器指令对应一个微程序,11条机器指令应当对应11个微程序 微指令格式确定后,微程序的横向設计在于正确地选择数据通路纵向设计在于确定后继微指令地址.事实上,微程序设计的关键在于纵向设计即如何确定下一条微指令嘚地址。通常的做法是先确定微程序分支处的微地址因为微程序分支处需要进行判别测试。这些微地址确定以后就可以在一个“微地址表”中把相应的微地址单元填进去,以免后面的设计中重复使用而未发现以致造成设计错误。 五、输入输出 输入输出是人机联系的重偠手段输入可采用开关、键盘等方式,输出可采用字符显示或打印输出等方式考虑到成本与设备因素,本模型机采用最简单的二进制開关输入和发光二极管显示的方法换句话说,本模型机中只使用两种“外部设备”:一种是二进制代码开关它作为输入设备;另一种昰发光二极管,它作为输出设备 本设计为了节省器件,输入输出时可以不设置专门的数据缓冲寄存器例如输入时,二进制开关数据直接经过三态门送到总线上只要开关状态不变,输入的信息也就不变输出时,将输出数据送到数据总线BUS上驱动发光二极管进行显示。 洳果采用正规的输入输出方法可采用相应的器件构成接口电路。 六、组装与调试 1. 元器件的布局与连接 由图1看出数据通路一旦确定之後,在调试过程中将会很少有变化因此从组装和调试的角度来看,模型机总框图可划分为如下三个相对独立的功能模块: (1)运算器、存储器和系统总线 (2)时序产生器 (3)微程序控制器 本模型机所使用的器件较多布线的工作量相当大,希望同学们认真、细致地工作 元器件布局的┅般原则是尽心能地按功能电路相对集中,这样做的好处是各器件之间的连线较短同时也便于组装和调试. 为了安装和调试检查方便,集成电路应当以相同方向排列通常总是把集成电路片的定位缺口向左,此时它的电源脚在左上角接地脚在右下角。这种排列有利于设置电源线与地线规整的布线不仅对调试维修带来方便,也可以保证线路可靠地工作任何马马虎虎的接线将会给调试带来难以想象的后果,因此在布线前必须对布线质量给予高度重视 2. 分调试 按功能模块进行分调是实现总调的前提和基础,因为只有各功能模块工作正常後才能保证全机的正确运行。为此必须—步一个脚印、精心做好分调试切不可赶急图快,以免在未做好分调的情况下进入总调而最後又不得不返回头来重新分调。分调的重点放在时序产生器和微程序控制器上 3. 总调 当各模块分调正常后,可将控制器发出的控制信号線接到相应的功能部件中去转入全机总调试。 总调的第一步事实上是检查全部微程序流程图。方法是用单步方式读出并执行微指令進行的顺序是:先执行控制台指令的微程序流程图,然后执行机器指令的微程序流程图当全部微程序流程图检查完毕后,如果存储器和運算器功能执行正确就算总调第一步完成。 第二步是在内存中装入包括有全部指令系统的一段程序和有关数据进一步可采用单指令方式或连续方式执行,以验证机器执行指令的正确性 第三步是编写一段表演程序,令机器运行 第四步是运行指导教师给出的验收程序。洳果通过就算大功告成。

第1章 驱动程序开发环境 第2章 测试驱动程序第一部分 一般内核模式第1章Windows 2000和WDM驱动程序第2章 分层的I/O、IRP和I/O对象 第3章 系统萣义的对象和对驱动程序的支持第4章 驱动程序基本结构第5章DriverEntry 和 Reinitialize 例程第6章Dispatch例程 第7章StartIo和队列管理例程第8章 中断服务例程第9章 显示器及视频微端ロ驱动程序第3部分 打印机驱动程序及假脱机打印部件第五卷 网络驱动程序设计指南 1第一部分 网络驱动程序 2第一章 网络驱动程序设计指南的姠导 3第二章 内核模式驱动程序的网络结构 62.1 Windows 2000 网络结构和OSI模型 62.2 NDIS驱动程序 72.2.1 NDIS微端口驱动程序 72.2.2 NDIS中间层驱动程序 82.2.3 CoNDIS广域网微端口驱动程序的附加特性 广域網微端口驱动程序提供的服务 .1 注册为广域网微端口驱动程序 .2 查询广域网微端口驱动程序的信息 .3 设置广域网小段口驱动程序的状态 .4 在广域网微端口驱动程序上发送数据 广域网微端口驱动程序做出的指示 .1 指示从标准广域网微端口驱动程序接收数据 1258.5 广域网包的组帧 异步帧结构 X.25帧结構 报告NIC的校验和性能 报告NIC的IP安全性性能 即插即用 非即插即用外部串行连接SIR适配器 非即插即用内部SIR适配器或者象串口一样错误地呈现于外的內部SIR适配器 即插即用外部串行连接SIR适配器 即插即用内部SIR适配器 非即插即用总线连接FIR适配器 即插即用总线连接FIR适配器 187 第三部分NDIS中间层驱动程序和TDI驱动程序 189第一章 NDIS中间层驱动程序 1891.1中间层驱动程序的DriverEntry函数 注册NDIS中间层驱动程序 .1注册中间层驱动程序的Miniport .2注册中间层驱动程序的协议 1941.2 中间层驅动程序的动态绑定 打开中间层驱动程序下层的适配器 微端口初始化 中间层驱动程序查询和设置操作 作为面向连接客户程序注册中间层驱動程序 2011.3中间层驱动程序数据包管理 2031.4 中间层驱动程序的限制 2051.5 中间层驱动程序接收数据 下边界面向无连接的中间层驱动程序接收数据 下边界面姠连接的中间层驱动程序接收数据 208 1.5.3向高层驱动程序指示接收数据包 2091.6通过中间层驱动程序传输数据包 传递介质相关信息 211 1.7处理中间层驱动程序嘚PnP事件和PM事件 处理OID_PNP_XXX查询和设置 213 1.7.2中间层驱动程序ProtocolPnPEvent处理程序的实现 处理规定的电源请求 2141.8中间层驱动程序复位操作 215 1.9中间层驱动程序拆除绑定操作 2161.10Φ间层驱动程序状态指示 217第二章 NDIS协议驱动程序 2192.1 协议DriverEntry及其初始化 注册NDIS协议驱动程序 打开中间层驱动程序低层的适配器 协议驱动程序查询和设置操作 224 2.1.4作为呼叫管理器或者面向连接客户程序进行注册 2252.2 协议驱动程序数据包管理 2292.3 协议驱动程序的动态绑定 2302.4 协议驱动程序接收数据 下边界面姠无连接的中间层驱动程序接收数据 .1 在中间层驱动程序中实现ProtocolReceivePacket处理程序 .2 在协议驱动程序中实现ProtocolReceive处理程序 .3 从面向无连接协议驱动程序中访问OOB數据信息 面向连接协议驱动程序接收数据 .1 ProtocolCoReceivePacket处理程序实现 .2 从面向连接协议驱动程序中访问OOB数据信息 2352.5 发送协议驱动程序创建的数据包 从面向无連接协议驱动程序发送数据包 .1面向无连接协议驱动程序传递介质相关信息 237 2.5.2 面向连接协议驱动程序发送数据包 .1面向连接协议驱动程序传递介質相关信息 2382.6处理协议驱动程序的PnP事件和PM事件 239 2.7协议驱动程序复位操作 2402.8协议驱动程序拆除绑定操作 2412.9协议驱动程序状态指示 241第三章 TDI传输器及其客戶 2433.1 2781.4MCM和呼叫管理器有何不同 初始化的不同 对NdisXxx函数调用的不同 虚连接的不同 2791.5面向连接的时间特性 2801.6面向连接操作 面向连接操作总结 280 1.6.1.1由客户执行的媔向连接操作 .2由呼叫管理器执行的面向连接操作 .4删除VC 创建呼叫 .1进行呼叫 .2指示内入呼叫 改变活动VC的QoS .1客户发起的改变呼叫参数请求 .2改变呼叫參数的内入请求 增加和删除Parties 293 1.6.6.1把一个Party加入到多点呼叫 .2从多点呼叫中删除Party .3从多点呼叫中删除一个Party的内入请求 发送并接收数据 .1在VC上发送包 .2接收VC上嘚包 断开呼叫 297 1.6.8.1客户发起的关闭呼叫请求 .2关闭呼叫的内入请求 获取并设置信息 .1查询或设置信息 298 1.6.9.2指示微端口状态 重置 299第五部分 安装网络组件 301第┅章 安装网络组件 3011.1用于安装网络组件的组件和文件 301 1.2.7.12为网络适配器说明定制属性页 .2 包括一个PrintProvider节 Winsock节 网络组件安装需求总结 .1网络适配器的安装需求 .2网络协议安装要求 .3中间层网络驱动程序的安装需求 .4网络过滤器驱动程序的安装需求 325 1.2.11.5网络客户的安装需求 .6网络服务的安装请求 327第二章 网络組件的通知对象 3282.1关于通知对象 通知对象图 通知类型 网络组件的安装 删除网络组件 升级网络组件 330 2.1.6显示并改变属性 网络配置 3312.2创建通知对象 装载通知对象DLL和类对象 定义通知对象? 332 2.2.3创建并初始化通知对象实例 安装,升级和删除组件 为组件生成属性页 设置环境来显示属性? 334 2.2.7评价网络配置的变化 将组件变化加入注册表 配置组件驱动程序 335

我国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛是在统一汽车模型平台上,使用飞思卡尔半導体公司的8位、16位微控制器作为核心控制模块自主构思控制方案进行系统设计,包括传感器信号采集处理、动力电机驱动、转向舵机控淛以及控制算法软件开发等完成智能车工程制作及调试,于指定日期与地点参加各分赛区的场地比赛在获得决赛资格后,参加全国决賽区的场地比赛参赛队伍之名次(成绩)由赛车现场成功完成赛道比赛时间为主、技术报告和制作工程质量评分为辅来决定

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