学习单片机离不开实验,以往单片机的实验往往依赖于仿真机和单片机学习系统,价格 昂贵,至使学习单片机的门槛很高,很多人不能跨入单片机学习的大门。近年来,随着FLASH 型单片机的广泛应用,采用软件模拟加写片验证成为一种经济实用的实验方法,尤其是随着 单片机技术的发展,很多单片机都具有了ISP 功能,只要一根下载线即可以编程。STC 单片 机更是将其ISP 功能发挥极致,只要有RS232 接口,不需任何其他电路即可实现ISP 功能。。 多年前,本网站为单片机爱好者设计了实验电路板,并公开了全部的软、硬件资料,广 受爱好者欢迎,很多人使用这块实验电路板学习并由此入门,同时网络上也出现了很多同类 功能的实验电路板,为广大爱好者学习单片机创造了良好的条件。
上传时间: 2014-11-29
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第一章 概述 第二章 微型测控系统常用器件 第三章 工业控制计算技术要点 第四章 单片机存储系统扩展 第五章 标准总线和串行通信 第六章微型机应用系统常用可编程接口芯片 ............................
上传时间: 2014-01-09
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概述 P89C51/89C52/89C54/89C58含有非易失FLASH\并行可编程的程序存储器,所有器件都是通过引导装载器串行编程(ISP)见P89C51RC+/89C51RD+数据手册. 种系列单片机采用先进CMOS工艺的单片位微控制器,是80C51微控制器系列的派生.和80C51指令相同.
上传时间: 2013-12-26
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概述 P89LPC915/916/917是一款低成本的14脚和16脚单片微控制器。它们采用高性能的处理器结构,指令执行时间只需2到4个时钟周期。6倍于标准80C51器件。P89LPC915/916/917集成了许多系统级的功能,这样可大大减少元件的数目和电路板面积并降低系统的成本。
上传时间: 2013-10-27
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第1章 单片微型计算机慨述 1.1微型计算机与单片计算机 1.1.1一般的微型计算机 1.12单片微型计算机 1.2单片机的历史和发展趋势 ®单片机的发展,主要经历了三个阶段: ®第一阶段(1974--1976年):初级单片机。 ®第二阶段(1976--1978年):低性能单片机。 ®第三阶段(1978--现在):高性能单片机。 ®第四阶段(1982--现在):8位单片机巩固发展及16位、32位单片机推出。
上传时间: 2013-11-20
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摘要:在数字电路和单片杌原理与应用的课程设计中.如果按传统的设计制作方法,初学者总会遇到硬件资源消耗大,作品调试周期长。无法方便的按自己的设计意图反复修改自己的作品的难题。而一旦利用Proteus软件,那么上述难题可迎刃而解。这里通过介绍一种基于51单片机电子密码锁的仿真设计过程.证明了在Proteus的环境下可以方便完成单片机和数字电子系统的硬件设计和软件调试,证明其可缩短我们作品的开发周期。提高设计效率。
上传时间: 2013-10-26
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LonWorks 推广应用的关键在于网络节点开发, 以TP / FT-10F 模块和AT89C2051 单片机为核心设计接口电路,开发了一种通用多输入/ 输出智能控制节点模块。通过软件调整模拟信号采集电路的量程;应用DAC7513 使放大器输出电压几乎等于电源电压;采用二极管隔离方式简化数字信号输入/ 输出电路;通过在电源引脚和接地引脚之间添加去耦电容,采用多层电路板布局,数字芯片的未用输入端接入高电平等方法,提高了抗电磁干扰能力;采取模拟、数字电路单元内部分别接模拟地和数字地,再将2 条地线接至一点的措施,有效地降低了静态放电的影响;提出了节点故障诊断策略流程。该通用多输入/ 输出智能控制节点模块运行可靠。关键词: LonWorks; 多输入/ 输出; 节点设计
上传时间: 2013-11-23
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一,实验目的 1, 熟悉单片机定时/计数功能,掌握初始化编成方法; 2, 掌握顺序控制程序的简单编程;掌握显示数据的编程方法
标签: 脉冲计数
上传时间: 2013-10-15
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定时或计数: 1.硬件法 定时功能完全由硬件电路完成,不占用CPU时间。 2.软件法 软件定时是执行一段循环程序来进行时间延时。 牺牲了CPU的时间
上传时间: 2013-11-19
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概述 P89LPC932A1是一款单片封装的微控制器,适合于许多要求高集成度、低成本的场合。可以满足多方面的性能要求。P89LPC932A1采用了高性能的处理器结构,指令执行时间只需2到4个时钟周期。6倍于标准80C51器件。P89LPC932A1集成了许多系统级的功能,这样可大大减少元件的数目、电路板面积以及系统的成本。
上传时间: 2014-12-27
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