㈠ 單片機課程設計參考文獻近幾年
電氣傳動是通過控制電動機來進行傳動,電動機和成電器傳動系統通過實現兩個能量之間的轉換,達到生產生套的傳動模塊共同組成了電氣傳動系統,但是它不包括由活的目的。電氣傳動系統依靠電機的高度工作效率,依賴電動機驅動的設備。我們要弄清楚電氣傳動系統,首先要電能的傳輸分配和快速協調功能,達到電氣自動化控制的了解電動機和電能,機器的運轉速度快,就說明電動機的目的。
工作效率比較高,這樣使用機器就會比較經濟,而電能的傳輸和分配都比較方便,並且容易被控制,電能相比其他2單片機的發展不可再生能源來說,對資精不會造成污染,經濟適用,所單片機在1971年被美國人和日本人一起發明出來,以現在絕大部分機械的傳動方式都會選擇電氣傳動,電氣經歷了scCM、MCU、sC三個階段,在scN時期,單片傳動系統是工業化發展的重要基礎。
機都是8位或4位的。但是隨著工業化的發展對單片機也1單片機技術與電氣傳動系統提出了更高的要求,開始出現了16位單片機,可是由於性價比不高應用不廣泛。到了90年代之後,電子產品飛單片機技術、電氣傳動系統的含義,從外表上來說,速發展,大大的改變了世界,使人們的生活發生了翻天覆單片機的體積小、質量輕、價格便宜,是學習、應用和開地的變化,這一時期,單片機技術也得到了很大的提高,發的重要工具。從本質上來說,單片機是一塊矽片,但16位單片機的高端地位,被32位單片機迅速取代,並且他不是一個簡單的矽片,因為在它上面,有具有數據處理進入主流市場。過去單片機系統只能在裸機環境下開發和能力的中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器使用,現在已經進入了百花齊放,百家爭鳴的時期,很多ROM、多種I/0口和中斷系統、定時器/計數器,用超大專門的嵌入式操作系統被廣泛應用在全系列的單片機上,規模集成電路技術把這些功能集成到這塊矽片上,所以單世界上各大晶元製造公司都生產出了自己的單片機,從8片機實際上是一種集成電路晶元,是一個體積小、功能完位、16位到32位,數不勝數,應有盡有,有與主流C51善的微型計算機系統,相比其他計算機,單片機使用起來系列兼容的,也有不兼容的,但它們各具特色,互成互補,更加方便靈活,只缺少了I/0設備,所以深受工業生產的為單片機的應用提供廣闊的天地。
青睞,在工業生產領域得到廣泛應用。電器傳動系統能將在單片機微型計算機的階段,最佳的單片形態嵌入式相對經濟的電能轉換為運動的機械能,使機器運行工作,系統的最佳體系結構。這一穿新型的模式獲得了成功,使 得後來SCM與通用計算機有了完全不一樣的發展道路。 在開創嵌入式系統獨立發展的道路上,Intel公司做出了非常大的貢獻。而在微控制器(Micro Controller Unit)階段,即MCU階段,人們不斷擴展滿足嵌入式應用的可能,對象系統要求的各種外圍電路與介面電路,對象的智能化控制能力不斷提高。這一階段所涉及的領域都和對象系統聯系在一起,電氣、電子技術廠家變成了發展MCU的最重要的行業。在這一階段,Intel公司逐漸淡出了MCU的發展。 在MCU這一發展階段,Philips公司成為了最著名的公司。
在嵌入式應用方面,Philips公司佔有巨大的優勢地位,他們將MCS-51從單片微型計算機發展到微控制器,這一速度非常只之迅速。所以,當我們研究單片機的發展歷程時,一定要多關注Intel公司和Philips公司在這一過程中的歷史功績。單片機在SoC這一階段,是單片機嵌入式系統的獨立發展的過程,向MCU階段發展的重要因素,就是要最大化的解決應用系統在晶元上的問題;所以,專用單片機的發展就自然而然的形成了SoC化趨勢。隨著微電子技術、IC設計、EDA工具的發展,基於SoC的單片機應用系統設計會有較大的發展。因此,對單片機的理解便可以從單片微型計算機、單片微控制器變成了單片應用系統。
㈡ 單片機原理的參考文獻有哪些
單片機原理參考文獻:
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15、薛均義 張彥斌 虞鶴松 樊波,凌陽十六位單片機原理及應用,2003年,北京航空航天大學出版社
(2)單片機參考文獻擴展閱讀:
單片機原理是指一種在線式實時控制計算機的原理方式。在線式就是現場控制,需要的是有較強的抗干擾能力,較低的成本,這也是和離線式計算機(比如家用PC)的主要區別。
單片機就是一個微型電腦,它是靠程序工作的,並且可以修改。通過不同的程序實現不同的功能。
㈢ 求單片機參考文獻,中文的有相應的外文翻譯
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㈤ 誰能給我點單片機的參考文獻
新編MCS-51單片機應用設計
哈爾濱工業大學出版社 張毅剛
上書主要以匯編語言為主,對單片機內部結構介紹較詳細,初學者可選擇本書,不但學會了C語言,而且通過查看本書還可了解匯編語言。
8051系列單片機C程序設計完全手冊
人民郵電出版社 求是科技
上書主要講了單片機的C語言編程及很多例子,大家可參考,是一本非常好的書。
有了以上兩本書,學單片機就足夠了。
㈥ 找些51單片機的參考文獻
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㈦ 求4篇關於單片機和機械手的參考文獻
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㈧ pic 單片機 參考文獻
PIC8位單片機的基本組成
PIC系列8位單片機為適應各種不同的用途,有多種型號可供選用。但是,盡管PIC單片機有不同的檔次和型號,但其最基本的組成則大同小異。因此,在這里先從型號PIC16F84的單片機入手,討論其基本組成。PIC16F84是雙列直插式(DIP)塑料封裝,最大時鍾頻率可達4MHz。現為Microchip公司的獨家產品,關於其具體技術指標,可查閱該公司的產品手冊,或在網址www.microchip.com上查找。
PIC16F84單片機的引腳排列可參閱本期本版的16F8X系列簡介一文。本文的附圖是該器件的主要組成部分。PIC16F84雖然體積不大,但仍然是一個完整的計算機,它有一個中央處理器(CPU)、程序存儲器(ROM)、數據寄存器(RAM)和兩個輸入/輸出口(I/O口)。
和其它品種的單片機一樣,CPU是此單片機的「首腦」,它從程序存儲器中讀取和執行指令。在取指和執行時,還可同時對數據寄存器進行取數(前已介紹PIC16F84採用哈佛結構)。由附圖可明顯看出,程序存儲器和數據存儲器各有一條匯流排與CPU相連。有些CPU將CPU內部的寄存器與其外部的RAM是分開管理的,但PIC單片機不是這樣,它的通用數據RAM也歸為寄存器,稱為File寄存器。在PC16F84中,有68個位元組的通用RAM,其地址為0CH~4FH。
除了通用數據寄存器外,還有一些專用寄存器,其中最常用的工作寄存器為「W寄存器」。CPU將工作數據存放在W寄存器中。寄存器W的作用與其它單片機中的「累加器A」相似。此外,還有幾個專用寄存器,它們分別以某種方式控制PIC的運作。
PIC16F84的程序存儲器是由Flash(閃速)EPROM構成,它可用電來記錄和擦除,而在斷電時,仍可保留其內容。PIC單片機有些型號的程序存儲器用的是EPROM,需要用紫外線來擦除;還有一些型號是一次性可編程(OTP)的產品(一經編程便不能再擦除)。
PIC16F84有兩個輸入/輸出口,即A口和B口。每個口的每個引腳可單獨設定為輸入或輸出。各個口的位是從0開始編號的。當A口為輸出方式時,其第4位(即RA4)為開路集電極(或開路漏極)輸出,而B口及A口其它各位為常規的全CMOS驅動電路。這些功能必須注意,否則會在編程時出錯。CPU對每個埠都按一個位元組8位來處理,但A口只有5位引腳。
PIC輸入與COMS兼容,所以PIC輸出可驅動TTL或CMOS邏輯晶元。每個輸出引腳可以流出或吸入20mA電流,即使一次只用了一個引腳亦是如此。
摘 要:在介紹空調室內機控制器功能的基礎上,從軟體的規劃著手,詳細介紹了室內機軟體的總體設計過程、詳細設計過程以及編碼的實現,並在此基礎上重點給出了空調室內機運行模式的特點和結合這些特點如何用MPLAB集成開發環境去實現各運行模式。
關鍵詞:空調;控制器;單片機;軟體設計
單片機軟體實現是單片機系統應用的重點,他是在硬體設計基礎上實現程序設計的重要環節。單片機程序設計一般包括以下幾個步驟:軟體規劃、流程圖編制、代碼編寫。由於單片機系統具有軟硬體緊密結合的特點,因此在基於某種單片機系統的軟體開發時,應充分了解該系統實現的硬體環境,同時也應該在系統設計與硬體設計階段,對軟體設計有一個大體的規劃。因此,本文在介紹室內機控制器功能的基礎上,重點討論如何用軟體實現該室內機的功能。
一:PIC16C71的問題和對策
問題1:在晶元進入低功耗睡眠模式 (SLEEP MODE)後,其振盪腳將處於浮態,這將使晶元的睡眠功耗上升,比原手冊中的指標高了10μA以上。
對策:在振盪腳OSC1和地 (GND)之間加一10MΩ電阻可防止OSC1進入浮態,且不會影響正常振盪。
問題2:RA口方向寄存器TRISA目前只是一個4位寄存器,對應於RA0~RA3,並非手冊中所言是8位寄存器,對應於RA0~RA4,即RA4並沒有相應的輸入/輸出方向控制位,它是一個具有開極輸出,施密特輸入I/O腳。
對策:避免使用對RA口進行讀-修改-寫指令(如BCF RA, BSF RA),以免非意願地改變RA4的輸入/輸出狀態。對於RA口的操作應採用寄存器的操作方式(MOVWF RA)。
問題3:當CPU 正在執行一條對INTCON寄存器進行讀-修改-寫指令時,如果發生中斷請求,則讀中斷常式會被執行二次。這是因為當中斷請求發生後INTCON寄存器中的GIE位會被硬體自動清零(屏蔽所有中斷),並且程序轉入中斷常式入口(0004H)。當GIE位被清零後,如果這時正好CPU在執行一條對 INTCON的讀-修改-寫指令(如BSF INTCON等),則 GIE位還會被寫回操作重新置1,這樣會造成CPU二次進入中斷常式。
對策:如果在程序中需對INTCON的某一中斷允許位進行修改,則應事先置GIE=0
,修改完成後再恢復GIE=1。
…………..
BCF INTCON, GIE
BSF INTCON, ×××
BSF INTCON, GIE
…………..
圖1
問題4:當晶元電壓VDD加電上升時間大於100μs時,電源上電復位電路POR和電源上電延時器PWRT可能不能起正常的作用,而使晶元的復位出現不正常(即PC≠復位地址)。一般在這種情況下建議不要採用PWRT。
對策:如果VDD上升時間很長,此晶元一般需較長的電源上電延時,可靠的電源上電延時方法如圖1所示,在MCLR端外接復位電路。
問題5:如果在A/D轉換中用RA3作為參考電壓輸入,則最大滿量程誤差(NFS)要大於手冊中的指標。實際情況如表1所示。
表1 A/D滿量程誤差表
VREF源
(5.12V) 滿量程誤差
(NFS)
VDD <±1 LSb
RA3 <±2.5 LSb
二:PIC16C84的問題和對策
問題1:PIC16C84的內部的E2PROM數據存儲器的E/W周期偶爾會超出最大值(10ms)。
對策:在程序中應該用EECON1寄存器中的WR位來判斷寫周期的完成,或是啟用「寫周期完成中斷」功能,這兩種方法可保證寫入完成。
問題2:VDD和振盪頻率的關系如表2所示。
VDD 振盪方式 最高頻率
2V-3V RC, LP 2MHZ,200MHZ
3V-6V RC,XT,LP 4MHZ,200MHZ
4.5V-5.5V HS 10MHZ
㈨ 關於單片機的參考文獻要具體頁碼, 要求至少出現2篇英文,期刊需要頁碼,有的發我郵箱,[email protected]
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