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博鱼中国体育官网登录常用电子元器件参考资料电子基础知识

发布日期:2024-05-03 02:26 浏览次数:

  博鱼2.单片机技术 2.1 课程基本信息 课程代码:N010037 课程归口:应用电子技术专业 适用专业:应用电子技术、楼宇智能化技术、移动通信技术 学 时 数:90 学 分:5 先修课程:电子电路分析与实践 后续课程:智能电子产品设计与测试、毕业论文设计 2.2 课程性质与地位 本课程是楼宇智能化工程技术专业、应用电子技术专业、通信技术等专业的一门的专 业平台课博鱼中国体育官网登录,是培养学生单片机基础应用能力和程序设计能力的课程,主要为专业培养适 应于产品检测维修、销售及技术服务第一线需要,具有较强电子技术应用能力,熟悉基 于单片机电路的应用技术设计,又具有自动化设备安装、调试、维护能力和良好的职业 素质的高素质技能型专门人才的培养目标服务。本课程培养学生的MCS- 51单片机的应用、电子电路分析、测试、制作与调试能力,仪器仪表的使用能力及创新 意识,为后续楼宇智能化的电子设备安装与维护等应用打下坚实的基础。 2.3 课程教学目标 通过对电子产品设计助理工程师和电子产品测试员的工作任务、工作过程进行分析, 确立了本课程的能力目标、知识目标和素质目标。 2.3.1 能力目标 A1. 能熟练操作万用表、信号发生器、示波器、电子电压表、稳压电源等常用电子仪表; A2. 能熟练查阅常用电子元器件和芯片的规格、型号、使用方法等技术资料; A3. 能熟练的使用汇编语言进行电子产品软件程序设计; A4. 能用PROTEUS仿真软件对电子电路进行仿线. 能熟练的利用单片机仿线. 能分析典型的模拟、数字电路(信号的提取、电源、信号移相等等); A7. 能制定电子产品开发计划和步骤,提出解决电路设计问题的思路; A8. 查阅单片机外围电子元件的英文资料; A9. 能撰写产品制作文件、产品说明书。 2.3.2 知识目标 K1. 熟悉电压数显表国家标准及ROHS环保指令要求; K2. 熟悉电力系统的相关技术指标及相关知识; K3. 掌握单片机仿真器和编程器使用方法; K4. 掌握MCG51汇编语言基本指令; K5. 掌握常用电子元器件和芯片的检测方法; K6. 掌握典型A/D、D/A转换器的使用方法 K7. 掌握加、减、乘、除等子程序调用方法; K8. 掌握MCGS-51单片机的I/O接口、中断、定时器等模块工作原理。 2.3.3 素质目标 Q1.具有良好的职业道德、规范操作意识; Q2.具备良好的团队合作精神; Q3.具备良好的组织协调能力; Q4.具有求线.具有开拓创新的学习精神; Q6.具有良好的语言文字表达能力。 2.4 课程设计理念与思路 2.4.1 课程设计理念 以楼宇智能化系统维护岗位需求为导向,重点培养设备控制、编程与实施、电子产品 设计、检测与维护的能力,按照教学做一体化的教学模式及项目驱动式教学法的要 求,设计和开发一系列基于工作过程的教学标准和教学资源,实现基于实际工作过程的 系统化的课程教学。 2.4.2 课程设计思路 经多次的调研及分析,本课程选取以多功能电子钟制作与调试作为贯穿整门课程的 教学载体,该教学载体以单片机作为控制核心,主要包括显示模块、键盘模块、控制模 块、串口通信模块、模数转换模块以及各种传感模块。每个学习情景都是一个完整的工 作过程,并将整机的设计与测试设计成更为复杂的学习情境,从而将系统化的工作过程 转化为教学过程。针对单片机不同部分的运用能力训练,设计出了不同的学习情境,以 训练学生分 析和设计单片机应用程序的基本技能。本课程共设计了4个项目,由1个综合项目——多功 能电子钟,按照不同的功能模块分解成3个子项目,包括显示系统、键盘系统和控制系统 ,每个学习项目包含具有可选性的子项目。 2.5 教学内容与学时分配 本课程项目结构与学时分配见表2-1。 表2-1 课程内容与学时分配 贯穿项目:多功能电子钟制作与调试 子 教学 教学内容对应的目标 教学 参考 项目 内容 场所 学时 能力目标 知识目标 多功 1.能画出单片机最小系 1.熟悉单片机电路引脚的功单片 4 能电 统电路图,并进行焊接。能。 机实 子钟 2.能让单片机工作起来 2.掌握单片机时序电路的工训室 显示 3.能用万用表检查电子 作原理 系统 元件 3. 设计 掌握单片机复位电路的工作 制作 原理 多功 花样流1.能设计LED发光二极管1.掌握单片机I/O接口的工 单片 12 能电 水灯 的电路图,对限流电阻进作方法和原理 机实 子钟 行选择和计算。

  这份蓝桥杯单片机竞赛资料集合是一套专为参加蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛单片机组别设计的综合性参考资料包,涵盖了从基础入门到高级实战的各个环节,旨在辅助参赛者有效提升单片机编程技能,熟悉比赛流程,并针对性地解决实际项目问题。具体资源内容如下: 赛前准备资料: 官方资源包:包含了由组委会提供的基础底层驱动程序、单片机烧录软件、USB转串口驱动程序(如CH340驱动)、常用传感器和外围设备(如I2C、DS1302实时时钟芯片等)的头文件和C语言源码示例。 原理图与电路设计文档:详细介绍了比赛现场将要使用的硬件平台的电路原理图,方便参赛者理解和设计相应的接口电路。 器件手册与技术文档: 芯片手册:针对指定单片机(如IAP15F2K61S2)及其他相关元器件提供了详细的用户手册和技术规格说明。 实践教程与案例代码: 基础教程:涵盖单片机基础知识、汇编语言与C语言编程技巧,以及如何利用定时器、中断等进行功能设计。 外设驱动示例:如DS18B20温度传感器的底层驱动代码,针对不同单片机工作频率进行了适配调整。 综合应用实例:诸如“光温显示综合应用”的完整项目代码及解析,帮助参赛者理解

  EMI-EMC入门与精通(电源系列)资料合集,共90多份。 EMC测试标准之雷击浪涌测试 EMC产品微晶材料(VITROPERM)共模滤波磁芯及电感 EMC的十个为什么 EMC防护设计参考 EMC高级培训资料 EMC和EMI测试实践经验之谈 EMC基础知识---华为 EMC器件设计之GDT EMC器件设计之PTC热敏电阻 EMC器件设计之TVS EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻等.pdf EMC设计的3大规律和3大要素 EMC设计几个要点分享 EMC设计经典问题集 EMC设计之—被动元件的隐藏特性 张飞 EMC详细的技术资料 EMC原理-传导(共模-差模)-辐射(近场-远场)-详解 EMC整改方法 EMC中的滤波电路 EMI-EMC设计积验总结 EMI传导的仿真分析—基于saber软件 EMI电源滤波器设计与测试 EMI滤波电路 EMI滤波器设计从入门到精通 EMI滤波器设计探讨-综合电源技术-世纪电源网社区 EMI滤波器原理与设计方法详解 EMI之峰值,准峰值、平均值区别 EMIEMC经典 (核心)原来Y电容与EMI有这么深的渊源 电路设计中有关可靠性抗干扰等一些 共模电感经典资料 EMC第二章-电磁兼容测试的基础知识 (核心)开关电源EMC设计实用技术 (核心)开关电源的干扰和环路计算设计 共模信号和差模信号 开关电源的共模干扰抑制技术 开关电源的抗干扰设计 开关电源电磁干扰(EMI)机理及新的抑制方法 开关电源电磁干扰分析及抑制 EMC调试技巧 (核心)开关电源的电磁干扰防制技术——传导篇 差模电压和共模电压 开关电源EMC-传导整改总结 开关电源EMI电路 (核心)EMC测试不合格产品整改经验简介 (核心)EMI整改直播 常用EMC器件简介(COMPON)_磁珠共模电感 传导超标整改—分析、建模、验证 大功率开关电源的EMC测试分析及正确选择EMI滤波器 单级PFC电源浪涌设计分享 单片机开关量输入的抗干扰设计 电磁干扰及常用的抑制技术 电磁兼容 电磁兼容(EMC)元器件的正确选型和应用技巧 电磁兼容理论设计与整改实践高级培训 电源产品EMI超标整改策略大集合 电源在EMI及安规方面的设计技巧 电源EMC整改指南-综合电源技术-世纪电源网社区 电子电器产品的电磁兼容设计 反激图解法(二)-综合电源技术-世纪电源网社区 分享几个电源适配器的EMI整改过程 高频开关电源电磁干扰分析与抑制研究 高频开关电源电磁干扰及其抑制方法 功率电感选择-EMC 共模-差模详解 共模电感 的设计 共模电感材料选择 共模电感的设计 共模电感设计 共模电感设计.pdf 共模干扰和差模干扰及其抑制技术 共模干扰与差模干扰(理论讲解) 关于整传导用示波器方法整改的探讨 开关电源传导骚扰的测试、抑制和电源线输入滤波器 开关电源的共模噪音 开关电源电磁干扰分析与研究 开关电源设计后EMI的实际整改策略-传导及辐射 开关电源输入EMI滤波器设计与仿真 开关电源EMC设计实用技术 开关电源EMI滤波器原理与设计研究 开关电源EMI设计经验 开关电源EMI整改经验分享 开关量采样的干扰与抗干扰电路设计 利用共模差模分离技术对传导干扰进行高效整改 浅析EMC设计小知识 轻易外传的EMC整改方法 是德EMI干扰排查方案 图解法反激设计-综合电源技术-世纪电源网社区 详解差模电压和共模电压-简单易懂 直流电源EMI滤波器的设计.pdf 直流EMI滤波器设计 资深工程师电源设计策略:如何避免传导EMI问题 AN-0 Coconut EMC整改案例 Boost变流器门极驱动电路的EMI发射及抑制 X电容Y电容解释

  电源设计开关电源设计产品硬件MOSFET 二极管 电阻电容电感等物料资料大全: 5000种场效应管速查.xls bobbin BSIT双极静电感应晶体管.doc core Technical Data.pdf LED光学参数的测量技术与LED国家光度标准的研究.doc LED电源器件套装简介.doc MOSFET PE热缩套管.xls Philips_半导体热分析之基础资料_1.ppt Philips_半导体热分析之基础资料_2.ppt purpose通用标准系列.doc 三极管资料 三极管资料.doc 主动器件的特性与应用(上).doc 二极管 介绍高导热陶瓷基片在电源中应用.xls 保险丝 元件的串联与并联计算公式.doc 元件选择.pdf 元器件培训资料(下).pdf 元器件选用参考一栏表.doc 关于Fuse相关的培训资料.ppt 切换式电源供应器的原理及元件规格.pdf 剖析切換式電源供應器的原理及常用元件規格.pdf 功率半导体RCD吸收线路元件参数选择.pdf 功率因數修正電路之原理與常用元件規格.pdf 半导体元器件及其特性.ppt 半导体器件知识.ppt 半导体资料.xls 各名牌电解电容器规格牌号对比.xls 各种铁氧体磁芯的详细资.pdf 各类过压保护元件之分析.pdf 基礎知識之 零件的認識.doc 天通制作的材质对照表.pdf 常用半导体器件.ppt 常见元件基本常识.doc 常见元器件封装实物图.doc 数字器件的MAST模型.ppt 普通整流二极管参数.xls 普通整流二极管参数1.xls 晶体二极管的主要参数.doc 有关常用晶体管.xls 来料检验标准.doc 比较器 温湿度对元件的影响.ppt 电力半导体器件.ppt 电子元件基础知识(一).ppt 电子元器件之.ppt 电子元器件基础知识.doc 电子元器件检测方法.doc 电子元器件的可靠性安装.doc 电容 电感 电源类产品所用器件目录.xls 电阻 电阻知识 徐良书著.doc 电阻知识培训.ppt 磁珠 神奇磁芯.pdf 绝缘片 绝缘片资料.pdf 芯片 金属磁粉产品手册.pdf 铁硅铝、铁镍钼、高磁通磁环技术资料 锂离子电池供电便携式产品的降压新器件.doc 阻碍电荷流动的物质或元器件.doc 非线性模型器件的建立.ppt 高效导热材料介绍.xls

  X X X 大 学 微电子实习报告 姓 名:X X 班 级:XXXXXXX 学 号:XXXXXX 同组成员:XXX 指导老师:XXX XXX 目 录 一、课程设计任务书 1 二 、常用元器件的基本介绍 3 2.1 电阻器 3 2.3 蜂鸣器 6 2.4 二极管 6 2.5 集成块 8 2.6 晶振 9 2.7 开关 9 三、电子类基本工具及仪器 10 3.1 电烙铁及焊接技巧 10 3.2 数字万用表 11 3.3 示波器 12 3.4 函数发生器 13 四、单片机开发系统的使用 15 4.1 Protel软件的介绍与使用 15 4.2 Keil C软件开发系统 16 五、相关芯片功能及应用介绍 16 5.1 74LS90芯片功能及应用介绍 16 5.2 74LS48芯片功能及应用介绍 17 5.3 74LS20芯片功能及应用介绍 18 5.4 74LS00芯片介绍 18 5.5 74LS14芯片介绍 18 5.6 CD4060芯片介绍 18 5.7 LED数码管的介绍与应用 19 六、数字电子计时器的设计 19 6.1 设计方案 19 6.2 电路各主要功能模块 20 6.3 调试 24 七、市场调研报告 25 八、心得体会 26 参考文献 28 附录一 数字电子钟设计原理图 29 附录二 调研实拍图片 30 附录三 实物图 31 一、课程设计任务书 1、实习性质及目的 通过微电子实习教学,使学生对电工和电子的一些相关知识有感性认识,加深电类有 关课程的理论知识。并在生产实践中,激发学生动手、动脑、勇于创新的积极性,培养 学生严谨、认真、踏实、勤奋的学习精神和工作作风,为后续专业课程的学习打下坚实 的基础。 2、实习主要内容 1)熟悉一些电工电子常用元器件及其基本性能; 2)掌握相关仪器/工具的使用方法; 3)掌握单片机开发系统(ISP、KEIL C)的使用; 4)掌握电子元件的焊接、电气元件的安装、连线等基本技能,建立电气原理图和电 子线路图的基本概念,熟悉PROTEL软件的基本使用; 5)参观故障诊断实验室、调研长运电子市场、请教学长、查阅测控论坛及相关网站 ,了解电子类、测控类相关知识,并写一份调研报告; 6)针对某一常见的测控问题(如下),设计具体电路,要求实验室调试。 3、课程设计题目 数字电子计时器 4、实习进度或计划 1)、布置任务 0.5天 2)、熟悉常用元器件 1.5天 3)、掌握相关仪器/工具的使用 1.5天 4)、掌握单片机开发系统使用 2天 5)、掌握焊接技术 1.5天 6)、参观故障诊断实验室、调研长运电子市场等,写参观笔记/报告 2天 7)、具体电路设计及实验室调试 5天 8)、答辩 0.5天 5、设计说明书包括的主要内容 1)、目录 2)、设计任务书 3)、设计题目 4)、正文按上述实习主要内容撰写(参观笔记/报告须提供手写速记材料) 5)、心得体会 6)、主要参考文献 6、考核方法 考核根据学生平时学习态度(含出勤率)、报告(包括参观笔记、实物)和答辩(报 告 答辩、现场调试等)成绩确定。 二 、常用元器件的基本介绍 2.1 电阻器 2.1.1电阻器的功能 物体对电流的阻碍作用称为电阻。利用这种阻碍作用做成的元器件称为电阻器,简 称电阻。 在电子设备中有许多的电子元器件,其中电阻时使用最多的元件。它的功能是通过分 压电路为其他电子元件提供所需的电压,通过限流电路提供所需的电流。 不同材料的物体对电流的阻力是不同的,同时电阻(R)还与物体的长度(L)成正比 ,而与其横截面积(S)成反比,电阻的公式为: R=ρL/S 式中的比例系数ρ叫做物体的电阻系数或电阻率,他与物体材料的性质有关,在数值 上等于单位长度、单位横截面积的物体在20 是所具有的电阻值 不同材料的电阻率是不相同的,相同材料做成的导体,直径越大,电阻越小;反之 则越大。长度越长,电阻越大;反之则越小。 此外,导体的电阻的大小还与电阻的温度有关。对于金属材料,其电阻随着温度的 升高而减小。 2.1.2电阻器的种类和主要参数 1.电阻器的种类 根据构造,电阻可分为以下几类: 定值电阻:以带电阻物质或线圈构成、且不会因任何环境或人为因素而变量的电阻。 现时常见的定值电阻有颜色条纹用以识别电阻值、误差等资料。定值电阻两端多带有连 接线,以方便装嵌;部份在集成电路中的定值电阻属镶嵌形式。 可变电阻:泛指所有可以手动改变电阻值的电阻器。根据使用的场合,可变电阻有电 压分配器、变阻器等别称。常见的可变电阻有三个连接端。不同的连接配置可使该种电 阻以可变电阻、分压计,或定值电阻的方式运作。 光敏电阻:跟随光线的强弱而改变电阻值。 热敏电阻:跟随温度的高低而改变电阻值。 压敏陶瓷:一种跟随电压的高低而改变电阻值的配件。 图1为常用电阻器 2.电

  资料讲述了射频基础知识,测试原理,元器件的测试,天线的测试,同轴电缆测试,常用公式等等

  电子设计涉及的知识面广、难度大,初学者往往不知从何入手。本书结合作者多年的学习与辅导学生进行电路设计的经验编写而成,书中集模拟电路、数字电路、单片机的基础知识和设计技能为一体,把初学电子电路设计所需要掌握的内容表现得淋漓尽致,并结合multisim 2001仿真软件进行学习和设计。 全书按照科学的学习方法来设置章节,章节与章节之间经过精心设计具有紧密的联系,每一章几乎都使用一个实例进行贯穿。第1章从一个光控报警器实例开始,引入模拟电子电路中常用元器件及其应用。第2、3章由单管收音机、测谎仪引出了收音机电路、无线发射电路、电源电路的设计方法以及用万用板、面包板、印刷电路板进行电路实验等工艺内容。第4、5章介绍三极管放大器并最终教会大家如何设计并制作一台多媒体音箱。第6章至第8章介绍振荡器、运算放大器及其应用、传感器和其他常用电子元器件。第9章至第11章开启了数字电路设计的思考,内容包括逻辑门、布尔代数、组合逻辑、触发器、计数器等。第12章至第17章通过实例学习单片机及应用系统开发,最后以设计一个在线温度计为例,对全局的知识进行梳理性应用。 本书适合作为电类本、专科学生全面掌握电子设计基础知识的参考书,也可作为电子爱好者的实例参考用书;对于学有余力的非电类工科学生以及对电子设计感兴趣的中学生朋友来说,也是一本很好的全面了解电子设计基础知识的入门读物。>

  电子设计涉及的知识面广、难度大,初学者往往不知从何入手。本书结合作者多年的学习与辅导学生进行电路设计的经验编写而成,书中集模拟电路、数字电路、单片机的基础知识和设计技能为一体,把初学电子电路设计所需要 [更多]

  光控(自动、手动)数显式电风扇调速器(2006年赛题) 一、题意 现提供一批器材,请在其中选择适当的元器件,设计制作一个至少有三级变速的简单的 电扇调速器。其要求是当分别数显0、1.2三个数字时,电扇相应处在失电、强电(市电 电压)、弱电(小于市电电压)三挡级的供电状态(设市电电压为220V50Hz)o 由于不可能给每一位参赛者提供一台电扇,只好给各位提供220伏交流40瓦的白炽灯泡及 塑壳灯头一套(供电导线从提供给作品用的电源线上剪下一段即可)o用灯泡的熄、亮、 暗代替电扇的失电、强电、弱电的三种状态使之成为调光(调速)器。要求该调光(调 速)器有如下功能: 白天,手动(自动控制失效)揎制灯泡的供电,即每当用手按一次调光(调速)器的按 键时,显示的数码变动一字,对应的灯泡(或电扇)供电变化一挡。 晚上,自动(手动失效)控制灯泡的供电,即当调光(调速)器得电后,自行数显 0-1- 2循环往复显字的同时,对应有灯泡失电(灯泡失亮)一强电(灯光正常亮度)一弱电 (灯光暗淡)循环律每的讨程.可形成自然风的模式。 图15-1.5 方案一的方框图 二、赛题分析 按照题意,首先自己要做一个直流稳压电源(可用78××系列稳压芯片配合经典电源电路 制作)。题目要求有白天和晚上的不同控制状态,所以要用一个光敏元件参与控制;还 要求显示0-1- 2的数字,所以数码显示及其驱动编码电路必不可少;并且还要求有显示数字及灯泡明 暗程度自动对应变换,所以脉冲分配(这里用CD4017)和提供脉冲的555振荡电路也是不 可少的。交流部分,可选择双向可控制硅来控制。手动控制部分,可用一个按键开关来 控制。 三、作品设计方案 1.方案一 见图15-15 0 2.方案二 方案二是在方案一的基础上去掉了继电器控制开关,用电压比较器LM3- 8的输出去控制三极管工作状态,然后由三极管的射极输出来控制555电路的4脚供电,起 到开关的作用,其他部分和方案一一样。 四、单元电路的设计 1.电源电路 采用变压器降压、二极管整流、电容滤波、7809稳压输出,利用黄色发光二极管指示电 源工作状态,电路如图15-16所示。 2.电压采样及电压比较 (1)比较基准电压的确定 比较基准电压取自稳压输出并从R3与R2两个电阻中间取出其实际上就是R3两端的电压。 在设计时,基准电压可根据具休情况而确定,本制作将基准电压设为电源电压Uo的一半 ,也就是Uo /2。 (2)电压采样 电压采样是为电压比较器输出能反映光线强弱变化而设置。采样电路由R4、R龃成,当光 线变化时,RG阻值变化,而RG与RP串联并在 稳压电源输出端。环境光线强弱变化一RG 阻值变化。URG变化,于是光线强弱信号通 过RG变成电压URG高低信号,故电路经RG采样得到采样电压 ,然后采样电压与基准 电压UR3进行比较。当基准电压确定时,只 要采样电压大于基准电压,电压比较器就有正电压输出,反之则负。在运用时,要先单 独测出敏感元件处于不同状态时的电阻值(检测方法见11.6.3),然后根据基准电压 算出与之串联的电阻值。例如:电源电压12V,基准电压6V,光敏电阻Rc的暗阻是1.5MQ ,亮值是SK~,R3的电阻 图15-17 方案二的不同点 值只要取略大于SK,Q的就可以了。 (3)电压比较器 本制作用的电压比较器芯片是LM358,LM358是一个双运算放大器。它除了 脚 脚接电 源外, 、 、 脚是一个比较器, 、 、 脚是另一个比较器。用的时候先定好基准电压 ,本作品采用 脚做基准电压,基准电压定为电源电压的一半。 脚做采样输入,当采样 电压大于基准电压时, 脚就会有正电压输出,则901 3导通.继电器K动作,常用触点闭合;当 脚采样电 压低于基准电压时,继电器常开触点断开,常闭触点恢复闭合,从而控制其他单元的电 路。 (4)译码、驱动及数码显示部分 具体内容可借鉴12.10CD4511的典型接线)手动控制开关及简单的防干扰 见图15- 16的AN与C6、R90手动按键开关,带锁或不带锁的均可,这两种开关在本电路中应用时, 如果不注意都会有干扰。对于按键开关主要是在它的两端并联一个的电容和串联一个电 阻接地的方法,对于带锁开关主要是采用屏蔽不用的开关脚将其接地。 (6)交流控制部分采用了双向可控硅 双向可控硅电特性可参考本书5.10章节双向晶闸管的有关知识。 (7)555振荡脉冲的产生 可参考本书7.7.4中555电路的应用。 整体电路设计 方案一如图15- 16所示。因为方案二在设计上比方案一少了一个继电器,所以在电路图中也有所不同, 如图15- 17是方案二在电路图中不同于方案一的接法,但方案二其他地方与方案一相同。 ----------------------- 《2

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  1. C语言和汇编语言在开发单片机时各有哪些优缺点? 答:汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。 C语言是一种结构化的高级语言。其优点是可读性好,移植容易,是普遍使用的一种计算机语言。缺点是占用资源较多,执行效率没有汇编高。 对于目前普遍使用的RISC架构的8bit MCU来说,其内部ROM、RAM、STACK等资源都有限,如果使用C语言编写,一条C语言指令编译后,会变成很多条机器码,很容易出现ROM空间不够、堆栈溢出等问题。而且一些单片机厂家也不一定能提供C编译器。而汇编语言,一条指令就对应一个机器码,每一步执行什幺动作都很清楚,并且程序大小和堆栈调用情况都容易控制,调试起来也比较方便。所以在单片机开发中,我们还是建议采用汇编语言比较好。 如果对单片机C语言有兴趣,HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK的单片机就有提供C编译器,可以到HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK的网站(免费下载使用。 2. C或汇编语言可以用于单片机,C++能吗? 答:在单片机开发中,主要是汇编和C,没有用C++的。 3. 搞单片机开发,一定要会C吗? 答:汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。 对于目前普遍使用的RISC架构的8bit MCU来说,其内部ROM、RAM、STACK等资源都有限,如果使用C语言编写,一条C语言指令编译后,会变成很多条机器码,很容易出现ROM空间不够、堆栈溢出等问题。而且一些单片机厂家也不一定能提供C编译器。而汇编语言,一条指令就对应一个机器码,每一步执行什么动作都很清楚,并且程序大小和堆栈调用情况都容易控制,调试起来也比较方便。所以在资源较少单片机开发中,我们还是建议采用汇编语言比较好。 而C语言是一种编译型程序设计语言,它兼顾了多种高级语言的特点,并具备汇编语言的功能。C语言有功能丰富的库函数、运算速度快、编译效率高、有良好的可移植性,而且可以直接实现对系统硬件的控制。C语言是一种结构化程序设计语言,它支持当前程序设计中广泛采用的由顶向下结构化程序设计技术。此外,C语言程序具有完善的模块程序结构,从而为软件开发中采用模块化程序设计方法提供了有力的保障。因此,使用C语言进行程序设计已成为软件开发的一个主流。用C语言来编写目标系统软件,会大大缩短开发周期,且明显地增加软件的可读性,便于改进和扩充,从而研制出规模更大、性能更完备的系统。 综上所述,用C语言进行单片机程序设计是单片机开发与应用的必然趋势。所以作为一个技术全面并涉足较大规模的软件系统开发的单片机开发人员最好能够掌握基本的C语言编程。 4. 当开发一个较复杂而又开发时间短的项目时,用C还是用汇编开发好? 答:对于复杂而开发时间紧的项目时,可以采用C语言,但前提是要求对该MCU系统的C语言和C编译器非常熟悉,特别要注意该C编译系统所能支持的数据类型和算法。虽然C语言是最普遍的一种高级语言,但不同的MCU厂家其C语言编译系统是有所差别的,特别是在一些特殊功能模块的操作上。如果对这些特性不了解,那调试起来就有的烦了,到头来可能还不如用汇编来的快。 5. 在教学中要用到8088和196芯片单片机教材,请问那里可以找到关于这方面的书或资料? 答:有关这方面的教材,大学里常用的一本是《IBM-PC汇编语言程序设计》清华大学出版社出版的,在网上以及书店都是可以找到的,另外网上还可以搜索到很多其他的教材如:《微机原理及汇编语言教程》(杨延双 张晓冬 等编著 )和《16/32 位微机原理、汇编语言及接口技术》(作者: 钟晓捷 陈涛 ,机械工业出版社 出版)等,可以在较大型的科技书店里查找或者直接从网上订购。 6. 初学者到底是应该先学C还是汇编? 答:对于单片机的初学者来说,应该从汇编学起。因为汇编语言是最接近机器码的一种语言,可以加深初学者对单片机各个功能模块的了解,从而打好扎实的基础。 7. 我是一名武汉大学电子科技大3的学生,学了电子线路、数字逻辑、汇编和接口、C语言,但是总是感觉很迷茫,觉好象什么都不会。怎么办? 答:大学过程是一个理论过程,实践的机会比较少,往往会造成理论与实践相脱节,这是国内大学教育系统的通病,不过对于学生来说切不可好高骛远。一般从大三会开始接触到一些专业课程,电子相关专业会开设相关的单片机应用课程并且会有简单的实验项目,那么要充分把握实验课的机会,多多地实际上机操作练习。平时可以多看看相关的电子技术杂志网站,看看别人的开发经验,硬件设计方案以及他人的软件设计经验。有可能的话,还可以参加一些电子设计大赛,借此机会2--3个人合作做一个完整系统,会更有帮助。到了大四毕业设计阶段,也可以选择相关的课题作些实际案例增长经验。做什么事情都有个经验的积累过程,循序渐进。 8. 请问作为学生,如何学好单片机? 答:学习好单片机,最主要的是实践,在实践中增长经验。在校学生的话,实践机会的确会比较少,但是有机会的话,可以毕业实习选择相关的课题,这样就可以接触到实际的项目。而且如果单片机微机原理是一门主课的话,相信学校会安排比较多的实践上机机会。有能力的话,可以找一些相关兼职工作做做,会更有帮助。而且单片机开发应用需要软硬件结合,所以不能只满足于编程技巧如何完美,平时也要注意硬件知识的积累,多上上电子论坛网站,买一些相关杂志。可能的线去买一些小零件,自己搭一个小系统让它工作起来。 HOTLEK的单片机是RISC结构的8位单片机,它可以广泛应用在家用电器、安全系统、掌上游戏等方面。大概来说可以分成I/O型单片机、LCD型单片机、A/D型单片机、A/D with LCD型单片机等等。这些单片机的中文资料我们都公开在HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK网站。 HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK各类单片机的使用手册下载地址: 货源和PDF资料>

  HOLTEK单片机软件/硬件应用范例下载地址: 货源和PDF资料>

  HOLTEK单片机支持工具下载地址: 如何才能才为单片机的高手啊? 答:要成为单片机高手,应该多实践,时常关注单片机的发展趋势;经常上一些相关网站,从那里可以找到许多有用的资料。 10. 女性是否适合单片机软件编程这个行业? 答:要根据自己的兴趣,配合自己对软件编程的耐性,男女皆适合这个行业。 11. Holtek的数据手册在哪里下载? 答:如果对Holtek的IC感兴趣的话,相应的数据手册可以到网站上去选IC资料下载。 12. 8位机还能延续多久! 答:以现在MCU产品主力还是在8位领域,主要应用于汽车应用、消费性电子、电脑及PC周边、电信与通讯、办公室自动化、工业控制等六大市场,其中车用市场多在欧、美地区,而亚太地区则以消费性电子为主, 并以量大低单价为产品主流博鱼中国体育官网登录,目前16位MCU与8位产品,还有相当幅度的价差,新的应用领域也仍在开发,业界预计,至少在2005年前8位的MCU仍是MCU产品的主流。 13. 学习ARM及嵌入式系统是否比学习其它一般单片机更有使用前景?对于一个初学者应当具备哪些相关知识? 答:一般在8位单片机与ARM方面的嵌入式系统是有层次上的差别,ARM适用于系统复杂度较大的高级产品,如PDA、手机等应用。而8位单片机因架构简单,硬件资源相对较少,适用于一般的工业控制、消费性家电等等。对于一个单片机方面的软件编程初学者,应以HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK系列或8051等8位单片机来做入门练习。而初学者应当具备软件编程相关知识,单片机一般软件编程是以汇编语言为主,各家有各家的语法,但大都以RISC的MCU架构为主,其中 RISC (Reduced Instruction Set Computer) 代表MCU的所有指令。都是利用一些简单的指令组成的,简单的指令代表 MCU 的线路可以尽量做到最佳化,而提高执行速率。另外初学者要具备单片机I/O接口的应用知识,这在于周边应用电路及各种元器件的使用,须配合自己所学的电子学及电路学等。 14. 符合44PIN的80系列8位单片机的MCU有哪些? 答:符合44PIN的80系列8位单片机有Z8674312FSC、Z86E2112FSC、Z86E2116FSC。 15. 请介绍一下MCU的测试方法。 答: MCU从生产出来到封装出货的每个不同的阶段会有不同的测试方法,其中主要会有两种:中测和成测。 所谓中测即是WAFER的测试,它会包含产品的功能验证及AC、DC的测试。项目相当繁多,以HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK产品为例最主要的几项如下: 接续性测试:检测每一根I/OPIN内接的保护用二极管是否功能无误。 功能测试:以产品设计者所提供测试资料(TEST PATTERN)灌入IC,检查其结果是否与当时SIMULATION时状态一样博鱼中国体育官网登录。 STANDBY电流测试:测量IC处于HALT模式时即每一个接点(PAD)在1态0态或Z态保持不变时的漏电流是否符合最低之规格。 耗电测试:整颗IC的静态耗电与动态耗电。 输入电压测试:测量每个输入接脚的输入电压反应特性。 输出电压测试:测量每个输出接脚的输出电压位准。 相关频率特性(AC)测试,也是通过外灌一定频率,从I/O口来看输出是否与之匹配。 为了保证IC生产的长期且稳定品质,还会做产品的可靠性测试,这些测试包括ESD测试,LATCH UP测试,温度循环测试,高温贮存测试,湿度贮存测试等。 成测则是产品封装好后的测试,即PACKAGE测试。即是所有通过中测的产品封装后的测试,方法主要是机台自动测试,但测试项目仍与WAFER TEST相同。PACKAGE TEST的目的是在确定IC在封装过程中是否有任何损坏。 16. 能否利用单片来检测手机电池的充放电时间及充放电时的电压电流变化,并利用一个I/O端口使检测结果在电脑上显示出来? 答:目前市场上的各类智能充电器,大部分都采用MCU进行充电电流和电压的控制。至于要在电脑上显示,好象并不实用,可能只有在一些专门的电池检测仪器中才会用到;对于一般的手机用户来说,谁会在充电时还需要用一台电脑来做显示呢?要实现单片机与电脑的连接,最简单的方式就是采用串口通讯,但需要加一颗RS-232芯片。 17. 在ARM编程中又应当如何? 答:就以嵌入式系统观念为例,一般嵌入式处理器可以分为三类:嵌入式微处理器、嵌入式微控制器、嵌入式DSP(Digital Signal Processor)。 嵌入式微处理器就是和通用计算机的微处理器对应的CPU。在应用中,一般是将微处理器装配在专门设计的电路板上,在母板上只保留和嵌入式相关的功能即可,这样可以满足嵌入式系统体积小和功耗低的要求。目前的嵌入式处理器主要包括:PowerPC、Motorola 68000、ARM系列等等。 嵌入式微控制器又称为单片机,它将CPU、存储器(少量的RAM、ROM或两者都有)和其它接口I/O封装在同一片集成电路里。常见的有HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK MCU系列、Microchip MCU系列及8051等。 嵌入式DSP专门用来处理对离散时间信号进行极快的处理计算,提高编译效率和执行速度。在数字滤波、FFT(Fast Fourier Transform)、频谱分析、图像处理的分析等领域,DSP正在大量进入嵌入式市场。 18. MCU在射频控制时,MCU的时钟(晶振)、数据线会辐射基频或基频的倍频,被低噪放LNA放大后进入混频,出现带内的Spur,无法滤除。除了用layout、选择低辐射MCU的方法可以减少一些以外,还有什么别的方法? 答:在设计高频电路用电路板有许多注意事项,尤其是GHz等级的高频电路,更需要注意各电子组件pad与印刷pattern的长度对电路特性所造成的影响。最近几年高频电路与数位电路共享相同电路板,构成所谓的混载电路系统似乎有增加的趋势,类似如此的设计经常会造成数位电路动作时,高频电路却发生动作不稳定等现象,其中原因之一是数位电路产生的噪讯,影响高频电路正常动作所致。为了避免上述问题除了设法分割两电路block之外,设计电路板之前充分检讨设计构想,才是根本应有的手法,基本上设计高频电路用电路板必需掌握下列三大原则: 高质感。 不可取巧。 不可仓促抢时间。 以下是设计高频电路板的一些建议: (1)印刷pattern的长度会影响电路特性。尤其是传输速度为GHz高速数位电路的传输线路,通常会使用strip line,同时藉由调整配线长度补正传输延迟时间,其实这也意味着电子组件的设置位置对电路特性具有绝对性的影响。 (2)Ground作大better。铜箔面整体设置ground层,而连接via的better ground则是高频电路板与高速数位电路板共同的特征,此外高频电路板最忌讳使用幅宽细窄的印刷pattern描绘ground。 (2)电子组件的ground端子,以最短的长度与电路板的ground连接。具体方法是在电子组件的ground端子pad附近设置via,使电子组件能以最短的长度与电路板的ground连接。 (3)信号线作短配线设计。不可任意加大配线长度,尽量缩短配线)减少电路之间的结合。尤其是filter与amplifier输出入之间作电路分割非常重要,它相当于audio电路的cross talk对策。 (5)MCU回路Layout考量:震荡电路仅可能接近IC震荡脚位;震荡电路与VDD & VSS保持足够的距离;震荡频率大于1MHz时不需加 osc1 & osc2 电容;电源与地间要最短位置并尽量拉等宽与等距的线单片机80c196KB开发系统时,都有那些注意事项? 答:一个即时系统的软体由即时操作系统加上应用程序构成。应用程序与作业系统的接口通过系统调用来实现。用80C196KB-p.htm title=80C196KB货源和PDF资料>

  80C196KB作业系统的MCU,只能用内部RAM作为TCB和所有系统记忆体(含各种控制表)以及各个任务的工作和资料单元。因此一定要注意以下几点: (1)对各个任务分配各自的堆迭区,该堆迭区既作为任务的工作单元,也作为任务控制块的保护单元。 (2)系统的任务控制块只存放各任务的堆迭指标,而任务的状态均存放于任务椎栈中。在一个任务退出运行时,通过中断把它的状态进栈,然后把它的堆迭指标保存于系统的TCB中;再根据优先取出优先顺序最高的已就绪任务的堆迭指标SP映象值送入SP中;最后执行中断返回指令转去执行新任务。 (3)各任务的资料和工作单元尽量用堆迭实现,这样可以允许各任务使用同一个子程序。使用堆迭实现参数传递并作为工作单元,而不使用绝对地址的RAM,可实现可重入子程序。该子程序既可为各个任务所调用,也可实现递回调用。 20. 在demo板上采样电压时,不稳定,采样结果有波动,如何消除? 答:一般来说,仿真器都是工作在一个稳压的环境(通常为5V)。如果用仿真器的A/D时,要注意其A/D参考电压是由仿真器内部给出,还是需要外部提供。A/D转换需要一个连续的时钟周期,所以在仿真时不能用单步调试的方法,否则会造成A/D采样值不准。至于A/D采样不稳定,可以在A/D输入口加一电容,起到滤波作用;在软件处理时采用中值滤波的方法。 21. 在车载DVD系统中,如何设计电子防震系统? 答:在车载DVD系统,最好选择高档DVD机,因为高档DVD机都采用电子防震系统(ADVANCEDESP),当记忆缓冲区内的读数降低,先进的电子防震设计会以双速读数系统,做出比正常速度快两倍的读数速率,以减低噪声,即使连续震荡仍可避免跳线情况出现,现在就说说什幺叫电子防震。简单地说:电子防震就是一个信号的储存--释放过程,首先CD要先把信号进行提前读取,也就是我们见到机子的加速,再把信号储存在RAM中,而我们在开防震的时候所听到的就是经过RAM的声音,这样就是它的过程。当没有防震时是由于信号是1比1读取的,所以当受到冲击后,就会出现跳音。而当开了防震时,机子受到冲击后,由RAM释放出来的声音使音乐不停地播放,而与此同时,光头迅速进行复位检索,当检索到信号后立即补充,所以不会出现跳音。大概的情况就是这样。但是这样还没有满足用家的要求,由于这种的方法带来的时间短,通常只有3秒,所以跳音的机会还是蛮高,如果增大RAM又带来造价的增高因为RAM这东西价格较贵,尤其是质量好的。 22. 在电子防震技术中,有那些IC或器件可供选择? 答:在电子防震技术中,最重要的技术之一要数是RAM技术,而一直以来都是因为它的成本问题,所以防震时间都一直不能增加,也就是说RAM本身就有限制,RAM的容量越大,造价就越高。而许多厂家就如何在RAM的限制里得到最大限度的记忆时间展开了开发研究。 23. 如何进行编程可以减少程序的bug? 答:在此提供一些建议,因系统中实际运行的参数都是有范围的。系统运行中要考虑的超范围管理参数有: 物理参数。这些参数主要是系统的输入参数,它包括激励参数、采集处理中的运行参数和处理结束的结果参数。合理设定这些边界,将超出边界的参数都视为非正常激励或非正常回应进行出错处理。 资源参数。这些参数主要是系统中的电路、器件、功能单元的资源,如记忆体容量、存储单元长度、堆迭深度。在程序设计中,对资源参数不允许超范围使用。 应用参数。这些应用参数常表现为一些单片机、功能单元的应用条件。如E2PROM的擦写次数与资料存储时间等应用参数界限。 过程参数。指系统运行中的有序变化的参数。 在上述参数群对一程序编写者而言,须养成良好习惯,在程序的开头,有顺序的用自己喜欢文字参数对应列表来替代,然后用自己定义的文字参数来编写程序,这样在做程序的修改及维护时只在程序的开头做变动即可,不用修改到程序段,才比较容易且不会出错。 24. 有人认为单片机将被ARM等系列结构的嵌入式系统所取代。单片机的生命期还有多长? 答:因为8位单片机与嵌入式系统的ARM在功能结构和单价的差异,故应用层次上就有很大的不同。 ARM适用于系统复杂度较大的高级产品,如PDA、手机等应用。 而8位单片机因架构简单,硬件资源相对较少,适用于一般的工业控制,消费性家电……等等。评估单片机近期是否会给ARM取代,要观察两个因素: 芯片成本 因ARM的工作频率较高,电路较庞大,所需的芯片制造工艺要求在0。25U以上,成本较高。8位单片机工作频率相对较低,电路较小,所需的芯片制造工艺在0。5U 即可,成本较低。 功能定位 ARM的功能较单片机强,但两者定位不同。就如现阶段不会有人用ARM去作一个简单的工业定时开关。当然,如果两者单价相同也无不可,但现实是有很大的单价差距。 至于将来,因芯片制造成本会不断下降,上述的成本差异影响愈来愈少!但我估计在往后5年单片机仍有价格优势,仍能存活!但ARM是否会精简架构,降低成本,抢夺低阶市场?我想可能性不大,ARM应该会向上发展。同样,单片机也只能向上发展,如16位,高功能……等。 原因就是因为芯片制造工艺进步太快。压迫芯片设计往高集成发展。 25. 在单片机C编成时,如何才能使生成的代码具有和汇编一样的效率? 答:如果是使用C语言编程时,不太可能生成的代码具有1:1和汇编一样的效率。 C语言命令要被硬件识别并执行,必须通过编译器编译。编译器分为前端、中端、后端。前端与各种计算机语言写的程序打交道,后端与处理器的基本指令集接轨。所以如果使用C编程时,要达到最高的效率,最好能够很了解所使用的C编译器。先试验一下每条C语言编译以后对应的汇编语言的语句行数,这样就可以很明确的知道效率。在今后编程的时候,使用编译效率最高的语句,这样就能确保单片机C编程的时候同样的功能不同的C程序,编译效率最高。但是各家的C编译器都会有一定的差异,优秀的嵌入式系统C编译器代码长度和执行时间仅比以汇编语言编写的同样功能程度长5-20%,所以不同厂家的C编译器的编译效率也会有所不同。 26. ARM单片机和哪种内核的单片机比较接近? 答:严格的说,ARM不是单片机,是一个嵌入式的实时操作系统。ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。ARM将其技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和OEM厂商,每个厂商得到的都是一套独一无二的ARM相关技术及服务。所以市场上像Intel、IBM、LG半导体、NEC、SONY、菲利浦和国半这样的大公司都有ARM系列,现在不存在什幺ARM单片机和哪种内核的单片机比较接近的问题。而且由于厂家购买内核后会根据自己芯片应用方向的不同,自行添加不同的外挂功能模块,所以,同样内核的芯片其提供的功能是不同的。 27. 从51转到ARM会有困难吗? 答:从51转到ARM,其实编程之类的原理都是一样的,但是要注意的是ARM是一个RISC的架构,在ARM的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的源码。 28. 我学过MCS51单片机教材,很有兴趣,但缺乏实践经验,手头没有任何道具可供演练,资金又有限,请问该怎么办? 答:在没有任何条件进行实践时,如果真的有兴趣,可以下载一些具有软件仿真功能仿真软件进行一些编程,像一些做得比较好的51仿真软件应该具有这种功能。HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK的仿线也具有相应的功能,同时它还具有LCD软件仿真,周边电路的软件仿真。有兴趣的话,也可以去免费下载使用:。同时可以到一些ic37去购买一些简单器件自己练习搭一下电路以加强硬件方面的知识。 29. 如果已经有了针对某MCU的C实现的某个算法,保持框架不变,对核心的部分用汇编优化,有没有一些比较通用的原则? 答:每个人的编程都有自己的风格与习惯,如果要利用别人的程序,在其中修修改改,如果他的程序并没有很好的模块化的话,建议最好不要这幺做,否则本来预期达到事倍功半,说不定反而事半功倍了。要参考他人的程序当然可以,但是首要是要看懂并理解他人程序的算法精髓,而不是在他的基础上打补丁。而关于算法方面的优化,可以购买一些数据结构的书籍,上面有比较详细的说明博鱼中国体育官网登录。 30. 如果准备估计一个算法的MIPS,有什么好的途径? 答:算法的运行时间是指一个算法在计算机上运算所花费的时间。它大致等于计算机执行简单操作(如赋值操作,比较操作等)所需要的时间与算法中进行简单操作次数的乘积。通常把算法中包含简单操作次数的多少叫做算法的时间复杂性。它是一个算法运行时间的相对量度,一般用数量级的形式给出。度量一个程序的执行时间通常有两种方法: 一种是事后统计的方法。因为很多计算机内部都有计时功能,不同算法的程序可通过一组或若干组相同的统计数据以分辨优劣。但这种方法有两个缺陷:一是必须先运行依据算法编制的程序;二是所得时间的统计量依赖于计算机的硬件、软件等环境因素,有时容易掩盖算法本身的优劣。因此人们常常采用另一种事前分析估算的方法。 一种是事前分析估算的方法。一个程序在计算机上运行时所消耗的时间取决于下列因素: (1)依据的算法选用何种策略; (2)问题的规模。例如求100以内还是1000以内的素数; (3)书写程序的语言。对于同一个算法,实现语言的级别越高,执行效率就越低; (4)编译程序所产生的机器代码的质量。这个跟编译器有关; (5)机器执行指令的速度。 显然,同一个算法用不同的语言实现,或者用不同的编译程序进行编译,或者在不同的计算机上运行时,效率均不相同。这表明使用绝对的时间单位衡量算法的效率是不合适的。撇开这些与计算机硬件、软件有关的因素,可以认为一个特定算法运行工作量的大小,只依赖于问题的规模(通常用整数量n表示),或者说,它是问题规模的函数。 一个算法是由控制结构(顺序、分支和循环三种)和原操作(指固有数据类型的操作)构成的,则算法时间取决于两者的综合效果。为了便于比较同一问题的不同算法,通常的做法是,从算法中选取一种对于所研究的问题(或算法类型)来说是基本运算的原操作,以该基本操作重复执行的次数作为算法的时间度量。 算法的MIPS有专门的一门学问,可以去好好参考相关的数据结构书籍。 31. 遥控的编解码思路和设计流程是怎样的? 答:一般来说完整的遥控码分为头码、地址码、数据码和校验码四个组成部分。头码根据不同的厂家各不相同,地址码和数据码都由逻辑“1”和逻辑“0”组成。编码的设计目的,就是按照编码规则发送不同的码值。我们最常见的码型有SONY、松下、NEC等厂家型号。遥控编码芯片最常用的是在空调、DVD、车库门等遥控器上。 设计编码程序可以分为三个部分。 第一部分是了解码型的特性。遥控码的头码和地址码(也称为客户码)是固定不变的,数据码和校验码根据不同的键值而改变。 第二部分是计算发码时间。遥控码大部分都是由逻辑“1”和逻辑“0”组成,也就是由一串固定占空比、固定周期的方波所组成。通常这些方波的周期是毫秒甚至微秒等级,需要在时间上计算的比较精确。所以选择发码单片机型号的时候,就要考虑到单片机的运行速度是不是够快,以及程序运行时间够不够。 第三部分就是程序的编写。选定单片机型号之后,开始设计程序流程。一般来说我们使用I/O口就可以做发码的输出端口。发码程序一般由几个子程序组成,头码子程序、逻辑1子程序,逻辑0子程序以及校验码的算法子程序。一旦我们得到要发送码的命令后,首先调用头码子程序,然后根据客户码和键值调用逻辑1子程序或者逻辑0子程序,最后调用校验码算法子程序输出校验码。 HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK公司的HT48CA0/HT48RA0、HT48CA3/HT48RA3和HT48CA6是专为遥控器设计的单片机,它们具有专门红外输出口,可以实现绝大部分发码的要求。 设计解码程序也可以分为三部分。 第一部分了解编码波形特性。从分析编码的高、低脉冲宽度入手,了解逻辑“1”和逻辑“0”的波形占空比、周期。了解头码的特性。 第二部分确定接收方式。一般我们可以用I/O口查询方法或者INT口中断响应方法来接收编码。这两者的区别是I/O口查询方式比较耗费单片机的运行时间资源,需要不断的去侦测I/O的电平变化,以免漏掉有效的码值;而INT口中断接收方式则比较节省资源,当外部有电平变化时,单片机才需要去处理,不需要时刻进行侦测。但是INT口中断接收方式不能辨别相同周期不同占空比的波形特性,当编码所携带的逻辑“1”和逻辑“0”具有这种特性时,就无法通过INT口中断接收方式来辨别了,因为INT中断只是在上升沿或者下降沿的时候才触发。 第三部分将接收的码值存储并分析执行。根据判断高低电平的宽度(定时器或者延时),可以得到码值,也就是我们所说的解码。一般我们连续收到3个相同的完整码值,就确认此码的确被发出,并接收成功。当解码结束,根据码值我们可以判断出是哪个按键被按下,由此去执行相对的按键功能。 HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK公司的HT48以及HT49(带LCD)系列单片机,都可以符合大多数解码的任务。 32. 在学习单片机的过程中,如何理解预分频,12时钟模式(6时钟模型)等概念? 答:预分频器的英文是prescaler。它就是将输入的频率信号分频,然后再输出。HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK公司有一款最基本的8位I/O型单片机HT48R05A-1,我们就以这款单片机为例说明。HT48R05A-1有一个8位向上计数的定时器Counter。系统时钟Fsys(4MHz)进入八阶预分频器(8-stage Prescaler)进行分频,再进入定时计数器Counter计数。根据软件设置,预分频器可以将Fsys进行2的n次方分频(n=1~8)。举例来说,如果软件设置为预分频器2分频,那幺预分频器输出的频率就是Fsys/2=2MHz,这个2MHz信号再进入定时计数器Counter。 如果需要HT48R05A-1或者其它各类HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK单片机的详细资料,可以在如下地址下载:。 12时钟模式(6时钟模型)应该就是在MCS51系列中,12个系统时钟为一个机器周期,2个系统时钟为一个状态,即一个机器周期有6个状态。 33. A/D、D/A的采样速率与其它单片机相比有什么优势? 答:HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK A/D Tyep MCU内嵌逐位逼近的A/D转换电路,精度有8bit/9bit/10bit,A/D转换时间最快为76us。 至于D/A,一般是指PWM输出,HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK A/D Type MCU都带有8bit的PWM输出,但HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK PWM的特点是其输出频率由系统频率决定(既系统频率选定后,PWM频率也就定了),其占空比通过对[PWM]寄存器赋值进行控制,不需要占用定时/计数器资源。 34. 采用AT89S51时,出现了按了复位按钮,RAM中的数据被修改了。这是怎么回事?注:数据放在特殊寄存器之外。 答:如果是RESET脚的复位按钮:一般MCU的RESET复位,其特殊寄存器会被重新初始化,而通用寄存器的值保持不变。 如果复位按钮是电源复位:那就是MCU的上电复位,其特殊寄存器会被初始化,而通用寄存器的值是随机数。 35. 将P2.7用来驱动一个NPN三极管,中间串接了一个1K的电阻。问题是:当我尝试向P2.7写’1’时,发现管脚只能输出大约0.5V的一个电平。这个电路的使用得妥当么?如何正确的使用IO功能? 答:是在仿真时遇到的问题,还是烧录芯片后遇到的问题? 可以先将P2.7的外部电路断开,测量输出电压是否正常。如果断开后输出电压正常,那就说明P2.7的驱动能力不够,不能驱动NPN三极管,应该改用PNP三极管(一般在MCU应用中,都采用PNP方式驱动)。如果断开后输出电压还不正常,那有可能是仿真器(或芯片)已经损坏。 36. 在做充电管理的时候,提高pwm的频率往往以牺牲精度为代价,如果用的AT90S4433(avr)、78P458(elan)频率分别做到16kHz(8bit)和32kHz(8bit),而希望做到的是100kHz(8bit以上),诸如atiny15那样。怎么办? 答:你所说的PWM是通过定时/计数器来控制其频率和占空比的,所以要提高频率,必然会降低精度。如果要提高PWM的频率,只能通过提高系统振荡频率来解决。 37. 汽车电子用的单片机是8位多,还是32位?如何看待单片机在汽车ic37中的前景? 答:现今汽车制造也是一个进步很快的工业,特别是电子应用于汽车上,令多种新功能得以实现。 总的来说,汽车电子应用分三部份。 汽车发动机控制:限速控制,涡轮增压,燃料喷注控制等。 汽车舒适装置:遥控防盗系统,自动空调系统,影音播放系统,卫星导航系统等。 汽车操控和制动:刹车防抱死系统(ABS),循迹系统(TCS),防滑系统(ASR),电子稳定系统(ESP)等。 汽车上的各系统繁多,且日新月异,故利用何种单片机是依各系统规格,要求不一,但有一样可肯定是该单片机要符工业规格,才能忍受汽车应用的恶劣环境,高温,电源干扰,可靠度要求。不同档次的汽车其功能配置相对亦有差别,故8位单片机在较低阶的系统如机械控制,遥控防盗等应该还有空间,但高阶的系统如影音、导航及将来的无人驾驶,就非一般单片机能实现。 因汽车工业现阶段由欧美日数个大集团所把持,相关的汽车电子配件各集团会挑选单片机大厂合作, 故汽车内置的电子系统亦由单片机大厂把持,市场只剩外置系统如遥控防盗,影音导航供小厂开发。 38. 在使用三星的s3c72n4时,觉得它的time/counter不够用。现在要同时用到3个counter,该怎么办? 答:您是需要三个外部counter还是需要三个定时器?如果是三个定时器标志的话,可以取这三个定时最基本的时基作为timer的基础计数,然后以这个时基来计算这三个需要的计数标志的flag,在程序中只需要查询flag是否到,再采取动作。 如果要3个外部脉冲计数的话,这个有一定的难度,如果外部脉冲不是很频繁,可以考虑通过外部中断进行,但是这个方法必须是外部脉冲的频率与MCU执行速度有一定的数量级差,否则mcu可能无法处理其它程序,一直在处理外部中断。 39. 在芯片集成技术日益进步的今天,单片机的集成技术发展也很迅速,在传统的40引脚的基础上,飞利浦公司推出20引脚的单片机系列,使很多的引脚可以复用,这种复用技术的使用在实际应用中会不会影响其功能的执行? 答:现在有很多品牌的单片机都有引脚复用功能,不止飞利浦一家,应该说这个方式前几年就已经有了。在实际应用中不会影响其功能的执行,但是要注意的是,有的MCU如果采用复用引脚的话,该引脚会有一些应用上的限制,这在相应的datasheet里面都会有描述,所以在系统规划的时候都要予以注意。 40. Delta-Sigma软件测量方式,是什么概念? 答:Delta-Sigma原理一般应用在ADC应用中。具体来说,Delta-Sigma ADC的工作原理是由差动器、积分器和比较器构成调制器,它们一起构成一个反馈环路。调制器以大大高于模拟输入信号带宽的速率运行,以便提供过采样。模拟输入与反馈信号(误差信号)进行差动 (delta)比较。该比较产生的差动输出馈送到积分器(sigma)中。然后将积分器的输出馈送到比较器中。比较器的输出同时将反馈信号(误差信号)传送到差动器,而自身被馈送到数字滤波器中。这种反馈环路的目的是使反馈信号(误差信号)趋于零。比较器输出的结果就是1/0 流。该流如果1密度较高,则意味着模拟输入电压较高;反之,0密度较高,则意味着模拟输入电压较低。接着将1/0流馈送到数字滤波器中,该滤波器通过过采样与抽样,将1/0流从高速率、低精度位流转换成低速率、高精度数字输出。 简而言之,Delta就是差动,Sigma就是积分的意思。Delta-Sigma软件测试,我的理解应该是通过软件模拟差动积分的过程。具体来说,就是侦测外部输入的电压(或者电流)信号变化,然后通过软件积分运算,得出外部信号随时间变化的基本状况。 41. 通常采用什么方法来测试单片机系统的可靠性? 答:单片机系统可以分为软件和硬件两个方面,我们要保证单片机系统可靠性就必须从这两方面入手。 首先在设计单片机系统时,就应该充分考虑到外部的各种各样可能干扰,尽量利用单片机提供的一切手段去割断或者解决不良外部干扰造成的影响。我们以HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK最基本的I/O单片机HT48R05A-1为例,它内部提供了看门狗定时器WDT防止单片机内部程序乱跑出错;提供了低电压复位系统LVR,当电压低于某个允许值时,单片机会自动RESET防止芯片被锁死;HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK也提供了最佳的外围电路连接方案,最大可能的避免外部干扰对芯片的影响。 当一个单片机系统设计完成,对于不同的单片机系统产品会有不同的测试项目和方法,但是有一些是必须测试的: 测试单片机软件功能的完善性。 这是针对所有单片机系统功能的测试,测试软件是否写的正确完整。 上电掉电测试。在使用中用户必然会遇到上电和掉电的情况,可以进行多次开关电源,测试单片机系统的可靠性。 老化测试。测试长时间工作情况下,单片机系统的可靠性。必要的话可以放置在高温,高压以及强电磁干扰的环境下测试。 ESD和EFT等测试。可以使用各种干扰模拟器来测试单片机系统的可靠性。例如使用静电模拟器测试单片机系统的抗静电ESD能力;使用突波杂讯模拟器进行快速脉冲抗干扰EFT测试等等。 当然如果没有此类条件,可以模拟人为使用中,可能发生的破坏情况。例如用人体或者衣服织物故意摩擦单片机系统的接触端口,由此测试抗静电的能力。用大功率电钻靠近单片机系统工作,由此测试抗电磁干扰能力等。 42. 在开发单片机的系统时,具体有那些是衡量系统的稳定性的标准? 答:从工业的角度来看,衡量系统稳定性的标准有很多,也针对不同的产品标准不同。下面我们大概介绍单片机系统最常用的标准。 电试验(ESD) 参考标准: IEC 61000-4-2 本试验目的为测试试件承受直接来自操作者及相对对象所产生之静电放电效应的程度。 空间辐射耐受试验(RS) 参考标准:IEC 61000-4-3 本试验为验证试件对射频产生器透过空间散射之噪声耐受程度。 测试频率:80 MHz~1000 MHz 快速脉冲抗扰测试(EFT/B) 参考标准:IEC 61000-4-4 本试验目的为验证试件之电源线,信号线(控制线)遭受重复出现之快速瞬时丛讯时之耐受程度。 雷击试验(Surge) 参考标准 : IEC 61000-4-5 本试验为针对试件在操作状态下,承受对于开关或雷击瞬时之过电压/电流产生突波之耐受程度。 传导抗扰耐受性(CS) 参考标准:IEC 61000-4-6 本试验为验证试件对射频产生器透过电源线传导之噪声耐受程度。 测试频率范围:150 kHz~80 MHz Impulse 脉冲经由耦合注入电源线或控制线所作的杂抗扰性试验。 43. 在设计软体时,大多单片机都设有看门狗,需要在软体适当的位置去喂狗,以防止软体复位和软体进入死循环,如何适当的喂狗,即如何精确判定软体的运行时间? 答:大多数单片机都有看门狗定时器功能(WDT,Watch Dog Timer)以避免程序跑错。HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK有一款基本I/O型单片机--HT48R05A-1,我们就以它为例做个说明吧。 首先了解一下WDT的基本结构,它其实是一个定时器,所谓的喂狗是指将此定时器清零。喂狗分为软件和硬件两种方法。软件喂狗就是用指令来清除WDT,即CLR WDT;硬件喂狗就是硬件复位RESET。当定时器溢出时,会造成WDT复位,也就是我们常说的看门狗起作用了。在程序正常执行时,我们并不希望WDT复位,所以要在看门狗溢出之前使用软件指令喂狗,也就是要计算WDT相隔多久时间会溢出一次。HT48R05A-1的WDT溢出时间计算公式是:256*Div*Tclock。其中Div是指wdt预分频数1~128,Tclock是指时钟来源周期。如果使用内部RC振荡作为WDT的时钟来源(RC时钟周期为65us/5V),最大的WDT溢出时间为2.1秒。 当我们得到了WDT溢出时间Twdt后,一般选择在Twdt/2左右的时间进行喂狗,以保证看门狗不会溢出,同时喂狗次数不会过多。 软件运行时间是根据不同的运行路线来决定的,如果可以预见软件运行的路线,那么可以根据T=n*T1来计算软件的运行时间。n是指运行的机器周期数,T1是指机器周期。HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK单片机是RISC结构,大部分指令由一个机器周期组成,只需要知道软件运行了多少条指令,就可以算出运行时间了。HOLTEK-p.htm title=HOLTEK货源和PDF资料>

  HOLTEK的编译软件HT-IDE3000中,就有计算运行时间的工具。但是对于CISC结构的单片机,一条指令可以由若干个机器周期组成,那么就需要根据具体执行的指令来计算了。 44. 我们是一家开发数控系统的专业厂,利用各种单片机和CPU开发了很多产品,在软件开发上也采用了很多通用的抗干扰技术,如:软件陷阱、指令允余、看门狗和数字滤波等等,但实际运用中还是很不可靠,如:经常莫名其妙地死机、程序跳段、I/O数据错误等,并且故障的重复性很不确定,也不是周期性地重复。往往用户使用中出现故障,但又无法重现,很让人头痛。反复检查硬件也设查出原因,所以对软件的可靠性很是怀疑。怎么办? 答:防止干扰最有效的方法是去除干扰源、隔断干扰路径,但往往很难做到,所以只能看单片机抗干扰能力够不够强了。单片机干扰最常见的现象就是复位;至于程序跑飞,其实也可以用软件陷阱和看门狗将程序拉回到复位状态;所以单片机软件抗干扰最重要的是处理好复位状态。 一般单片机都会有一些标志寄存器,可以用来判断复位原因;另外也可以自己在RAM中埋一些标志。在每次程序复位时,通过判断这些标志,可以判断出不同的复位原因;还可以根据不同的标志直接跳到相应的程序。这样可以使程序运行有连续性,用户在使用时也不会察觉到程序被重新复位过。 可以在定时中断里面设置一些暂存器累加,然后加到预先设定的值(一个比较长的时间),SET标志位,这些动作都在中断程序里面。而主程序只需要查询标志位就好了,但是注意标志位使用后,记得清除,还有中断里面的时基累加器使用以后也要记得清除。

  任务 项目一 家庭室内照明电路 1. 电路与电路模型 2. 电路的基本物理量 3. 常用电路元件 4. 独立电源 5. 受控电源 1.3 电阻元件 (resistor) 2. 线性定常电阻元件 电路符号 R 电阻元件 对电流呈现阻力的元件。其伏安关系用u~i平面的一条曲线来描述: i u 任何时刻端电压与其电流成正比的电阻元件。 1. 定义 伏安 特性 u~i 关系 R 称为电阻,单位:? (欧) (Ohm,欧姆) 满足欧姆定律 (Ohm’s Law) u i 单位 G 称为电导,单位: S(西门子) (Siemens,西门子) u、i 取关联参考方向 R u i + - 伏安特性为一条过原点的直线) 如电阻上的电压与电流参考方向非关联 公式中应冠以负号 注 (3) 说明线性电阻是无记忆、双向性的元件 欧姆定律 (1) 只适用于线性电阻( R 为常数) 则欧姆定律写为 u ? –R i i ? –G u 公式和参考方向必须配套使用! R u i + - R i u + – 3. 电阻的开路与短路 短路 开路 u i 4.电阻元件的功率和能量 上述结果说明电阻元件在任何时刻总是消耗

  课程标准 课程名称:单片机原理及应用 课程代码:02038 适用专业:应用电子技术、通信技术 学 时:72 学 分:4.5 制 订 人: 审 核: 《单片机原理及应用》学习领域(课程)标准 一、学习领域(课程)综述 (一)学习领域定位 单片机原理及应用学习领域由岗位群的电子产品技术支持岗位行动领域转化而来 ,是构成应用电子技术专业框架教学计划的专业学习领域之一,其定位见表一: 表一 学习领域定位 学习领域性质专业必修学习领域 学习领域功能使学生具备从事电子产品技术支持工作所需的基础知识和 技能 前导学习领域电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、C语言程序设 计、计算机基础 平行学习领域PLC可编程控制 后续学习领域无 (二)设计思路 本学习领域注重培养分析问题、解决问题的能力、强化学生动手实践能力,遵循学生 认知规律,紧密结合应用电子专业的发展需要,为将来从事应用电子产品的设计、检测 奠定坚实的基础。将本课程的教学活动分析设计成若干项目或工作情景,以项目为单位 组织教学、并以典型设备为载体,通过具体案例,按单片机项目实施的顺序逐步展博鱼中国体育官网登录。

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