異步計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)脈沖沒有加到所有觸發(fā)器的CP端。當(dāng)計(jì)數(shù)脈沖到來時(shí),各觸發(fā)器的翻轉(zhuǎn)時(shí)刻不同。分析時(shí),要特別注意各觸發(fā)器翻轉(zhuǎn)所對(duì)應(yīng)的有效時(shí)鐘條件。異步二進(jìn)制計(jì)數(shù)器是計(jì)數(shù)器中最基本最簡(jiǎn)單的電路,它一般由接成計(jì)數(shù)型的觸發(fā)器連接而成,計(jì)數(shù)脈沖加到最低位觸發(fā)器的CP端,低位觸發(fā)器的輸出Q作為相鄰高位觸發(fā)器的時(shí)鐘脈沖。
1.異步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器
必須滿足二進(jìn)制加法原則:逢二進(jìn)一(1+1=10,即Q由1→0時(shí)有進(jìn)位。)
組成二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器時(shí),各觸發(fā)器應(yīng)當(dāng)滿足:
① 每輸入一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖,觸發(fā)器應(yīng)當(dāng)翻轉(zhuǎn)一次(即用T′觸發(fā)器);
② 當(dāng)?shù)臀挥|發(fā)器由1變?yōu)?時(shí),應(yīng)輸出一個(gè)進(jìn)位信號(hào)加到相鄰高位觸發(fā)器的計(jì)數(shù)輸入端。
2.異步二進(jìn)制減法計(jì)數(shù)器
必須滿足二進(jìn)制數(shù)的減法運(yùn)算規(guī)則:0-1不夠減,應(yīng)向相鄰高位借位,即10-1=1。
組成二進(jìn)制減法計(jì)數(shù)器時(shí),各觸發(fā)器應(yīng)當(dāng)滿足:
① 每輸入一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖,觸發(fā)器應(yīng)當(dāng)翻轉(zhuǎn)一次(即用T′觸發(fā)器);
② 當(dāng)?shù)臀挥|發(fā)器由0變?yōu)?時(shí),應(yīng)輸出一個(gè)借位信號(hào)加到相鄰高位觸發(fā)器的計(jì)數(shù)輸入端。
圖中顯示的是3位二進(jìn)制異步減計(jì)數(shù)器的邏輯圖和狀態(tài)圖。從初態(tài)000開始,在第一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖作用后,觸發(fā)器FF0由0翻轉(zhuǎn)為1(Q0的借位信號(hào)),此上升沿使FF1也由0翻轉(zhuǎn)為1(Q1的借位信號(hào)),這個(gè)上升沿又使FF2 由0翻轉(zhuǎn)為1,即計(jì)數(shù)器由000變成了111狀態(tài)。在這一過程中,Q0向Q1進(jìn)行了借位,Q1向Q2進(jìn)行了借位。此后,每輸入1個(gè)計(jì)數(shù)脈沖,計(jì)數(shù)器的狀態(tài)按二進(jìn)制遞減(減1)。輸入第8個(gè)計(jì)數(shù)脈沖后,計(jì)數(shù)器又回到000狀態(tài),完成一次循環(huán)。因此,該計(jì)數(shù)器是23進(jìn)制(模8)異步減計(jì)數(shù)器,它同樣具有分頻作用。
綜上所述,可對(duì)二進(jìn)制異步計(jì)數(shù)器歸納出以下兩點(diǎn):
(1)n位二進(jìn)制異步計(jì)數(shù)器由n個(gè)處于計(jì)數(shù)工作狀態(tài)(對(duì)于D 觸發(fā)器,使Di=Qin;對(duì)于JK 觸發(fā)器,使Ji=Ki=1) 的觸發(fā)器組成。各觸發(fā)器之間的連接方式由加、減計(jì)數(shù)方式及觸發(fā)器的觸發(fā)方式?jīng)Q定。對(duì)于加計(jì)數(shù)器,若用上升沿觸發(fā)的觸發(fā)器組成,則應(yīng)將低位觸發(fā)器的Q 端與相鄰高一位觸發(fā)器的時(shí)鐘脈沖輸入端相連(即進(jìn)位信號(hào)應(yīng)從觸發(fā)器的Q 端引出);若用下降沿觸發(fā)的觸發(fā)器組成,則應(yīng)將低位觸發(fā)器的Q 端與相鄰高一位觸發(fā)器的時(shí)鐘脈沖輸入端連接。對(duì)于減計(jì)數(shù)器,各觸發(fā)器的連接方式則相反。
(2)在二進(jìn)制異步計(jì)數(shù)器中,高位觸發(fā)器的狀態(tài)翻轉(zhuǎn)必須在低一位觸發(fā)器產(chǎn)生進(jìn)位信號(hào)(加計(jì)數(shù))或借位信號(hào)(減計(jì)數(shù))之后才能實(shí)現(xiàn)。故又稱這種類型的計(jì)數(shù)器為串行計(jì)數(shù)器。也正因?yàn)槿绱?,異步?jì)數(shù)器的工作速度較低。
計(jì)數(shù)器:用以統(tǒng)計(jì)輸入時(shí)鐘脈沖CP個(gè)數(shù)的電路。
計(jì)數(shù)器的分類:
1.按計(jì)數(shù)進(jìn)制分
二進(jìn)制計(jì)數(shù)器:按二進(jìn)制數(shù)運(yùn)算規(guī)律進(jìn)行計(jì)數(shù)的電路稱作二進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
十進(jìn)制計(jì)數(shù)器:按十進(jìn)制數(shù)運(yùn)算規(guī)律進(jìn)行計(jì)數(shù)的電路稱作十進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
任意進(jìn)制計(jì)數(shù)器:二進(jìn)制計(jì)數(shù)器和十進(jìn)制計(jì)數(shù)器之外的其它進(jìn)制計(jì)數(shù)器統(tǒng)稱為任意進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
二進(jìn)制計(jì)數(shù)器是結(jié)構(gòu)最簡(jiǎn)單的計(jì)數(shù)器,但應(yīng)用很廣。
2.按數(shù)字的變化規(guī)律
加法計(jì)數(shù)器:隨著計(jì)數(shù)脈沖的輸入作遞增計(jì)數(shù)的電路稱作加法計(jì)數(shù)器。
減法計(jì)數(shù)器:隨著計(jì)數(shù)脈沖的輸入作遞減計(jì)數(shù)的電路稱作減法計(jì)數(shù)器。
加/減計(jì)數(shù)器:在加/減控制信號(hào)作用下,可遞增計(jì)數(shù),也可遞減計(jì)數(shù)的電路,稱作加/減計(jì)數(shù)器,又稱可逆計(jì)數(shù)器。
也有特殊情況,不作加/減,其狀態(tài)可在外觸發(fā)控制下循環(huán)進(jìn)行特殊跳轉(zhuǎn),狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖中構(gòu)成封閉的計(jì)數(shù)環(huán)。
3.按計(jì)數(shù)器中觸發(fā)器翻轉(zhuǎn)是否同步分
異步計(jì)數(shù)器:計(jì)數(shù)脈沖只加到部分觸發(fā)器的時(shí)鐘脈沖輸入端上,而其它觸發(fā)器的觸發(fā)信號(hào)則由電路內(nèi)部提供,應(yīng)翻轉(zhuǎn)的觸發(fā)器狀態(tài)更新有先有后的計(jì)數(shù)器,稱作異步計(jì)數(shù)器。
同步計(jì)數(shù)器:計(jì)數(shù)脈沖同時(shí)加到所有觸發(fā)器的時(shí)鐘信號(hào)輸入端,使應(yīng)翻轉(zhuǎn)的觸發(fā)器同時(shí)翻轉(zhuǎn)的計(jì)數(shù)器,稱作同步計(jì)數(shù)器。
同步計(jì)數(shù)器中,各觸發(fā)器的翻轉(zhuǎn)與時(shí)鐘脈沖同步。
同步計(jì)數(shù)器的工作速度較快,工作頻率也較高。
為了提高計(jì)數(shù)速度,可采用同步計(jì)數(shù)器,其特點(diǎn)是,計(jì)數(shù)脈沖同時(shí)接于各位觸發(fā)器的時(shí)鐘脈沖輸入端,當(dāng)計(jì)數(shù)脈沖到來時(shí),各觸發(fā)器同時(shí)被觸發(fā),應(yīng)該翻轉(zhuǎn)的觸發(fā)器是同時(shí)翻轉(zhuǎn)的,沒有各級(jí)延遲時(shí)間的積累問題。同步計(jì)數(shù)器也可稱為并行計(jì)數(shù)器。
1.同步二進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器
(1)設(shè)計(jì)思想:
① 所有觸發(fā)器的時(shí)鐘控制端均由計(jì)數(shù)脈沖CP輸入,CP的每一個(gè)觸發(fā)沿都會(huì)使所有的觸發(fā)器狀態(tài)更新。
② 應(yīng)控制觸發(fā)器的輸入端,可將觸發(fā)器接成T觸發(fā)器。
當(dāng)?shù)臀徊幌蚋呶贿M(jìn)位時(shí),令高位觸發(fā)器的T=0,觸發(fā)器狀態(tài)保持不變;
當(dāng)?shù)臀幌蚋呶贿M(jìn)位時(shí),令高位觸發(fā)器的T=1,觸發(fā)器翻轉(zhuǎn),計(jì)數(shù)加1。
(2)當(dāng)?shù)臀蝗?時(shí)再加1,則低位向高位進(jìn)位。
1+1=1
11+1=100
111+1=1000
1111+1=10000
圖8.4.5是用JK觸發(fā)器(但已令J=K)組成的4位二進(jìn)制(M=16)同步加計(jì)數(shù)器。
由圖可見,各位觸發(fā)器的時(shí)鐘脈沖輸入端接同一計(jì)數(shù)脈沖CP ,各觸發(fā)器的驅(qū)動(dòng)方程分別為J0=K0=1,J1=K1=Q0、J2=K2=Q0Q1、 J3=K3=Q0Q1Q2 。
根據(jù)同步時(shí)序電路的分析方法,可得到該電路的狀態(tài)表,如表8.4.1所示。設(shè)從初態(tài)0000開始,因?yàn)镴0=K0=1,所以每輸入一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖CP,最低位觸發(fā)器FF0就翻轉(zhuǎn)一次,其他位的觸發(fā)器FFi僅在 Ji=Ki=Qi-1Qi-2……Q0=1的條件下,在CP 下降沿到來時(shí)才翻轉(zhuǎn)。
圖8.4.6是圖8.4.5電路的時(shí)序圖,其中虛線是考慮觸發(fā)器的傳輸延遲時(shí)間tpd 后的波形。由此圖可知,在同步計(jì)數(shù)器中,由于計(jì)數(shù)脈沖CP 同時(shí)作用于各個(gè)觸發(fā)器,所有觸發(fā)器的翻轉(zhuǎn)是同時(shí)進(jìn)行的,都比計(jì)數(shù)脈沖CP 的作用時(shí)間滯后一個(gè)tpd ,因此其工作速度一般要比異步計(jì)數(shù)器高。
應(yīng)當(dāng)指出的是,同步計(jì)數(shù)器的電路結(jié)構(gòu)較異步計(jì)數(shù)器復(fù)雜,需要增加一些輸入控制電路,因而其工作速度也要受這些控制電路的傳輸延遲時(shí)間的限制。
2.同步二進(jìn)制減法計(jì)數(shù)器
(1)設(shè)計(jì)思想:
① 所有觸發(fā)器的時(shí)鐘控制端均由計(jì)數(shù)脈沖CP輸入,CP的每一個(gè)觸發(fā)沿都會(huì)使所有的觸發(fā)器狀態(tài)更新。
② 應(yīng)控制觸發(fā)器的輸入端,可將觸發(fā)器接成T觸發(fā)器。
當(dāng)?shù)臀徊幌蚋呶唤栉粫r(shí),令高位觸發(fā)器的T=0,觸發(fā)器狀態(tài)保持不變;
當(dāng)?shù)臀幌蚋呶唤栉粫r(shí),令高位觸發(fā)器的T=1,觸發(fā)器翻轉(zhuǎn),計(jì)數(shù)減1。
(2)觸發(fā)器的翻轉(zhuǎn)條件是:當(dāng)?shù)臀挥|發(fā)器的Q端全1時(shí)再減1,則低位向高位借位。
10-1=1
100-1=11
1000-1=111
10000-1=1111
3.同步二進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器
將加法和減法計(jì)數(shù)器綜合起來,由控制門進(jìn)行轉(zhuǎn)換,可得到可逆計(jì)數(shù)器。
S為加/減控制端
S=1時(shí),加法計(jì)數(shù)
S=0時(shí),減法計(jì)數(shù)
實(shí)際應(yīng)用中,有時(shí)要求一個(gè)計(jì)數(shù)器即能作加計(jì)數(shù)又能作減計(jì)數(shù)。同時(shí)兼有加和減兩種計(jì)數(shù)功能的計(jì)數(shù)器稱為可逆計(jì)數(shù)器。
4位二進(jìn)制同步可逆計(jì)數(shù)器如圖8.4.7所示,它是在前面介紹的4位二進(jìn)制同步加和減計(jì)數(shù)器的基礎(chǔ)上,增加一控制電路構(gòu)成的。由圖可知,各觸發(fā)器的驅(qū)動(dòng)方程分別為
當(dāng)加/減控制信號(hào)X=1時(shí),F(xiàn)F1-FF3中的各J、K 端分別與低位各觸發(fā)器的Q 端接通,進(jìn)行加計(jì)數(shù);當(dāng)X=0時(shí),各J、K 端分別與低位各觸發(fā)器的Q 端接通,進(jìn)行減計(jì)數(shù),實(shí)現(xiàn)了可逆計(jì)數(shù)器的功能。
求助 四位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器的版圖怎樣畫??
有電路嗎?
一個(gè)郵箱,我給你的圖片里面不起來 2010年,東城區(qū),模具體檢,多項(xiàng)選擇題 1.在圖1中所示的四種方法,在符合安全使用電力 2的原則.圖2中,增加了受力面積減小壓力實(shí)例 3.該加熱器是當(dāng)前的演技的使用...
都一樣,主要還是看利率的選擇多不,利率應(yīng)該跟著最新政策走,有上浮和下折的各個(gè)梯段,這樣計(jì)算出來的結(jié)果更有針對(duì)性,希望可以幫到你,祝你生活愉快,望采納
以三位二進(jìn)制異步加法計(jì)數(shù)器為例,如圖8.4.1所示。該電路由3個(gè)上升沿觸發(fā)的D觸發(fā)器組成,具有以下特點(diǎn):每個(gè)D觸發(fā)器輸入端接該觸發(fā)器Q 端信號(hào),因而Q n+1=Q n,即各D觸發(fā)器均處于計(jì)數(shù)狀態(tài);計(jì)數(shù)脈沖加到最低位觸發(fā)器的C端,每個(gè)觸發(fā)器的Q 端信號(hào)接到相鄰高位的C端。
假設(shè)各觸發(fā)器均處于0態(tài),根據(jù)電路結(jié)構(gòu)特點(diǎn)以及D觸發(fā)器工作特性,不難得到其狀態(tài)圖和時(shí)序圖,它們分別如圖8.4.2和圖8.4.3所示。其中虛線是考慮觸發(fā)器的傳輸延遲時(shí)間tpd后的波形。
由狀態(tài)圖可以清楚地看到,從初始狀態(tài)000(由清零脈沖所置)開始,每輸入一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖,計(jì)數(shù)器的狀態(tài)按二進(jìn)制遞增(加1),輸入第8個(gè)計(jì)數(shù)脈沖后,計(jì)數(shù)器又回到000狀態(tài)。因此它是23進(jìn)制加計(jì)數(shù)器,也稱模八(M=8)加計(jì)數(shù)器。
從時(shí)序圖可以清楚地看到Q0,Q1,Q2的周期分別是計(jì)數(shù)脈沖(CP)周期的2倍,4倍、8倍,也就是說Q0,Q1,Q2,分別對(duì)CP波形進(jìn)行了二分頻,四分頻,八分頻,因而計(jì)數(shù)器也可作為分頻器。
需要說明的是,由圖8.4.3中的虛線波形可知,在考慮各觸發(fā)器的傳輸延遲時(shí)間tpd時(shí),對(duì)于一個(gè)n 位的二進(jìn)制異步計(jì)數(shù)器來說,從一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖(設(shè)為上升沿起作用)到來,到n 個(gè)觸發(fā)器都翻轉(zhuǎn)穩(wěn)定,需要經(jīng)歷的最長(zhǎng)時(shí)間是ntpd ,為保證計(jì)數(shù)器的狀態(tài)能正確反應(yīng)計(jì)數(shù)脈沖的個(gè)數(shù),下一個(gè)計(jì)數(shù)脈沖(上升沿)必須在ntpd 后到來,因此計(jì)數(shù)脈沖的最小周期Tmin=ntpd 。
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水泥計(jì)數(shù)器 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 專用于水泥廠,不怕粉塵,解決連包、疊包。支持 MODBUS 協(xié)議 .產(chǎn)品編號(hào): ZT-JS01A-A 專用于水泥廠,不怕粉塵,解決連包、疊包。支持 MODBUS 協(xié)議 .產(chǎn)品編號(hào): ZT-JS01A-A 中泰華旭生產(chǎn)的水泥計(jì)數(shù)器,專用于水泥廠的一款智能型計(jì)數(shù)器,能夠在水泥廠多粉塵的環(huán)境下正常工 作。已成功應(yīng)用于海螺水泥、華潤(rùn)水泥、福建水泥、金頂水泥、冀東水泥等多家水泥廠家。 化工廠專用計(jì)數(shù)器 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 專用于化工廠的智能計(jì)數(shù)器,解決連包、疊包 . 支持 MODBUS 協(xié)議 . 產(chǎn)品編號(hào): ZT-JS01A-B 中泰華旭生產(chǎn)的化工專用計(jì)數(shù)器,專用于化工廠的一款智能型計(jì)數(shù)器,能夠在化工廠多粉塵的環(huán)境 下正常工作。已成功應(yīng)用于河南中源大化、中海油海南東方大化、山西晉豐煤化工、江蘇靈谷化工等多 家廠家。 化工專用計(jì)數(shù)器獨(dú)有的特點(diǎn): 獨(dú)有的光電傳感器防粉塵專利技術(shù),真
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目 錄 摘 要 ........................................................................................... 錯(cuò)誤!未定義書簽。 目 錄 ............................................................................................................................. I 一、 緒論 ................................................................................. 錯(cuò)誤!未定義書簽。 1.1 概述 .....................................................
用karnaugh化簡(jiǎn)也是限制在位數(shù)比較少的情況。
所以我們需要的是一種通用的計(jì)數(shù)方式,最笨辦法就是設(shè)計(jì)一個(gè)二進(jìn)制計(jì)數(shù)器binary counter,通過它來計(jì)數(shù),然后利用binary -gray的編碼就可以得到對(duì)應(yīng)的格雷碼計(jì)數(shù)器,在如今fpga資源那么充裕的情況下,我們學(xué)習(xí)這樣完全可以了,相信二進(jìn)制計(jì)數(shù)器大家都會(huì)設(shè)計(jì),那么接下來的編碼器也不是問題,這樣就解決了。
當(dāng)然這不是一個(gè)好的方法,希望高人們說說自己的思路。
學(xué)習(xí)嘛,一起進(jìn)步。
第1章 Proteus快速入門 1
1.1 Proteus整體功能預(yù)覽 1
1.1.1 集成化的電路虛擬仿真軟件—— Proteus 1
1.1.2 Proteus VSM仿真與分析 3
1.1.3 Proteus ARES的應(yīng)用預(yù)覽功能 8
1.2 Proteus跟我做 8
1.2.1 Proteus軟件的安裝與運(yùn)行 8
1.2.2 一階動(dòng)態(tài)電路的設(shè)計(jì)與仿真 9
1.2.3 異步四位二進(jìn)制計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)及仿真 19
1.2.4 89C51與8255接口電路的調(diào)試及仿真 25
第2章 Proteus ISIS的原理圖設(shè)計(jì) 27
2.1 Proteus ISIS編輯環(huán)境 28
2.1.1 Proteus ISIS編輯環(huán)境簡(jiǎn)介 28
2.1.2 進(jìn)入Proteus ISIS編輯環(huán)境 33
2.2 Proteus ISIS的編輯環(huán)境設(shè)置 35
2.2.1 選擇模板 35
2.2.2 選擇圖紙 38
2.2.3 設(shè)置文本編輯器 38
2.2.4 設(shè)置格點(diǎn) 38
2.3 Proteus ISIS的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 39
2.3.1 設(shè)置BOM 39
2.3.2 設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境 40
2.3.3 設(shè)置路徑 41
2.3.4 設(shè)置鍵盤快捷方式 42
2.3.5 設(shè)置Animation選項(xiàng) 43
2.3.6 設(shè)置仿真器選項(xiàng) 44
2.4 一般電路原理圖設(shè)計(jì) 44
2.4.1 電路原理圖的設(shè)計(jì)流程 44
2.4.2 電路原理圖的設(shè)計(jì)方法和步驟 45
2.5 Proteus電路繪圖工具的使用 50
2.6 Proteus ISIS的庫元件認(rèn)識(shí) 60
2.6.1 庫元件的分類 61
2.6.2 各子類介紹 62
第3章 Proteus的虛擬仿真工具 71
3.1 激勵(lì)源 71
3.1.1 直流信號(hào)發(fā)生器 72
3.1.2 正弦波信號(hào)發(fā)生器 73
3.1.3 脈沖發(fā)生器 75
3.1.4 指數(shù)脈沖發(fā)生器 77
3.1.5 單頻率調(diào)頻波發(fā)生器 79
3.1.6 分段線性激勵(lì)源 80
3.1.7 FILE信號(hào)發(fā)生器 82
3.1.8 音頻信號(hào)發(fā)生器 83
3.1.9 數(shù)字單穩(wěn)態(tài)邏輯電平發(fā)生器 85
3.1.10 數(shù)字單邊沿信號(hào)發(fā)生器 86
3.1.11 單周期數(shù)字脈沖發(fā)生器 87
3.1.12 數(shù)字時(shí)鐘信號(hào)發(fā)生器 88
3.1.13 數(shù)字模式信號(hào)發(fā)生器 89
3.2 虛擬儀器 91
3.2.1 示波器 91
3.2.2 邏輯分析儀 93
3.2.3 計(jì)數(shù)器/定時(shí)器 95
3.2.4 虛擬終端 97
3.2.5 SPI調(diào)試器 98
3.2.6 I2C調(diào)試器 100
3.2.7 信號(hào)發(fā)生器 102
3.2.8 模式發(fā)生器 103
3.2.9 電壓表和電流表 106
3.3 圖表仿真 107
第4章 電子技術(shù)綜合設(shè)計(jì) 113
4.1 直流可調(diào)穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì) 113
4.2 四路彩燈 118
4.2.1 核心器件74LS194簡(jiǎn)介 118
4.2.2 題目分析與設(shè)計(jì) 120
4.2.3 仿真 122
4.2.4 擴(kuò)展電路 123
4.3 八路搶答器 124
4.3.1 核心器件74LS148簡(jiǎn)介 125
4.3.2 題目分析與設(shè)計(jì) 126
4.4 數(shù)字鐘 128
4.4.1 核心器件74LS90簡(jiǎn)介 129
4.4.2 分步設(shè)計(jì)與仿真 130
4.5 音樂教室控制臺(tái) 137
4.5.1 核心器件74LS190簡(jiǎn)介 137
4.5.2 題目分析與設(shè)計(jì) 137
第5章 MCS-51單片機(jī)接口基礎(chǔ) 145
5.1 匯編源程序的建立與編譯 145
5.1.1 Proteus中的源程序設(shè)計(jì)與編譯 145
5.1.2 Keil μVision中的源程序設(shè)計(jì)與編譯 148
5.2 Proteus與單片機(jī)電路的交互式仿真與調(diào)試 156
5.2.1 加載目標(biāo)代碼 156
5.2.2 單片機(jī)系統(tǒng)的Proteus交互仿真 157
5.2.3 調(diào)試菜單與調(diào)試窗口 157
5.2.4 觀察窗口 159
5.3 應(yīng)用I/O口輸入/輸出 161
5.3.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 161
5.3.2 源程序設(shè)計(jì) 162
5.3.3 Proteus調(diào)試與仿真 163
5.3.4 總結(jié)與提示 164
5.4 4×4矩陣式鍵盤識(shí)別技術(shù) 164
5.4.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 164
5.4.2 源程序設(shè)計(jì) 165
5.4.3 Proteus調(diào)試與仿真 167
5.4.4 總結(jié)與提示 167
5.5 動(dòng)態(tài)掃描顯示 167
5.5.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 167
5.5.2 源程序設(shè)計(jì) 168
5.5.3 Proteus調(diào)試與仿真 170
5.5.4 總結(jié)與提示 170
5.6 8×8點(diǎn)陣LED顯示 170
5.6.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 170
5.6.2 源程序設(shè)計(jì) 172
5.6.3 Proteus設(shè)計(jì)與仿真 173
5.6.4 總結(jié)與提示 174
5.7 I/O口的擴(kuò)展 174
5.7.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 174
5.7.2 源程序設(shè)計(jì) 175
5.7.3 Proteus調(diào)試與仿真 176
5.7.4 總結(jié)與提示 177
5.8 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器實(shí)驗(yàn) 177
5.8.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 177
5.8.2 源程序設(shè)計(jì) 178
5.8.3 Proteus設(shè)計(jì)與仿真 179
5.8.4 總結(jié)與提示 179
5.9 外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器擴(kuò)展 179
5.9.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 179
5.9.2 源程序設(shè)計(jì) 180
5.9.3 Proteus調(diào)試與仿真 181
5.9.4 總結(jié)與提示 181
5.10 外部中斷實(shí)驗(yàn) 182
5.10.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 183
5.10.2 源程序設(shè)計(jì) 184
5.10.3 Proteus調(diào)試與仿真 185
5.10.4 總結(jié)與提示 185
5.11 單片機(jī)與PC機(jī)間的串行通信 185
5.11.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 186
5.11.2 源程序設(shè)計(jì) 188
5.11.3 Proteus調(diào)試與仿真 189
5.11.4 總結(jié)與提示 190
5.12 單片機(jī)與步進(jìn)電機(jī)的接口技術(shù) 191
5.12.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 191
5.12.2 源程序設(shè)計(jì) 192
5.12.3 Proteus調(diào)試與仿真 193
5.12.4 總結(jié)與提示 193
5.13 單片機(jī)與直流電動(dòng)機(jī)的接口技術(shù) 194
5.13.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 194
5.13.2 源程序設(shè)計(jì) 195
5.13.3 Proteus調(diào)試與仿真 196
5.13.4 總結(jié)與提示 197
5.14 基于DAC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換器的數(shù)控電源 197
5.14.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 197
5.14.2 源程序設(shè)計(jì) 198
5.14.3 Proteus調(diào)試與仿真 199
5.14.4 總結(jié)與提示 200
5.15 基于ADC0808模數(shù)轉(zhuǎn)換器的數(shù)字電壓表 200
5.15.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 200
5.15.2 源程序設(shè)計(jì) 201
5.15.3 Proteus調(diào)試與仿真 205
5.15.4 總結(jié)與提示 206
第6章 AT89C51單片機(jī)綜合設(shè)計(jì) 207
6.1 單片機(jī)間的多機(jī)通信 207
6.1.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 207
6.1.2 源程序設(shè)計(jì) 209
6.1.3 Proteus調(diào)試與仿真 212
6.1.4 總結(jié)與提示 213
6.2 I2C總線應(yīng)用技術(shù) 213
6.2.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 214
6.2.2 源程序設(shè)計(jì) 215
6.2.3 Proteus調(diào)試與仿真 219
6.2.4 用I2C調(diào)試器監(jiān)視I2C總線 219
6.2.5 總結(jié)與提示 220
6.3 基于單片機(jī)控制的電子萬年歷 220
6.3.1 設(shè)計(jì)任務(wù)及要求 220
6.3.2 設(shè)計(jì)背景 221
6.3.3 電路設(shè)計(jì) 221
6.3.4 系統(tǒng)硬件實(shí)現(xiàn) 229
6.3.5 系統(tǒng)軟件實(shí)現(xiàn) 231
6.4 基于DS18B20的水溫控制系統(tǒng) 237
6.4.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 238
6.4.2 源程序清單 239
6.4.3 Proteus調(diào)試與仿真 244
6.5 基于單片機(jī)的24×24點(diǎn)陣LED漢字顯示 244
6.5.1 設(shè)計(jì)任務(wù)及要求 244
6.5.2 設(shè)計(jì)背景簡(jiǎn)介 245
6.5.3 電路設(shè)計(jì) 245
6.5.4 系統(tǒng)硬件實(shí)現(xiàn) 246
6.5.5 系統(tǒng)軟件實(shí)現(xiàn) 249
6.5.6 系統(tǒng)仿真 253
第7章 其他類型單片機(jī)系統(tǒng)的Proteus設(shè)計(jì)與仿真 255
7.1 PIC單片機(jī)與字符液晶顯示器的接口 255
7.1.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 255
7.1.2 源程序清單 257
7.1.3 Proteus調(diào)試與仿真 260
7.2 PIC單片機(jī)間的串口通信 261
7.2.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 261
7.2.2 源程序清單 262
7.2.3 Proteus調(diào)試與仿真 265
7.3 AVR單片機(jī)AD轉(zhuǎn)換 266
7.3.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 266
7.3.2 源程序清單 268
7.3.3 Proteus調(diào)試與仿真 270
7.4 基于AVR單片機(jī)的直流電機(jī)控制電路 271
7.4.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 271
7.4.2 源程序清單 273
7.4.3 Proteus調(diào)試與仿真 279
7.5 ARM入門介紹 280
7.5.1 Proteus電路設(shè)計(jì) 281
7.5.2 源程序清單 282
7.5.3 Proteus調(diào)試與仿真 284
第8章 Proteus ISIS的元件制作和層次原理圖設(shè)計(jì) 287
8.1 原理圖元件制作 287
8.2 元件的編輯 292
8.3 利用其他人制作的元件 296
8.4 層次原理圖設(shè)計(jì) 298
8.5 模塊元器件的設(shè)計(jì) 303
8.6 網(wǎng)絡(luò)表文件的生成 310
8.6.1 網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)概念 310
8.6.2 網(wǎng)絡(luò)表的生成 315
8.7 電氣規(guī)則檢查 316
8.8 元件報(bào)表 316
第9章 Proteus ARES的PCB設(shè)計(jì) 319
9.1 Proteus ARES編輯環(huán)境 319
9.1.1 Proteus ARES工具箱圖標(biāo)按鈕 320
9.1.2 Proteus ARES菜單欄 321
9.2 印制電路板(PCB)設(shè)計(jì)流程 322
9.3 為元件指定封裝 323
9.4 元件封裝的創(chuàng)建 324
9.4.1 放置焊盤 325
9.4.2 分配引腳編號(hào) 327
9.4.3 添加元件邊框 327
9.4.4 元件封裝保存 328
9.5 網(wǎng)絡(luò)表的導(dǎo)入 329
9.6 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 331
9.6.1 設(shè)置電路板的工作層 331
9.6.2 環(huán)境設(shè)置 333
9.6.3 柵格設(shè)置 333
9.6.4 路徑設(shè)置 334
9.7 編輯界面設(shè)置 334
9.8 布局與調(diào)整 335
9.8.1 自動(dòng)布局 336
9.8.2 手工布局 337
9.8.3 調(diào)整元件標(biāo)注 339
9.9 設(shè)計(jì)規(guī)則的設(shè)置 340
9.9.1 設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)則 340
9.9.2 設(shè)置默認(rèn)設(shè)計(jì)規(guī)則 341
9.10 布線 342
9.10.1 手工布線 342
9.10.2 自動(dòng)布線 344
9.10.3 自動(dòng)整理 345
9.11 設(shè)計(jì)規(guī)則檢測(cè) 347
9.12 后期處理及輸出 348
9.12.1 PCB敷銅 348
9.12.2 PCB的三維顯示 349
9.12.3 PCB的輸出 350
9.13 多層PCB電路板的設(shè)計(jì) 351
參考文獻(xiàn) 3552100433B