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基於PROTEUS的電路及單片機設計與仿真(簡體書)
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基於PROTEUS的電路及單片機設計與仿真(簡體書)

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作者簡介
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商品簡介

從實用角度出發,採用理論講解與實例相結合的講述方法,簡明清晰、重點突出·

作者簡介

Grady Booch,在軟件架構、軟件工程和建模領域的創新工作是世界知名的。從1981年Rational公司創建開始,他就一直擔任該公司的首席科學家。Grady于2003年3月成為了IBM院士(IBM Fellow)。Grady是統一建模語言(UML)最早的開發者之一,也是幾個Rational產品的最早開發者之一。Grady曾擔任世界各地一些複雜的軟件密集型項目的架構師和架構指導者。Grady是6本暢銷書的作者,包括UML Users Guide和Object-Oriented Analysis with Applications。Grady發表了幾百篇有關軟件工程的技術文章,其中包括在20世紀80年代早期發表的文章,這些文章最先提出了面向對象設計的術語和實踐。他曾在世界各地演講和諮詢。Grady是美國計算機協會(ACM)、美國電氣電子工程師學會(IEEE)、美國科學促進會(AAAS)、有社會責任的計算機專家協會(CPSR)的成員。他是IBM院士、ACM院士、世界技術網絡院士,也是軟件開發論壇夢想家。Grady是敏捷聯盟、Hillside集團和軟件架構師世界學院的創始委員會成員,也是Northface大學的顧問委員會成員。Grady於1977年從美國空軍學院獲得學士學位,于1979年從加州大學聖巴巴拉分校獲得電子工程科學碩士學位。Grady與他的妻子和他的貓生活在科羅拉多。他的興趣包括閱讀、旅行、唱歌和彈奏豎琴。Robert A. Maksimchuk,是Unisys Chief Technology Office的一名研究主管。他關注新出現的建模技術,目的是提升Unisys 3D可視企業建模框架的戰略方向。Bob為這項任務帶來了不同行業的大量系統工程、建模、面向對象分析與設計的專業知識。他是UML for Mere Mortals和UML for Database Design的合著者,也寫了許多文章。他曾經周遊世界各地,在各種技術論壇上作為重要演講者發言,舉辦關於UML和面向對象開發的研討會和培訓。Bob是電氣電子工程師學會(IEEE)和國際系統工程學會(INCOSE)的成員。Michael W. Engle,是洛克希德馬丁公司的首席工程師。他有超過26年的技術和管理經驗--從項目啟動到運營支持,涵蓋了完整的系統開發生命週期。利用系統工程師、軟件工程師和系統架構師的背景,Mike運用了面向對象技術,為複雜的系統開發提供創新的開發方式。Bobbi J. Young, Ph.D.,是Unisys Chief Technology Office的一名研究主管。她有著多年的IT行業從業經驗,與商業公司和國防部合同供應商一同工作。Young博士是一名諮詢師,她在項目管理、企業架構、系統工程和面向對象分析與設計方面提供現場指導。在她的職業生涯中,她關注於系統生命週期過程和方法學,同時也關注企業架構。Young博士擁有生物學、計算機科學和人工智能學位,她獲得了管理信息系統的博士學位,也曾是美國海軍預備役的一名指揮官(已退伍)。Jim Conallen,是IBM Rational的模型驅動開發戰略小組的一名軟件工程師。在這個小組中,他積極參與,將對象管理集團(OMG)的模型驅動架構(MDA)計劃應用於IBM Rational的模型工具中。Jim在基於資產的開發和可複用資產規範(RAS)領域也很活躍。Jim經常在會議上演講,也經常寫文章。他的專業領域是Web應用開發。他開發了UML的Web應用擴展(WAE)。這是對UML的一種擴展,讓開發者能夠利用UML在合適的抽象和細節層面上對Web應用的架構進行建模。這項工作是IBM Rational Rose和Rational XDE Web Modeling功能的基礎。Jim與人合著了兩個版本的Building Web Applications with UML,第一個版本採用微軟公司的ASP技術,後一個版本採用J2EE技術。Jim的經驗也來自於加入Rational之前的工作,那時他曾是獨立的諮詢師、Peace Corps的志願者和大學講師。他還是3個孩子的父親。Jim從Widener大學獲得了計算機和軟件工程的學士學位和碩士學位。Kelli Houston是IBM Rational的IT諮詢專家。她是IBM內部方法的方法架構師,負責編寫方法並集成IBM的方法。除了方法架構師的角色,Kelli還在IBM內部領導Rational Method Composer(RMC)特別興趣小組(SIG)工作,為客戶和IBM內部諮詢師提供有效使用RMC方面的諮詢和現場指導服務。·

名人/編輯推薦

《基于PROTEUS的電路及單片機設計與仿真》適合從事電子電路設計的工程技術人員閱讀,也可作為高等院校相關專業的教學用書。

目次

基礎篇
第1章 電工學基礎
1.1 電路的基本定律
1.2 電路的分析方法
1.3 交流電路
1.4 思考與練習
第2章 電子電路設計基礎
2.1 信號放大
2.2 信號濾波
2.3 組合邏輯電路
2.4 觸發器
2.5 思考與練習
第3章 51單片機的結構與原理
3.1 51單片機的硬件結構
3.2 51單片機的中斷系統
3.3 51單片機的串行接口及串行通信技術
3.4 51單片機的定時/計數器
3.5 思考與練習
第4章 PROTEUS電路設計與仿真基礎
4.1 PROTEUS 軟件簡介
4.2 PROTEUS軟件的基本操作
4.3 PROTEUS ISIS參數設置
4.4 基於PROTEUS的電路設計
4.5 元件創建
4.6 PROTEUS ISIS 原理圖輸入
4.7 虛擬仿真工具
4.8 庫元件認識
4.9 思考與練習

結合篇
第5章 PROTEUS ISIS電路仿真
5.1 交互式仿真
5.2 基於圖表的仿真
5.3 思考與練習
第6章 基於PROTEUS ISIS的電工基礎的電路仿真
6.1 基於PROTEUS ISIS的直流電路歐姆定律的設計與仿真
6.2 基於PROTEUS ISIS的基爾霍夫定律的設計與仿真
6.3 基於PROTEUS ISIS的戴維南定理的設計與仿真
6.4 基於PROTEUS ISIS的諾頓定理的設計與仿真
6.5 基於PROTEUS ISIS的三相交流電路的設計與仿真
6.6 思考與練習
第7章 模擬電子電路的仿真與設計
7.1 模擬電路常用器件與儀器
7.2 單管共射放大器及負反饋
7.3 射極跟隨器
7.4 差動放大器
7.5 思考與練習
第8章 基於PROTEUS ISIS的數字電路的仿真與分析
8.1 基於PROTEUS ISIS的分立元件門電路的設計與分析
8.2 基於PROTEUS ISIS的組合邏輯電路的設計與仿真
8.3 基於PROTEUS ISIS的編碼器電路的設計與仿真
8.4 基於PROTEUS ISIS的譯碼器電路的設計與仿真
8.5 基於PROTEUS ISIS的D觸發器電路的設計與仿真
8.6 思考與練習
第9章 基於PROTEUS ISIS的單片機仿真
9.1 單片機程序的建立與編譯
9.2 單片機電路的仿真與調試
9.3 PROTEUS ISIS與Keil C的聯合調試
9.4 I/O口的輸入/輸出應用
9.5 按鍵識別
9.6 數碼管顯示
9.7 外部中斷實驗
9.8 定時/計數器應用
9.9 思考與練習

職場篇
第10章 低頻信號發生器的設計與仿真
10.1 系統功能
10.2 設計方案
10.3 系統硬件仿真電路
10.4 程序設計
10.5 軟件調試與運行結果
10.6 源程序清單
10.7 思考與練習
第11章 基於PCF8593的實時時鐘的設計與仿真
11.1 系統功能
11.2 設計方案
11.3 系統硬件仿真電路
11.4 程序設計
11.5 軟件調試與運行結果
11.6 PCF8593精度的調整
11.7 源程序清單
11.8 思考與練習
第12章 主從式多單片機通信系統的設計與仿真
12.1 設計方案
12.2 系統硬件仿真電路
12.3 程序設計
12.4 軟件調試與運行結果
12.5 源程序清單
12.6 思考與練習
第13章 基於PID控制算法的溫度控制系統的設計與仿真
13.1 設計方案
13.2 系統硬件仿真電路
13.3 程序設計
13.4 軟件調試與運行結果
13.5 源程序清單
13.6 思考與練習
參考文獻
·

書摘/試閱



方式0和方式2的波特率是固定的,而方式1和方式3的波特率是可變的,由T1的溢出率決定。
1)方式0在方式0下,串行口作同步移位寄存器用,其波特率固定為fosc/12。串行數據從RXD(P3.0)端輸入或輸出,同步移位脈沖由TXD(P3.1)送出。這種方式常用于擴展I/O口。
(1)發送。當一個數據寫入串行口發送緩沖器SBUF時,串行口將8位數據以fosc/12的波特率從RXD引腳輸出(低位在前),發送完置中斷標志TI為1,請求中斷。在再次發送數據之前,必須由軟件清TI為0。具體接線圖如圖3—15所示,其中74LS164為串人并出移位寄存器。
(2)接收。在滿足REN=1和RI=0的條件下,串行口即開始從RXD端以fosc/12的波特率輸入數據(低位在前),當接收完8位數據后,置中斷標志RI為1,請求中斷。在再次接收數據之前,必須由軟件清RI為0。具體接線圖如圖3.16所示,其中74LS165為并人串出移位寄存器。
串行控制寄存器SCON中的TB8和RB8在方式0中未用。值得注意的是,每當發送或接收完8位數據后,硬件會自動置TI或Rl為1,CPU響應Ti或RI中斷后,必須由用戶用軟件清0。使用方式0時,SM2必須為0。關于串行口方式0在擴展I/O方面的應用,軟件編程本書不再做介紹。
2)方式1 方式1是10位為一幀的異步串行通信方式。發送或接收一幀信息,包括1位起始位0、8位數據位和1位停止位1。其幀格式如圖3—17所示。
(1)發送。發送時,數據從TXD輸出,當數據寫入發送緩沖器SBUF后,啟動發送器發送。當發送完一幀數據后,置中斷標志TI為1。方式1所傳送的波特率取決于定時器TI的溢出率和PCON中的SMOD位。
(2)接收。接收時,由REN置1允許接收,串行口采樣RXD,當采樣1到0的跳變時,確認是起始位0,就開始接收一幀數據。當RI=0且停止位為1或SM2=0時,停止位進入RB8位,同時置中斷標志RI,否則信息將丟失。所以,方式1接收時,應先用軟件清除RI或SM2標志。
3)方式2 在方式2中,串行口為11位UART,傳送波特率與SMOD有關。發送或接收一幀數據包括1位起始位0、8位數據位、1位可編程位(用于奇偶校驗)和1位停止位1。其幀格式如圖3—18所示。

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