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单片机原理与接口技术(3)
单片机原理与接口技术,浙江大学高峰主讲!80C51单片微机的基本结构 2.1 80C51单片微机的内部结构 2.2 80C51单片微机的引脚及其功能 2.3 80C51CPU的结构和特点 2.3.1 中央控制器 2.3.2 运算器 2.3.3 时钟电路及CPU的工作时序 2.4 80C51存储器结构和地址空间 2.4.1 程序存储器 2.4.2 内部数据存储器 2.4.3 片外数据存储器 2.5 80C51 并行输入/输出端口 2.5.1 P0口 2.5.2 P1口 2.5.3 P2口 2.5.4 P3口 2.6 80C51布尔(位)处理器 2.7 80C51单片微机的工作方式 2.7.1 复位方式 2.7.2 程序执行方式 2.7.3 低功耗工作方式 2.7.4 编程方式
  1. 2010/4/20
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单片机原理与接口技术(4)
单片机原理与接口技术,浙江大学高峰主讲!80C51单片微机的基本结构 2.1 80C51单片微机的内部结构 2.2 80C51单片微机的引脚及其功能 2.3 80C51CPU的结构和特点 2.3.1 中央控制器 2.3.2 运算器 2.3.3 时钟电路及CPU的工作时序 2.4 80C51存储器结构和地址空间 2.4.1 程序存储器 2.4.2 内部数据存储器 2.4.3 片外数据存储器 2.5 80C51 并行输入/输出端口 2.5.1 P0口 2.5.2 P1口 2.5.3 P2口 2.5.4 P3口 2.6 80C51布尔(位)处理器 2.7 80C51单片微机的工作方式 2.7.1 复位方式 2.7.2 程序执行方式 2.7.3 低功耗工作方式 2.7.4 编程方式
  1. 2010/4/20
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单片机原理与接口技术(2)
微机原理与接口技术,浙江大学高峰主讲!单片机应用开发的角度出发,系统地介绍了以MCS-51系列为核心的单片机原理与接口技术。主要内容包括:计算机的基础知识,MCS-51单片机的硬件结构、指令系统和单片机汇编语言程序设计,单片机的C语言程序设计,中断和定时器/计数器,单片机的串行通信,单片机的系统扩展,MCS-51单片机接口技术,单片机应用系统设计以及PIC单片机简介。 第一章 绪论 1.1 单片微机的发展 1.1.1 单片微机的概念 1.1.2 单片微机的发展 1.2 80C51系列单片微机 1.3 单片微机的应用
  1. 2010/4/17
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信号分析与处理(3-4讲)
浙江大学《信号分析与处理》,32学时,主讲孙晖!内容包括:信号的基本知识、连续时间信号分析、离散时间信号分析、离散傅里叶变换和快速傅里叶变换、模拟滤波器简介和数字滤波器设计、随机信号分析以及自适应滤波的基本知识!0.1 信号的定义及分类   0.1.1 连续时间信号与离散时间信号   0.1.2 能量信号与功率信号   0.1.3 确定性信号与随机信号  0.2 信号分析与处理系统简介  0.3 信号分析与处理的目的和内容  0.4 信号分析与处理的发展和应用  0.5 MATLAB简介
  1. 2010/4/17
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信号分析与处理(1-2讲)
浙江大学《信号分析与处理》,32学时,主讲孙晖!内容包括:信号的基本知识、连续时间信号分析、离散时间信号分析、离散傅里叶变换和快速傅里叶变换、模拟滤波器简介和数字滤波器设计、随机信号分析以及自适应滤波的基本知识!0.1 信号的定义及分类   0.1.1 连续时间信号与离散时间信号   0.1.2 能量信号与功率信号   0.1.3 确定性信号与随机信号  0.2 信号分析与处理系统简介  0.3 信号分析与处理的目的和内容  0.4 信号分析与处理的发展和应用  0.5 MATLAB简介
  1. 2010/4/16
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单片机原理与接口技术(1)
微机原理与接口技术,浙江大学高峰主讲!单片机应用开发的角度出发,系统地介绍了以MCS-51系列为核心的单片机原理与接口技术。主要内容包括:计算机的基础知识,MCS-51单片机的硬件结构、指令系统和单片机汇编语言程序设计,单片机的C语言程序设计,中断和定时器/计数器,单片机的串行通信,单片机的系统扩展,MCS-51单片机接口技术,单片机应用系统设计以及PIC单片机简介。 第一章 绪论 1.1 单片微机的发展 1.1.1 单片微机的概念 1.1.2 单片微机的发展 1.2 80C51系列单片微机 1.3 单片微机的应用
  1. 2010/4/16
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电路原理(1-2)
本课程定位为理工类本科生的基础课,课程知识是对实际问题的抽象研究。课程不涉及具体电器元件,主要讲述电路的一般分析计算方法,具有较强的理论性。电路原理是研究电路中发生的电磁现象,利用电路基本理论和基本定律进行分析计算,是理工类本科生的一门重要基础课程;电路研究内容及应用方向: a>.强电部分:电能输送分配、电网、电功率计算、效率、电气安全等; b>.弱电部分:电信号传输、处理、调制解调、滤波、畸变分析、模拟和数字信号、电路特性等; 应用研究领域包括电气驱动、自动化工程、电力电子、电气信息工程、通信工程、电子仪器及测量、计算机、光电工程等.主讲:范承志,男,籍贯浙江滋溪,浙江大学电气工程学院副教授,浙江大学电工电子基础教学中心副主任,电工理论与新技术研究所副所长,浙江省电力学会理事。先后受教授于浙江大学和英国MANCHESTER大学,长期从事电路理论的教学和研究工作,主持完成电路精品课程建设等多项教学改革研究项目,2001年出版《电路原理》,2003年合作出版《直线电机技术手册》。
  1. 2010/3/16
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自动控制理论教程(1-2)
第一章概论;第二章 控制系统的数学模型.第一章概论 1.1 控制理论发展综述 1.2 自动控制系统的结构 1.2.1 开环控制系统 1.2.2 闭环控制系统 1.3 反馈控制系统的组成和术语 1.4 自动控制系统分类 1.4.1 线性控制系统和非线性控制系统 1.4.2 恒值控制系统和随动系统 1.4.3 连续控制系统和离散控制系统 1.5 对控制系统的性能要求和本课程的任务 1.5.1 对控制系统性能的要求 第二章 控制系统的数学模型 2.1 拉普拉斯变换 2.1.1 拉普拉斯变换的定义和存在定理 2.1.2 几种典型函数的拉氏变换 2.1.3 拉普拉斯变换的性质 2.1.4 有理分式函数的拉普拉斯反变换 2.1.5 用拉普拉斯变换求解微分方程 2.2 系统输入一输出的传递函数描述 2.3 典型环节传递函数的数学模型 2.3.1 比例环节 2.3.2 一阶环节 2.3.3 积分和微分环节 2.3.4 二阶环节 2.3.5 时滞环节 2.4 用方块图表示的模型 2.5 信号流程图与梅逊公式 2.6 状态空间模型简介 2.6.1 状态、状态变量及状态空间方程 2.6.2 线性定常控制系统的状态方程描述 2.6.3 线性定常系统状态空间表达式的结构图和信号流程图 2.6.4 传递函数与状态空间方程之间关系 2.7 数学模型的MATLAB描述 2.7.1 连续系统数学模型的MATLAB表示 2.7.2 离散系统数学模型的MATLAB表示 2.7.3 控制系统的建模 2.7.4 Simulink建模方法一一复杂系统的模型处理方法 讲师介绍:颜文俊,男,长期从事控制理论、优化控制、离散事件系统和复杂系统等方面的理论及应用研究.现在为浙江大学电气学院教授,博士生导师,电气自动化研究所所长,浙江大学台州研究院常务副院长。
  1. 2010/3/12
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