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第七讲-异步串行口UART-AVR单片机软硬件设计视频教程-入门篇_2
第七讲-异步串行口UART-AVR单片机软硬件设计!本讲内容: 串行通讯技术概述 异步串行通讯原理 UART与电脑的通讯 M16的USART 中断方式使用USART步骤 串行通讯的通俗定义: 一次发送一位 串行通讯的分类: 同步串行通讯 时钟线、数据线,通过时钟保持数据同步 SPI,IIC 异步串行通讯 只有一根数据线,通过波特率保证数据同步 UART 无线通信一般均为异步串行通信
  1. 2010/9/2
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第七讲-异步串行口UART-AVR单片机软硬件设计视频教程-入门篇_1
第七讲-异步串行口UART-AVR单片机软硬件设计!本讲内容: 串行通讯技术概述 异步串行通讯原理 UART与电脑的通讯 M16的USART 中断方式使用USART步骤 串行通讯的通俗定义: 一次发送一位 串行通讯的分类: 同步串行通讯 时钟线、数据线,通过时钟保持数据同步 SPI,IIC 异步串行通讯 只有一根数据线,通过波特率保证数据同步 UART 无线通信一般均为异步串行通信
  1. 2010/9/2
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施耐德Twido与ATV31的Modbus串行通信(一)[课件]
(Modbus通信控制启停、Modbus通信给定速度)!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了PLC通过modbus通信远程控制变频器,关于modbus通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/1
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楼宇自控系统设计(2)_弱电工程培训
楼宇自动化控制系统选型 随着科技的发展,社会的进步,许多高级建筑物(例如:商务大厦,会展中心,党政机关,企事业单位办公楼,高级宾馆,高级写字间)内包含的楼宇设备设备和不同功能的子系统越来越多,越来越复杂.同时,建筑物业主希望整个系统具有更高的性能,更高的效率和相对低的维护扩展费用.但由于不同厂商提供了不同功能的产品和子系统,采用了不同的通信协议,因此将造成各子系统有不同的通信速率,不同的编码格式和不同的通信规则,致使各子系统间实现互操作和系统互连将很困难,实现智能建筑的系统一体化集成更就无从谈起.如果各子系统孤立运行,不仅难以对整个系统进行统一的协调和管理,会有较高的运行和维护费用,而且不利于系统扩展和改造.现在,建筑物业主和管理者迫切需要一种开放的,可互操作的控制技术.通过这种技术建筑物内的各种自控设备都可方便地集成在一起,实现各个子系统和各个设备间的自由通信,以求取得最佳的经济利益. 今天,建筑物业主和管理者正在寻找一种建筑物控制系统.这种控制系统是一个开放的,可互操作的控制系统,它可以把来自多家厂商的暖通空调,照明,消防,安保,门禁,给排水和电梯等设备集成一体化地集成在这个控制系统中.就象在计算机市场上PC机带来的浪潮一样,开放的,可互操作的控制系统的使用可以为用户在系统的整个生命周期内降低系统安装费用,提高性能,节约运行费用.另外,在一个控制系统中多厂商产品的一体化集成需要采用一个统一的通信协议,通过使用相同的通信协议,昂贵的用户硬件,软件和网关等设备可以被取消. 由于楼内设备品种繁多,并且分布于楼内不同层面上.对于这种复杂的分布场合,非常适合分布式智能楼宇控制系统的应用.根据我们多年来在实际工程中使用情况的比较,经过对其先进性,可靠性,软件功能,业绩,价格和售后服务等综合考虑,我们建议楼宇自动化控制系统采用加拿大E&U公司和美国埃斯朗(Echelon)基于LonWorks技术为核心的楼宇管理系统作为楼宇自动化控制系统,而所有的传感器和执行机构则选定美国江森公司的进口产品,完全满足楼宇自动化控制系统的设计要求.我们确信它能为楼宇提供一个具有国际先进水平的BAS系统,使楼宇更舒适,安全,高效,节能,体现楼宇科技领先的特点.
  1. 2010/8/31
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单片机原理与接口技术(40)
第七章 80C51单片微机的串行口原理及应用 7.1 串行数据通信概述 7.2 80C51串行口及控制 7.2.1 80C51串行口结构 7.2.2 80C51串行口控制 7.3 串行口的工作方式 7.3.1 串行口方式0-同步移位寄存器方式 7.3.2 串行口方式1-8位UART 7.3.3 串行口方式2和3-9位UART 7.4 多处理机通信方式 7.5 串行口的应用 7.5.1 串行口的波特率发生器及波特率计算 7.5.2 方式0的编程和应用 7.5.3 方式1的编程和应用 7.5.4 方式2和3的编程和应用 第八章 单片机的系统扩展原理及接口技术 8.1 系统扩展原理 8.1.1 外部并行扩展原理 8.1.2 外部串行扩展原理 8.2 程序存储器的扩展 8.2.1 程序存储器扩展时的总线功能和操作时序 8.2.2片外程序存储器的扩展 8.3 数据存储器的扩展 8.3.1 并行数据存储器的扩展 8.3.2 串行数据存储器的扩展 8.4 I/O的扩展及应用 8.4.1 I/O扩展概述 8.4.2 80C51单片机I/O直接应用 8.4.3 80C51简单I/O的扩展 8.4.4 可编程并行I/O接口芯片8255A的扩展及应用 8.4.5 串行I/O接口芯片PCF8574的扩展及应用 8.5 D/A转换器接口的扩展及应用 8.5.1 概述 8.5.2 8位D/A转换器芯片DAC0832 8.5.3 DAC0832的扩展与应用 8.6 A/D转换器接口的扩展及应 8.6.1 概述 8.6.2 8位A/D转换器芯片ADC0809 8.6.3 ADC0809的扩展及应用 8.7 键盘接口 8.7.1 键盘接口的工作原理和扫描方式 8.7.2 键盘的接口电路 8.8 显示接口 8.8.1 LED显示接口的扩展 8.8.2 LCD显示接口的扩展 第九章 单片微机应用系统实例 9.1 数据采集系统 9.1.1 水表数据采集系统 9.1.2 电能表数据采集系统 9.2 无总线单片微机应用系统
  1. 2010/8/30
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施耐德ATV71异步电机变频器编程手册
编程手册Altivar 71异步电机变频器!开始之前 4 文档结构 5 变频器安装步骤 6 出厂设置 7 应用功能 8 设置 – 初步建议 12 图形显示终端 14 终端描述 14 图形显示屏描述 15 第一次通电 - [5. LANGUAGE ( 语言 )] 菜单 18 随后通电 19 编程:参数访问示例 20 快速导航 21 集成显示终端 24 显示屏与按键的功能 24 访问菜单 25 访问菜单参数 26 [2. CONTROL ACCESS ( 访问控制 )] (LAC-) 27 参数表结构 29 参数值之间的相互关系 30 在此文档中查找一个参数 31 [1.1 SIMPLY START ( 简单起动 )] (SIM-) 32 [1.2 Monitor( 监视 )] (SUP-) 40 [1.3 SETTINGS ( 设置 )] (SEt-) 49 [1.4 MOTOR CONTROL ( 电机控制 )] (drC-) 64 [1.5 INPUTS / OUTPUTS CFG ( 输入 / 输出设置 )] (I-O-) 80 [1.6 COMMAND ( 命令 )] (CtL-) 103 [1.7 APPLICATION FUNCT. ( 应用功能 )] (FUn-) 116 [1.8 FAULT MANAGEMENT ( 故障处理 )] (FLt-) 194 [1.9 COMMUNICATION ( 通信 )] (COM-) 211 [1.10 DIAGNOSTICS ( 诊断 )] 215 [1.11 IDENTIFICATION ( 软硬件识别 )] 217 [1.12 FACTORY SETTINGS ( 出厂设置 )] (FCS-) 218 [1.13 USER MENU ( 用户菜单 )] (USr-) 221 [1.14 CARTE APPLI. PROG] 222 [3. OPEN / SAVE AS ( 打开 / 保存为 )] 223 [4. PASSWORD ( 密码 )] (COd-) 225 [6 MONITORING CONFIG. ( 监测配置 )] 227 [7 DISPLAY CONFIG. ( 显示配置 )] 231 [ECRAN MULTIPOINT] 235 维护 236 故障 - 原因 - 修复措施 237 用户设置表 242 功能索引 244 参数代码索引
  1. 2010/8/30
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芯源电子单片机教程
芯源电子单片机教程!328 MCS-51单片机原理及实用技术 329 位微型计算机原理·接口技术及其应用 330 单片机开发与典型应用设计 331 单片机实用系统设计技术 332 IBM PC微型计算机原理及接口技术 333 MCS-51单片机原理及接口技术 修订版 334 北京职业教育计算机应用培训教材 单片机——原理·操作·实验·应用 335 单片机实用技术_整机设计、多机通信、实用技术 336 EM78系列单片机简介 337 单片机器件应用手册 338 MCS 96 MC68单片机原理与应用 339 数字PID及其算法 699 MCS-51单片机开发系统与监控分析 700 MCS-51单片机原理及接口技术 701 MCS-51系列单片机实用接口技术 702 PC机及单片机数据通信技术 703 PIC系列单片机应用设计与实例 704 单片机外围器件实用手册 电源器件分册 705 单片机基础 706 单片机模糊控制系统设计与应用实例 707 单片机器件应用手册 708 单片机实用开发指南 709 单片机应用技术大全 710 单片机应用系统抗干扰技术 711 单片机应用技术选编 712 单片机原理及系统设计 713 单片机原理与应用教程 714 数字信号处理C语言程序集 715 单片机接口技术实验指导 716 信号处理单片机及应用(上) 717 信号处理单片机及应用(下) 718 智能仪器(单片机应用系统设计) 719 自装单片微电脑快速入门 720 8051单片机实践与应用 741 边学边用C语言
  1. 2010/8/25
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FDT标准,让工厂资产管理更为轻松灵活,经济高效
您是否正在寻找一部易于理解的介绍FDT及其好处的宣传片?您是否一直觉得除了平淡枯燥的PPT演示稿之外,最好能有其它更好的方式来解释FDT技术?! 那么现在您只需按照点击下载链接,便能看到我们的全新的FDT宣传电影! 了解更多有关如何在工厂实施和部署FDT;了解FDT在整个工厂设备生命周期范围内所带来的好处,以及其同供应商以及通信协议无关的优越性。同时,您也会看到一个有趣的采访,其中您会了解到一名真实终端用户对于使用FDT的经验和感受 。 请分享给您的同事和客户,让更多有兴趣的人了解FDT这项先进设备集成和管理技术。关于FDT技术 :  现场设备工具技术同时向过程和工厂制造工业提供了一个真正开放的解决方案,使用户方便的访问和提取智能信息的设备。它为工程,运营和资产管理的独立供应商,系统和通信协议提供了一个开放单一的访问窗口。   以FDT为标准的设备配置厂商和应用软件供应商在标准的开发环境下,通过允许访问设备最强大的功能,向用户 展示了他们有效广泛的专业知识。FDT产品是完善可取,并通过认证的,适合您在工业领域上的应用。
  1. 2010/8/24
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楼宇自控系统设计(1)_弱电工程培训
符合中国国家标准"JGJ/T16-92民用建筑规范"的要求:楼宇自动化控制系统首先是一个完整的三级集成网络系统,中型(650点)以上系统首先考虑选用集散型控制系统(TDS)和采用总线型的网络拓扑结构. 确保楼内部环境舒适,实现楼内环境自动化调节. 提高大厦及其内部设备的整体安全水平和灾害防御能力. 提供可靠,经济的能源供应方案,通过现代智能算法和专家系统方法实现能源优化管理. 优化大厦管理水平,减轻工作人员的劳动强度,减少服务人员数量,向少人值守和无人值守过渡. 记录设备运行状态,运行历史,提供各种数据报表,记录图表,进行集中分析和监控,以其作为设备管理决策的依据,实现设备维护工作的现代化. 充分体现现代信息化的技术特性,大大提升大厦的档次,使之适合现在和未来发展的需求. 楼宇自动控制系统针对楼宇内各种机电设备进行集中管理和监控.这其中主要包括:空调及新风系统,送排风系统,冷冻站系统,变配电系统,照明系统,给排水系统及电梯系统等 在整个楼宇范围内,通过整套楼宇自动化控制系统及其内置最优化控制程序和预设时间程序,对所有机电设备进行集中管理和监控. 在满足控制要求的前提下,实现全面节能,用控制器的控制功能代替日常运行维护的工作,大大减少日常的工作量,减少由于维护人员的工作失误而造成的设备失控或设备损坏,实现楼宇内设备管理系统的自动化,起到集中管理,分散控制,节能降耗的作用. 采用通信,传感和计算机技术来实现对楼宇设备过程监控甚至无人操作的一种新兴控制技术. 良好的BAS系统可达到大厦功能要求,办公人员的环境舒适要求,能源管理要求,机电设备可靠性要求,现代化管理要求,节约能源(冷源,势源,电源)要求及降低运行费用的要求.通过优秀的控制设备,软件及良好的管理,可有效地节约能源.
  1. 2010/8/24
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单片机原理与接口技术(39)
第七章 80C51单片微机的串行口原理及应用 7.1 串行数据通信概述 7.2 80C51串行口及控制 7.2.1 80C51串行口结构 7.2.2 80C51串行口控制 7.3 串行口的工作方式 7.3.1 串行口方式0-同步移位寄存器方式 7.3.2 串行口方式1-8位UART 7.3.3 串行口方式2和3-9位UART 7.4 多处理机通信方式 7.5 串行口的应用 7.5.1 串行口的波特率发生器及波特率计算 7.5.2 方式0的编程和应用 7.5.3 方式1的编程和应用 7.5.4 方式2和3的编程和应用 第八章 单片机的系统扩展原理及接口技术 8.1 系统扩展原理 8.1.1 外部并行扩展原理 8.1.2 外部串行扩展原理 8.2 程序存储器的扩展 8.2.1 程序存储器扩展时的总线功能和操作时序 8.2.2片外程序存储器的扩展 8.3 数据存储器的扩展 8.3.1 并行数据存储器的扩展 8.3.2 串行数据存储器的扩展 8.4 I/O的扩展及应用 8.4.1 I/O扩展概述 8.4.2 80C51单片机I/O直接应用 8.4.3 80C51简单I/O的扩展 8.4.4 可编程并行I/O接口芯片8255A的扩展及应用 8.4.5 串行I/O接口芯片PCF8574的扩展及应用 8.5 D/A转换器接口的扩展及应用 8.5.1 概述 8.5.2 8位D/A转换器芯片DAC0832 8.5.3 DAC0832的扩展与应用 8.6 A/D转换器接口的扩展及应 8.6.1 概述 8.6.2 8位A/D转换器芯片ADC0809 8.6.3 ADC0809的扩展及应用 8.7 键盘接口 8.7.1 键盘接口的工作原理和扫描方式 8.7.2 键盘的接口电路 8.8 显示接口 8.8.1 LED显示接口的扩展 8.8.2 LCD显示接口的扩展 第九章 单片微机应用系统实例 9.1 数据采集系统 9.1.1 水表数据采集系统 9.1.2 电能表数据采集系统 9.2 无总线单片微机应用系统
  1. 2010/8/24
  2. 人气(5781)
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总数:877 | 当前第54/88 首页 上一页 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 下一页 尾页