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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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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
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单片机原理与接口技术(38)
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. 2010/8/23
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[第3讲]IPD系统构成
介绍了IPD系统概要,整个系统包括主机,键盘,DC24V电源,显示器,LED照明系统,PLC/PC。
  1. 2010/8/19
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DCS课堂-张新薇教授主讲
DCS课堂-张新薇教授主讲!DCS从1975年问世以来,大约有三次比较大的变革,七十年代操作站的硬件、操作系统、监视软件都是专用的,由各DCS厂家自己开发的,也没有动态流程图,通讯网络基本上都是轮询方式的;八十年代就不一样了,通讯网络较多使用令牌方式;九十年代操作站出现了通用系统,九十年代末通讯网络有部份遵守TCP/IP协议,有的开始采用以太网。总的来看,变化主要体现在I/O板、操作站和通讯网络。控制器相对来讲变化要小一些。操作站主要表现在由专用机变化到通用机,如PC机和小型机的应用。但是目前它的操作系统一般采用UNIX,也有小系统采用NT,相比较来看UNIX的稳定性要好一些,NT则有死机现象。I/O板主要体现在现场总线的引入DCS系统。DCS由四部份组成:I/O板、控制器、操作站、通讯网络。I/O板和控制器国际上各DCS厂家的技术水平都相差不远,如果说有些差别的话是控制器内的算法有多有少,算法的组合有些不一样,I/O板的差别在于有的有智能,有些没有,但是控制器读取所有I/O数据必须在一秒钟内完成一个循环;操作站差别比较大,主要差别是选用PC机还是选用小型机、采用UNIX还是采用NT操作系统、采用专用的还是通用的监视软件,操作系统和监视软件配合比较好时可以减少死机现象;差别最大的是通讯网络,最差的是轮询方式,最好的是例外报告方式,根据我们的实验,其速度要相差七八倍。
  1. 2010/8/17
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单片机原理与接口技术(37)
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. 2010/8/13
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OMRON关于PLC过程控制设备的基础知识
OMRON关于PLC过程控制设备的基础知识!欧姆龙PLC过程控制系统是以SYSMAC CS/CJ系列PLC为基础的过程控制系统。因为是以在通用PLC的基础上组建PLC过程控制产品,所以PLC的基本性能可以原样添加到过程控制功能中。因此,适用于以往由DCS进行的过程控制系统及多台调节计组合使用的机械装置。 在PLC过程控制系统中,模拟运算处理是由回路控制部或者回路控制板(以下称LCB)来承担的。数据运算处理由主体CPU承担。相互间交换通过存储器的标志执行。模拟运算处理与梯形图运算处理可以完全分离,与仅有梯形图运算的构成相比,程序被简化,因此系统构建技术也变得简单。 PLC过程控制系统的结构 LCB不具有外部模拟输入输出及外部接点输入输出功能。
  1. 2010/8/12
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集散控制系统
集散控制系统是当前先进工业控制系统主要结构形式。在高校,集散控制系统是最接近实际生产过 程的一门专业课程。 全书共分 7 章,第 1 章绪论介绍了计算机控制系统的基本内容、分类及发展概况,着重论述了集散控 制系统的特点与性质。第 2 章介绍了集散控制系统的体系结构。第 3 章着重讲述了集散控制系统的硬件系 统。第 4 章简单介绍了集散控制系统的软件系统组成、结构和主要设备。第 5 章着重讲述了集散控制系统 的通信网络系统,主要内容有工业数据数字通信基本原理、集散控制系统中的控制网络标准和协议及现场 总线。第 6 章介绍了集散控制系统的性能指标。第 7 章对集散控制系统的工程设计技术与应用实例进行了 探讨,列举了实际的集散控制系统的应用。 第 1章 绪论......................................................... 1.1 计算机控制系统基础知识...................... 1.1.1 计算机控制系统的一般概念....... 1.1.2 计算机控制系统内的信号变换... 1.1.3 计算机控制系统的分类............... 1.1.4 计算机控制系统的发展概况与趋 1.1.5 控制计算机的几种机型............... 1.2 计算机控制系统的设计与实现.............. 1.2.1 计算机控制系统设计的原则....... 1.2.2 计算机控制系统设计步骤........... 1.3 集散控制系统概述.................................. 1.3.1 集散控制系统(DCS)概念............ 1.3.2 DCS 的基本组成及特点.............. 1.3.3 集散控制系统的发展历程........... 主 编 刘翠玲 黄建兵 副主编 孟亚男 佟 威
  1. 2010/8/11
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第7章2:S7-300程序设计方法(模拟量控制)【课件】
7.6 关于模拟量I/O模块 7.7 模拟量控制系统的设计 7.8 关于乒乓控制 7.9 关于PID控制 原理 在生产过程中,存在大量的物理量,如压力、温度、速度、旋转速度、 pH 值、粘度等。为了实现自动控制,这些模拟信号需要被PLC处理。 传感器 测量传感器利用线性膨胀、角度扭转或电导率变化等原理来测量物理量的变化。 变送器 测量变送器将传感器检测到的变化量转换为标准的模拟信号,如: ± 500mV, ± 10V, ± 20mA, 4...20mA。 这些标准的模拟信号将接到模拟输入模块上。 模数转换器 必须把模拟值转换为数字量,才能被CPU处理。模拟输入模块中的ADC(模数转换器)用来实现转换功能。 模数转换是顺序执行的,也就是说每个模拟通道上的输入信号是轮流被转换的。 结果存储器 模数转换的结果存在结果存储器中,并一直保持到被一个新的转换值所覆盖。 可用“L PIW…”指令来访问模数转换的结果。 模拟输出 传递指令“T PQW...” 用来向模拟输出模块中写模拟量的数值(由用户程序计算所得),该数值由模块中的DAC(数模转换器)变换为标准的模拟信号。 模拟执行器 采用标准模拟输入信号的模拟执行器可以直接连接到模拟输出模块上。
  1. 2010/8/6
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魏德米勒自动化工厂:产品在工业环境中的应用
魏德米勒自动化工厂!自动化工厂,顾名思义是涵盖了工业控制标准的3层结构中所涉及的基础和应用产品。而魏德米勒的自动化工厂则包含了魏德米勒接线端子、PCB接插件、HDC产品、电子产品、接线盒、SAI、标记号类和工业以太网七大类,近百种产品。在应用方面,它汇集了当前3大主流控制方式:直连线控制;现场总线;工业以太网,并按工业控制标准的3层结构设计,从而将魏德米勒在各个方面的解决方案呈现在观众的面前。该展板模拟了一个原料处理工艺。受热容器在PLC的控制下,将会依次移动到加热位置,进行加热直至合适的温度,再移动到冷却位置,风冷至预定温度,然后返回初始位置。   该工艺流程虽然简单,但是经过精心设计,能涵盖魏德米勒绝大部分产品线。 查看详细
  1. 2010/7/28
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