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关于唐都试验箱的单片机实验指导

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简介:
《关于唐都试验箱的单片机实验指导》是一份详细的实践教程,旨在帮助学习者掌握基于唐都试验箱进行单片机相关实验的方法与技巧。 对于使用唐都试验箱的同学进行单片机实验时,会提供全套的试验程序代码。

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    《关于唐都试验箱的单片机实验指导》是一份详细的实践教程,旨在帮助学习者掌握基于唐都试验箱进行单片机相关实验的方法与技巧。 对于使用唐都试验箱的同学进行单片机实验时,会提供全套的试验程序代码。
  • 交通灯设计(含夜间模式)
    优质
    本项目旨在开发一种适用于各种环境条件下的智能交通灯系统,特别强调其在夜间模式的表现。通过使用唐都试验箱进行模拟测试,我们优化了灯光的设计与布局,确保在低光照条件下具有最佳可见性和安全性。该设计考虑到了能见度、行人安全及驾驶者的反应时间等关键因素,以减少交通事故并提升道路使用者的体验。 由于该程序使用了中断功能,但文档中并未详细展示这些连线的示意图,读者需要自行完成连接工作。操作非常简单:只需将8255剩余的8根线与控制LED灯等设备的8位开关进行连接即可。温馨提示:下载后请记得给出评价(例如评分几颗星),这样资源分可以返还回来。
  • 原理
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    《单片机实验原理指导书》旨在为学习和使用单片机技术的学生与工程师提供详细的实验指南。本书不仅涵盖了基本理论知识,还包含了丰富的实践案例和操作步骤,帮助读者深刻理解单片机的工作原理及其应用技巧,是进行单片机实验的理想参考书籍。 51单片机集成开发环境Keil C51简介……………………………………3 STC单片机下载软件STC-ISP的使用………………………………………9 实验一 LED流水灯……………………………………………………………10 实验二 用一位数码管循环显示0~9…………………………………………11 实验三 LED数码管的动态驱动………………………………………………13 实验四 数字电子钟……………………………………………………………14 实验五 自动演奏乐曲…………………………………………………………15 实验六 加法计算器……………………………………………………………18 实验七 与PC机串行通信……………………………………………………21 实验八 I2C串行flash存储器的读写…………………………………………23 实验九 交通信号灯控制器的设计……………………………………………26 附录: 附1 STC单片机内部EEPROM读写程序(STC89C51RC)…………………27 附2 STC单片机访问内部扩展RAM的方法……………………………………29 附3 STC单片机看门狗的使用(STC89C51RC)………………………………29
  • C51编程
    优质
    本课程专注于C51单片机实验箱的应用与开发,涵盖硬件连接、基础指令集及高级编程技巧,旨在提升学员在嵌入式系统中的实践能力。 C51单片机实验箱程序是为基于C51架构的单片机开发设计的一系列实验用例程序。这些程序旨在帮助用户更好地理解和掌握C51单片机的各项功能及编程技巧。
  • 非常详细
    优质
    《非常详细的单片机实验指导书》是一本全面介绍单片机实验操作与实践技巧的学习手册,适合初学者和进阶用户参考。书中详细讲解了各类经典实验项目,并提供了大量实用代码示例,帮助读者快速掌握单片机开发技能。 流水灯实验、数码管显示实验、液晶显示实验、时钟芯片读写及步进电机实验。
  • 器材中交通灯
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    本项目旨在设计并制作一套用于唐都实验室教学演示的交通信号灯系统。通过模拟真实道路环境中的灯光控制逻辑,帮助学生更好地理解和学习交通规则及电子控制系统的基本原理与应用。 这段代码由个人编写,实现的功能包括: 1. 在正常情况下,两个路口轮流放行,并显示剩余时间。 2. 夜间模式下,两个路口均变为黄灯闪烁状态,允许车辆通过。 东西南北方向的交通灯均已按照以下规律实现了功能: - 状态1:南北向绿灯亮起通车,东西向红灯熄灭; - 状态2:南北向绿灯闪烁三次后转为黄灯亮起,同时东西向仍保持红灯状态,并延时3秒; - 状态3:东西向绿灯亮起通车,南北方向则变为红灯; - 状态4:东西向绿灯闪烁三次后转为黄灯并持续三秒钟,此时南北方向仍然熄灭着红灯。 交通控制模式通过开关切换,在正常状态和夜间模式之间进行转换。上次提供的资料中缺少详细的注释说明,仅对每段代码进行了简单的描述。如果需要大量的详细注释,则可能无法满足需求。请理解当时的时间紧迫导致的文档混乱,并且由于时间久远已不再具备修改条件。
  • 计算组成原理南_微程序控制器_西安.pdf
    优质
    本PDF文档为《计算机组成原理实验指南》中关于微程序控制器实验的部分,适用于西安唐都学院的教学需求,提供详细的实验步骤和指导。 本实验主要介绍微程序控制器的基本原理及其组成结构。作为计算机组成原理中的一个关键组件,微程序控制器负责将机器指令转换成一系列可以控制硬件逻辑部件工作的微命令序列,并执行相应的操作。 其基本任务是完成当前指令的翻译和执行,即把当前指令的功能转化为可由硬件实现的操作步骤——数据传输及各种处理活动。通过编码形式表示这些操作集合(称为微指令),使得它们类似于机器代码的形式得以呈现并被理解为控制各部件动作的具体命令序列。 该控制器主要包含以下部分:控制存储器、微命令寄存器、微地址寄存器以及时序单元等。其中,控制存储器用于保存执行程序所需的所有微指令;微命令寄存器负责储存当前正在执行的单条微指令内容;而6位宽的微地址寄存器则用来记录下一条待读取和执行的微指令的位置信息;最后,时序单元提供必要的时间信号以确保各操作按预定顺序顺利进行。 实验中所用到的具体硬件包括三片2816型E2PROM芯片(具备断电保存数据的能力)、两组及一组触发器用于构建微命令和地址寄存器、以及一些正向触发的双D触发器构成时序单元。此外,还有一个位于平台右上方的编程开关,支持编程、校验与运行三种模式切换。 当设置为“编程”状态时,可以按照特定格式将二进制形式的微指令写入控制存储区域;在“校验”状态下,则能够检验已存数据是否准确无误;而在正常操作(即运行)期间,系统会根据给定入口地址自动执行相应的微程序流程。 此外,实验设计还涵盖了时序控制、指令译码原理以及数据通路的设计等内容。通过四条预设的机器指令——ADD, IN, OUT 和 HLT ——来演示整个系统的运作机制,并提供详细的微程序流程图和二进制代码表以供参考学习。 综上所述,该实验全面介绍了微程序控制器的基本概念、组成结构及其设计实现过程。
  • WMD86仪器连接设备
    优质
    WMD86唐都仪器是专为实验室设计的高效连接设备,能够便捷地连接和管理各种实验器材,提高实验效率与安全性。 唐都仪器控制应用分享:使用唐都仪器连接实验设备。