单片机应用技术选编(1).(北航出版.何立民)

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书名:《单片机应用技术选编(1)》(北京航空航天大学出版社.何立民) PDF格式扫描版,全书分为8章,共720页。1993年2月出版。 内容简介 《单片机应用技术选编》系列图书是汇集了多年间国内主要期刊杂志中有关单片机应用系统的通用技术、实用技术以及相关领域中的新器件、新技术等技术文摘。反映了当时国内单片机应用、开发的先进水平,具有重要参考价值。本书是第1卷,选编了1989-1991年间177篇文章。 目 录 第一章 单片机系统综合应用技术 1 1.1 且使用 8098单片机的几点体会 2 1.2 单片机的冷启动与热启动 3 1.3 大容量动态存储器在单片机系统中的应用11 1.
2.41输出无非线性误差的可变电压源单臂电桥……………………………………274 第三章拽制系统与后向通道拽口技术………………………………………………279 31DAC1231与单片机8031的接口技术………280 32单路及多路D/A的光电隔离接口技术………………………………………284 33光电隔离高压驱动器……… 29C 34TRAC型光耦在8031后向通道接口的应用分析 °··。··········: 291 35GDL型光控晶阐管输出光合器…………………296 3.6用于晶闸管过零触发的几种方式……………… 300 37固态继电器… 30 38固态继电器在交流电子开关中的应用…………………………………………308 3.9JCG型参数固态继电器…………………………………………312 3.10JCG型参数固态继电器的应用………315 3.11介绍几种适用于印刷电路板的超小型电磁继电器…………………………319 3.12用TWH8751集成电路构成微机控制的三步进电机驱动电源…………322 3133-4相步进电机控制器5G8713………325 3.145G0602报警电路及应用…… a合山血‘命4●单◆非●嘻香4自··。·●D “…328 315两种新型温控光控IC的应用 修盘日····自●··:·△··亠▲··4·4··4 …330 第四章人机对话通道接口技术 333 4.1单片机键盘接口设计………… 334 4.2由电话机集成电路构成的单片机健盘接口电路………………………………336 4.3.用GAL设计的一种编码键盘接口…………………………338 4.4用CMOS电路构成的非缟码触摸键盘……………"………………342 4.5设计薄膜开关应注意的一些问题………………………………………345 4.6触摸式电子开关集成电路5G673及其应用 ·。驴鲁·卡音古◆音◆ 350 4.78279用于拔码盘及显示器的接口设计……… 354 4.8LED数码管的构造与特点……………………358 4.9LED数码管的集成驱动器及配套器件……°…362 4.108279芯片的显示接口分析及32位数码管显示驱动电路设计………………366 4.11用三端可调稳压块代替IED显示器的限流电阻…………………………370 4.12液晶显示器件的构造与特点…………………371 4.13LCD七段显示器与单片机的接口…………………………………374 4.】4液晶显示器与单片机的接口技术……"……………376 4.15可编程LCD控制驱动器μPD7225………………………………31 4.16微机总线兼容的四位LCD驱动电路TSC721AM………………………387 4.17使用8255的双极性归零脉冲驱动液晶显示器接口… 4.18DMC16230型LCD显示模块的接口技术…… 395 4.19点阵式液晶显示器原理及应用 辛●●會看香●··· 403 4 4.20实用液晶显示电路… ………409 4.218031控制的CRT显示控制接口 414 4.22用8031控制多台彩色显示器的实现方法………………………………………119 4.23高级语言处理器—T668的结构与典型电路……… 423 4.24延长T6668语言电路录放时间的方法 ……………………429 4.25T6668高级语音开发站………… 432 426语言处理器T6686在电话报警系统中的应用 鲁●电。看电由由自● ………………435 4.27新型语音处理器YYH16……………………………………………………439 第五章刚络、通讯控制与多机系统…………… 44l 5.1 IBM-PC/XT和单片机通讯系统的设计… ……s………442 5.2 IBM-PC/XT微机与单片机的两种通讯接口 448 5.3MCS51单片机与 IBM-PC微机的串行通讯 452 5.4中央控制端与MCS-51单片机间的数据通讯 459 5.5 IBM-PC机与MC-51单片机的快速数据通讯 ………466 568031单片机与PC-1500计算机的通讯… s473 5.7多片MCS-51系统的一种串行通讯方式…………………………………477 5.8多单片机处理系统并行通讯的实现………………………………………481 5.9半双工远距离电流环多机通讯接口电路 485 5.10多微机系统共享RAM电路 血西画▲ 90 5.11串行通讯中的波特率设置… 鱼香曹音鲁鲁自鲁ψ鲁舂·自日曲曲D鲁●血画鲁自曲自曲b曲幽自自曲自曲画 492 5.12在MCS-51单片机的串行通讯中实现波特率的自动整定 496 5.13J274和J275在微机分布式测控系统中的应用………………………………500 5.14单电缆传送双向数据…………………………………………………………504 5.15新颖的多路遥控IC编译码器 505 5,16DTMF在单片机无线数据通讯中的应用……508 5.17MCS-8031单片机在红外遥控装置中的应用……………………………515 18一种实用光纤数字遥测系统… 曲啁看。●D鲁静 518 5.19智能仪表通讯系统中一种冗余通道的设计………………………………………524 5.20 EIA RS232C接口使用中的几个问题 …528 第六章电源、电源变换与电源监视 s……531 6.1电源扩展电路… 532 6.2一种简单的直流三倍压电路 鲁·。司自鲁·创··一 533 6.3直流电源变换集成电路… 535 6.4直流电压变换器ICL7660的应用…………… 537 6.5种廉价高精密基准电压源…………… 66精密可调基准屯压源及其应用………………… p音。q·。D 6.7引脚可编程精密基准电压源AD584及其应用… 549 6.8几种新型恒流源集成电路 553 6.9Cw334三端可语恒流源及应用… 6.10电源电压监视用芯片TL7705CP简介 b●司●·●鲁垂自 560 6.11电源电压监视用芯片TL7700简介 54 6.12WMS7705B电源监视用心片简介 6.13具有HMOS结构的MCS51系列单片机提供后备电源的方法 570 第七章系统抗干扰技术 575 7.1微型计算机系统的抗干扰措施 …………………………576 7.2计算机应用系统抗干扰问题…… 579 7.3微杌在工业应用中的抗干扰措施 7.4利用电源监视TL7705芯片的抗电源干扰新方法 7.5利用电源监视芯片WMS7705的抗电源干扰新方法 号看■谭号鲁 594 7.6具有浪涌抑制能力的TvP………… …60)1 7.7瞬变电压抑制二极管TVP的特性及应用 ●垂d由。也雨 …6(4 7.8单片机实时控制软件抗干扰编程方法的探讨… 7.9一种简单实用的微机死机自复位抗干扰技术 p●●自●垂4t●命··鲁垂●4卡●ψ由讠●甲事申电要 10单片机程序的监视保护 ...········:4 612 7.11软件 WATCHDOG系统 7.12一种实用的“看门狗”电路…… ………………………∷618 13高电压下测量系统的抗干扰措施…… …F]9 第八章应用实例 ●●b●息·命看P垂 鲁垂非鲁D中·D 8.1单片机在多功能函数发生器中的应用 ·····;··········→···;··守····“·······; 8.2单片机波形发生器………………………………………629 8.3单片机控制的调幅波发生器 由鲁中●鲁自中。。。4 d●● 8.4用8031单片机解调时统信号…………………………………… 636 8.5具有114dB动态范围的浮点数据采集系统 ………………………6 8.6电热恒温箱单片微机控制系统……… …·615 8.7智能L、C、R测试仪的原理及设计…… 8.8采用LMS算法的单片机数字交流电桥 8,9单片微机的数字相位测试仪…… 8.10单片机的气体流最测量……662 8.11单片机的相关流量仪… ……∷……668 8.12723型可见分光光度计 …………67J 8.13多功能微电脑电子秤… 8.14智能路面回弹检测仪……… 毒自。·辛·命非音4自春自血4·bb·鲁自·D鲁自◆白自·.·非倡;d即命b·D 8.15使用CCD的单片机动态布面检测系统……………………………………687 8.16使用CC1)的单片机激光衍射测径系统………… ……590 6 8.17使用CCD的单片机动态线径测量仪 a695 818使用CCD的单片机中型热轧圆钢直径检测仪… p也音b●自●咖鲁命◆D● 701 8.19用MCS-51单片微机实现织布机的监测………………705 8.20单片机在工频参量测试中的应用… ………s…709 521单片机8098在直线电机控制中的应用 715 第一章 单片机系统综合 应用技术 2第一章单片机系统综合应用技术 1.1使用8098单片机的几点体会 西安空军电讯工程学院计算杌系王卫海谢华 RESET时序 8098单片机支持多种总线工作时序以简化总线接口需求和准备就绪控制。在8098单片 机内部设有芯片配置寄存器(CCR),用来记录用户设置的总线工作模式,当REST线电平 变高以后,8098首先要读取总线上2018H单元的内容并存入CCR中。此后,8098将以CCR 所指定的总线时序工作。 那么当 RESET线电平变高以后,8098是按什么样的总线时序读取2018H单元的内容 呢?关于这一点, INTEL手册中并没有提到。我们使用逻辑分析仪对8098的复位时序进行了 测试后发现,8098单片机复位后的第一次读操作(即读2018H单元)数据总线是按16位方式 工L作的。也就是说此时P4口的高八位地址并不稳定,而是与低八位地址线一样,在ALE下降 沿过后不久就转变成数据线。图1是总线复位时序。 RESET ALE ADE AD (2)(D)(2 ADo AD 1H< Data 80H D 图18098总线复位时序 如果在复位时,2018H单元的总线宽度选择位(即第1位)为0,并且被8098正确的读入, 那么系统将会按照八位数据总线的方式工作,并且自动锁存高八位地址 在分析中还发现,如果2018H单元的总线宽度选择位为1,那么8098将按照16位数据 总线方式工作 因此我们建议,在构成8098硬件系统时,应使用两片74S373分别锁存高八位和低八位 地址,以保证可靠读出2018H单元的内容。 在一些关于8098的书籍中给出的8098的最小系统如图2所示。 通过多次试验证明,这种电路是不能稳定工作的,因为当读信号到来时,高位地址线上的 地址信息已消失,不能保证正确的读出2018H单元的内容。 1.1使用8098单片机的几点体会3 AD a 高地址 高地址 AD Dat 8098 8 EPROM 8 RAM ADe AD 低地址 低地址 ADV OE OE WE WR 图28098的最小系统 二、读写周期 8098单片机与8051单片机的工作时钟频率范围一样,都是6~12MH,但是它们的读写 时序却有很大的区别,这一点在硬件设计时应十分注意,特别是当8098工作在12MHz时钟约 情况下 工作在1MHz时钟的8031单片机,对数据区的读写脉宽为500微秒,对程序区读脉宽约 250微秒,能够满足绝大多数存储芯片和接囗芯片的时序要求。例如8255的读脉冲宽度最小 为300徹秒,写脉冲宽度最小为400徽秒。 但是,工作在1MHz时钟的8098单片机,读脉冲宽度为220徵秒,写脉冲宽度最小为 131微秒,最大为23微秒,显然8098的读写脉冲宽度已不能满足许多接口芯片的时序要求。 这时应考虑使用8098的内部 READY控制功能。 8Q98的内部 READY控制功能可以简化接口设计,并可以根据需要设定等待周期为1 2,或3,每增加一个等待周期,读写信号脉宽增加250微秒。如果只有一个芯片需要系统等待, 可将此芯片的片选信号直接连到8098的 READY端,并且按最慢的芯片设定等待周期数即 可 、转移指令 8098的指令系统支持四种跳转方式,即: ①在-128-+127范围内相对转移。如JBC,JH,,DNZ等指令 ②在-1204~+1023范围内的相对转移,。如SJMP, SCALL指令。 ③在0000~ CFFFFH范围内的相对转移。如LMP, LCALL指令 ④在000~ CFFFFH范围内的绝对转移。如BR指令。 其中方式(1)与51系列单片机所对应的转移指令是一致的。但是,8098的LJMP和 LCALL指令却与8051完全不同,8098的长转移指令是一种能覆盖64k范围的相对转跳指 令。8098的SIMP和 SCALL指令是一对在2k范圈内使用的相对转移指令,它们也不同于 4第→章单片机系统综合应用技术 8051的AJMP, ACALL和SJMP指令。这些区别必须得到编程人员的充分注意。如果在一个 程序模块中,全部使用相对转移指今那么这个模块就可以加载到存储空间的任何位置运行。 这也许是8098采用相对转跳的原因所在 下面是两个用8098指令实现的N路散转的例子 例一:实现小范围内的散转。入口参数存于AL寄存器取值范園从0到7 RSEG AT 20H AX: DSW 1 AL =AX: BYTE A丑 AX+1:BYTE CSEG AT 1000H Command Number From 0 to 7 LDB AL, 2 ALr Command Nu LDB AH, 1 SHLB AH, AL JBS AH, OPROCO Bs AH, 1, PRoC1 JBS AH, 2, PROC2 JBs AH, 3, PROC3 PROCO PROC1: PROCE PROC3, RET END 例〓t实现64k范围内的散转。入口参数存于AX寄存器,取值范围是从0开始的整数。 RSEG:AT, 20H AX: Sw CSEG AT l000H LD AX, #2H SHL A,1 ADD a f TAB AX,IAXI TAB. DCW PROCO DCW PROCE DCW PROC2 DC W PROCs DCW PRoC4 PROCO

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