微电脑怎么用-微电脑系统教材
1.单片机 数/模电 C语言 FPGA PLC 嵌入式系统 如何联系学习它们?
2.微型计算机系统主要包括哪些部分。
3.大学PLC课程设计一般有哪些题目?
单片机 数/模电 C语言 FPGA PLC 嵌入式系统 如何联系学习它们?
在说单片机应用之前,首选来谈谈我们使用的电脑(PC机),我们使用的电脑属于通用计算机,真是感叹计算机发展神速!现在个人电脑的性能比以前已经得到了极大的提高,普通PC机的运行速度就已经达到了3GB以上,拥有海量的硬盘空间,80GB、160GB甚至200G都很常见,内存普通的都有256M、512M甚至有1G内存,使用19"大屏幕液晶显示器。。。正是这些电脑的高性能,为我们海量数值计算、信息处理、多媒体和网络应用、办公、家用等的实现成为可能。
相比之下,单片机的硬件配置就没有通用计算机那么高了,单片机运算速度一般只有几兆至几十兆,如51单片机常用的晶振频率有6MHZ、11.0592MHZ和24MHZ等;单片机内部程序空间也比较小,一般在几KB到几十KB;单片机内存RAM一般几百字节到几KB。虽然单片机微型计算机的性能无法和电脑相比,但是单片机具有高可靠性、体积小、智能性、实时性、可塑性强(只要写入不同的程序,同一片单片机能够完成不同的工作)等诸多特点,而且价格低廉,如一片89S51单片机才几块钱。正是这些特点,使单片机成为工程师们开发嵌入式应用系统和小型智能化产品的首选!
举个单片机应用的典型例子,如老式洗衣机采用机械式定时控制器,功能单一,而故障频繁。要开发家用智能化洗衣机,采用性能强大的通用计算机(PC机)固然能够轻易实现,但是这样就大材小用了,而且其成本太高,体积庞大。。。最佳的解决方案就是采用廉价单片机了,采用“单片机+控制程序+接口电路+执行机构”的智能化洗衣机控制方案后,洗衣机就具有了智能化的特性,能够自动进行控制整个洗涤过程,从注水、加洗衣粉、洗涤、漂洗、脱水、烘干等一系列工作过程,甚至能够自动判断洗衣量及衣服材质而采用最佳的洗涤方式等,并且有多种不同的洗涤程序(方式)给你选择,你只需把衣服放进去后洗衣过程就由单片机自动控制下完成了,洗涤完后你拿出来就已经烘干可以穿了:),实实在在的全自动,智能化,这样极大地降低了我们的劳动强度。
从上面的简单例子中,我们看到了单片机应用的现实意义了。单片机极高的可靠性,微型性和智能性(我们只要编写不同的程序后就能够完成不同的控制工作),单片机已成为工业控制领域中普遍采用的智能化控制工具,已经深深地渗入到我们的日常生活当中-----小到玩具、家电行业,大到车载、舰船电子系统,遍及计量测试、工业过程控制、机械电子、金融电子、商用电子、办公自动化、工业机器人、军事和航空航天等领域都可见到单片机的身影。以下是一些应用举例:
1、智能产品:单片机微处理器与传统的机械产品相结合,使传统机械产品结构简化、控制智能化,构成新一代的机电一体化的产品。例如传真打字机采用单片机,可以取代近千个机械器件;缝纫机采用单片机控制,可执行多功能自动操作、自动调速、控制缝纫花样的选择。
2、智能仪表:用单片机微处理器改良原有的测量、控制仪表,能使仪表数宁化、智能化、多功能化、综合化。而测量仪器中的误差修正、线性化等问题也可迎刃而解。
3、测控系统:用单片机微处理器可以设计各种工业控制系统、环境控制系统、数据控制系统,例如温室人工气候控制、水闸自动控制、电镀生产线自动控制、汽轮机电液调节系统等。
4、数控型控制机:在目前数字控制系统的简易控制机中,采用单片机可提高可靠性,增强其功能、降低成本。例如在两坐标的连续控制系统中,用805l单片机微处理器组成的系统代替Z-80组台系统,在完成同样功能的条件下,其程序长度可减少50%,提高了执行速度。数控型控制机采用单片机后口可能改变其结构模式,例如使控制机与伺服控制分开,用单片机构成的步进电机控制器可减轻数控型控制机的负担。
5、智能接口:微电脑系统,特别是较大型的工业测控系统中,除外围装置(打印机、键盘、磁盘、CRT)外,还有许多外部通信、采集、多路分配管理、驱动控制等接口。这些外围装置与接口如果完全由主机进行管理,势必造成主机负担过重,降低执行速度,如果采用单片机进行接口的控制与管理,单片机微处理器与主机可并行上作,大大地提高了系统的执行速度。如在大型数据采集系统中,用单片机对模拟,数字转换接口进行控制不仅可提高采集速度,还可对数据进行预先处理,如数字滤波、线性化处理、误差修正等。在通信接口中采用单片机可对数据进行编码译码、分配管理、接收/发送控制等。
四、单片机程序开发
单片机是靠程序的,并且可以修改。通过不同的程序实现不同的功能,尤其是特殊的独特的一些功能,这是别的器件需要费很大力气才能做到的,有些则是花大力气也很难做到的。一个不是很复杂的功能要是用美国50年代开发的74系列,或者60年代的CD4000系列这些纯硬件来搞定的话,电路一定是一块大PCB板!但是如果要是用美国70年代成功投放市场的系列单片机,结果就会有天壤之别!只因为单片机的通过你编写的程序可以实现高智能,高效率,以及高可靠性!
单片机程序语言之一:汇编
由于单片机对成本是敏感的,对成本要求较高的情况下程序还是用汇编语言,很多高级的语言已经达到了可视化编程的水平为什么不用呢?原因很简单,就是单片机没有家用计算机那样的CPU,也没有像硬盘那样的海量存储设备。一个可视化高级语言编写的小程序里面即使只有一个按钮,也会达到几十K的尺寸!对于家用PC的硬盘来讲没什么,可是对于单片机来讲是不能接受的。 单片机在硬件资源方面的利用率必须很高才行,所以汇编虽然原始却还是在大量使用。一样的道理,如果把巨型计算机上的操作系统和应用软件拿到家用PC上来运行,家用PC的也是承受不了的。单片机的汇编指令集一般分为:数据传送类指令、算术操作类指令、逻辑操作类指令、程序转移类指令、位操作类指令等等。
单片机程序语言之二:C语言
将C向MCU(俗称单片机)8051上的移植始于80年代的中后期。客观上讲,C向8051 MCU移植的难点不少。如:
·8051的非冯·诺依慢结构(程序与数据存储器空间分立),再加上片上又多了位寻址存储空间;
·片上的数据和程序存储器空间过小和同时存在着向片外扩展它们的可能;
·片上集成外围设备的被寄存器化(即SFR),而并不采用惯用的I/O地址空间;
·8051芯片的派生门类特别多(达到了上百种之多),而C语言对于它们的每一个硬件资源又无一例外地要能进行操作。
这些都是过去以MPU为基础的C语言所没有的。经过Keil/Franklin、Archmeades、IAR、BSO/Tasking等公司艰若不懈的努力,终于于90年代开始而趋成熟,成为专业化的MCU高级语言了。过去长期困扰人们的所谓“高级语言产生代码太长,运行速度太慢,因此不适合单片机使用”的致使缺点已被大幅度地克服。目前,8051上的C语言的代码长度,已经做到了汇编水平的1.2~1.5倍。4K字节以上的程度,C语言的优势更能得到发挥。至于执行速度的问题,只要有好的仿真器的帮助,找出关键代码,进一步用人工优化,就可很简单地达到十分美满的程度。如果谈到开发速度、软件质量、结构严谨、程序坚固等方面的话,则C语言的完美绝非汇编语言编程所可比拟的。今天,确实已经到MCU开发人员拿起C语言利器的时候了。
下面结合8051介绍单片机C语言的优越性:
·不懂得单片机的指令集,也能够编写完美的单片机程序;
·无须懂得单片机的具体硬件,也能够编出符合硬件实际的专业水平的程序;
·不同函数的数据实行覆盖,有效利用片上有限的RAM空间;
·程序具有坚固性:数据被破坏是导致程序运行异常的重要因素。C语言对数据进行了许多专业性的处理,避免了运行中间非异步的破坏;
·C语言提供复杂的数据类型(数组、结构、联合、枚举、指针等),极大地增强了程序处理能力和灵活性;
·提供auto、static、const等存储类型和专门针对8051单片机的data、idata、pdata、xdata、code等存储类型,自动为变量合理地分配地址;
·提供small、compact、large等编译模式,以适应片上存储器的大小;
·中断服务程序的现场保护和恢复,中断向量表的填写,是直接与单片机相关的,都由C编译器代办;
·提供常用的标准函数库,以供用户直接使用;
·头文件中定义宏、说明复杂数据类型和函数原型,有利于程序的移植和支持单片机的系列化产品的开发;
·有严格的句法检查,错误很少,可容易地在高级语言的水平上迅速地被排掉;
·可方便地接受多种实用程序的服务:如片上资源的初始化有专门的实用程序自动生成;再如,有实时多任务操作系统可调度多道任务,简化用户编程,提高运行的安全性等等。
ps:今天再看单片机,发现其中单片机的制造工艺多不是很清楚,则把搜到的均列出好好看看:
(1)CHMOS是CMOS(互补金属氧化物)和HMOS(高密度沟道MOS工艺)的结合,除了保持HMOS高速度和高密度之外,还有CMOS低功耗的特点.两类器件的功能是完全兼容的,区别在CHMOS器件具有低功耗的特点.它所消耗的电流比HMOS器件少很多,主要在于其采用了两种降低功耗的方式:空闲方式和掉电方式.CHMOS器件在掉电方式(CPU停止工作,片内RAM的数据继续保持)下时,消耗的电流可低于10μA.采用CHMOS的器件在编号中用一个C来加以区别:如80C51,80C31等.
(2)MCS-51系列的8031推出时的功耗达630mW,而现在的单片机普遍都在100mW左右,随着对单片机功耗要求越来越低,现在的各个单片机制造商基本都采用了CMOS(互补金属氧化物半导体工艺)。象80C51就采用了HMOS(即高密度金属氧化物半导体工艺)和CHMOS(互补高密度金属氧化物半导体工艺)。CMOS虽然功耗较低,但由于其物理特征决定其工作速度不够高,HMOS单片机的速度比较高,而CHMOS则具备了高速和低功耗的特点,这些特征,更适合于在要
微型计算机系统主要包括哪些部分。
1、微型计算机主要由硬件系统和软件系统构成。
2、微型计算机硬件系统主要由如下几个部分组成:微处理器或称中央处理单元(CPU)、内部存贮器(简称内存)、输入输出接口(简称接口)及系统总线。 ?
(1) CPU,CPU是一个复杂的电子逻辑元件,它包含了早期计算机中的运算器、控制器及其他功能,能进行算术、逻辑及控制操作。?
(2)内存,顾名思义,所谓内存就是指微型计算机内部的存贮器。
(3) 系统总线,所谓总线就是用来传送信息的一组通信线。由图2.1可以看到系统总线将构成微型机的各个部件连接到一起,实现了微型机内部各部件间的信息交换。
(4) 接口,微型计算机广泛地应用于各个部门和领域,所连接的外部设备是各式各样的。
3、微型计算机软件系统主要包括系统软件和应用软件两大类。
(1)系统软件,系统软件用来对构成微型计算机的各部分硬件,如CPU、内存、各种外设进行管理和协调,使它们有条不紊高效率地工作。
(2) 应用软件,应用软件是针对不同应用,实现用户要求的功能软件,例如,Internet网点上的Web页、各部门的MIS程序、CIMS中的应用软件以及生产过程中的监测控制程等。
1、微型计算机简称"微型机"、"微机",由于其具备人脑的某些功能,所以也称其为"微电脑"。微型计算机是由大规模集成电路组成的、体积较小的电子计算机。它是以微处理器为基础,配以内存储器及输入输出(I/0)接口电路和相应的辅助电路而构成的裸机。
2、微型计算机的工作过程
CPU进行简单的算术运算或逻辑运算,或从存贮器取数,将数据存放于存贮器,或由接口取数或向接口送数,这些都是一些基本动作,也称为CPU的操作。
3、微型计算机的大多数设备都紧密的安装在一个单独的机箱中,也有一些设备可能放置在机箱附近并与之连接,例如显示器、键盘、鼠标等等。一般来说,一台微型计算机的尺寸可以使之很容易摆放在大多数桌面上。相对的,更大的计算机像小型计算机、大型计算机和超级计算机可以占据部分机柜或者整个房间。
大学PLC课程设计一般有哪些题目?
1. 基于FX2N-48MRPLC的交通灯控制 \x0d\2. 西门子PLC控制的四层电梯毕业设计论文 \x0d\3. PLC电梯控制毕业论文 \x0d\4. 基于plc的五层电梯控制 \x0d\5. 松下PLC控制的五层电梯设计 \x0d\6. 基于PLC控制的立体车库系统设计 \x0d\7. PLC控制的花样喷泉 \x0d\8. 三菱PLC控制的花样喷泉系统 \x0d\9. PLC控制的抢答器设计 \x0d\10. 世纪星组态 PLC控制的交通灯系统 \x0d\11. X62W型卧式万能铣床设计 \x0d\12. 四路抢答器PLC控制 \x0d\13. PLC控制类毕业设计论文 \x0d\14. 铁路与公路交叉口护栏自动控制系统 \x0d\15. 基于PLC的机械手自动操作系统 \x0d\16. 三相异步电动机正反转控制 \x0d\17. 基于机械手分选大小球的自动控制 \x0d\18. 基于PLC控制的作息时间控制系统 \x0d\19. 变频恒压供水控制系统 \x0d\20. PLC在电网备用自动投入中的应用 \x0d\21. PLC在变电站变压器自动化中的应用 \x0d\22. FX2系列PCL五层电梯控制系统 \x0d\23. PLC控制的自动售货机毕业设计论文 \x0d\24. 双恒压供水西门子PLC毕业设计 \x0d\25. 交流变频调速PLC控制电梯系统设计毕业论文 \x0d\26. 基于PLC的三层电梯控制系统设计 \x0d\27. PLC控制自动门的课程设计 \x0d\28. PLC控制锅炉输煤系统 \x0d\29. PLC控制变频调速五层电梯系统设计 \x0d\30. 机械手PLC控制设计 \x0d\31. 基于PLC的组合机床控制系统设计 \x0d\32. PLC在改造z-3040型摇臂钻床中的应用 \x0d\33. 超高压水射流机器人切割系统电气控制设计 \x0d\34. PLC在数控技术中进给系统的开发中的应用 \x0d\35. PLC在船用牵引控制系统开发中的应用 \x0d\36. 智能组合秤控制系统设计 \x0d\37. S7-200PLC在数控车床控制系统中的应用 \x0d\38. 自动送料装车系统PLC控制设计 \x0d\39. 三菱PLC在五层电梯控制中的应用 \x0d\40. PLC在交流双速电梯控制系统中的应用 \x0d\41. PLC电梯控制毕业论文 \x0d\42. 基于PLC的电机故障诊断系统设计 \x0d\43. 欧姆龙PLC控制交通灯系统毕业论文 \x0d\44. PLC在配料生产线上的应用毕业论文 \x0d\45. 三菱PLC控制的四层电梯毕业设计论文 \x0d\46. 全自动洗衣机PLC控制毕业设计论文 \x0d\47. 工业洗衣机的PLC控制毕业论文 \x0d\48. 《双恒压无塔供水的PLC电气控制》 \x0d\49. 基于三菱PLC设计的四层电梯控制系统 \x0d\50. 西门子PLC交通灯毕业设计 \x0d\51. 自动铣床PLC控制系统毕业设计 \x0d\52. PLC变频调速恒压供水系统 \x0d\53. PLC控制的行车自动化控制系统 \x0d\54. 基于PLC的自动售货机的设计 \x0d\55. 基于PLC的气动机械手控制系统 \x0d\56. PLC在电梯自动化控制中的应用 \x0d\57. 组态控制交通灯 \x0d\58. PLC控制的升降横移式自动化立体车库 \x0d\59. PLC在电动单梁天车中的应用 \x0d\60. PLC在液体混合控制系统中的应用 \x0d\61. 基于西门子PLC控制的全自动洗衣机仿真设计 \x0d\62. 基于三菱PLC控制的全自动洗衣机 \x0d\63. 基于plc的污水处理系统 \x0d\64. 恒压供水系统的PLC控制设计 \x0d\65. 基于欧姆龙PLC的变频恒压供水系统设计 \x0d\66. 西门子PLC编写的花样喷泉控制程序 \x0d\67. 欧姆龙PLC编写的全自动洗衣机控制程序 \x0d\68 景观温室控制系统的设计 \x0d\69. 贮丝生产线PLC控制的系统 \x0d\70. 基于PLC的霓虹灯控制系统 \x0d\71. PLC在砂光机控制系统上的应用 \x0d\72. 磨石粉生产线控制系统的设计 \x0d\73. 自动药片装瓶机PLC控制设计 \x0d\74. 装卸料小车多方式运行的PLC控制系统设计 \x0d\75. PLC控制的自动罐装机系统 \x0d\76. 基于CPLD的可控硅中频电源 \x0d\77. 西门子PLC编写的花样喷泉控制程序 \x0d\78. 欧姆龙PLC编写的全自动洗衣机控制程序 \x0d\79. 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\x0d\41.步进电动机竹竿舞健身娱乐器材 \x0d\42.单片机控制步进电机 毕业设计论文 \x0d\43.单片机汽车倒车测距仪 \x0d\44.基于单片机的自行车测速系统设计 \x0d\45.水电站电气一次及发电机保护 \x0d\46.基于单片机的数字显示温度系统毕业设计论文 \x0d\47.语音电子门锁设计与实现 \x0d\48.工厂总降压变电所设计-毕业论文 \x0d\49.单片机无线抢答器设计 \x0d\50.基于单片机控制直流电机调速系统毕业设计论文 \x0d\51.单片机串行通信发射部分毕业设计论文 \x0d\52.基于VHDL语言PLD设计的出租车计费系统毕业设计论文 \x0d\53.超声波测距仪毕业设计论文 \x0d\54.单片机控制的数控电流源毕业设计论文 \x0d\55.声控报警器毕业设计论文 \x0d\56.基于单片机的锁相频率合成器毕业设计论文 \x0d\57.基于Multism/protel的数字抢答器 \x0d\58.单片机智能火灾报警器毕业设计论 \x0d\59.无线多路遥控发射接收系统设计毕业论文 \x0d\60.单片机对玩具小车的智能控制毕业设计论文 \x0d\61.数字频率计毕业设计论文 \x0d\62.基于单片机控制的电机交流调速毕业设计论文 \x0d\63.楼宇自动化--毕业设计论文 \x0d\64.车辆牌照图像识别算法的实现--毕业设计 \x0d\65.超声波测距仪--毕业设计 \x0d\66.工厂变电所一次侧电气设计 \x0d\67.电子测频仪--毕业设计 \x0d\68.点阵电子显示屏--毕业设计 \x0d\69.电子电路的电子仿真实验研究 \x0d\70.基于51单片机的多路温度采集控制系统 \x0d\71.基于单片机的数字钟设计 \x0d\72.小功率不间断电源(UPS)中变换器的原理与设计 \x0d\73.自动存包柜的设计 \x0d\74.空调器微电脑控制系统 \x0d\75.全自动洗衣机控制器 \x0d\76.电力线载波调制解调器毕业设计论文 \x0d\77.图书馆照明控制系统设计 \x0d\78.基于AC3的虚拟环绕声实现 \x0d\79.电视伴音红外转发器的设计 \x0d\80.多传感器障碍物检测系统的软件设计 \x0d\81.基于单片机的电器遥控器设计 \x0d\82.基于单片机的数码录音与播放系统 \x0d\83.单片机控制的霓虹灯控制器 \x0d\84.电阻炉温度控制系统 \x0d\85.智能温度巡检仪的研制 \x0d\86.保险箱遥控密码锁 毕业设计 \x0d\87.10KV变电所的电气部分及继电保护 \x0d\88.年产26000吨乙醇精馏装置设计 \x0d\89.卷扬机自动控制限位控制系统 \x0d\90.铁矿综合自动化调度系统 \x0d\91.磁敏传感器水位控制系统 \x0d\92.继电器控制两段传输带机电系统 \x0d\93.广告灯自动控制系统 \x0d\94.基于CFA的二阶滤波器设计 \x0d\95.霍尔传感器水位控制系统 \x0d\96.全自动车载饮水机 \x0d\97.浮球液位传感器水位控制系统 \x0d\98.干簧继电器水位控制系统 \x0d\99.电接点压力表水位控制系统 \x0d\100.低成本智能住宅监控系统的设计 \x0d\101.大型发电厂的继电保护配置 \x0d\102.直流操作电源监控系统的研究 \x0d\103.悬挂运动控制系统 \x0d\104.气体泄漏超声检测系统的设计 \x0d\105.电压无功补偿综合控制装置 \x0d\106.FC-TCR型无功补偿装置控制器的设计 \x0d\107.DSP电机调速 \x0d\108.150MHz频段窄带调频无线接收机 \x0d\109.电子体温计 \x0d\110.基于单片机的病床呼叫控制系统 \x0d\111.红外测温仪 \x0d\112.基于单片微型计算机的测距仪 \x0d\113.智能数字频率计 \x0d\114.基于单片微型计算机的多路室内火灾报警器 \x0d\115.信号发生器 \x0d\116.基于单片微型计算机的语音播出的作息时间控制器 \x0d\117.交通信号灯控制电路的设计 \x0d\118.基于单片机步进电机控制系统设计 \x0d\119.多路数据采集系统的设计 \x0d\120.电子万年历 \x0d\121.遥控式数控电源设计 \x0d\122.110kV降压变电所一次系统设计 \x0d\123.220kv变电站一次系统设计 \x0d\124.智能数字频率计 \x0d\125.信号发生器 \x0d\126.基于虚拟仪器的电网主要电气参数测试设计 \x0d\127.基于FPGA的电网基本电量数字测量系统的设计 \x0d\128.风力发电电能变换装置的研究与设计 \x0d\129.电流继电器设计 \x0d\130.大功率电器智能识别与用电安全控制器的设计 \x0d\131.交流电机型式试验及计算机软件的研究 \x0d\132.单片机交通灯控制系统的设计 \x0d\133.智能立体仓库系统的设计 \x0d\134.智能火灾报警监测系统 \x0d\135.基于单片机的多点温度检测系统 \x0d\136.单片机定时闹钟设计 \x0d\137.湿度传感器单片机检测电路制作 \x0d\138.智能小车自动寻址设计--小车悬挂运动控制系统 \x0d\139.探讨未来通信技术的发展趋势 \x0d\140.音频多重混响设计 \x0d\141.单片机呼叫系统的设计 \x0d\142.基于FPGA和锁相环4046实现波形发生器 \x0d\143.基于FPGA的数字通信系统 \x0d\144.基于单片机的带智能自动化的红外遥控小车 \x0d\145.基于单片机AT89C51的语音温度计的设计 \x0d\146.智能楼宇设计 \x0d\147.移动电话接收机功能电路 \x0d\148.单片机演奏音乐歌曲装置的设计 \x0d\149.单片机电铃系统设计 \x0d\150.智能电子密码锁设计 \x0d\151.八路智能抢答器设计 \x0d\152.组态控制抢答器系统设计 \x0d\153.组态控制皮带运输机系统设计 \x0d\154..基于单片机控制音乐门铃 \x0d\155.基于单片机控制文字的显示 \x0d\156.基于单片机控制发生的数字音乐盒 \x0d\157.基于单片机控制动态扫描文字显示系统的设计 \x0d\158.基于LMS自适应滤波器的MATLAB实现 \x0d\159.D功率放大器毕业论文 \x0d\160.无线射频识别系统发射接收硬件电路的设计 \x0d\161.基于单片机PIC16F877的环境监测系统的设计 \x0d\162.基于ADE7758的电能监测系统的设计 \x0d\163.智能电话报警器 \x0d\164.数字频率计 课程设计 \x0d\165.多功能数字钟电路设计 课程设计 \x0d\166.基于VHDL数字频率计的设计与仿真 \x0d\167.基于单片机控制的电子秤 \x0d\168.基于单片机的智能电子负载系统设计 \x0d\169.电压比较器的模拟与仿真 \x0d\170.脉冲变压器设计 \x0d\171.MATLAB仿真技术及应用 \x0d\172.基于单片机的水温控制系统 \x0d\173.基于FPGA和单片机的多功能等精度频率计 \x0d\174.发电机-变压器组中微型机保护系统 \x0d\175.基于单片机的鸡雏恒温孵化器的设计 \x0d\176.数字温度计的设计 \x0d\177.生产流水线产品产量统计显示系统 \x0d\178.水位报警显时控制系统的设计 \x0d\179.红外遥控电子密码锁的设计 \x0d\180.基于MCU温控智能风扇控制系统的设计 \x0d\181.数字电容测量仪的设计 \x0d\182.基于单片机的遥控器的设计 \x0d\183.200电话卡代拨器的设计 \x0d\184.数字式心电信号发生器硬件设计及波形输出实现 \x0d\185.电压稳定毕业设计论文 \x0d\186.基于DSP的短波通信系统设计(IIR设计) \x0d\187.一氧化碳报警器 \x0d\188.网络视频监控系统的设计 \x0d\189.全氢罩式退火炉温度控制系统 \x0d\190.通用串行总线数据采集卡的设计 \x0d\191.单片机控制单闭环直流电动机的调速控制系统 \x0d\192.单片机电加热炉温度控制系统 \x0d\193.单片机大型建筑火灾监控系统 \x0d\194.USB接口设备驱动程序的框架设计 \x0d\195.基于Matlab的多频率FMICW的信号分离及时延信息提取 \x0d\196.正弦信号发生器 \x0d\197.小功率UPS系统设计 \x0d\198.全数字控制SPWM单相变频器 \x0d\199.点阵式汉字电子显示屏的设计与制作 \x0d\200.基于AT89C51的路灯控制系统设计 \x0d\200.基于AT89C51的路灯控制系统设计 \x0d\201.基于AT89C51的宽范围高精度的电机转速测量系统 \x0d\202.开关电源设计 \x0d\203.基于PDIUSBD12和K9F2808简易USB闪存设计 \x0d\204.微型机控制一体化监控系统 \x0d\205.直流电机试验自动采集与控制系统的设计 \x0d\206.新型自动装弹机控制系统的研究与开发 \x0d\207.交流异步电机试验自动采集与控制系统的设计 \x0d\208.转速闭环控制的直流调速系统的仿真与设计 \x0d\209.基于单片机的数字直流调速系统设计 \x0d\210.多功能频率计的设计 \x0d\211.18信息移频信号的频谱分析和识别 \x0d\212.集散管理系统—终端设计 \x0d\213.基于MATLAB的数字滤波器优化设计 \x0d\214.基于AT89C51SND1C的MP3播放器 \x0d\215.基于光纤的汽车CAN总线研究 \x0d\216.汽车倒车雷达 \x0d\217.基于DSP的电机控制 \x0d\218.超媒体技术 \x0d\219.数字电子钟的设计与制作 \x0d\220.温度报警器的电路设计与制作 \x0d\221.数字电子钟的电路设计 \x0d\222.鸡舍电子智能补光器的设计 \x0d\223.高精度超声波传感器信号调理电路的设计 \x0d\224.电子密码锁的电路设计与制作 \x0d\225.单片机控制电梯系统的设计 \x0d\226.常用电器维修方法综述 \x0d\227.控制式智能计热表的设计 \x0d\228.电子指南针设计 \x0d\229.汽车防撞主控系统设计 \x0d\230.单片机的智能电源管理系统 \x0d\231.电力电子技术在绿色照明电路中的应用 \x0d\232.电气火灾自动保护型断路器的设计 \x0d\233.基于单片机的多功能智能小车设计 \x0d\234.对漏电保护器安全性能的剖析 \x0d\235.解析民用建筑的应急照明 \x0d\236.电力拖动控制系统设计 \x0d\237.低频功率放大器设计 \x0d\238.银行自动报警系统
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