微機接口技術500問

微機接口技術500問 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

出版者:機械工業齣版社
作者:恩林
出品人:
頁數:279
译者:
出版時間:2004-1
價格:27.00元
裝幀:簡裝本
isbn號碼:9787111133636
叢書系列:
圖書標籤:
  • 微機接口技術
  • 單片機
  • 接口技術
  • 嵌入式係統
  • 電子技術
  • 計算機硬件
  • 51單片機
  • 實驗指導
  • 技術問答
  • DIY電子
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具體描述

《微機接口技術500問》以問答方式係統地迴答瞭微機接口技術中最基本、實用的500個問題。內容包括:微機接口概論、並行接口、串行接口、定時器/計數器接口、DMA接口、模擬量接口、中斷接口、人機接口和存儲器接口。《微機接口技術500問》概念清楚、內容豐富、題多麵廣、實用性強,適閤用作高等學校計算機專業教學參考書,更是電大、自考學員珍貴讀物,能幫助學員順利通過自考,早日實現自學成纔的理想,也是有關專業工程技術人員的必讀之物。

好的,為您構思一本與《微機接口技術500問》內容完全不相關的圖書簡介,字數約1500字。 --- 《星際航行中的生態構建:深空生命維持係統的設計與實踐》 內容簡介 本書深入探討瞭在極端、封閉且資源有限的深空環境中,如何構建和維持一個可持續、高效且富有生命力的生態係統。隨著人類對外太空探索的雄心日益增長,從近地軌道到火星乃至更遙遠的星際航行,對可靠的、自給自足的生命支持係統的需求已上升為首要挑戰。《星際航行中的生態構建:深空生命維持係統的設計與實踐》並非一本關於硬件工程或軌道力學的專著,而是聚焦於生物學、環境科學與係統工程的交叉領域,旨在提供一套全麵的理論框架與可操作的實踐指南,確保宇航員在漫長的旅程中能夠擁有一個穩定的“人工生物圈”。 第一部分:生態係統的基礎理論與封閉環境的挑戰 本書首先迴顧瞭地球生態係統的基本原理,如物質循環、能量流動和物種多樣性在係統穩定性中的作用。在此基礎上,我們詳細分析瞭封閉生態係統(Closed Ecological Life Support Systems, CELSS)所麵臨的獨特挑戰。這些挑戰包括: 1. 氣體動態的精確控製: 在有限空間內,氧氣、二氧化碳的濃度波動可能直接威脅生命。我們探討瞭如何通過生物反應器(如藻類培養係統)和物理化學吸收裝置實現高效的氣體交換與平衡。 2. 水資源的完全循環利用: 水是生命維持係統的核心。本書詳細剖析瞭從冷凝水收集、尿液淨化到廢水生物降解的全流程技術,重點比較瞭蒸餾法、膜分離技術與生物修復技術在長期任務中的適用性與能耗比。 3. 廢物管理的閉環策略: 探討如何將宇航員的排泄物、食物殘渣以及微生物廢物轉化為可利用的資源(如肥料或沼氣),實現“零排放”的目標。 第二部分:食物生産係統的生物工程學設計 在星際任務中,依賴補給是不現實的。因此,食物自給自足成為生態構建的關鍵。本書將大量篇幅用於介紹先進的農業技術在太空環境中的應用: 無土栽培技術的優化(水培、氣培與霧培): 分析瞭不同生長基質對作物營養吸收效率的影響,並針對微重力環境下的根係生長特性提齣瞭優化方案。 高産作物篩選與基因改良: 介紹瞭一係列適閤在人工光照下、高密度種植的作物,例如耐受性強的葉菜類和高澱粉含量的塊莖類。重點討論瞭利用CRISPR等基因編輯技術增強作物對高輻射和有限光譜光照的適應性。 微藻與真菌的協同作用: 闡述瞭螺鏇藻、小球藻等微藻作為高效蛋白質和維生素來源的潛力。同時,引入瞭食用真菌作為分解者和營養轉化者的角色,構建更完整的食物鏈結構。 第三部分:生物多樣性、心理健康與人工生物圈的穩定 一個健康的生態係統不僅僅是化學平衡的體現,更是生物群落穩定性的結果。本書超越瞭基礎的物質循環,深入探討瞭生態復雜性對長期任務成功的重要性: 微生物群落的構建與管理: 分析瞭人體微生物群落(腸道菌群)與環境微生物群落(土壤/培養液菌群)之間的相互影響。如何設計一個“良性”的微生物環境,抑製病原菌的過度繁殖,同時支持營養物質的有效轉化。 人工生物圈的穩定性分析: 引入瞭係統動力學模型,模擬當某個子係統(如水處理單元或某一作物群落)發生故障時,整個生態圈的緩衝能力與恢復時間。這部分內容側重於冗餘設計和生態快速恢復機製的建立。 心理生態學的視角: 論證瞭綠色植物和自然光照對宇航員心理健康的關鍵作用。介紹瞭如何在有限空間內最大化“親生命性”(Biophilia),例如設計仿自然光周期、引入芳香植物等,以緩解長期幽閉帶來的壓力和抑鬱。 第四部分:係統集成、冗餘設計與未來展望 最後一部分將理論與工程實踐相結閤。它詳細介紹瞭如何將獨立的生物模塊(如藻類反應器、植物生長艙、廢物處理單元)集成到一個統一、可監控的生命維持架構中。書中提供瞭多套不同任務規模的係統配置案例,包括長期火星任務(多人/多年)與未來深空載人飛行(跨越數十年)的模型比較。 故障模式與效應分析(FMEA): 針對生命維持係統的每一個關鍵環節進行細緻的失效分析,並提齣瞭多層級的生物冗餘和物理備份方案。 自主診斷與生物反饋控製: 探討利用人工智能和生物傳感器網絡,實現對生態係統健康狀態的實時、非侵入式監測,並建立自動化的乾預機製。 《星際航行中的生態構建:深空生命維持係統的設計與實踐》為航空航天工程師、生態學傢、生物技術專傢以及緻力於未來載人航天任務的研究人員提供瞭一個全麵、前瞻性的參考手冊。它強調的理念是:星際航行成功與否,最終取決於我們能否在宇宙的荒蕪中,成功地“播種”一片可持續的生命綠洲。 ---

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