MCS-51系列单片机实用接口技术

MCS-51系列单片机实用接口技术 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:北京航空航天大学出版社
作者:李华
出品人:
页数:629
译者:
出版时间:1993-08
价格:40.00元
装帧:精装
isbn号码:9787810124201
丛书系列:
图书标签:
  • 电子设计大赛
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  • MCS-51
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具体描述

内 容 简 介

本书全面、系统地介绍了MCS-51系列单片机应用系统的各种实用接口技术及其配置。

内容包括:MCS-51系列单片机组成原理:应用系统扩展、开发与调试;键盘输入接口的设计

及调试;打印机和显示器接口及设计实例;模拟输入通道接口技术;A/D、D/A、接口技术及

在控制系统中的应用设计;V/F转换器接口技术、串行通讯接口技术以及其它与应用系统设

计有关的实用技术等。

本书是为满足广大科技工作者从事单片机应用系统软件、硬件设计的需要而编写的,

具有内容新颖、实用、全面的特色。所有的接口设计都包括详细的设计步骤、硬件线路图及

故障分析,并附有测试程序清单。书中大部分接口软、硬件设计实例都是作者多年来从事单

片机应用和开发工作的经验总结,实用性和工程性较强,尤其是对应用系统中必备的键盘、

显示器、打印机、A/D、D/A通讯接口设计、模拟信号处理及开发系统应用举例甚多,目的是

让将要开始和正在从事单片机应用开发的科研人员根据自己的实际需要来选择应用,一书

在手即可基本完成单片机应用系统的开发工作。

本书主要面向从事单片机应用开发工作的广大工程技术人员,也可作为大专院校有关

专业的教材或教学参考书。

好的,这是一本关于 《嵌入式系统设计与应用实例》 的图书简介,内容详实,不涉及您提到的《MCS-51系列单片机实用接口技术》中的任何内容。 --- 《嵌入式系统设计与应用实例》 导言:迈入智能化的核心领域 在当今科技飞速发展的时代,嵌入式系统已成为推动各行各业数字化转型的核心驱动力。从智能手机、工业控制设备到物联网终端乃至复杂的医疗仪器,嵌入式系统以其高效、可靠和专用的特性,构建了现代电子世界的基石。本书《嵌入式系统设计与应用实例》并非专注于某一特定微控制器家族的接口细节,而是旨在提供一个宏观而深入的视角,全面覆盖现代嵌入式系统从概念设计、硬件选型、软件开发到实际部署的全生命周期。 本书的定位是为电子工程、计算机科学专业的学生以及致力于从事嵌入式系统开发的工程师提供一本内容前沿、理论与实践紧密结合的权威参考书。我们力求在技术深度上达到工业级标准,同时在知识结构上保持良好的逻辑性和易读性。 第一部分:嵌入式系统基础理论与架构 本部分是理解现代嵌入式系统复杂性的基石。我们首先摒弃对单一处理器的局限性分析,转而探讨异构多核处理器(如ARM Cortex-A/R/M系列,以及DSP/FPGA的集成架构)的优势与权衡。 第一章:嵌入式系统概述与演进 本章详细阐述嵌入式系统的定义、关键特征及其在不同领域(如汽车电子、航空航天、消费电子)中的应用范畴。重点分析了从传统的8位/16位架构向32位/64位复杂系统迁移的驱动力,包括对性能、功耗和安全性的日益严苛的要求。探讨了“片上系统”(SoC)的演进历史及其对系统集成度的影响。 第二章:处理器内核架构深入解析 深入剖析主流的嵌入式处理器内核,特别是基于ARMv8-A/v9架构的Cortex系列。详细讲解了流水线技术、缓存一致性协议(如MESI)、内存管理单元(MMU)和保护模式(MPU)的工作原理。对于实时性要求高的应用,本章将介绍实时内核(RTOS)的调度算法,如固定优先级、轮询与抢占式调度机制,并分析其对系统响应时间的影响。 第三章:系统级软件与固件开发环境 本章重点介绍现代嵌入式软件的开发流程。涵盖了交叉编译工具链的配置(包括GCC/Clang在不同目标架构上的应用)、版本控制系统(Git)在嵌入式团队协作中的最佳实践。详细阐述了Bootloader(如U-Boot)的启动流程、初始化过程,以及如何实现安全的固件更新机制。 第二部分:先进的硬件接口与总线技术 本部分专注于现代嵌入式系统中实现高速数据传输和设备互联的关键技术,这些技术是实现高性能系统的核心要素。 第四章:高速片上总线与互联标准 系统地介绍了片上总线(On-Chip Bus)的设计理念。详述了AMBA AXI/ACE协议的架构,着重分析了主设备(Master)、从设备(Slave)和仲裁器(Arbiter)之间的握手机制,以及突发传输(Burst Transfer)的效率优化。对比分析了APB/AHB在不同性能需求场景下的适用性。 第五章:外部高速通信接口 本章详细讲解了PCIE(Peripheral Component Interconnect Express)在嵌入式系统中的应用,包括其拓扑结构、事务层(TLP)的封装与校验。同时,对PCIe与SoC内部总线的桥接技术进行了深入探讨。此外,还涵盖了SATA/NVMe接口用于高速存储的数据流控制与驱动实现。 第六章:显示与图像处理接口 针对图形密集型应用,本章讲解了MIPI-DSI/CSI接口规范,包括物理层与协议层的工作方式,以及如何驱动高性能显示面板。深入分析了GPU(图形处理单元)与显示控制器(Display Controller)之间的数据同步机制(如VSYNC/HSYNC),并介绍了图像缩放与色彩空间转换的基本算法在硬件加速器中的实现原理。 第三部分:实时性、功耗与安全设计 现代嵌入式产品对可靠性、能源效率和数据安全的要求空前提高。本部分聚焦于这些关键的非功能性需求的设计策略。 第七章:实时操作系统(RTOS)的高级应用 超越基础任务调度的介绍,本章重点讨论了嵌入式系统中的中断处理延迟分析、上下文切换开销的优化。讲解了信号量、互斥体、消息队列等同步原语的正确使用场景,并探讨了死锁的预防与检测技术。特别分析了在多核系统中实现并发控制的复杂性。 第八章:电源管理与能效优化 系统的功耗优化是移动和电池供电设备的核心挑战。本章深入探讨了动态电压与频率调节(DVFS)技术的工作原理,分析了不同工作模式(睡眠、休眠、活动)下的功耗特性。介绍了电源管理单元(PMU)的编程模型,以及如何利用硬件时钟门控(Clock Gating)和电源门控(Power Gating)来精细控制芯片功耗。 第九章:嵌入式系统安全基础 本章从固件和硬件层面阐述安全性。详细介绍了硬件信任根(RoT)的构建,包括安全启动(Secure Boot)流程的验证机制(如数字签名验证)。讲解了可信执行环境(TEE)的概念,如ARM TrustZone技术,如何在硬件层面隔离敏感操作与普通应用,并分析了数据在传输和存储过程中的加密(AES/SHA)加速器的使用。 第四部分:实践案例与前沿技术展望 本部分通过具体的应用案例,巩固前述理论知识,并展望嵌入式领域的新趋势。 第十章:工业物联网(IIoT)节点设计实例 以一个基于高性能SoC的工业传感器节点为例,详细展示如何整合低功耗无线通信模块(如Sub-GHz/LoRa)、数据采集(ADC/DAC)和边缘计算能力。重点介绍数据包的打包、校验、以及使用MQTT协议安全上传至云端的完整流程。 第十一章:车载嵌入式系统的挑战与实践 聚焦于汽车电子对安全和冗余的要求。介绍如何利用AUTOSAR架构中的通信栈(如CAN/FlexRay)实现车内网络通信。分析了功能安全标准(如ISO 26262)对软件设计和验证过程的影响,以及如何设计冗余计算模块以确保故障检测与容忍能力。 结论与未来展望 本书最后总结了当前嵌入式系统设计中面临的挑战,如异构计算的复杂性、持续的安全威胁以及对更高集成度的追求。展望了诸如RISC-V架构的兴起、AI在边缘侧的部署(TinyML)以及量子计算对未来加密算法可能带来的冲击,引导读者保持对新兴技术的敏感度和学习热情。 --- 本书通过对现代嵌入式系统核心技术的全面覆盖,力求使读者不仅掌握“如何做”,更能理解“为什么这样做”,从而在面对复杂多变的工程需求时,能够设计出高效、可靠且面向未来的嵌入式解决方案。

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目录信息

目录
第一章 MCS-51系列单片机组成原理
1.1概述
1.1.1单片机主流产品系列
1.1.2单片机芯片技术的发展概况
1.1.3单片机的应用领域
1.2MCS-51单片机硬件结构
1.2.1MCS-51单片机硬件结构的特点
1.2.2MCS-51单片机的引脚描述及片外总线结构
1.2.3MCS-51片内总体结构
1.2.4MCS-51单片机中央处理器及其振荡器、时钟电路和CPU时序
1.2.5MCS-51单片机的复位状态及几种复位电路设计
1.2.6存储器、特殊功能寄存器及位地址空间
1.2.7输入/输出(I/O)口
1.3MCS-51单片机指令系统分析
1.3.1指令系统的寻址方式
1.3.2指令系统的使用要点
1.3.3指令系统分类总结
1.4串行接口与定时/计数器
1.4.1串行接口简介
1.4.2定时器/计数器的结构
1.4.3定时器/计数器的四种工作模式
1.4.4定时器/计数器对输入信号的要求
1.4.5定时器/计数器的编程和应用
1.5中断系统
1.5.1中断请求源
1.5.2中断控制
1.5.3中断的响应过程
1.5.4外部中断的响应时间
1.5.5外部中断方式的选择
第二章 MCS-51单片机系统扩展
2.1概述
2.2程序存贮器的扩展
2.2.1外部程序存贮器的扩展原理及时序
2.2.2地址锁存器
2.2.3EPROM扩展电路
2.2.4EEPROM扩展电路
2.3外部数据存贮器的扩展
2.3.1外部数据存贮器的扩展方法及时序
2.3.2静态RAM扩展
2.3.3动态RAM扩展
2.4外部I/O口的扩展
2.4.1I/O口扩展概述
2.4.2I/O口地址译码技术
2.4.38255A可编程并行I/O扩展接口
2.4.48155/8156可编程并行I/O扩展接口
2.4.58243并行I/O扩展接口
2.4.6用TTL芯片扩展I/O接口
2.4.7用串行口扩展I/O接口
2.4.8中断系统扩展
第三章 MCS-51单片机应用系统的开发
3.1单片机应用系统的设计
3.1.1设计前的准备工作
3.1.2应用系统的硬件设计
3.1.3应用系统的软件设计
3.1.4应用系统的抗干扰设计
3.2单片机应用系统的开发
3.2.1仿真系统的功能
3.2.2开发手段的选择
3.2.3应用系统的开发过程
3.3SICE―IV型单片机仿真器
3.3.1SICE-IV仿真器系统结构
3.3.2SICE-IV的仿真特性和软件功能
3.3.3SICE-IV与主机和终端的连接使用方法
3.4KHK-ICE-51单片机仿真开发系统
3.4.1KHK―ICE-51仿真器系统结构
3.4.2仿真器系统功能特点
3.4.3KHK-ICE-51仿真系统的安装及其使用
3.5单片机应用系统的调试
3.5.1应用系统联机前的静态调试
3.5.2外部数据存储器RAM的测试
3.5.3程序存储器的调试
3.5.4输出功能模块调试
3.5.5可编程I/O接口芯片的调试
3.5.6外部中断和定时器中断的调试
3.6用户程序的编辑、汇编、调试、固化及运行
3.6.1源程序的编辑
3.6.2源程序的汇编
3.6.3用户程序的调试
3.6.4用户程序的固化
3.6.5用户程序的运行
第四章 键盘及其接口技术
4.1键盘输入应解决的问题
4.1.1键盘输入的特点
4.1.2按键的确认
4.1.3消除按键抖动的措施
4.2独立式按键接口设计
4.3矩阵式键盘接口设计
4.3.1矩阵键盘工作原理
4.3.2按键的识别方法
4.3.3键盘的编码
4.3.4键盘工作方式
4.3.5矩阵键盘接口实例及编程要点
4.3.6双功能及多功能键设计
4.3.7键盘处理中的特殊问题一重键和连击
4.48279键盘、显示器接口芯片及应用
4.4.18279的组成和基本工作原理
4.4.28279管脚、引线及功能说明
4.4.38279编程
4.4.48279键盘接口实例
4.5功能开关及拨码盘接口设计
第五章 显示器接口设计
5.1LED显示器
5.1.1LED段显示器结构与原理
5.1.2LED显示器及显示方式
5.1.3LED显示器接口实例
5.1.4LED显示器驱动技术
5.2单片机应用系统中典型键盘、显示接口技术
5.2.1用8255和串行口扩展的键盘、显示器电路
5.2.2由锁存器组成的键盘、显示器接口电路
5.2.3由8155构成的键盘、显示器接口电路
5.2.4用8279组成的显示器实例
5.3液晶显示LCD
5.3.1LCD的基本结构及工作原理
5.3.2LCD的驱动方式
5.3.34位LCD静态驱动芯片ICM7211系列简介
5.3.4点阵式液晶显示控制器HD61830介绍
5.3.5点阵式液晶显示模块介绍
5.4荧光管显示
5.5LED大屏幕显示器
第六章 打印机接口设计
6.1打印机简介
6.1.1打印机的基本知识
6.1.2打印机的电路构成
6.1.3打印机的接口信号
6.1.4打印机的打印命令
6.2TPμP-40A微打与单片机接口设计
6.2.1TPμP系列微型打印机简介
6.2.2TPμP-40A打印功能及接口信号
6.2.3TPμP-40A工作方式及打印命令
6.2.48031与TPμP-40A的接口
6.2.5打印编程实例
6.3XLF微型打印机与单片机接口设计
6.3.1XLF微打简介
6.3.2XLF微打接口信号及与8031接口设计
6.3.3XLF微打控制命令
6.3.4打印机编程
6.4标准宽行打印机与8031接口设计
6.4.1TH3070接口引脚信号及时序
6.4.2与8031的简单接口
6.4.3通过打印机适配器完成8031与打印机的接口
6.4.4对打印机的编程
第七章 模拟输入通道接口技术
7.1传感器
7.1.1传感器的分类
7.1.2温度传感器
7.1.3光电传感器
7.1.4湿度传感器
7.1.5其他传感器
7.2模拟信号放大技术
7.2.1基本放大器电路
7.2.2集成运算放大器
7.2.3常用运算放大器及应用举例
7.2.4测量放大器
7.2.5程控增益放大器
7.2.6隔离放大器
7.3多通道模拟信号输入技术
7.3.1多路开关
7.3.2常用多路开关
7.3.3模拟多路开关
7.3.4常用模拟多路开关
7.3.5多路模拟开关应用举例
7.3.6多路开关的选用
7.4采样/保持电路设计
7.4.1采样/保持原理
7.4.2集成采样/保持器
7.4.3常用集成采样/保持器
7.4.4采样保持器的应用举例
7.5有源滤波器的设计
7.5.1滤波器分类
7.5.2有源滤波器的设计
7.5.3常用有源滤波器设计举例
7.5.4集成有源滤波器
第八章 D/A转换器与MCS-51单片机的接口设计与实践
8.1D/A转换器的基本原理及主要技术指标
8.1.1D/A转换器的基本原理与分类
8.1.2D/A转换器的主要技术指标
8.2D/A转换器件选择指南
8.2.1集成D/A转换芯片介绍
8.2.2D/A转换器的选择要点及选择指南表
8.2.3D/A转换器接口设计的几点实用技术
8.38位D/A转换器DAC080/0831/0832与MCS-51单片机的接口设计
8.3.1DAC0830/0831/0832的应用特性与引脚功能
8.3.2DAC0830/0831/0832与8031单片机的接口设计
8.3.3DAC0830/0831/0832的调试说明
8.3.4DAC0830/0831/0832应用举例
8.48位D/A转换器AD558与MCS-51单片机的接口设计
8.4.1AD558的应用特性与引脚功能
8.4.2AD558与8031单片机的接口及调试说明
8.4.38位D/A转换器DAC0800系列与8031单片机的接口
8.510位D/A转换器AD7522与MCS-51的硬件接口设计
8.5.1AD7522的应用特性及引脚功能
8.5.2AD7522与8031单片机的接口设计
8.610位D/A转换器AD7520/7530/7533与MCS一51单片机的接口设计
8.6.1AD7520/7530/7533的应用特性与引脚功能
8.6.2AD7520系列与8031单片机的接口
8.6.3DAC1020/DAC1220/AD7521系列D/A转换器接口设计
8.712位D/A转换器DAC1208/1209/1210与MCS-51单片机的接口设计
8.7.1DAC1208/1209/1210的内部结构与引脚功能
8.7.2DAC1208/1209/1210与8031单片机的接口设计
8.7.312位D/A转换器DAC1230/1231/1232的应用设计说明
8.7.412位D/A转换器AD7542与8031单片机的接口设计
8.812位串行DAC-AD7543与MCS-51单片机的接口设计
8.8.1AD7543的应用特性与引脚功能
8.8.2AD7543与8031单片机的接口设计
8.914位D/A转换器AD75335与MCS-51单片机的接口设计
8.9.1AD8635的内部结构与引脚功能
8.9.2AD7535与8031单片机的接口设计
8.1016位D/A转换器AD1147/1148与MCS-51单片机的接口设计
8.10.1AD1147/AD1148的内部结构及引脚功能
8.10.2AD1147/AD1148与8031单片机的接口设计
8.10.3AD1147/AD1148接口电路的应用调试说明
8.10.416位D/A转换器AD1145与8031单片机的接口设计
第九章 A/D转换器与MCS-51单片机的接口设计与实践
9.1A/D转换器的基本原理及主要技术指标
9.1.1A/D转换器的基本原理与分类
9.1.2A/D转换器的主要技术指标
9.2面对课题如何选择A/D转换器件
9.2.1常用A/D转换器简介
9.2.2A/D转换器的选择要点及应用设计的几点实用技术
9.38位D/A转换器ADC0801/0802/0803/0804/0805与MCS-51单片机的接口设计
9.3.1ADC0801~ADC0805芯片的引脚功能及应用特性
9.3.2ADC0801~ADC0805与8031单片机的接口设计
9.48路8位A/D转换器ADC0808/0809与MCS一51单片机的接口设计
9.4.1ADC0808/0809的内部结构及引脚功能
9.4.2ADC0808/0809与8031单片机的接口设计
9.4.3接口电路设计中的几点注意事项
9.4.416路8位A/D转换器ADC0816/0817与MCS-51单片机的接口设计
9.510位A/D转换器AD571与MCS-51单片机的接口设计
9.5.1AD571芯片的引脚功能及应用特性
9.5.2AD571与8031单片机的接口
9.5.38位A/D转换器AD570与8031单片机的硬件接口
9.612位A/D转换器ADC1210/1211与MCS-51单片机的接口设计
9.6.1ADC1210/1211的引脚功能与应用特性
9.6.2ADC1210/1211与8031单片机的硬件接口
9.6.3硬件接口电路的设计要点及几点说明
9.712位A/D转换器AD574A/1374/1674A与MCS-51单片机的接口设计
9.7.1AD574A的内部结构与引脚功能
9.7.2AD574A的应用特性及校准
9.7.3AD574A与8031单片机的硬件接口设计
9.7.4AD574A的应用调试说明
9.7.5AD674A/AD1674与8031单片机的接口设计
9.8高速12位A/D转换器AD578/AD678/AD1678与MCS―51单片机的接口设计
9.8.1AD578的应用特性与引脚功能
9.8.2AD578高速A/D转换器与8031单片机的接口设计
9.8.3AD578高速A/D转换器的应用调试说明
9.8.4AD678/AD1678采样A/D转换器与8031单片机的接口设计
9.914位A/D转换器AD679/1679与MCS-51单片机的接口设计
9.9.1AD679/AD1679的应用特性及引脚功能
9.9.2AD679/1679与8031单片机的接口设计
9.9.3AD679/1679的调试说明
9.1016位ADC-ADC1143与MCS-51单片机的接口设计
9.10.1ADC1143的应用特性及引脚功能
9.10.2ADC1143与8031单片机的接口设计
9.113位半积分A/D转换器5G14433与MCS-51单片机的接口设计
9.11.15G14433的内部结构及引脚功能
9.11.25G14433的外部电路连接与元件参数选择
9.11.35G14433与8031单片机的接口设计
9.11.45G14433的应用举例
9.124位半积分A/D转换器ICL7135与MCS―51单片机的接口设计
9.12.1ICL7135的内部结构及芯片引脚功能
9.12.2ICL7135的外部电路连接与元件参数选择
9.12.3ICL7135与8031单片机的硬件接口设计
9.124ICL7135的应用举例
9.1312位双积分A/D转换器ICL7109与MCS―51单片机的接口设计
9.13.1ICL7109的内部结构与芯片引脚功能
9.13.2ICL7109的外部电路连接与元件参数选择
9.13.3ICL7109与8031单片机的硬件接口设计
9.1416位积分型ADC一ICL7104与MCS-51单片机的接口设计
9.14.1ICL7104的主要应用特性及引脚功能
9.14.2ICL7104与8031单片机的接口设计
9.14.3其它积分型A/D转换器简介
第十章 V/F转换器接口技术
10.1V/F转换的特点及应用环境
10.2V/F转换原理及用V/F转换器实现A/D转换的方法
10.2.1V/F转换原理
10.2.2用V/F转换器实现A/D转换的方法
10.3常用V/F转换器简介
10.3.1VFC32
10.3.2LMX31系列V/F转换器
10.3.3AD650
10.3.4AD651
10.4V/F转换应用系统中的通道结构
10.5LM331应用实例
10.5.1线路原理
10.5.2软件设计
10.6AD650应用实例
10.6.1AD650外围电路设计
10.6.2定时/计数器(8253―5简介)
10.6.3线路原理
10.6.4软件设计
第十一章 串行通讯接口技术
11.1串行通讯基础
11.1.1异步通讯和同步通讯
11.1.2波特率和接收/发送时钟
11.1.3单工、半双工、全双工通讯方式
11.14信号的调制与解调
11.1.5通讯数据的差错检测和校正
11.1.6串行通讯接口电路UART、USRT和USART
11.2串行通讯总线标准及其接口
11.2.1串行通讯接口
11.2.2RS-232C接口
11.2.3RS-449、RS-422、RS-423及RS485
11.2.420mA电流环路串行接口
11.3MCS-51单片机串行接口
11.3.1串行口的结构
11.3.2串行接口的工作方式
11.3.3串行通讯中波特率设置
11.4MCS-51单片机串行接口通讯技术
11.4.1单片机双机通讯技术
11.4.2单片机多机通讯技术
11.5IBMPC系列机与单片机的通讯技术
11.5.1异步通讯适配器
11.5.2IBM-PC机与8031双机通讯技术
11.5.3IBM―PC机与8031多机通讯技术
11.6MCS-51单片机串行接口的扩展
11.6.1Intel8251A可编程通讯接口
11.6.2扩展多路串行口的硬件设计
11.6.3通讯软件设计
第十二章 应用系统设计中的实用技术
12.1MCS-51单片机低功耗系统设计
12.1.1CHMOS型单片机80C31/80C51/87C51的组成与使用要点
12.1.2CHMOS型单片机的空闲、掉电工作方式
12.1.3CHMOS型单片机的I/O接口及应用系统实例
12.1.4HMOS型单片机的节电运行方式
12.2逻辑电平接口技术
12.2.1集电极开路门输出接口
12.2.2TTL、HTL、ECL、CMOS电平转换接口
12.3电压/电流转换
12.3.1电压/0~10mA转换
12.3.2电压1~5V/4~20mA转换
12.3.30~10mA/0~5V转换
12.344~20mA/0~5V转换
12.3.5集成V/I转换电路
12.4开关量输出接口技术
12.4.1输出接口隔离技术
12.4.2低压开关量信号输出技术
12.4.3继电器输出接口技术
12.4.4可控硅(晶闸管)输出接口技术
12.4.5固态继电器输出接口
12.4.6集成功率电子开关输出接口
12.5集成稳压电路
12.5.1电源隔离技术
12.5.2三端集成稳压器
12.5.3高精度电压基准
12.6量程自动转换技术
12.6.1自动转换量程的硬件电路
12.6.2自动转换量程的软件设计
附录A MCS-51单片机指令速查表
附录B 常用EPROM固化电压参考表
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本书的内容组织得非常合理,从基础到进阶,层层递进,非常适合各个水平的读者。我作为一名已经有一些单片机基础的学生,在阅读这本书时,仍然能够发现很多新的知识点和更优的实现方法。例如,在讲解串行通信时,作者不仅详细阐述了UART的工作原理,还特别强调了波特率的设置、数据位的选择、奇偶校验等细节,并且通过串口调试助手,演示了如何进行双机通信,这对于我理解串口通信的实际应用场景非常有帮助。书中关于外部中断的讲解也非常深入,它不仅介绍了中断的触发方式(电平触发和边沿触发),还详细说明了如何通过中断服务程序来处理外部事件,并且通过一个简单的按键中断例子,让我理解了如何利用中断来提高程序的响应速度,避免了查询方式的低效率。我尤其对书中关于ADC的章节情有独钟,作者详细对比了不同ADC芯片的性能特点,并给出了相应的选型建议,这对于我在实际项目中选择合适的ADC非常有指导意义。他通过一个简易的电压表项目,将ADC的应用完美地呈现出来,让我学会了如何将ADC采集到的数字信号转换为实际的电压值并显示在数码管上。总而言之,这本书提供了一种非常全面的学习体验,它不仅教会了我“是什么”,更教会了我“怎么做”,并且“为什么这么做”,这种深入的理解是其最大的价值所在。

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在我看来,这本《MCS-51系列单片机实用接口技术》不仅仅是一本技术手册,更像是一位循循善诱的良师益友。作者的写作风格非常平易近人,即使是相对复杂的接口概念,在他的笔下也变得清晰明了。我特别喜欢他在讲解数码管驱动时,用了“流水灯”的概念来类比,让我很快就理解了段码和位选的原理,并且通过对74LS138译码器的应用,实现了多位数码管的动态显示。书中关于键盘扫描的章节也令我受益匪浅,作者详细分析了行扫描和列扫描的方法,并且给出了相应的C语言程序,让我能够轻松实现矩阵键盘的输入。我一直对蜂鸣器和继电器这些简单的外围设备驱动感到困惑,这本书在这方面也给出了非常实用的指导,比如如何通过PWM控制蜂鸣器的音调,如何利用继电器控制大功率设备的开关。我印象最深的是关于LCD1602液晶显示屏的章节,作者不仅讲解了LCD1602的指令集和数据写入方式,还提供了完整的驱动程序,让我在自己的开发板上成功显示了“Hello, World!”,那种成就感无与伦比。此外,书中还涉及了红外遥控、超声波测距等一些有趣的实例,这些都极大地激发了我继续学习和探索的兴趣。这本书的价值在于它能够将抽象的理论知识转化为可操作的实践项目,让学习过程充满乐趣和成就感。

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我一直对嵌入式系统开发充满热情,而MCS-51系列单片机作为一种经典的微控制器,其接口技术更是我学习的重点。这本书《MCS-51系列单片机实用接口技术》以其详实的内容和清晰的讲解,为我提供了一个非常好的学习平台。我尤其喜欢书中对定时器/计数器的讲解,它不仅详细阐述了定时器/计数器的各种工作模式,还通过控制LED闪烁、实现精确延时、生成PWM信号等实际应用,让我深刻理解了定时器的强大功能。书中关于中断系统的讲解也让我印象深刻,它不仅详细介绍了中断的优先级、中断向量表以及中断响应过程,还通过控制按键输入、处理串行通信数据等实例,让我学会了如何利用中断来提高程序的响应速度和效率。我特别关注了书中关于ADC和DAC接口的章节,它不仅详细讲解了模数转换和数模转换的基本原理,还给出了具体的硬件连接和软件配置方法,并且通过一个简易的温湿度传感器数据采集系统,让我学会了如何将模拟信号转换为数字信号进行处理。此外,书中还涉及了SPI、I2C等多种串行通信接口,并给出了与常用外围器件(如EEPROM、RTC、LCD显示屏等)通信的实例,这为我将来进行系统集成和开发提供了宝贵的经验。总而言之,这本书不仅教会了我单片机的接口技术,更教会了我如何将这些技术应用于实际的嵌入式系统开发中,让我能够更自信地面对未来的挑战。

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对于很多想要深入了解单片机硬件控制的读者来说,选择一本好的参考书至关重要。这本《MCS-51系列单片机实用接口技术》正是这样一本值得推荐的书籍。作者在讲解过程中,非常注重理论与实践相结合,每一个接口的讲解都伴随着清晰的硬件电路图和实用的代码示例。我特别欣赏书中对并行I/O口的应用分析,它不仅详细讲解了如何配置IO口的输入输出模式,还通过控制LED、读取按键状态等例子,让我快速掌握了IO口的基本用法。在学习过程中,我发现书中关于ADC和DAC的章节尤为重要,它不仅介绍了模数转换和数模转换的基本原理,还详细阐述了如何通过配置单片机的内部ADC/DAC模块,实现模拟信号的采集和输出。作者还通过一个简易的电子琴项目,展示了如何利用ADC采集按键输入,然后通过DAC产生不同的音频信号,这让我对ADC和DAC的实际应用有了更深刻的理解。此外,书中关于串行通信的章节也令我受益匪浅,它不仅详细讲解了UART、SPI、I2C等通信协议的工作原理和时序,还给出了与各种外围器件(如传感器、存储器、显示模块等)通信的实例,这为我将来进行系统集成和开发提供了宝贵的经验。总而言之,这本书为我提供了一个非常系统的学习平台,让我能够从硬件层面深入理解单片机的能力,并且能够将这些知识应用于实际的嵌入式系统开发中。

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我是一名电子爱好者,一直对单片机的世界充满好奇,特别是如何让单片机与外部世界进行交互,即接口技术,更是我学习的重点。当我看到《MCS-51系列单片机实用接口技术》这本书时,立刻被其“实用”二字吸引。这本书没有卖弄艰涩的理论,而是将重心放在了如何将MCS-51单片机应用于实际的硬件系统中。书中的每一个接口章节,都从最基本的硬件原理讲起,然后深入到软件编程层面,通过清晰的代码示例,展示了如何去控制和驱动这些接口。例如,在讲解PWM(脉冲宽度调制)的生成时,书中不仅详细解释了如何利用定时器实现PWM,还提供了不同占空比的生成方法,并且通过控制LED亮度、驱动直流电机转速的例子,让我切实感受到了PWM的强大功能。我特别欣赏书中关于ADC(模数转换)的讲解,它不仅介绍了不同类型ADC的工作原理,还详细讲解了如何对片内ADC进行配置和读取,并且通过一个简单的温度传感器数据采集的案例,让我学会了如何将模拟信号转化为数字信号进行处理。此外,书中还花了相当大的篇幅讲解了通信接口,如RS-232、RS-485等,这些在工业控制和设备通信领域都非常重要。作者在讲解这些接口时,不仅给出了基本的通信协议,还强调了在实际应用中需要注意的硬件设计和软件实现细节,例如RS-485的总线特性、差分信号传输等。这本书的案例非常贴合实际需求,让我能够快速上手,将学到的知识运用到自己的小项目中,这种学习体验是其他理论书籍无法比拟的。

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我是一名即将毕业的大学生,在准备毕业设计时,需要用到MCS-51系列单片机进行嵌入式系统的开发。在寻找相关资料的过程中,我偶然发现了这本《MCS-51系列单片机实用接口技术》。这本书的优点在于它的“实用性”和“全面性”。书中几乎涵盖了MCS-51单片机所有常用的接口,从最基本的IO口到复杂的通信协议,都有详尽的讲解和代码示例。我特别喜欢书中关于定时器/计数器应用的章节,它不仅讲解了如何用定时器实现精确延时和定时中断,还通过控制LED闪烁频率、驱动步进电机等例子,让我直观地感受到了定时器的强大功能。书中的C语言代码清晰易懂,注释详细,并且可以直接应用于实际项目中,这为我节省了大量的开发时间和精力。此外,书中关于ADC和DAC的讲解也非常透彻,它不仅介绍了模数转换和数模转换的基本原理,还给出了具体的硬件连接和软件配置方法,并且通过一个简单的音频信号处理的例子,让我初步了解了如何利用单片机进行数字信号的处理。我尤其对书中关于SPI和I2C接口的讲解非常满意,它不仅详细阐述了这两种通信协议的工作原理和时序,还给出了与常用外围器件(如EEPROM、RTC、AD/DA转换器等)通信的实例,这为我理解和掌握这些通信接口打下了坚实的基础。总而言之,这本书是我毕业设计过程中不可或缺的参考资料,它帮助我解决了很多实际开发中遇到的技术难题。

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作为一名初涉嵌入式领域的新手,我一直被各种复杂的接口技术弄得头晕脑胀。市面上关于单片机的书籍琳琅满目,但真正能够深入浅出、系统讲解接口技术的却不多。幸运的是,我发现了这本《MCS-51系列单片机实用接口技术》。这本书最让我称赞的一点是,它没有将枯燥的原理性描述作为重点,而是将大量的篇幅放在了“实用”二字上。每一个章节都围绕着具体的接口,从硬件连接到软件控制,进行了详尽的阐述。例如,在讲解SPI接口时,作者不仅分析了主从机的通信协议,还详细介绍了如何配置STC系列单片机中的SPI模块,包括时钟极性、相位、数据位顺序等等。更难能可贵的是,书中提供了多种不同场景下的SPI通信代码示例,比如与EEPROM读写、与AD/DA转换器通信,这些都是实际项目中非常常见的应用。我尤其关注了关于I2C总线的讲解,这本书对I2C的两位地址、读写操作时序、ACK/NACK信号的含义都进行了非常透彻的分析,并且通过驱动DS1307实时时钟芯片的例子,让我直观地看到了I2C在实际应用中的魅力。书中的C语言代码风格规范,注释清晰,逻辑严谨,即使是复杂的驱动程序,在作者的笔下也变得易于理解。此外,作者还特别强调了不同型号MCS-51系列单片机在接口实现上的细微差别,并给出了相应的注意事项,这在其他很多书中是很难看到的。总而言之,这本书就像一位经验丰富的工程师,手把手地教你如何驾驭各种接口,让你在实践中不断成长。

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作为一名在校学生,我一直在寻找一本能够帮助我系统学习MCS-51单片机接口技术的书籍。当我翻开《MCS-51系列单片机实用接口技术》这本书时,就被其内容深度和广度所吸引。作者在讲解过程中,非常注重理论与实践相结合,每一个接口的讲解都伴随着清晰的硬件电路图和实用的代码示例。我特别欣赏书中对并行I/O口的应用分析,它不仅详细讲解了如何配置IO口的输入输出模式,还通过控制LED、读取按键状态等例子,让我快速掌握了IO口的基本用法。在学习过程中,我发现书中关于ADC和DAC的章节尤为重要,它不仅介绍了模数转换和数模转换的基本原理,还详细阐述了如何通过配置单片机的内部ADC/DAC模块,实现模拟信号的采集和输出。作者还通过一个简易的电压表项目,将ADC的应用完美地呈现出来,让我学会了如何将ADC采集到的数字信号转换为实际的电压值并显示在数码管上。此外,书中关于串行通信的章节也令我受益匪浅,它不仅详细讲解了UART、SPI、I2C等通信协议的工作原理和时序,还给出了与各种外围器件(如传感器、存储器、显示模块等)通信的实例,这为我将来进行系统集成和开发提供了宝贵的经验。总而言之,这本书为我提供了一个非常系统的学习平台,让我能够从硬件层面深入理解单片机的能力,并且能够将这些知识应用于实际的嵌入式系统开发中。

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这本书给我最大的感受就是“专业”和“扎实”。作者在讲解MCS-51系列单片机的接口技术时,展现出了深厚的功底和严谨的学术态度。书中对每一个接口的原理讲解都非常透彻,绝不仅仅停留在表面,而是深入到其内部工作机制。例如,在讲解定时器/计数器的工作模式时,作者不仅描述了模式0、模式1、模式2、模式3的各自特点,还分析了不同模式下定时器的宽度、计数方式以及如何利用其实现精确延时、定时中断、脉冲测量等功能。更让我印象深刻的是,书中对并行I/O口的高级应用进行了详细的阐述,比如如何利用P1.0-P1.7实现数据并行传输,如何通过P0口连接外部存储器,以及对P2口和P3口在不同工作模式下的特殊功能进行了详细的说明。在学习过程中,我特别关注了关于中断控制器的讲解,书中不仅介绍了外部中断0、中断1以及定时器中断、串口中断等,还详细讲解了中断优先级、中断向量地址以及中断响应的整个流程,这对于理解实时性要求较高的应用至关重要。书中的汇编语言和C语言代码示例都非常精炼,充分体现了MCS-51单片机的特点,而且代码注释详尽,便于理解和移植。作者在讲解的过程中,还引用了大量的官方数据手册和技术文档中的信息,使得书中的内容更加权威可靠。总的来说,这本书提供了一种非常系统和深入的学习路径,让读者能够真正掌握MCS-51单片机的接口精髓。

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这本书的封面设计朴实无华,没有过多花哨的装饰,一看就知道是一本专注于技术内容的硬核书籍。拿到手里沉甸甸的,厚度适中,感觉内容会很充实。翻开目录,章节的编排逻辑性很强,从基础的MCS-51架构介绍,到各种常用接口的详细讲解,再到实例应用,循序渐进,非常适合我这样想要系统学习单片机接口技术的读者。尤其是关于ADC、DAC、定时器/计数器、串行通信(UART、SPI、I2C)等章节,描述得非常细致,不仅讲解了工作原理,还给出了大量的电路图和汇编/C语言代码示例,这对于我这种动手能力稍弱的人来说,简直是救星。作者在解释概念时,用了不少类比,比如将CPU比作大脑,数据总线比作信息高速公路,这让我更容易理解抽象的技术概念。书中的配图也十分清晰,各种芯片的引脚定义图、时序图都画得很规范,配合文字讲解,基本不会出现理解障碍。我特别喜欢其中关于中断系统的讲解,详细阐述了中断优先级、中断向量表等内容,并且通过几个实用的中断应用实例,让我真正体会到了中断在提高系统效率方面的作用。此外,书中对一些经典的应用场景,如LED点阵显示、键盘扫描、步进电机控制等,都提供了完整的解决方案,这为我将理论知识转化为实际项目打下了坚实的基础。这本书不仅仅是知识的堆砌,更是一种学习方法的引导,它教会了我如何去分析问题,如何去设计方案,如何去调试代码,这种能力的培养远比记住几个命令更有价值。

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