單片機(jī)課程設(shè)計(jì)—葉真良[共19頁]

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1、 嘉 應(yīng) 學(xué) 院 電子信息工程學(xué)院 <單片機(jī)原理課程設(shè)計(jì)報(bào)告> 8通道精密模擬量數(shù)據(jù)采集器 指導(dǎo)老師 吳華波 專 業(yè) 自 動(dòng) 化 班 級(jí) 0 8 2 班 姓 名 葉 真 良 同組人 賴 柳 明 同組人 溫 偉 江 座 號(hào) 1 7 號(hào) 學(xué)號(hào) 2081022117 摘 要 數(shù)據(jù)采集,又稱數(shù)據(jù)獲取,是利用一種裝置,從系統(tǒng)外部采集數(shù)據(jù)并輸入到系統(tǒng)內(nèi)部的一個(gè)接口。數(shù)據(jù)采 集技術(shù)廣泛引用在各個(gè)領(lǐng)域。它是

2、指從傳感器和其它待測(cè)設(shè)備等模擬和數(shù)字被測(cè)單元中自動(dòng)采集信息的過程。本數(shù)據(jù)采集設(shè)計(jì)是一種基于單片機(jī)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),采用MAX308多路選擇開關(guān),可以采集八通道的模擬量,A/D轉(zhuǎn)換器ICL7109的數(shù)據(jù)輸出形式為12為二進(jìn)制碼,且與微處理器有良好的兼容特性,所以可以與89C51單片機(jī)直接相連。ICL7109所需的基準(zhǔn)電壓由ICL7660供給,采集的數(shù)據(jù)經(jīng)過單片機(jī)的簡(jiǎn)單處理,通過與計(jì)算機(jī)的連接在串口調(diào)試助手中直接顯示。本設(shè)計(jì)稱為8通道精密模擬量數(shù)據(jù)采集器,可以采集8路模擬量,并且采用杜邦線接線模式,方便加在其他設(shè)備中使用,8路模擬信號(hào)輸入也留有接線端子,可以任意選擇一路或多路進(jìn)行采集、監(jiān)控。本設(shè)計(jì)制

3、作簡(jiǎn)單,體積小,攜帶方便,并可以直接附加在其他設(shè)備上,用途廣泛。 目 錄 摘要................................................................2 1 設(shè)計(jì)目的...........................................................4 2 設(shè)計(jì)任務(wù)...........................................................4 3.設(shè)計(jì)方案...........................................

4、................4 4.?dāng)?shù)據(jù)采集器的電路設(shè)計(jì)..............................................5 4.1 電源電路的設(shè)計(jì)..................................................5 4.2數(shù)據(jù)輸入電路設(shè)計(jì)..................................................5 4.3 ICL7109與89C51單片機(jī)的硬件接口設(shè)計(jì)............................6 4.3.1 ICL7109的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與芯片引腳功能........

5、........................7 4.4單片機(jī)轉(zhuǎn)串口與計(jì)算機(jī)通信設(shè)計(jì)....................................10 4.6整體電路........................................................11 4.6.1 整體電路原理圖..............................................12 4.6整體電路PCB圖...................................................13 5. 軟件調(diào)試...........

6、...............................................16 5.1 程序流程圖.......................................................16 5.2 程序清單.........................................................16 6. 電路的裝配與調(diào)試過程..............................................17 6.1電路焊接..........................................

7、................17 6.2調(diào)試過程..........................................................17 7收獲、體會(huì)和建議....................................................18 致謝..................................................................18 參考文獻(xiàn)..............................................................18 附錄 元

8、件清單.........................................................19 1設(shè)計(jì)目的 1.使學(xué)生在學(xué)完了《單片機(jī)原理與接口技術(shù)》課程的基本理論,基本知識(shí)后,能夠綜合運(yùn)用所學(xué)理論知識(shí)、拓寬知識(shí)面,系統(tǒng)地進(jìn)行電子電路的工程實(shí)踐訓(xùn)練,鍛煉動(dòng)手能力,培養(yǎng)工程師的基本技能,提高分析問題和解決問題的能力。 2.熟悉集成電路的引腳安排, 掌握各芯片的邏輯功能及使用方法了解面包板結(jié)構(gòu)及其接線方法,了解數(shù)據(jù)采集器的組成及工作原理。學(xué)會(huì)檢查電路的故障與排除故障的一般方法 3.學(xué)會(huì)檢查電路的故障與排除故障的一般方法,掌握虛擬設(shè)計(jì),熟悉p

9、roteus仿真軟件的使用,熟悉protel設(shè)計(jì)軟件的使用,掌握在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行電路設(shè)計(jì)與分析的方法。 2.設(shè)計(jì)任務(wù) 設(shè)計(jì)一能采集8個(gè)通道的模擬量的精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。 主要技術(shù)指標(biāo): (1)模擬量通道數(shù):8; (2)AD轉(zhuǎn)換分辨率:14位(數(shù)據(jù)實(shí)質(zhì)是12位,加符號(hào)位和過量程指示位,總共14位); (3)模擬量輸入范圍:0-4.8V; (3)數(shù)據(jù)通信與顯示方式:采集到的數(shù)據(jù)通過串口發(fā)送到上位計(jì)算機(jī),由計(jì)算機(jī)顯示數(shù)據(jù); (4)上位計(jì)算機(jī)與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(下位機(jī))通信方式:串口通信,主從通信方式,上位機(jī)為主機(jī),下位機(jī)為從機(jī)。由上位機(jī)發(fā)起通信,下位機(jī)響應(yīng),將采集到的8路數(shù)據(jù)一并發(fā)送到計(jì)算機(jī)

10、中。 3.設(shè)計(jì)方案 按要求,設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集器方案如下所示: 數(shù)據(jù)采集器采用STC51系列單片機(jī)作為微控制器,模擬開關(guān)MAX308的地址A0、A1、A2分別與P1.0~P1.2連接,通過控制P1口輸出來選擇輸入信號(hào),將信號(hào)依次輸入送入雙積分AD轉(zhuǎn)換器ICL7109的模擬信號(hào)輸入端,在使用模擬開關(guān)時(shí),將模擬開關(guān)的輸出端連接到ICL7109的輸入通道即可。ICL7109的轉(zhuǎn)換結(jié)果通過P0口傳給單片機(jī),單片機(jī)將采集結(jié)果通過串行通信RS232接口上傳給上位PC機(jī),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集。 圖1 數(shù)據(jù)采集器方案示意圖 4.數(shù)據(jù)采集器的電路設(shè)計(jì) 下面將介紹設(shè)計(jì)電路具體方案。其中包括電源電路的設(shè)計(jì)

11、、數(shù)據(jù)輸入設(shè)計(jì)、ICL7109與單片機(jī)連接設(shè)計(jì)、模數(shù)轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)、單片機(jī)轉(zhuǎn)串口與計(jì)算機(jī)通信設(shè)計(jì)。 4.1 電源電路的設(shè)計(jì) 利用ICL7660將+5V電源變換成-5V電源的電路如下圖所示。C1、C2 采用漏電小、介質(zhì)損耗低的10uF旦電容,以提高電源轉(zhuǎn)換效率。當(dāng)UDD﹤+6.5V時(shí),5腳可直接作為輸出(將5腳沿虛線接輸出端Uo);當(dāng)UDD﹥6.5V時(shí),為避免損壞芯片,輸出電路需串入二極管D。該電路的輸出電流不宜超過10mA   圖2電源電路 4.2 數(shù)據(jù)輸入電路設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)輸入部分由模擬開關(guān)MA

12、X308實(shí)現(xiàn)多路信號(hào)的切換。MAX308是單8路(單刀16位)模擬開關(guān),各開關(guān)由外部輸入二進(jìn)制的地址碼A0、A1、A2來切換。其中腳1、14和16是地址碼A0、A1、A2的輸入端;輸入腳A0、A1、A2分別與單片機(jī)P1.0~P1.2相連,改變P1輸出即可切換輸入通道,控制腳接高。帶串行接口的14位模數(shù)轉(zhuǎn)換集成電路(ADC),它包含有跟蹤/保持電路 的一個(gè)底飄溢、底噪聲、掩埋式齊納電壓基準(zhǔn)電源。它的轉(zhuǎn)換速度快、功率消耗底、采樣速率高達(dá)308 ks/s點(diǎn),滿量程輸入電壓范圍為±5V,功耗為210 mW??膳c大多數(shù)流行的數(shù)字信號(hào)處理器的串行接口直接接口,該輸入可以接收TTL或CMOS的信號(hào)

13、電平,時(shí)鐘頻率為0.1-5.5MHz。模擬多路復(fù)用 精密,8-Channel/Dual 4通道,高性能,CMOS模擬多路復(fù)用器 圖3 MAX308 功能引腳圖 圖4 數(shù)據(jù)輸入電路 4.3 ICL7109與89C51單片機(jī)的硬件接口設(shè)計(jì) A/D轉(zhuǎn)換器ICL7109的數(shù)據(jù)輸出形式為12為二進(jìn)制碼,且與微處理器有良好的兼容 特性,所以可以與8031單片機(jī)直接相連。硬件接口電路如圖6示: 圖中將ICL7109的MODE引腳接地。使其工作于直接輸出工作方式。將RUN/HOLD 接+5V,這樣ICL710

14、9可進(jìn)行連續(xù)轉(zhuǎn)換。將STATUS線與8031的INT0相連,這樣每完成一次轉(zhuǎn)換便向889C51發(fā)一次中斷請(qǐng)求。由于采用了3.85MHZ的晶振,故ICL7109完成一次轉(zhuǎn)換所需的時(shí)間為T=8192(脈沖周期)x58/3.85MHZ=132.72ms,即轉(zhuǎn)換速率為7.5次/秒。其中ICL7660是+5V輸入—5V輸出的電源極性變換器。 圖中是利用STATUS的下降沿發(fā)中斷請(qǐng)求信號(hào),在中斷服務(wù)程序中12位數(shù)據(jù)要分兩次讀出,分別用HBEN,LBEN控制,并能同時(shí)得到極性和是否溢出的標(biāo)志。下面介紹ICL7109連續(xù)轉(zhuǎn)換時(shí)的轉(zhuǎn)換程序: ICL7109是美國(guó)Intersil公司生產(chǎn)的一種高精度、低噪聲、

15、低漂移、價(jià)格低廉的雙積分式12位A/D轉(zhuǎn)換器。由于目前逐次比較式的高速12位A/D轉(zhuǎn)換器一般價(jià)格都很高,在要求速度不太高的場(chǎng)合,如用于稱重,測(cè)壓力等各種高精度測(cè)量系統(tǒng)時(shí),可以采用廉價(jià)的雙積分式高精度A/D轉(zhuǎn)換器ICL7109。ICL7109最大的特點(diǎn)是其數(shù)據(jù)輸出為12位二進(jìn)制數(shù), 并配有較強(qiáng)的接口功能,能方便的與各種微處理器相連。 4.3.1 ICL7109的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與芯片引腳功能 1、ICL7109的內(nèi)部電路結(jié)構(gòu) ICL7109的內(nèi)部電路有模擬電路和數(shù)字電路部分組成。模擬電路部分由模擬信號(hào)輸入 振蕩電路、積分、比較電路以及基準(zhǔn)電壓源電路組成。

16、 圖5 ICL7109與8031單片機(jī)的硬件接口 下圖為數(shù)字電路部分的結(jié)構(gòu)。他由時(shí)鐘振蕩器、異步通訊握手邏輯、轉(zhuǎn)換控制邏輯以及計(jì)數(shù)器、鎖存器、三態(tài)門組成。 高位字節(jié)輸出引腳 低位字節(jié)輸出引腳 17 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16位三態(tài)輸出 ICL7109

17、 18 16 20 14位鎖存器 模擬電路部分 12位計(jì)數(shù)器 電壓比較 振蕩器及時(shí)鐘

18、電路 轉(zhuǎn)換控制邏輯 握手 邏輯 器輸出 2 26 22 23 24 25 21 27 圖6 ICL7109數(shù)字電路部分內(nèi)部結(jié)構(gòu) 1、模擬信號(hào)輸入 模擬信號(hào)可差分輸入,分別接入差分輸入高端INHI(35腳)和差分輸入低端INLO(34腳)。模擬信號(hào)公共端為COMMON(33腳)。 2、時(shí)鐘電路 ICL7109片內(nèi)有振動(dòng)器及時(shí)鐘電路。片內(nèi)提供的多功

19、能時(shí)鐘振動(dòng)器既可用作RC振蕩器,也可作為晶體振蕩器。OSCSEL(24端)為振蕩器選擇。OSCSEL(24端)為高電平或開路時(shí)片內(nèi)為RC振蕩器,此時(shí)OSCOUT(23端)和BUFOSCOUT(25端)外接電阻、電容到OSCIN(22端),如圖4所示;OSCSEL為低電平時(shí),外接振蕩晶體,片內(nèi)為晶體振蕩器如圖5所示。 接成RC振蕩器時(shí),振蕩器頻率為0﹒45/RC(電容不能小于50PF)。接成晶體振蕩器時(shí),內(nèi)部時(shí)鐘為58分頻后的振蕩器頻率。 為了使電路具有抗50串模干擾能力。A/D轉(zhuǎn)換時(shí)應(yīng)選擇積分時(shí)間(2048個(gè)時(shí)鐘數(shù))等于50HZ的整數(shù)倍。例如取積分時(shí)間為50HZ的1倍,即20MS,則晶體頻

20、率F=(2048個(gè)時(shí)鐘周期)x(58/20MS)=5﹒939MHZ;對(duì)于RC振蕩器,則F=(2048個(gè)時(shí)鐘數(shù))/20ms=102﹒4KHZ。 3、接口方式 ICL7109內(nèi)部有一個(gè)14位(12位數(shù)據(jù)和一個(gè)極性,一位溢出)的鎖存器和一個(gè)14位的三態(tài)輸出寄存器,可以很方便地與各種微處理器直接連接,而無須外部加額外的鎖存器。ICL7109有兩種接口方式,一種是直接接口方式,另一種是掛鉤接口方式。在直接接口方式中,ICL7109轉(zhuǎn)換結(jié)束時(shí),由STATUS發(fā)出轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)到單片機(jī),單片機(jī)對(duì)轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù)分高位字節(jié)和低位字節(jié)進(jìn)行讀數(shù)。在掛鉤接口方式時(shí),ICL7109提供工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的(通用異步接收發(fā)送器)數(shù)據(jù)

21、交換模式,適用于遠(yuǎn)距離的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。 4、ICL7109外部電路的參數(shù)選擇 ICL7109外部電路的連接及元件參數(shù)值如圖。 A﹒積分電阻RINT的選擇 緩沖放大器和積分器能夠提供20UA的推動(dòng)電流,積分電阻要選得足夠大,以保證在輸入電壓范圍的線性。 積分電阻RINT=滿度電壓/20UA 當(dāng)輸入滿度電壓=4﹒096V時(shí),RINT=200KΩ,此時(shí)基準(zhǔn)電壓REFIN-和REFIN+之間為+2V,由電阻R2和電位器R1分壓取得。如滿度電壓為方便用戶4﹒096MV,則RINT=20KΩ,基準(zhǔn)電壓=0.2V。RINT接入緩沖放大器輸出端BUF(30腳)

22、。 B.積分電容CINT的選擇 積分電容根據(jù)積分器給出的最大輸出擺幅電壓選擇。此電壓應(yīng)使 積分器不飽和(大約低于電源0.3V)。對(duì)ICL7109的±5V電源。模擬公共點(diǎn)接地,積分器輸出擺幅一般為±3.5V至±4V。對(duì)不同的時(shí)鐘頻率,電容值也要改變,以保證積分器輸出電壓的擺幅。 CINT=2048*時(shí)鐘周期*20UA/積分器輸出擺幅 為了使積分器不飽和,積分器輸出的擺幅最大為±4V,所以積分器的最小電容為1UF。積分器電容越大,積分器輸出擺幅越小,所以,CINT也不應(yīng)選的過大,如果電路設(shè)計(jì)時(shí)選用不同的時(shí)鐘頻率,則積分電容應(yīng)根據(jù)上面的公式計(jì)算,

23、以便選擇合適的CINT的值。積分電容CINT接入積分電容連接端INT(32腳)。 C.自動(dòng)調(diào)零電容CAZ的選擇 積分電容CINT選定以后,自動(dòng)調(diào)零電容CAZ的選擇是非常容易的。在模擬輸入信號(hào)較小時(shí),如0—409.6MV,這時(shí)抑制噪聲是主要的。而這時(shí)積分電阻又較小,所以,自動(dòng)調(diào)零電容CAZ可選為比積分電容CAZ大一倍,以減少噪聲。CAZ的值越小,噪聲越小。對(duì)于大部分實(shí)際應(yīng)用系統(tǒng),由傳感器來的微小信號(hào)都要經(jīng)過放大器放大成較大的信號(hào),如0—+4﹒096mV。這時(shí)噪聲的影響不是主要的,可把積分電容Cint選大一些以減少?gòu)?fù)零誤差,使Cint=2Caz。 D﹒基準(zhǔn)電容Cref的選擇 一般情況下Cr

24、ef取值1uf較好。但如果存在一個(gè)大的共模電壓(即基準(zhǔn)電壓低端不是模擬公共點(diǎn)),對(duì)于模擬輸入為0—+409﹒6MV的情況下,要求電容值較大,以防止?jié)L動(dòng)誤差,在這種情況下,如選Cref=10uf可以使?jié)L動(dòng)誤差在0﹒5以內(nèi)。 4.4單片機(jī)轉(zhuǎn)串口與計(jì)算機(jī)通信設(shè)計(jì) 圖8 單片機(jī)轉(zhuǎn)串口與計(jì)算機(jī)通信設(shè)計(jì) 圖9 單片機(jī)轉(zhuǎn)串口與計(jì)算機(jī)通信設(shè)計(jì) 4.6整體電路 4.6.1. 整體電路原理圖 圖10 數(shù)據(jù)采集整體電路 4.6.2. 整體電路PCB圖 圖11 整體

25、電路PCB圖 5.軟件調(diào)試: 5.1程序設(shè)計(jì)主流程圖 圖12 程序主流程圖 圖13 中斷流程圖 5.2程序清單 19 #include<reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit LBEN=P2^0; sbit HBEN=P2^1; sbit CE=P2^2; sbit RUN=P2^3; bit flag,fla

26、g1; uint data num[9]; uchar data a,con[2],i,t=0 ,b,f; void init() { EX0=1;//開放外部中斷0 IT0=1;//選擇外部中斷0的中斷方式為下降沿觸發(fā)方式 TMOD = 0x20;//采用T1定時(shí)器,工作方式2(8位自動(dòng)再裝入方式) SCON = 0x50;//串行口控制寄存器采取工作方式1 TH1 = 0xFD; TL1 = TH1; PCON = 0x00; ES = 1;//開放串行口中斷 TR1=1;//啟動(dòng)定時(shí)器1 EA = 1;//開總

27、中斷 LBEN=1; HBEN=1; P0=0xff; } void send(uint c) { uchar dat1,dat2; dat1=c/256; SBUF=dat1; while(!TI); TI=0; dat2=c%256; SBUF = dat2; while(!TI); TI=0; } void main() { init(); while(1) { switch(f) { case 1: P1=0x00;break; case 2: P1=0x01;

28、break; case 3: P1=0x02;break; case 4: P1=0x03;break; case 5: P1=0x04;break; case 6: P1=0x05;break; case 7: P1=0x06;break; case 8: P1=0x07;break; default:break; } CE=0; RUN=1; while(!flag); flag=0; num[f]=num[0]; RUN=0; CE=1; if(f!=0&&!flag1

29、) send(num[f]); if(flag1!=1) f=0; if(con[0]=='a'&&con[1]=='l') { con[0]=0; con[1]=0; flag1=1; f=0; } if(flag1==1) { f++; if(f>=9) { flag1=0; for(i=1;i<8;i++) { send(num[i]); }

30、 } } if(con[0]=='H') { switch(con[1]) { case '1':f=1;break; case '2':f=2;break; case '3':f=3;break; case '4':f=4;break; case '5':f=5;break; case '6':f=6;break; case '

31、7':f=7;break; case '8':f=8;break; default:break; } con[0]=0; con[1]=0; } t=0; } } void read() interrupt 0 { LBEN=1; HBEN=0; num[0]=P0; num[0]=num[0]*256; LBEN=0; HBEN=1; num[0]=P0|num[0]; LBEN=1; HBEN=1; flag =1; }

32、 void UARTInterrupt(void) interrupt 4 { if(RI) { RI = 0; con[t]=SBUF; t++; if(t==2) t=0; } else TI = 0; } 6. 電路的裝配與調(diào)試過程 6.1電路焊接 焊接時(shí)要主要布線和焊點(diǎn)的合理分布,采用手工布線,盡量做到美觀。實(shí)際焊接過程中,要保證焊筆不要碰到已經(jīng)焊好的線,否則焊好的線很容易脫落。每焊接完一部分電路,就立即進(jìn)行調(diào)試,測(cè)試無誤后方可進(jìn)心下一階段的焊接

33、。插拔集成芯片時(shí)用力要均勻,避免芯片管腳在插拔中變彎、折斷 6.2調(diào)試過程 實(shí)際調(diào)試中出現(xiàn)了不少問題,如通訊不正常,采集不穩(wěn)定等等。仔細(xì)檢測(cè)后發(fā)現(xiàn)主要是電路的一些接線有錯(cuò)以及虛焊。下面是我們的通電源逐級(jí)調(diào)試,逐級(jí)排除故障錯(cuò)誤的調(diào)試調(diào)試過程。 7收獲、體會(huì)和建議 收獲與體會(huì): 1、加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)合作精神,磨練了我們的意志力。我們各人之間好好的配合,分工合作,設(shè)計(jì)過程沒有一團(tuán)亂麻。更為可貴的是,我們彼此鼓勵(lì),同舟共濟(jì)地處理每個(gè)問題。這種團(tuán)隊(duì)精神將是我們美好的回憶。我們花了很多心血來做這個(gè)課程設(shè)計(jì),凡事不是一帆風(fēng)順的,我們遇到了許多困難。有些困難甚至看起來難于解決,確實(shí)也是打擊了我們的信心。但

34、我們毫不氣餒,認(rèn)真地檢查電路,檢查焊接的好壞,用堅(jiān)強(qiáng)的意志解決問題,最終功夫不負(fù)有心人,我們終于把這個(gè)單片機(jī)課程設(shè)計(jì)—8通道精密數(shù)據(jù)采集器設(shè)計(jì)完成了! 2、加強(qiáng)我們對(duì)電子器件的了解。一直以來,我們都對(duì)電子器件都很感興趣,對(duì)電子應(yīng)用感到好奇。這次我們親自制作一個(gè)電子器件,雖然原理并不太復(fù)雜,但我們?cè)谶@一個(gè)過程,了解電子應(yīng)用的奇妙之處。 3、提高了我們使用電腦對(duì)電路進(jìn)行仿真的能力。我們要進(jìn)一步熟悉軟件 proteus來畫電路圖,并用它進(jìn)行仿真;并用protel進(jìn)行合理規(guī)劃、布線。這又讓我們的知識(shí)增多了。 4、做到理論聯(lián)系實(shí)際。剛剛學(xué)過了單片機(jī)原理與接口技術(shù)這門課程,還沒完全弄懂某些元器件的原

35、理和用途,而此次課程設(shè)計(jì)恰恰提供了一個(gè)好機(jī)會(huì),讓我們從實(shí)踐中加深了對(duì)所學(xué)知識(shí)的理解。 5、以前我們?cè)陔娐穼?shí)習(xí)中學(xué)習(xí)了焊接電路板,但只是學(xué)了很短的時(shí)間,此次設(shè)計(jì)給我們上再多一次機(jī)會(huì),提高了我們的動(dòng)手能力,焊接技術(shù)也有了很大提高。 6、通過撰寫說明書,掌握了畢業(yè)論文的寫作規(guī)范,我們以后撰寫畢業(yè)設(shè)計(jì)論文打下了堅(jiān)定的基礎(chǔ)。 致 謝 指導(dǎo)老師:吳華波 參 考 文 獻(xiàn) 1、牛昱光.2008年. 單片機(jī)原理與接口技術(shù) 電子工業(yè)出版社 1、康華光.2006年. 電子技術(shù)基礎(chǔ) 數(shù)字部分(第五版). 北京:高等教育出版社. 2、模擬電子技術(shù) 第五版 康華光主編 高等教育出版社 2006 附錄 元件清單 元件清單 元件名稱 元件 單片機(jī)AT89S52 1 ICL7109 1 MAX232 1 MAX308 1 ICL7660 1 TL431 1 10UF 5 0.1UF 3 1UF 6 0.022UF 1 0.33UF 1 CBB電容105j 1 CBB電容154j CBB電容334j 0.15UF 1 3.3NF 1 22PF 2 1M 1 10K 2 2.2K 1 2K 1 20K可調(diào)電阻 1 200K 1

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