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MCU-DSP型单片机原理与应用—基于凌阳16位单片机 - 中国高校教材图书网
书名: MCU-DSP型单片机原理与应用—基于凌阳16位单片机
ISBN:7-81077-717-3 条码:
作者: 刘海成 秦进平 韩喜春  相关图书 装订:平装
印次:1-1 开本:16开
定价: ¥26.00  折扣价:¥24.70
折扣:0.95 节省了1.3元
字数: 403千字
出版社: 北京航空航天大学出版社 页数:
发行编号: 每包册数:
出版日期: 2006-01-01
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内容简介:
在介绍凌阳MCUDSP型μnSPTM核16位单片机原理的同时,力图通过该处理器的具体应用来讲述嵌入式计算机的相关应用技术,使读者建立起嵌入式的概念,并且架起电气信息类专业学生的专业技术与计算机应用之间的桥梁。

全书以实际工程应用和应用型教育为出发点,将单片机应用作为叙述重点,按照信号处理、计算机控制系统应用和串行通信3个应用领域展开详实叙述。本书还详细地介绍了单片机人机接口技术、实时时钟系统以及单片机系统优化设计等内容,涉及的芯片新,实例多,将教学内容与工程应用紧密地联系起来。

本书适合作为大专院校电子、电气、通信、自动化及仪器仪表等专业单片机类课程教材使用,同时,也可作为工程技术人员的参考书。

作者简介:
 
章节目录:
第1章 数字计算机原理与系统结构导引
1.1 嵌入式计算机系统应用与发展概述1
1.1.1 嵌入式计算机1
1.1.2 嵌入式系统的发展趋势2
1.1.3 如何成为嵌入式计算机的开发高手3
1.2 数字计算机原理与系统结构概述3
1.2.1 数字计算机的硬件结构3
1.2.2 中央处理器CPU4
1.2.3 存储器5
1.2.4 总线5
1.2.5 I/O接口及I/O设备5
1.3 μ-nSPTM内核架构及SPCE061A存储器结构5
1.3.1 μ-nSPTM内核架构6
1.3.2 SPCE061A系统结构及参数简介9
1.3.3 SPCE061A片内存储器结构11
1.4 SPCE061A最小系统及开发工具11
1.4.1 SPCE061A的封装及引脚功能11
1.4.2 SPCE061A最小系统13
1.4.3 SPCE061A开发系统13

第2章 μ-nSPTM内核指令系统与程序设计
2.1 μ-nSPTM指令系统17
2.1.1 μ-nSPTM的寻址方式17
2.1.2 μ-nSPTM的数据传送指令与堆栈操作18
2.1.3 μ-nSPTM的算术运算指令19
2.1.4 μ-nSPTM的逻辑运算指令20
2.1.5 μ-nSPTM的程序控制指令23
2.2 伪指令与汇编语言程序设计25
2.2.1 μ-nSPTM内核Xasm16汇编伪指令25
2.2.2 汇编语言程序设计28
2.2.3 汇编中的子程序调用31
2.3 μ-nSPTM内核的汇编与GCC混合编程32
2.3.1 μ-nSPTM支持的数据类型及C语言算术逻辑操作符32
2.3.2 汇编与C程序混合编程的程序调用协议33
2.3.3 在C程序中调用汇编函数34
2.3.4 在汇编程序中调用C函数36
2.3.5 C语言的嵌入式汇编37
2.3.6 汇编及C语言编程的几个注意事项39
2.4 软件布尔机及其在SPI接口技术中的应用40
2.4.1 用“读—修改—写”的方法实现对单个位的位操作40
2.4.2 通过位域的方法实现位操作41
2.4.3 软件模拟SPI总线接口43
2.5 SPCE061A内部Flash的自编程技术44
2.5.1 SPCE061A内部闪存Flash44
2.5.2 SPCE061A内部Flash编程操作45

第3章 单片机人机接口
3.1 SPCE061A的I/O口编程设置47
3.1.1 I/O端口结构47
3.1.2 SPCE061A IOB口的第二功能49
3.1.3 P_FeedBack(写)单元与B口工作方式50
3.2 人机接口——按键52
3.2.1 机械触点按键52
3.2.2 矩阵式键盘接口技术及编程53
3.2.3 使用“+1” 和“-1”二键控制显示数值键盘程序的设计55
3.3 人机接口——LED显示59
3.3.1 静态显示与动态显示60
3.3.2 多LED数码管驱动实例60
3.3.3 LED硬件译码和软件译码62
3.3.4 MAX721963
3.4 键盘显示驱动芯片CH451及其应用65
3.4.1 CH451概述66
3.4.2 显示驱动67
3.4.3 键盘扫描69
3.4.4 μP监控69
3.4.5 串行接口70
3.4.6 操作命令71
3.4.7 典型应用电路73
3.5 并行总线通信扩展应用与LCD75
3.5.1 并行接口时序75
3.5.2 凌阳SPLC501驱动128×64点阵液晶模组80

第4章 中断系统与定时控制
4.1 SPCE061A的中断系统84
4.1.1 中断技术概述84
4.1.2 SPCE061A中断系统84
4.1.3 SPCE061A中断源85
4.1.4 SPCE061A中断控制86
4.1.5 SPCE061A中断响应过程89
4.1.6 中断服务子程序的编写格式90
4.2 系统时钟与时间基准信号91
4.2.1 SPCE061A时钟电路91
4.2.2 锁相环PLL振荡器与系统时钟92
4.2.3 时间基准信号94
4.3 定时器及看门狗96
4.3.1 SPCE061A定时器/计数器96
4.3.2 片外时钟计数及其在心率计设计中的应用100
4.3.3 看门狗定时器104
4.4 日历时钟系统设计104
4.4.1 万年历星期快速算法及阴历算法104
4.4.2 基于SPCE061A的实时时钟及日历程序107
4.4.3 时钟日历芯片DS1302108

第5章 基于μnSPTM内核的信号处理技术与应用系统设计
5.1 ADC原理及SPCE061A内部ADC控制112
5.1.1 ADC原理与实现112
5.1.2 SPCE061A内置的ADC114
5.1.3 11路SPI串行12位ADC——TLC2543119
5.2 DAC原理及SPCE061A内部DAC控制121
5.2.1 DAC原理121
5.2.2 SPCE061A的DAC方式音频输出122
5.3 μ-nSPTM内核的DSP结构及FIR滤波器实现124
5.3.1 μ-nSPTM内核的DSP结构——内积运算指令124
5.3.2 FIR滤波器设计125
5.4 嵌入式音频技术与凌阳音频128
5.4.1 音频概述128
5.4.2 语音压缩编码基础129
5.4.3 语音合成技术130
5.4.4 语音辨识技术130
5.4.5 凌阳音频简介131
5.5 基于SPCE061A的数据压缩技术132
5.5.1 SACM_A2000132
5.5.2 SACM_S480135
5.5.3 SACM_S240136
5.6 基于SPCE061A的特定人语音识别技术及实现136
5.6.1 基于SPCE061A的特定人语音识别API简介137
5.6.2 特定人语音识别举例138
5.7 基于SPCE061A的非特定人语音识别技术及实现145

第6章 串行通信技术与应用
6.1 板级串行通信总线扩展接口与应用150
6.1.1 板级串行通信总线扩展接口与应用简述150
6.1.2 串行输入/输出端口SIO150
6.1.3 应用SIO的典型实例——SPCE061A与SPR4096通信152
6.1.4 I2C总线协议与接口实现153
6.2 通用异步串行接口UART与RS232/R485通信156
6.2.1 SPCE061A的通用异步串行接口UART156
6.2.2 单片机与PC机的RS232串行接口161
6.2.3 RS485与PC监控的单片机RS485现场监控系统164
6.3 现场总线与CAN总线节点设计167
6.3.1 现场总线简介167
6.3.2 CAN总线简介167
6.3.3 SJA1000/T独立CAN控制器169
6.3.4 高速CAN总线收发器——PCA82C250176
6.3.5 CAN总线系统智能节点设计176
6.4 一线通信技术与红外遥控184
6.4.1 一线串行通信原理184
6.4.2 单总线通信与红外线遥控186
6.5 基于一线通信的DS18B20多点温度采集系统设计187
6.5.1 DS18B20概貌187
6.5.2 DS18B20的内部构成及测温原理188
6.5.3 DS18B20的访问协议189
6.5.4 DS18B20的自动识别技术192
6.5.5 DS18B20的单总线读/写时序193
6.5.6 DS18B20使用中的注意事项194
6.5.7 SPCE061A读取单片DS18B20转换温度数据程序195
6.6 USB接口与USB系统设计197
6.6.1 USB接口概述197
6.6.2 USB主从机接口芯片CH375简介199
6.6.3 CH375内部结构201
6.6.4 CH375相关操作命令202
6.6.5 由SPCE061A和CH375构建的USB系统设计207

第7章 计算机测控技术与测控系统设计
7.1 计算机测控系统与测控技术概述211
7.1.1 计算机测控系统组成211
7.1.2 信号检测技术概述212
7.1.3 当前控制技术介绍215
7.2 基于PID控制的计算机控制系统设计218
7.2.1 PID控制综述218
7.2.2 复合式数字PID算法219
7.2.3 PID参数的整定221
7.2.4 以单片机为核心的PID水温控制系统软硬件设计221
7.3 模糊控制技术与模糊控制系统设计226
7.3.1 模糊控制概述226
7.3.2 模糊逻辑控制器原理及模糊控制器设计227
7.3.3 模糊智能PID控制器原理228
7.3.4 采用增量式模糊控制器的水温控制系统229
7.4 PWM技术与应用230
7.4.1 PWM调制器原理230
7.4.2 单片机控制的PWM开关电源技术231
7.4.3 PWM与直流电动机调速控制232
7.5 步进电动机的单片机控制235
7.5.1 步进电动机的工作方式235
7.5.2 步进电动机的控制方法236
7.5.3 步进电动机的运行控制及程序设计237
7.5.4 步进电动机的选用240

第8章 单片机系统优化设计
8.1 单片机系统的抗干扰设计242
8.1.1 电子线路中的屏蔽技术243
8.1.2 PCB布线的基本原则244
8.1.3 单片机抗干扰技术245
8.2 便携式设备的低功耗设计246
8.2.1 概述246
8.2.2 延长单片机系统电池供电时间的几项措施247
8.2.3 利用SPCE061A的睡眠与唤醒功能降低单片机系统功耗249
8.3 嵌入式操作系统概述251
8.3.1 前后台式嵌入式软件结构251
8.3.2 免费的嵌入式实时操作系统252
8.3.3 μC/OSII在SPCE061A上的移植253
8.4 “单片机+CPLD/FPGA”结构体系在电子设计中的应用253
8.4.1 概述253
8.4.2 应用实例——等精度频率计的设计与实现254
附录A SPCE061A单片机的端口地址259
附录B μ-nSPTM内核单片机指令表261
附录C SPCE061A单片机C语言头文件SPCE061A.h269
参考文献276
精彩片段:
 
书  评:
 
其  它:
 



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