PIC16C54单片机在汽车防盗报警器中的应用

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PIC16C54单片机在汽车防盗报警器中的应用

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PIC16C54单片机在汽车防盗报警器中的应用

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引用次数:孙斐, 樊新民, 石连捷, Sun Fei, Fan Xinmin, Shi Lianjie南京理工大学,210094新技术新工艺NEW TECHNOLOGY & NEW PROCESS2000,(7)0次

1.期刊论文 钟达.Zhong Da 基于LED数码管的单片机显示电路实验平台开发 -办公自动化2006(21)

为了克服在单片机教学实验中实验箱体积大,成本高,维修率高,学生难学的缺点,本文论述了利用LED和单片机,用循序渐进的方法,开发了基于LED数码管的单片机显示电路实验平台,实验平台由5个功能模块组成:单片机I/O口与单个7段LED数码管构成显示电路;多个LED动态扫描显示电路;串行口动态扫描LED显示电路;时钟LED显示电路.现在实验平台在本校单片机教学中得到广泛应用,效果良好.

2.学位论文 蔡海平 基于MSP430系列单片机的微机外围电路的通用化平台研究与设计 2003

该文在分析传统的外围电路功能扩展方法的基础上,提出了一种外围电路功能扩展的新方法,即充分利用单片机的资源,在同一芯片上实现多种外围电路功能,建设成为一个专门用来对外围电路功能扩展的通用化设计平台.论文首先阐述了单片机应用系统开发的一些理论知识,随后在分析微机外围电路各种扩展方法的基础上,提出了外围电路通用化平台设计思想.之后以建设微机外围电路通用化平台为主线,研究了以MSP430系列单片机为核心的常用外围电路的功能实现及性能分析,并对通用化设计平台模型的建立进行了详细的规划设计,给出了静态配置和动态配置两种平台实现方式.

3.会议论文 钟达 基于LED数码管的单片机显示电路实验平台开发 2006

为了克服在单片机教学实验中实验箱体积大,成本高,维修率高,学生难学的缺点,本文论述了利用LED和单片机,用循序渐进的方法,开发了基于LED数码管的单片机显示电路实验平台,实验平台由5个功能模块组成:单片机I/O口与单个7段LED数码管构成显示电路;多个LED动态扫描显示电路;串行口动态扫描LED显示电路;时钟LED显示电路。现在实验平台存本校单片机教学中得到广泛应用,效果良好。

4.期刊论文 彭坚 单片机系统电路实现--单片机芯片烧录和印刷电路设计 -现代电子技术2004,27(12)

为读者提供一个单片机系统设计和实现完整的框架,包括单片机系统设计PF810编程器的使用,Protel 99SE软件、电路设计方法、技巧,通过系统电路实现,使读者掌握系统电路实现的知识,并可以运用这些知识,在电子技术开发中发挥作用.

5.学位论文 黄蕾 基于单片机的直接数字频率合成(DDS)技术的应用研究 2005

直接数字式频率合成(DDS-DirectDigitalSynthesis)技术的发明和应用是信号频率合成领域里的一次革命。随着数字电路和微电子技术的发展,DDS技术日益显露出它的优越性。目前,DDS技术已经在雷达、通信、电子对抗和仪器仪表等领域得到了十分广泛的应用。 本文在深入分析DDS合成器输出信号的频谱特性和各类型号DDS芯片特点的基础上,设计完成了一套基于89C55单片机的直接数字式频率合成系统。系统采用模块化的结构,通过更换模块可方便地研究基于各种DDS芯片(AD9851、AD9854、AD9951)的频率合成电路。为了获得高质量的输出信号,系统中应用了多个独特的噪声抑制电路,包括单片机部分与DDS模块之间的全光电隔离电路、信号输出部分的浮地高频放大电路、以及8通道的七阶滤波网络组等。电路元器件的参数由PSPICE仿真和实验调试相结合最后确定。为了满足合成信号频率的绝对值大、且能够被高精度调节的要求,利用C51编程语言设计了超大数值数据高精度转换和处理的单片机程序。另外,鉴于虚拟仪器作为现代化实验技术之一在工程测试、远程控制、实验教学等越来越多的领域得到广泛的应用,本研究中采用NI公司的Labview软件设计了频率合成系统的虚拟仪器程序。这样,合成的输出信号频率既可以通过单片机系统的面板键高精度的调节,也能在PC机的LABVIEW虚拟仪器界面上改变,对于1~20MHz的合成信号,其频率微调精度可以达到0.001Hz。本文的工作中,还运用本系统对不同型号的DDS芯片进行了大量的试验测试,分析和验证了影响直接数字式频率合成信号的关键因素,得到一些有意义的结论。这些结果对于从事DDS频率合成技术工作的研究人员和应用工程师具有很好的参考价值。 直接数字式频率合成方法是目前所有频率合成方法中比较先进的方法之一,但是它在合成信号的带宽方面还存在固有的缺陷,这限制了它在频率合成领域中更加广泛的使用。本文的最后给出了下一步工作的建议,以期进一步完善频率合成的性能指标。

6.期刊论文 黎晖.魏光辉.汤小慷.LI Hui.WEI Guang-hui.TANG Xiao-kang 单片机复位电路的可靠性与抗干扰分析 -兵工自动化2007,26(2)

单片机复位电路参数的选定须在振荡稳定后保证复位高电平持续时间大于2个机器周期.电源掉电时复位电路中电容通过二极管迅速放电,待电源恢复正常时实现可靠复位,避免单片机系统在运行中突然掉电或电压跌落而又立即恢复,从而达到抗干扰的作用.在印刷电路板上,单片机复位端口处可并联0.01~0.1μF高频电容,以抑制电源高频噪声干扰或配置施密特电路,以进一步提高对串入噪声的抑制.

7.学位论文 黄景早 真空微电子加速度传感器信号处理电路的研究 2006

随着现代科学技术的发展,汽车、工业自动化、导弹等领域对加速度传感器提出了集成化、微型化、高性能等要求,开发各种新原理、新结构、新功能的微型加速度传感器已成为世界各国的研究热点。真空微电子加速度传感器是一种新型加速度传感器,具有灵敏度高、体积小、抗辐射、低电压等优点,在航空航天、导弹和汽车等领域都有巨大的应用前景。信号处理电路是决定该类传感器性能的一个关键因素,本文的目标就是设计力平衡式真空微电子加速度传感器的信号处理电路。 本文提出的力平衡式真空微电子加速度传感器的信号处理电路由电流检测闭环控制电路和以89C51单片机为核心的数据采集和显示电路两个部分组成,其中电流检测闭环控制电路包括I/V转换电路、二级放大电路、滤波电路和反馈电路,数据采集和显示电路包括电平转移电路、模数转换电路、单片机数据处理电路和LED数码管显示电路。本文的主要工作如下: 1、对力平衡式真空微电子加速度传感器的结构、工作原理和理论进行分析。 2、设计了真空微电子加速度传感器的信号处理电路,对电路的各个模块进行了分析和研究,采用PSpice10.0对主要电路模块进行了模拟仿真。 3、编制了相应的程序,实现对加速度信号的显示。 4、对该信号处理电路中可能出现的干扰进行了探讨,并针对出现的一些干扰信号制定了相应的抑制措施。 5、对真空微电子加速度传感器样品进行测试分析,实验结果表明该信号处理电路达到了预期目标。

8.会议论文 靳桅.肖波.邬芝权 单片机双向IO口矩阵扫描按键电路的改进 2004

本文在研究现有矩阵扫描按键电路的基础上,提出了一种基于单片机双向IO口的高效准矩阵式按键电路,该电路在使用N条IO线时可实现个按键.并且给出了基于8051系列单片机实现该电路按键判别的C51源程序.

9.期刊论文 杨文萃.孔伟.YANG Wen-cui.KONG Wei 单片机计数电路的应用 -中国西部科技2008,7(27)

传感器结合单片机、显示电路和其它相关芯片组成了一种简单实用的系统电路,实现计数,超量报警、输出显示、小型控制,并进行了电路扩展应用.硬件设置的定向、自动方式依具体应用选择而改变.

10.学位论文 曹娟 单芯片多通道地电采集电路的设计 2006

在地电信号采集过程中,常常需要采集对多路信号,并进行分析处理.本论文正是基于用一个单片机芯片SPCE061A实现多路地电场信号的采集的电路.以凌阳16位单片机SPCE061A为核心构成数据采集及控制系统.该芯片内置8通道ADC,其中7个通道用于将模拟信号(电压信号)转换为数字信号,另外一个

PIC16C54单片机在汽车防盗报警器中的应用

作为语音采集专用通道,也可设置为普通A/D输入.同时采用.Altcra 公司的CPLD芯片EPM7128进行辅助控制,从而达到使电路实时性强、控制方便、高效稳定的目的. 该电路系统还可以实现程控数据采集,使用者可通过计算机设置采样参数(采样通道),实现程控采样,计算机部分主要实现参数设置、串行口数据接收、指令发送以及数据的显示(波形或数值显示)和存储,可采用 Visual C++语言编程. 该电路系统通过串行口与PC机通信,单片机与PC机之间只需要添加简单的RS-232接口转换电路就可以实现串行通信.PC机给单片机发指令实现数据采集及系统控制,并将数据实时地传回计算机.该系统利用单片机丰富的软硬件资源,可以实现采样、通讯、计算、脉冲计数等多种功能.应用测试表明,系统电路结构简单、功耗低,具有较高的性能价格比,能够满足某些场合的数据采集和系统控制. 本论文的研究内容包括:1、系统总体硬件电路方案的设计.包含模拟部分、数字部分及其他硬件接口部分电路的设计.2、单片机控制程序的编写及CPLD逻辑控制设计.3、数据采集处理程序部分的软件设计.本文研究所做的主要工作获得的研究成果如下:实现了基于SPCE061A为主控芯片的采集电路总体硬件电路设计,包含模拟电路、数字电路及各接口电路的设计和PCB设计;实现了数据采集处理程序部分软件设计;实现了用VHDL 语言对CPLD内部代码的编写.并最终实现了预期目标--一个多通道信号采集电路.正文部分共分六章,包括引言、采集电路结构综述、模拟电路设计、A/D转换和数字电路的硬件设计、软件设计、实验测试及结论部分.

本文链接:/Periodical_xjsxgy200007002.aspx

下载时间:2010年1月20日

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/o291.html

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