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智能化测量控制仪表原理与设计(第2版)
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智能化测量控制仪表原理与设计(第2版)

  • 作者:徐爱钧
  • 出版社:北京航空航天大学出版社
  • ISBN:9787810775205
  • 出版日期:2004年09月01日
  • 页数:432
  • 定价:¥34.00
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    内容提要
    本书在**版的基础上作了修订,全面系统地阐述了基于80C51单片机的智能化测量控制仪表基本原理与设计方法。介绍了新一代增强型80C51单片机的基础知识与应用方法。详细论述了智能化测量控制仪表的人机接口、过程通道接口、串行通信接口、硬件和软件抗干扰技术、数据处理技术、仪表硬件及软件的设计方法。给出了大量实用硬件电路和软件程序。还介绍了一种基于SST89系列新型FLASH单片机与Keil μVision2集成开发环境相配合,进行单片机应用系统自我开发的方法。
    本书可作为高等学校工业自动化与仪表、电子测量仪器、计算机应用等相关专业的教学用书,也可供从事开发研制智能化测量控制仪表的工程技术人员阅读参考。
    目录
    **章 绪论
    1.1 智能化测量控制仪表的基本组成及其发展
    1.2 智能化测量控制仪表的功能特点
    1.3 智能化测量控制仪表的设计方法
    复习思考题
    第二章 智能化测量控制仪表中的专用微处理器
    2.1 80C51系列单片机的特点
    2.2 80C51单片机的结构
    2.2.1 基本组成与内部结构
    2.2.2 引脚功能
    2.3 80C51单片机的存储器结构
    2.4 80C51单片机的CPU时序
    2.5 80C51单片机的复位信号与复位电路
    2.6 80C51单片机的并行I/O口
    2.7 80C51单片机的指令系统
    2.7.1 指令和助记符
    2.7.2 指令的字节数
    2.7.3 寻址方式
    2.7.4 指令分类详解
    2.8 80C51单片机的汇编语言程序设计与实用子程序
    2.8.1 汇编语言格式与伪指令
    2.8.2 应用程序设计
    2.8.3 定点数运算子程序
    2.9 80C51单片机的定时器/计数器
    2.9.1 定时器/计数器的控制寄存器与逻辑结构
    2.9.2 定时器/计数器应用举例
    2.10 80C51单片机的串行口
    2.10.1 串行通信方式与串行口控制寄存器65
    2.10.2 串行口应用举例
    2.11 80C51单片机的中断系统
    2.11.1 中断的概念
    2.11.2 中断申请与控制
    2.11.3 中断响应
    2.11.4 中断系统应用举例
    2.12 80C51单片机的节电工作方式
    2.12.1 空闲方式和掉电方式
    2.12.2 节电方式的应用
    2.13 80C51单片机的系统扩展
    2.13.1 程序存储器扩展
    2.13.2 数据存储器扩展
    2.13.3 并行I/O端口扩展
    2.13.4 利用I2C总线进行系统扩展
    2.14 新型FLASH单片机简介
    2.14.1 Atmel公司的AT89x51
    2.14.2 PHILIPS公司的89C51RD2
    2.14.3 SST公司的89E564RD
    复习思考题
    第三章 智能化测量控制仪表的DAC和ADC接口
    3.1 A/D及D/A转换器的主要技术指标
    3.1.1 A/D转换器的主要技术指标
    3.1.2 D/A转换器的主要技术指标
    3.2 DAC接口技术
    3.2.1 常用DAC芯片的接口方法
    3.2.2 DAC接口的应用
    3.3 ADC接口技术
    3.3.1 比较式ADC接口
    3.3.2 积分式ADC接口
    3.3.3 压频转换式ADC接口
    3.4 数据采集系统
    3.4.1 前置放大器
    3.4.2 采样保持器
    3.4.3 新型单片数据采集系统ADμC 8xx简介
    复习思考题
    第四章 智能化测量控制仪表的键盘、显示器及打印输出接口
    4.1 键盘接口技术
    4.1.1 非编码键盘
    4.1.2 键值分析
    4.1.3 编码键盘
    4.2 LED显示器接口技术
    4.2.1 7段LED数码显示器
    4.2.2 串行接口8位共阴极LED驱动器MAX7
    4.3 8279可编程键盘/显示器芯片接口技术
    4.3.1 8279的工作原理
    4.3.2 8279的数据输入、显示输出及命令格式
    4.3.3 8279的接口方法
    4.4 LCD液晶显示器接口技术
    4.4.1 LCD显示器的工作原理和驱动方式
    4.4.2 段式LCD显示器的驱动接口
    4.4.3 点阵式液晶显示模块
    4.5 打印输出接口技术
    4.5.1 TPμP40A的性能和接口信号
    4.5.2 TPμP40A的字符代码和打印命令
    4.5.3 TPμP40A的接口方法及打印程序设计
    复习思考题
    第五章 智能化测量控制仪表的抗干扰技术
    5.1 干扰源
    5.1.1 串模干扰、共模干扰及电源干扰
    5.1.2 数字电路的干扰
    5.2 硬件抗干扰措施
    5.2.1 串模干扰的抑制
    5.2.2 共模干扰的抑制
    5.2.3 输入/输出通道干扰的抑制
    5.2.4 电源与电网干扰的抑制
    5.2.5 地线系统干扰的抑制
    5.3 软件抗干扰措施
    5.3.1 数字量输入/输出中的软件抗干扰
    5.3.2 程序执行过程中的软件抗干扰
    5.3.3 系统的恢复
    复习思考题
    第六章 智能化测量控制仪表的通信接口
    6.1 串行通信接口
    6.1.1 RS232C标准
    6.1.2 串行通信方式
    6.2 串行通信的实现
    6.2.1 仪表相互之间的通信
    6.2.2 仪表与上位机之间的通信
    6.2.3 RS422和RS423标准
    复习思考题
    第七章 智能化测量控制仪表中的数据处理技术
    7.1 浮点数运算程序
    7.2 数制转换程序
    7.2.1 十进制整数转换为二进制数
    7.2.2 十进制小数转换为二进制数
    7.2.3 二进制整数转换成十进制数
    7.2.4 二进制小数转换为十进制数
    7.3 数据的非数值处理
    7.3.1 排序
    7.3.2 查表
    7.3.3 链表
    7.3.4 队列
    复习思考题
    第八章 智能化测量控制仪表中的常用测量与控制算法
    8.1 数字滤波算法
    8.1.1 一阶惯性滤波
    8.1.2 限幅滤波
    8.1.3 中位值滤波
    8.1.4 算术平均值滤波
    8.1.5 滑动平均值滤波
    8.1.6 加权滑动平均滤波
    8.1.7 复合滤波法
    8.2 校正算法
    8.2.1 系统误差的模型校正法
    8.2.2 利用校准曲线通过查表法修正系统误差
    8.2.3 非线性特性的校正
    8.3 量程自动转换与标度变换
    8.3.1 量程自动转换
    8.3.2 标度变换
    8.4 PID控制算法
    8.4.1 基本控制规律
    8.4.2 完全微分型PID控制算法
    8.4.3 不完全微分型PID控制算法
    8.4.4 PID算法的改进
    复习思考题
    第九章 智能化测量控制仪表的设计方法与实例分析
    9.1 智能化测量控制仪表的总体设计
    9.2 智能化测量控制仪表的硬件电路设计
    9.2.1 仪表中专用单片机系统的设计
    9.2.2 仪表中其他功能组件的设计
    9.2.3 仪表中硬件电路设计过程
    9.3 智能化测量控制仪表的软件设计
    9.3.1 概述
    9.3.2 自顶向下设计
    9.3.3 模块化和结构化编程
    9.4 智能化真有效值数字电压表实例分析
    9.4.1 单片真有效值/直流转换器
    9.4.2 仪表单元电路的工作原理
    9.5 智能化真有效值数字电压表的监控程序
    9.5.1 仪表的键盘功能
    9.5.2 仪表的监控程序结构
    9.5.3 仪表的主要功能模块简介
    复习思考题
    附录A 80C51指令表
    附录B SST89单片机仿真开发功能板
    附录C 常用集成电路芯片的引脚排列图
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