本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 8086CPU指令系统(十四)继续观看 课时1:绪论(一) 课时2:绪论(二) 课时3:绪论(三) 课时4:绪论(四) 课时5:计算机中的数制与码制(一) 课时6:计算机中的数制与码制(二) 课时7:计算机中的数制与码制(三) 课时8:计算机中的数制与码制(四) 课时9:计算机中的数制与码制(五) 课时10:计算机中的数制与码制(六) 课时11:计算机中的数制与码制(七) 课时12:计算机中的数制与码制(八) 课时13:8086CPU的结构与功能(一) 课时14:8086CPU的结构与功能(二) 课时15:8086CPU的结构与功能(三) 课时16:8086CPU的结构与功能(四) 课时17:8086CPU的结构与功能(五) 课时18:8086CPU的结构与功能(六) 课时19:8086CPU的结构与功能(七) 课时20:8086CPU的结构与功能(八) 课时21:8086CPU的结构与功能(九) 课时22:8086CPU的结构与功能(十) 课时23:8086CPU的结构与功能(十一) 课时24:8086CPU指令系统(一) 课时25:8086CPU指令系统(二) 课时26:8086CPU指令系统(三) 课时27:8086CPU指令系统(四) 课时28:8086CPU指令系统(五) 课时29:8086CPU指令系统(六) 课时30:8086CPU指令系统(七) 课时31:8086CPU指令系统(八) 课时32:8086CPU指令系统(九) 课时33:8086CPU指令系统(十) 课时34:8086CPU指令系统(十) 课时35:8086CPU指令系统(十二) 课时36:8086CPU指令系统(十三) 课时37:8086CPU指令系统(十四) 课时38:8086CPU指令系统(十五) 课时39:8086CPU指令系统(十六) 课时40:8086CPU指令系统(十七) 课时41:8086CPU指令系统(十八) 课时42:8086CPU指令系统(十九) 课时43:8086CPU指令系统(二十) 课时44:8086CPU指令系统(二十一) 课时45:8086CPU指令系统(二十二) 课时46:8086CPU指令系统(二十三) 课时47:8086CPU指令系统(二十四) 课时48:8086CPU指令系统(二十五) 课时49:8086CPU指令系统(二十六) 课时50:8086CPU指令系统(二十七) 课时51:8086CPU指令系统(二十八) 课时52:8086CPU指令系统(二十九) 课时53:8086CPU指令系统(三十) 课时54:8086CPU指令系统(三十一) 课时55:8086CPU指令系统(三十二) 课时56:8086CPU指令系统(三十三) 课时57:8086CPU指令系统(三十四) 课时58:8086CPU指令系统(三十五) 课时59:8086CPU指令系统(三十六) 课时60:8086CPU指令系统(三十七) 课时61:8086CPU指令系统(三十八) 课时62:8086CPU指令系统(三十九) 课时63:8086CPU指令系统(四十) 课时64:8086CPU指令系统(四十一) 课时65:汇编语言程序设计(一) 课时66:汇编语言程序设计(二) 课时67:汇编语言程序设计(三) 课时68:汇编语言程序设计(四) 课时69:汇编语言程序设计(五) 课时70:汇编语言程序设计(六) 课时71:总线及其形成(一) 课时72:总线及其形成(二) 课时73:总线及其形成(三) 课时74:总线及其形成(四) 课时75:总线及其形成(五) 课时76:总线及其形成(六) 课时77:总线及其形成(七) 课时78:总线及其形成(八) 课时79:总线及其形成(九) 课时80:存储器系统设计(一) 课时81:存储器系统设计(二) 课时82:存储器系统设计(三) 课时83:存储器系统设计(四) 课时84:存储器系统设计(五) 课时85:存储器系统设计(六) 课时86:存储器系统设计(七) 课时87:存储器系统设计(八) 课时88:存储器系统设计(九) 课时89:常用芯片的接口技术(一) 课时90:常用芯片的接口技术(二) 课时91:常用芯片的接口技术(三) 课时92:常用芯片的接口技术(四) 课时93:常用芯片的接口技术(五) 课时94:常用芯片的接口技术(六) 课时95:中断系统与可编程中断控制器芯片8259A(一) 课时96:中断系统与可编程中断控制器芯片8259A(二) 课时97:中断系统与可编程中断控制器芯片8259A(三) 课时98:中断系统与可编程中断控制器芯片8259A(四) 课时99:中断系统与可编程中断控制器芯片8259A(五) 课时100:可编程中断控制器8259A及应用(上) 课时101:可编程中断控制器8259A及应用(下) 课时102:可编程并行接口芯片8255A及应用(一) 课时103:可编程并行接口芯片8255A及应用(二) 课时104:可编程并行接口芯片8255A及应用(三) 课时105:可编程并行接口芯片8255A及应用(四) 课时106:可编程并行接口芯片8255A及应用(五) 课时107:可编程并行接口芯片8255A及应用(六) 课时108:可编程定时器、计数器芯片8253、8254及应用(一) 课时109:可编程定时器、计数器芯片8253、8254及应用(二) 课时110:可编程定时器、计数器芯片8253、8254及应用(三) 课时111:可编程定时器、计数器芯片8253、8254及应用(四) 课时112:可编程定时器、计数器芯片8253、8254及应用(五) 课时113:可编程定时器、计数器芯片8253、8254及应用(六) 课程介绍共计113课时,1天21小时15分47秒 微机原理与系统设计 本系列介绍了微机原理与系统设计,计算机中的数制与码制,8086CPU的结构与功能,8086CPU指令系统,汇编语言程序设计,总线及其形成,存储器设计,常用芯片的接口技术 上传者:木犯001号 猜你喜欢 研讨会:Keysight五招教您最小化合格/不合格的误判风险 研讨会 : 更小型、高速、可靠的连接器推动物联网应用的新发展 EMI 优化的变压器集成的隔离 DC/DC 电源芯片在工业产品中的应用 TI 汽车数字仪表组解决方案 MSP430入门课程之—Launchpad IDE开发工具的使用 MIT 6.622 Power Electronics TI-RSLK 模块 10 - 调试实时系统 直播回放: 安路全新FPSoC产品SF1系列FPGA+MCU, Demo板介绍和案例解析 热门下载 TKStudioV3.3.1(精简版) 什么叫电源完整性 C+shell+命令描述.pdf.pdf PIC mcu上的TCP/IP中的TCP协议实现源码 数字式称重传感器的智能化功能演变与发展综述 InsideSecure NFC开发平台 物联网智能传感器的噪声与功耗 YT89F630工业级单片机 串口通信程序 Keil μVision Driver v3.40 _调试驱动 热门帖子 对比方案赛+12V开关电源的设计分析 本帖最后由accboy于2014-8-2511:56编辑 (一)WEBENCH设计目标与缘由及设计思路;开关电源的基本设计有很多的种类,使用的电路的不同,拓朴的不同,设计思路的不同,使用芯片的不同,周边元件的不同,变压器设计的不同,也包括变压器设计上的不合理等等各方面,都会产生很多的问题,主要是由于起初设计的不同,在实际的运用中还要考虑到效率,优化,体积,很多方面都无法完全做的好,在设计过程中对小姐把握都比较重要的情况下,很难做到完美,在这里最基本的设 accboy LED镀银支架使用注意事项 为了减少led镀银支架在仓储及使用中的不良,在使用方便的同时,请关注以下事项: 1、LED镀银支架是功能性的电镀,我们注重的是可焊性及银镀层导电的良好性,其次是支架的抗氧化性等功能。Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复LED镀银支架使用注意事项想看呢,,,谢谢 探路者 半导体电容-电压(C-V)测试的方式、技巧与注意事项 半导体电容-电压(C-V)测试的方式、技巧与注意事项半导体电容-电压(C-V)测试的方式、技巧与注意事项 安_然 请教一个CRC校验的问题。 我现在要测试eeprom,24LC256我全写,用页写方式,每页64bytes,一共32kbytes,所以是512页。我用CRC16_CCITT方式校验。现在是这样测试的:我全写0xaa,每写一页,然后对64个bytes进行crc,然后进行第二页写,第二页的crc校验时以第一页校验值为初始值,这样,连续512页写入,等于是32kbytes连续校验,最后得到一个CRC值。记录下这个CRC值。然后再写全部readwholeeeprom。也是通过上面方式,进行一个CRC值校验。 000juli 基于SPMC75系列单片机的高性能三相变频电源方案 变频电源是一种电源变换设备,因具有输出波形纯正、输出电压稳定、输出频率和输出电压可调等优点。其良好的性能,在传感、仪器仪表、工业控制等领域有广泛应用。本文主要介绍利用SPMC75F2413A和IPM(PS21865A)实现高性能三相变频电源的开发。2芯片特性简介 SPMC752413A是μ’nSP?系列产品的一个新成员,是凌阳科技新推出的专用于变频驱动的16位微控制器。其拥有性能出色定时器和PWM信号发生器组。 SPMC75F2413A在4.5V~5.5V工作电压范围内的工作速度范围 zbz0529 mos管无法进入饱和状态 我用的是CJ2310mos管,电源电压DC24V问题点:如下图,按照我的理解,线性电阻的电压不应该是24V吗,实测才11V,GS电压实测电压12V已经达到开启电压了,不知道为什么mos会有11V压降?mos管无法进入饱和状态你的MOS管门极为12V,门极电压要比源极高一些MOS管才能够充分导通。源极11V完全正常。 理解了,如果我把负载放到D极那,是不是就可以正常了? 现在我改成这样如下图,灯可以亮了,但是有个问题点,为啥D点那测试电压是3V,我的负载设计是D sud0 网友正在看 closing session DC-DC Converter Control- Feedback Controller CAN与CAN FD协议阐述及最新发展培训教程 算法1(双进程) 电力电子技术 lv_calendar日历 发射端-升频混波器与功率放大器 无线功率传输IC