本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 8086CPU指令系统(十五)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 超大规模集成电路CADII-设计 玩转示波器,2017年是德科技干货教程汇总 直播回放: 英飞凌 MERUS™ D 类音频放大器的多电平技术及其优势 Atmel: 物联网与硬件加密安全技术 TI 60G 毫米波传感器概述和应用介绍 利用高压母线转换模块 (BCM) 为LED驱动器供电 可以打字的机器人 飞思卡尔Tower机电一体化机器人 热门下载 【美信】MAX17135 带有VCOM放大器和温度传感器的多输出DC-DC电源 Subspace methods for system identification-2005系统辨识的子空间方法 别踩白块stm32源程序 DAC0800.PDF 传感器及其应用 MSP430芯片资料 polar cits25 软件 完整破解版 图像特征识别方法研究 D类放大器及EMI抑制 压缩空气储能技术原理_陈海生 热门帖子 HTF3223频率/温度集成传感器中的NTC温度传感器 我设计的电路是把NTC热敏电阻接到同相比例运算电路中,是输出电压与热敏电阻成线性比例输出。但是HTF3223有4个输出端,只有一个是NTC输出端,那我该如何把NTC接进电路中去呢?求大神帮忙解答啊!万分感谢。HTF3223频率/温度集成传感器中的NTC温度传感器 lusss 分析下面的仿真错误 WARNING:formalport\'clk\'ofmodule\'testbench\'isnotconnectedincomponentinstance\'testbench\'moduletestbench(clk,Data_in,OUT);outputclk,Data_in,OUT;electricalOUT;electricalData_in;parameterfreq=1.5e9;parametercoeff=4 eeleader 哪位大哥有安捷伦E4408B频谱分析仪中文操作说明 最近在整这个型号的频谱仪测试相关工作,岗位上年轻同志太多,讲解比较吃力,希望大佬们给予中文操作说明相关材料。哪位大哥有安捷伦E4408B频谱分析仪中文操作说明安捷伦网站有点,不行找找技术支持也可以要一份。 唐飞跃 开关电源 我做了个开关电源,变压器吱吱的响,是怎么回事啊?希望和大家探讨一下开关电源开关电源空载的时候变压器没有响声,带负载的时候就有响声了?怎么回事啊?这个要看响的频率了,如果是低频的话,应该换一个输入滤波电容就可以了,我曾经遇到过。。高频响怎么办呢?怎么知道响的频率?我的吱吱一直响啊?转一帖给你参考:间歇振荡是指在一段时间内开关管周期振荡,而在相邻的下一段时间内开关管不动作处于截止状态,如此反复进行的一种现象。在周而复始地循环,振荡时可能是设计频率(几十千赫兹,也可能低一些),而在振荡与停 eplj_163 求问 EVC 的编译问题 一个应用程序需要包含en.lib这个lib是汇编和c编译的举个头文件的例子:a.h#includemode.h#includeframe.h#ifdef__cplusplusexternC{#endifintStr2mode(constchar*str,enumMode*mode);intMode2str(enumModemode,char**str);intframe2str(enumRXFrameTypeft,char* rxchen 探索智能制造前沿,3D打印技术引领行业应用与创新突破 从早期的原型制作工具,到当下广泛应用于众多领域的先进增材制造技术,3D打印正以其独有的优势和创造力,持续推动着人们的生产和生活方式。它不仅简化了传统的模具制造流程,大幅降低了产品打样的生产成本,还为个性化定制和小批量生产开辟了全新的可能性。这一技术的进步标志着对智能制造前沿的深入探索,为行业应用与创新突破开辟了新的途径。时至今日,3D打印技术的广泛应用已经给各行各业带来了不同程度上的影响,积极推动了社会前进的步伐。在一些工业电子领域中,关于手板打样的速度已借助3D打印技术显著提升,复杂结构 嘉立创3D打印 网友正在看 CC26x2 / CC13x2 (Agama 平台) 有何特色 基本内存管理方案2 估计性能的蒙特卡洛仿真 Week 9 – Lecture- Group sparsity, world model, and generative adversarial networks (GANs) 实验一周期矩形脉冲信号的分解与合成(一) 反馈线性化6(SISO非线性系统的I O线性化) ⑥示波器的触发系统 逻辑函数的两种标准形式一