本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 8086CPU指令系统(二十九)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 CES 2015焦点: Lenovo Yoga 3 和 maXStylus的产品演示 氮化镓功率器件TI-GaN在900V千瓦级多电平系统中的应用 超声波水气表方案设计挑战与解决方案 使用Altera视频和图像处理工作台轻松开发设计 2016 TI 工业研讨会:基于 MSP430 的TI超低功耗工业传感器技术 世健的 ADI 之路主题游第一站:工业自动化 直播回放:富士通赋能汽车电子技术变革 直播回放: 节能减碳 - 用于光伏逆变器/储能系统的欧姆龙继电器‧开关‧连接器解决方案 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 用文字说话的钟表 无限创意 这款钟表在板上预设了很多表达时间的关键词,比如last、past、quarter、half、o’clock以及从one到twelve的数字等等,通过控制部分关键词发光从而拼出诸如“itistwelveo’clock”这样的短句来显示当前的时刻。售价不菲,885欧元,可以点这里看看去。关于另类表达时间的钟表之前84介绍过不少呢,下面简单复习下。▲NextTime:用文字告诉你现在的时间同样用文字显示时间。▲球形钟表一改指针式钟表用圆盘形状的视窗来读取 HOHO 震惊!居然有人给 Raspberry Pi 5 做 X 射线! JeffGeerling会做一些莫名其妙的怪事,比如用信鸽来对抗网速,不过这也是我们喜欢他视频的原因。最近,杰夫对RaspberryPi5进行了X光透视,揭示了RaspberryPi5最新、最强大的计算机内部的秘密。Jeff的视频深入地介绍了Pi5的内部构造,从RAM和PCIe接口到我们的新RP1芯片和以太网端口的有趣斜线。Pi5的设计者是怎么想的?我们决定询问Pi5的设计者JamesAdams对X射线的看法 树莓派开发者 Xilinx 嵌入式平台的优势及组成元素 Xilinx的处理能力为多个最终市场提供了高性能和定制功能,其中包括:航空航天和军用产品、有线和无线通信、汽车、音频/视频广播、工业控制、测试与测量、以及消费类。Xilinx致力于通过其目标设计平台提供嵌入式开发工具、方法、IP和技术支持。面向嵌入式处理的目标设计平台将这些元素带入了解决方案,为有经验的用户加快了开发速度,并且为新用户简化了FPGA应用。Xilinx嵌入式处理解决方案得到了大量Virtex和SpartanFPGA平台的支持。Xilinx 心仪 电磁铁续流二极管的选型要求 我现在用的24V2A的推拉式电磁铁在MOS管的输出端并联一个二极管到24V放电,这个二极管的选型有什么要求吗,耐压和电流怎么选择电磁铁续流二极管的选型要求耐压当然是要大于24V,最好留有余量。电流应该根据你的电磁铁电流选取,等于电磁铁电流即可。不过,该二极管不是连续工作,其额定电流比电磁铁电流稍小一些(例如额定1A)也无妨。最快也就2秒动作一次吧现在用了SS38在测试了 到时候可以把测试结果分享一下哈~分享一下ss38的数据手册应该问题不大 284423641 高侧电流传感器AD8205及其应用 AD8205是美国模拟器件公司推出的一种单电源高性能差分放大器,典型单电源供电电压为5V,其共模电压输入范围为-2~65V,可以耐受-5~+70V的输入共模电压,适用于高共模电压情况下检测小差分电压的工业设备中。它的增益固定为50V/V,工作温度范围为-40~+125℃,失调电压温漂小于15μV/℃,增益温漂小于30ppm/℃(环境温度可高达125℃),在整个规定温度范围内具有优良的直流性能,其从直流到100kHz的频带范围内具有高达80dB的共模抑制比。因此其测量环路误差小,精度高,非常 rain USB 错误 插入USB设备时,打印出如下调试错误:devicenotacceptingaddress2,error-32请问这是怎么回事啊USB错误HOST给DEVICE配置地址时出错?查下error-32是什么。toVeabol:应该就是,出错的状态是0x00400000,U盘已经和HOST进行了一些通信,我都看到指示灯狂闪了几秒,过后就灭了。在跟踪代码时发现,是在下面的地方出错了:if(is_root_hub(urb-dev))stat kiny 网友正在看 逻辑无环流可逆调速系统 Capture软件自带元件库介绍 Allegro软件导入第一方网表与第三方网表的区别在哪里呢? IMX415和IMX335摄像头的使用 高频电路基础(八) 移动机器人之智慧工厂应用 9.4 无人搬运车效能评估 Bode图与传递函数的关系 图像分析和统计graycomatrix