本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 8086CPU指令系统(三十八)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 直播回放: 2D/3D传感微型化 | 艾迈斯欧司朗新型Mira系列全局快门图像传感器 全新 TI SimpleLink™ MCU平台发布会 PSoC Creator 特色概述:如何使用工作区域窗口 研讨会 : TI C2000 在电动车辆上的数字电源应用 VLSI设计基础(数字集成电路设计基础)(东南大学) ARM9嵌入式视频教程(天祥电子) 新一代计算机会自己编程 直播回放 : TI Sitara™ 多协议工业通信优化方案,PLC Demo 实时演示 热门下载 简明电路分析基础习题答案 基于嵌入式系统的轮胎气压监视系统设计.pdf 云计算技术及应用 基于ARMLinux的嵌入式教学实验平台构建 基于STC12C5A的行车使用时间控制系统 超声波清洗机12槽程序(内有机械手的程序) 这个是严蔚敏版的数据结构上机教程中的部分源代码 ATmega128在开发应用中应注意的问题 森林状的关系图 基于ACIS的几何造型技术与系统开发.pdf 热门帖子 炼狱传奇-移位和位拼运算符之战 1.移位运算符移位运算符是双目运算符,将运算符左边的操作数左移或右移运算符右边的操作数指定的位数,用0来补充空闲位。如果右边操作数的值为X或Z,则移位结果为未知数X。VerilogHDL中有两种移位运算符:(左逻辑移)和(右逻辑移)。例程1仿真图从仿真图,可以看出,每次a都向左边移动移位,后面补充0,直到把逻辑1溢出,后面就一直为0了。每次b都向右边移动移位,前面补充0,直到把逻辑1溢出,就一直为0了。总结:移位运算符的使用时 梦翼师兄 浅谈MHL 随着数字电视以及便携式影音设备的逐步普及与推广,消费者对于随时随地传递数字高清内容到个人移动设备上的需求与日递增。据市场预估,2011年起,数字电视就已采用多达5口的端口处理器,以使电视设备可以连接越来越多的HDMI设备,例如网络电视盒、智能手机等,还包括蓝光播放器、机顶盒、游戏机等。不同设备之间的高清数据传输与切换速度成为消费者所关注的问题。但为何不沿用HDMI接口而要新开发MHL接口呢?笔者认为原因有三:1.由于现在的移动设备特别是手机体积和外 1055875333 团购的板子到了 板子091到了,先搭建工程模板,首先要下载或在MDK中更新PACK,不然建立工程时找不到091选项.团购的板子到了也收到鸟深圳,今天还没收到我的还没发货你们的速度真快啊。广州表示还没到..........真快!我的还在路上!祝贺大家同收到大家用软件仿真吗?进不到里面,说0X0000000C不能读板子到鸟!很不错真快,恭喜........我的也还没到!!!没参与期待大家的作品这么快就收到了。已经发货了吗,这么快,我的淘宝上还没显示发货vvooo20 wawaw rockchips RK3188 CRU文档 谁能提供一下rk3188cru的相关文档,写了个timer程序,跑不起来,不知道怎么配置时钟这块,没有详细文档;rockchipsRK3188CRU文档rockchips的片子知道的人不多啊应该很难找到相关资料 kun_ni 监控安装方案不理解 今天早上一个客户打电话来,要求工厂加装一个模拟的摄像头,中午吃完饭,便跑过去看看情况。一到那边发现傻眼了(我也算是新手),工厂原来装了16R的DVR,接了11R的模拟头,后来又找了另外一个单位加装了4个网络头,1个NVR。我现在就搞不懂了,它4R的无线怎么接入到16R的DVR里的(关键就是数字的信号怎么又转换成了模拟的信号)(里面有一个蓝色的铁盒子连出来一根黄色的线,还有一个交换机,外加一个8R的黑子铁盒子,出来8跟音频头)。请知道的大佬指点下,写下它的拓扑结构,万分感谢。。。监控安装方 莫氏坊 驱动 ADC:放大器还是平衡-非平衡变压器? 转自:deyisupport平衡-不平衡变压器常用于将单端信号转换为差分信号,其可在不增加噪声的同时保持优良的失真指标。用于高速、差分输入模数转换器(ADC)的驱动器电路就是一个常见的例子。您有没有考虑过采用差分放大器来替代RF/IF信号链路中的平衡-不平衡变压器呢?如果没有,那么您应该考虑一下。虽然它们并不适用于所有的应用,但是全差分放大器(FDA)提供了一些优于平衡-不平衡变压器的长处。这里我们列出一些问题,通过回答这些问题可帮助您确定最适合您的设计的是平衡-不平 maylove 网友正在看 Part3: MSP430FR604x Ultrasonic MCUs 联发科技 Helio X20 Tri-Cluster 架构功耗性能演示 2011ARM Techcon系列之Cadence 时钟偏差 沃罗诺伊路线图法 总线和交叉开关 权电阻网络D_A转换器 摺積系統定理 - 4_摺積操作之下的穩定性系統定理