本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 总线及其形成(三)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 正在载入数据,请稍等... 猜你喜欢 Fundamentals of Power Electronics电力电子基础 2016 TI 嵌入式研讨会 - 无线专场 霍尔效应设备及连接方式 设计指南-空间限定的集成FET的DC - DC转换器 CES 2015焦点: Reza Kazerounian简介物联网 直播回放: PI 助力高可靠性与高效率的工业计量方案 苹果公司CEO乔布斯在斯坦福大学的演讲中文字幕 直播回放: Rochester 罗彻斯特电子为您细说 - 半导体停产后的挑战与解决方案 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 体验全新的 MCU 软件方法 体验全新的MCU软件方法随着世界不断向数字化方向发展,微处理器(MCU)也正面向各种应用领域全面推出。新型电视机采用MCU来提高LED对比度。割草机可通过MCU的帮助实现自动化操作,并可采用电动机取代汽油机引擎,提高效率,降低污染。咖啡机采用MCU后可提高智能性,能够在您熟睡之后帮助您冲制一杯美味的咖啡。MCU的发展带动了一大批具有各种不同知识背景的开发人员的成长,这使我们不得不重新审视MCU软件的开发。为了最大限度地提高处理器可用性,MCU软件必须满 dontium 【LPC54100】+ 刷仿真器固件 昨天为了刷套件上的仿真器的固件,我重装了系统,原因是一直安装不上的netframework4.5.1,。如下图的提示:我尝试了各种方法也不行,最总还是痛下心来重装了系统,最后成功安装了软件并升级的板子上自带的仿真器的固件。这次的用到刷固件的软件是LPC-Link2ConfigurationTool。现在的版本已经到了V2.02了,这个软件安装之前先需要安装netframework4.5.1。如果大家在这里遇到像我一样的问题,那就唯有重装系统了。 强仔00001 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 STM32硬件设计指南 STM32硬件设计指南(含中文版)STM32硬件设计指南过来看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~支持楼主,收藏了,谢谢分享收藏了,顶一下。这个很有必要谢谢楼主分享支持楼主,收藏了,谢谢分享l先下载,再看看吧 qq849682862 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 麦克风工作原理(转) 一切都在不知不觉之间悄悄地改变着。就连麦克风这样一个不起眼的小零件,也正在悄无声息地演化着。近几年来,在手机等高端应用中,传统的驻极体电容麦克风正在被MEMS器件所取代。麦克风简史麦克风,学名为传声器,由Microphone翻译而来。传声器是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称作话筒或微音器。麦克风的历史可以追溯到19世纪末,贝尔(AlexanderGrahamBell)等科学家致力于寻找更好的拾取声音的办法,以用于改进当时的最新发明 qwqwqw2088 网友正在看 CUK电路的参数计算 第4章串口(UART)第1节_硬件介绍及代码分析 02-02 二极管的伏安特性 利用PKCS #11和安全器件开发Linux®系统的安全IoT边缘设备到云端应用 选择 DSP C6748 的理由 1 S3C6410裸板实验简介裸板实验简介-PC和嵌入式系统比较 lv_list列表的API接口和例程演示 以太网ARP测试实验_程序设计(第四讲)