首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--微型计算机论文--各种微型计算机论文--微处理机论文

基于Proteus的单片机教学实验仿真平台

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-12页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 EDA技术的发展第10-11页
    1.3 本文的主要工作第11-12页
第二章 单片机仿真EDA技术第12-20页
    2.1 KEIL C51集成开发环境的使用第12-14页
        2.1.1 KEIL IDE简介第12页
        2.1.2 KEIL软件功能环境第12-13页
        2.1.3 KEIL环境下的工程开发第13-14页
    2.2 Proteus ISIS仿真设计软件的使用第14-17页
        2.2.1 Proteus ISIS简介第14-15页
        2.2.2 Proteus 软件环境第15页
        2.2.3 Proteus仿真操作第15-17页
    2.3 Proteus与KEIL的联调第17页
    2.4 MCS-51 系列单片机介绍第17-19页
        2.4.1 单片机外部引脚第17-19页
        2.4.2 单片机的时钟、复位电路第19页
    2.5 本章小结第19-20页
第三章 仿真平台需求分析第20-24页
    3.1 系统设计的目的第20-21页
    3.2 系统设计的设计要求第21页
    3.3 系统总体组成第21-23页
    3.4 实验系统的功能特点第23页
    3.5 本章小结第23-24页
第四章 教学平台设计与实现第24-60页
    4.1 硬件设计选型第24-37页
        4.1.1 单片机选型第24-25页
        4.1.2 数码管显示驱动方式第25-27页
        4.1.3 液晶显示选型第27-29页
        4.1.4 模数转换器件选型第29-30页
        4.1.5 数模转换器件选型第30-32页
        4.1.6 中断调用第32-35页
        4.1.7 串行调试第35-37页
        4.1.8 系统总线设置第37页
    4.2 教学实验模块设计第37-59页
        4.2.1 LED 灯控制模块第37-39页
        4.2.2 交通灯控制模块第39-41页
        4.2.3 LED数码管显示模块第41-43页
        4.2.4 LED阵列显示模块第43-46页
        4.2.5 音乐门铃模块第46-48页
        4.2.6 LCD1602显示模块第48-50页
        4.2.7 PC串行通信模块第50-52页
        4.2.8 数字电压表的设计第52-54页
        4.2.9 锯齿波发生器的设计第54-56页
        4.2.10 数字电子钟的设计第56-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第五章 总结与展望第60-61页
    5.1 全文总结第60页
    5.2 Proteus 运行对硬件的要求第60页
    5.3 展望第60-61页
参考文献第61-63页
致谢第63-64页
附件第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:光驱振动产生的原因分析及其引起读写失败的应对策略
下一篇:基于网络结构和内容理解的微博排序算法的研究和实现