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基于Internet的视频会议系统的设计与实现
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数字 电子 跑表
REST:为异步复位信号;
CLK: CLK 为时钟信号
PAUSE: 为暂停信号;
HMH,HML: 毫秒的高位和低位;
MH,ML: 秒信号的高位和低位;
FH,FL: 分钟信号的高位和低位;
SH,SL: 小时信号的高位和低位
FH_YM,FL_YM: 分钟信号的译码后高位和低位;
SH_YM,SL_YM: 小时信号的译码后高位和低位
PC 键盘 实验
【实验题目】
PC键盘实验
【实验目的】
学习PC键盘在单片机系统中的简单应用。
【硬件接法】
PC键盘共有2根信号线:CLK和DAT。CLK接/INT1,DAT接P1.5。
【实验步骤】
找一个6针接口的PS/2电脑键盘,插在CZ5上。
ISP下载开关扳到“11”,用Flash Magic软件下载程序文件“KeyBoard.hex”,运行。
【运行效果】
请按字母或数字键,LCD上显示键入的字符。
按回车键,另起一行;
输入满一屏后,按ESC清除。
由于时间仓促,程序没有做得很完美,请谅解。
128×64液晶屏显示汉字
【实验题目】
LCD显示ASCII码
【实验目的】
学习LCD的基础知识。
学会使用一种简单的LCD,详见LCD的《数据手册》。
【硬件接法】
详见电路原理图。
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“11”,用Flash Magic软件下载程序文件“LCD-ASCII.hex”,运行。
【运行效果】
LCD上逐个显示出ASCII码。
LCD显示 ASCII码
【实验题目】
LCD显示ASCII码
【实验目的】
学习LCD的基础知识。
学会使用一种简单的LCD,详见LCD的《数据手册》。
【硬件接法】
详见电路原理图。
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“11”,用Flash Magic软件下载程序文件“LCD-ASCII.hex”,运行。
【运行效果】
LCD上逐个显示出ASCII码。
按键 扫描
【实验题目】
按键扫描
【实验目的】
掌握多个独立按键扫描的一般处理方法,重点掌握“消抖动”方法。
【硬件接法】
有4只按键分别接在P1.7、P3.3、P3.4、P3.5,按下时为低电平。
另外,数据可通过数码管显示。
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“11”,用Flash Magic软件下载程序文件“KeyScan.hex”,运行。
【运行效果】
分别按下4只按键,数码管分别显示1、2、3、4。
动态数码管 扫描
【实验题目】
动态数码管扫描
【实验目的】
数码管是各类电子设备极为常见的显示器件。对初学者来说,编写动态数码管扫描程序显得稍稍复杂些,但这又是基本功,必须要掌握。
掌握数码管的基本知识:共阴、共阳、静态、动态、内部结构示意图。
掌握数码管的一般驱动方法:I/O低电平直接驱动共阳静态数码管、结合74HC595驱动静态数码管、结合74HC573驱动动态数码管。
掌握动态扫描数码管的基本编程方法:主程序只负责向显示缓冲区写入显示数据,然后可以做其它事情;定时中断程序负责读取显示缓冲区内的数据,然后送到驱动电路扫描显示。
【硬件接法】
在地址XDATA:0x8000处,用74HC573扩展输出端口作为动态数码管位选扫描信号。
在地址XDATA:0x9000处,用74HC573扩展输出端口作为动态数码管段选扫描信号。
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“11”,用Flash Magic软件下载程序文件“dpy.hex”,运行。
【运行效果】
动态数码管依次显示出如下字符:0123456789AbCdEF-。
PCF8563 时钟
【实验题目】
PCF8563时钟
【实验目的】
学习PCF8563时钟/日历芯片的基本原理。
学习I2C总线的基本概念。
【硬件接法】
PCF8563芯片的SCL接P1.6,SDA接P1.7
另外,时钟可通过数码管显示
【实验步骤】
用跳线帽短接JP15。
ISP下载开关扳到“10”,用Flash Magic软件下载程序文件“PCF8563.hex”,运行。
做完实验后,拔去跳线帽JP15。
【运行效果】
数码管显示出预设的的时钟。
LM75 温度传感器
【实验题目】
LM75温度传感器
【实验目的】
学习LM75温度传感器的基本原理。
学习I2C总线的基本概念。
【硬件接法】
LM75芯片的SCL接P1.6,SDA接P1.7
另外,温度值可通过数码管显示
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“10”,用Flash Magic软件下载程序文件“LM75.hex”,运行。
【运行效果】
数码管显示出当前的温度值。
建议不要用手触摸LM75芯片,以免静电击穿而损坏芯片(对其它芯片同样也不可触摸)。
可以用小功率电烙铁(25W以下)去烫LM75芯片旁边的焊盘,会看到显示的温度快速上升。千万小心:当温度超过85℃时应当停止,并且不要直接去烫LM75芯片本身!
EEPROM 读写测试程序
【实验题目】
EEPROM读写测试程序
【实验目的】
学习EEPROM存储器的基本知识。
学习I2C总线的基本概念。
【硬件接法】
EEPROM芯片24C02的SCL接P1.6,SDA接P1.7
P1.1接指示灯
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“10”,用Flash Magic软件下载程序文件“EEPROM.hex”,运行。
【运行效果】
如果测试通过,则指示灯常亮,否则闪烁
测量555方波频率 测量555脉冲宽度
【实验题目】
测量555方波频率
测量555脉冲宽度
【实验目的】
掌握T0/T1的计数器用法和门控计数用法。
【硬件接法】
555脉冲发生器可以产生一定频率的方波,详见电路图;
短接JP9,将方波引到T0管脚,可测量频率;
用杜邦线将方波引到/INT0管脚,可测量正脉冲宽度;
另外,测量结果可通过数码管显示。
【实验步骤】
1、测量方波频率
用跳线帽短接JP9,使555产生的方波引到T0管脚;
ISP下载开关扳到“10”,用Flash Magic软件下载程序文件“555-Freq.hex”,运行;
旋动电位器RW3,可以看到不同的频率显示(单位:Hz)。
2、测量脉冲宽度
拔去跳线帽JP9,用杜邦线连接555的输出到单片机的/INT0管脚。
ISP下载开关扳到“10”,用Flash Magic软件下载程序文件“555-Pulse.hex”,运行;
旋动电位器RW3,可以看到不同的脉冲宽度显示(单位:μs)。
行 列 键盘 扫描
【实验题目】
行列键盘扫描
【实验目的】
掌握行列按键扫描的一般处理方法。
【硬件接法】
有16只按键组成4×4阵列接在P2端口上。
另外,数据可通过数码管显示。
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“10”,用Flash Magic软件下载程序文件“Key-4x4.hex”,运行。
【运行效果】
分别按下4只按键,数码管分别显示1、2、3、4。
按 键 扫 描
【实验题目】
按键扫描
【实验目的】
掌握多个独立按键扫描的一般处理方法,重点掌握“消抖动”方法。
【硬件接法】
有4只按键分别接在P3.2、P3.3、P3.4、P3.5,按下时为低电平。
另外,数据可通过数码管显示。
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“10”,用Flash Magic软件下载程序文件“KeyScan.hex”,运行。
【运行效果】
分别按下4只按键,数码管分别显示1、2、3、4。
动态 数码管 扫描
【实验题目】
动态数码管扫描
【实验目的】
数码管是各类电子设备极为常见的显示器件。对初学者来说,编写动态数码管扫描程序显得稍稍复杂些,但这又是基本功,必须要掌握。
掌握数码管的基本知识:共阴、共阳、静态、动态、内部结构示意图。
掌握数码管的一般驱动方法:I/O低电平直接驱动共阳静态数码管、结合74HC595驱动静态数码管、结合74HC573驱动动态数码管。
掌握动态扫描数码管的基本编程方法:主程序只负责向显示缓冲区写入显示数据,然后可以做其它事情;定时中断程序负责读取显示缓冲区内的数据,然后送到驱动电路扫描显示。
【硬件接法】
两片74HC573驱动动态数码管,输入端都接到P0端口,I/O方式控制。
P1.2和P1.3分别控制两个74HC573的LE信号,P1.2对应位选、P1.3对应段选。
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“10”,用Flash Magic软件下载程序文件“dpy.hex”,运行。
【运行效果】
动态数码管依次显示出如下字符:0123456789AbCdEF-。
流水灯 LED
【实验题目】
流水灯LED
【实验目的】
复习巩固定时器的用法。
学习怎样用74HC573扩展简单的并行输出端口。
【硬件接法】
以74HC573扩展输出端口的方法驱动8只LED,低电平点亮
74HC573输入接P0端口,输出接8只LED,P1.4控制LE
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“10”,用Flash Magic软件下载程序文件“8-LED.hex”,运行。
【运行效果】
8只LED依次亮灭,循环。
I2C总线协议及模拟软件包
一般来说,用汇编语言编写的程序兼容性、可移植性、可读性都很差。不同程序员编写的程序在函数参数传递上采取的策略各不相同,直接造成移植方面的困难。因此,复制本软件包到您的工程中去,未必马上就能调通,还需要做些必要的调整。
程序文件说明:
main.ASM
主程序文件,请按照注释在适当的地方添加您的代码。
Branch.INC
实用的分支判断程序,好好利用能够大大简化编程工作。
Calc.INC
实用的运算类程序。
Pointer.INC
通用指针处理程序。如果您不了解“通用指针”是什么,请打开该文件看开头的简要说明。如果想深入了解,请研究“C:\Keil\C51\HLP\C51.PDF”中的相关内容。
I2C.INC
简单实用的I/O模拟I2C总线的驱动程序,是在C51软件包的基础上翻译成汇编的。
附:本软件包采用的函数参数传递规则
【系统寄存器】
PC、PSW、SP、A、B、C、R0、R1、DPTR
【函数返回值】
============================================================
返回类型 保存在 说明
------------------------------------------------------------
bit(位) CY
byte(字节) ACC
word(字) R6,R7 R6-高8位,R7-低8位
ptr(通用指针) R1,DPTR R1-存储类型,DPTR-存储地址
============================================================
【函数参数】
============================================================
bit byte word ptr
------------------------------------------------------------
第1参数 20H.0 R7 R6,R7 08H,09H,0AH
第2参数 20H.1 R6 R4,R5 0BH,0CH,0DH
第3参数 20H.2 R5 0EH,0FH
第4参数 20H.3 R4 0CH,0DH
第5参数 20H.4 0FH
第6参数 20H.5 0EH
第7参数 20H.6 0DH
第8参数 20H.7 0CH
============================================================
系统寄存器不允许用于函数参数的传递
参数的传递顺序有严格要求,必须遵守
函数的参数通常都比较少,对偶尔出现参数过多的情况,请自行约定传递方式
【局部变量】
bit变量从21H.0~21H.7分配,分配前21H要入栈保护
byte、word变量从R2、R3、18H~1FH分配,分配前要入栈保护
参数传递剩余的寄存器可作为寄存器变量使用
系统寄存器总是临时性的,进入函数后,不必入栈保护
为了提高效率,系统寄存器也可作为变量使用,但中间不能调用任何函数
变量的分配比较灵活,分配顺序无严格要求
局部IRAM数组从堆栈空间进行动态分配
【全局变量、堆栈】
全局bit变量从22H.0开始分配
全局byte、word变量(含全局数组)从30H开始分配
堆栈起始位置紧跟全局变量之后
函数的局部静态变量按全局变量来处理(命名时可前缀函数名)
在RAM中执行程序代码
【实验题目】
在RAM中执行程序代码
【实验目的】
掌握片外RAM扩展方法(重点是硬件接法,而程序操作很简单)。
弄清楚什么是“哈佛存储结构”和“冯·诺依曼存储结构”。
【硬件接法】
P1.2接交流蜂鸣器。
请认真参考硬件电路图中RAM的接法。RAM映射到地址“0x8000~0xBFFF”,共16KB。
【实验原理】
8051单片机本来是“哈佛存储结构”,程序ROM和片外数据RAM位于完全分开的存储空间。/WR和/RD信号用于访问片外数据RAM。当使用片外程序ROM时,/PSEN管脚负责读取程序代码或固定数表。通常ROM不可写,所以未安排ROM的写信号。ROM和RAM共用地址和数据总线,但读写选通信号是分开的,所以在逻辑上分属两个不同的64KB空间,总共128KB。另外片内数据RAM和SFR空间又与前两者有别,是独立编址的。在软件上,访问不同的存储空间采用不同的指令,如“MOVX A,@DPTR”、“MOVC A,@A+DPTR”、“MOV A,@Ri”等。
注意,/PSEN和/RD可以经过“与门”后再接到RAM的/OE。这样,代码和数据都位于相同的地址空间,在RAM中也可以跑程序,用“MOVC”和“MOVX”指令都能访问RAM的存储单元。如果把程序代码加载到片外RAM中,然后用“LJMP”指令跳转过去就能在RAM中执行程序代码。
【说明:片内Flash中的引导程序】
这是一个比较复杂的程序,其中还牵涉到了C51中嵌入汇编的用法。对大多数初学者来说,只要了解其工作过程即可,不必深究。如果您确实对其感兴趣,请自行仔细研究。
该引导程序位于片内Flash中,其作用是通过串行口加载HEX格式的程序文件,并自动转换成BIN格式,然后保存到片外RAM中,最后跳转过去执行。RAM起始地址为0x8000。引导完毕后,蜂鸣器鸣叫,并等待按下K4键。K4按下后,才开始执行。
【说明:在片外RAM中运行的程序】
编写在片外RAM中运行的程序与编写正常的A51或C51程序基本相同,但是需要做一些小的调整。正常的程序起始地址总是0x0000,但现在片外RAM的起始地址是0x8000,因此要在原有程序的基础上重新设置起始地址。
对于A51编程,找到ORG命令,修改复位地址和全部中断向量入口地址,使它们都偏移0x8000。例如复位地址为0x0000要改成0x8000,定时器T0中断入口地址0x000B要改成0x800B,等等。重新编译,生成HEX程序文件,备用。
而对于C51编程,设置的项目稍多一些,步骤如下:
第一,打开Keil C51安装目录“C:\Keil\C51\LIB”,找到文件“STARTUP.A51”,将其复制到您的工程文件夹下,然后右击项目管理窗口的“Source Group1”添加该文件。另一种方法是:在新建工程选择“CPU”后,当出现是否添加启动文件对话框时选择“是”,则文件“STARTUP.A51”会自动被加入。
第二,双击项目管理窗口里的“STARTUP.A51”,找到“CSEG AT 0”这一行,将起始地址“0”改成“0x8000”,保存。
第三,设置片外程序ROM的起始地址和大小。打开编译环境中设置(点击工具栏的那个绿色按钮进入该设置),在“Off-chip Code memory”Eprom(在这里,Eprom实际上已被RAM代替)栏第一行填入0x8000和0x3000(共12KB空间)。
第四,程序中有可能用到xdata数据,因此还要设置片外数据RAM的起始地址和大小。可以在“Off-chip Xdata memory”Ram栏第一行填入0xB000和0x1000,留足空间(有4KB呀!)。
第五,设置中断向量。打开“Options fo Target”设置里的“C51”选项页,找到“Interrupt vectors at...”项,修改为“0x8000”。
OK,所有设置都已完成,重新编译,生成HEX程序文件,备用。
【实验步骤】
1、ISP下载开关扳到“01”,用Flash Magic软件下载程序文件“HexLoader.hex”,暂时不要运行。
2、打开串行调试助手软件ZLGCOMView,操作如下:
勾中“HEX发送”(非常重要!);
通信口:选择实际的串行口(通常为COM1);
波特率:4800;
数据位:8;
停止位:1;
点击“打开文件”装入文件夹“在片外RAM中运行的程序”下的一个程序文件(HEX格式),在这些程序中,所有起始地址都已经预先设置好了;
按实验箱上单片机的RST键,会看到显示“Ready”;
点击“发送文件”,程序开始下载到片外RAM;
下载完毕,出现“OK, press K4...”,蜂鸣器同时鸣叫;
按一次实验箱上的K4键,程
扩展片外 RAM实验
【实验题目】
扩展片外RAM实验
【实验目的】
掌握片外RAM扩展方法(重点是硬件接法,而程序操作很简单)。
【硬件接法】
请认真参考硬件电路图中RAM的接法。RAM映射到地址“0x8000~0xBFFF”,共16KB。注意/PSEN和/RD经过“与门”后接到RAM的/OE,这样,代码和数据都位于相同的地址空间,在RAM中可以跑程序,用“MOVC”和“MOVX”指令都能访问存储单元。
【软件编写技巧】
对于A51编程,访问片外数据RAM直接使用“MOVX”指令即可。而对于C51,需要在编译环境中设置片外RAM开始地址(点击工具栏的那个绿色按钮进入设置),在“Off-chip Xdata memory”Ram栏第一行填入0x8000和0x4000。使用的时候很简单,只要在原先定义的变量前添加“xdata”关键字,如“unsigned char xdata str[40];”。
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“01”,用Flash Magic软件下载程序文件“XRAM-Test.hex”,运行。
【运行效果】
这是一个简单的RAM测试程序,您可以任意修改程序里的测试数据,如果RAM通过测试,则指示灯常亮,否则指示灯不停闪烁。
按 键 扫 描
【实验题目】
按键扫描
【实验目的】
掌握多个独立按键扫描的一般处理方法,重点掌握“消抖动”方法。
【硬件接法】
有4只按键分别接在P3.2、P3.3、P3.4、P3.5,按下时为低电平。
另外,数据可通过数码管显示。
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“01”,用Flash Magic软件下载程序文件“KeyScan.hex”,运行。
【运行效果】
分别按下4只按键,数码管分别显示1、2、3、4。
8255 扩展 并行IO
【实验题目】
通过8255芯片,用拨码开关控制LED
【实验目的】
了解传统并行I/O扩展芯片8255的功能。
【硬件接法】
8255地址为 XDATA:0xE000~0xE003
8255的PA端口接8只LED灯,低电平点亮
8255的PB端口接8位拨码开关,可输入低电平或高电平
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“01”,用Flash Magic软件分别下载程序文件“SwitchLED.hex”和“8255-LED.hex”,运行。
【运行效果】
拨码开关控制LED:
拨码开关拨到0,则对应的LED点亮;拨到1则对应的LED熄灭。
通过8255点亮LED:
8只LED依次亮灭,循环。
动态 数码管 扫描
【实验题目】
动态数码管扫描
【实验目的】
数码管是各类电子设备极为常见的显示器件。对初学者来说,编写动态数码管扫描程序显得稍稍复杂些,但这又是基本功,必须要掌握。
掌握数码管的基本知识:共阴、共阳、静态、动态、内部结构示意图。
掌握数码管的一般驱动方法:I/O低电平直接驱动共阳静态数码管、结合74HC595驱动静态数码管、结合74HC573驱动动态数码管。
掌握动态扫描数码管的基本编程方法:主程序只负责向显示缓冲区写入显示数据,然后可以做其它事情;定时中断程序负责读取显示缓冲区内的数据,然后送到驱动电路扫描显示。
【硬件接法】
在地址XDATA:0xC000处,用74HC573扩展输出端口作为动态数码管位选扫描信号。
在地址XDATA:0xD000处,用74HC573扩展输出端口作为动态数码管段选扫描信号。
【实验步骤】
ISP下载开关扳到“01”,用Flash Magic软件下载程序文件“dpy.hex”,运行。
【运行效果】
动态数码管依次显示出如下字符:0123456789AbCdEF-。
MYSQL绿色版
初次使用:请把my.ini文件给删除
然后运行Createini.bat ,生成my.ini文件
最后运行install.bat,启动服务
User: root
Pass: abc.123
Visual Assist 2010 支持Win7(完美破解)
Vs2010:
win7用户:
复制VA_X.dll到C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Microsoft\VisualStudio\10.0\Extensions\Whole Tomato Software\Visual Assist X\10.6.1837.0
XP用户:
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\VisualStudio\10.0\Extensions\Whole Tomato Software\Visual Assist X\10.6.1837.0
VC6.0、VS2008:复制VA_X.dll到安装目录.
vs2010之前的版本也能使用的办法
把VA_X.dll到安装目录下面即可
如:
D:\Program Files\Visual Assist X
VS的助手,最新版,支持VS2010。
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挑战30天C++入门极限
1.学习一些基本的C语言知识,例如:什么是变量,什么是函数
2.C++语言入门,基本知识点的掌握。
3.高等数学及工程数学的系统学习,结合实际了解并使用C++的各类常用的标准库。此外平时可以找一些广受好评的具备一定深度的C++教材看一下,进一步理解C++的高级编程精髓,以及看一些计算机原理和数据结构方面的书籍。
4.学习包括在各类操作系统下编程的必要知识,以Windows操作系统为例,需要学习掌握WIN API,以及高效开发的MFC,VCL等在内的其它知识。
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