第0章 有关本书的提示
第1章 复位电路设计
1.1 系统复位的意义
1.2 简单复位设计
1.3 更可靠的复位设计
1.3.1 使用施密特电路
1.3.2 使用二极管
1.4 使用电源监测芯片
1.4.1 电源监测芯片MAX
1.4.2 双电源监测芯片MAX
1.4.3 看门狗芯片DS
1.5 软件复位
本章小结
第2章 电源设计方法
2.1 一般电源设计
2.2 稳压二极管电路
2.3 可调式稳压器件
2.3.1 三端可调式稳压器件LM
2.3.2 可关断的可调稳压器件TC
2.4 负电源设计
2.4.1 使用变压器的负电源设计
2.4.2 由正电源生成负电源
本章小结
第3章 特殊电源电路设计和电压基准
3.1 无变压器电源电路
3.1.1 使用限流电阻
3.1.2 使用专用器件
3.2 开关式稳压电源的应用
3.2.1 开关电源的工作原理
3.2.2 开关电源的选择
3.3 电源专用芯片
3.3.1 由低电压生成高电压
3.3.2 由单一电压生成正负对称输出电压
3.4 电压基准
3.4.1 两端式电压基准
3.4.2 三端式电压基准
本章小结
第4章 内部时钟和外部时钟
4.1 概述
4.1.1 时钟概述
4.1.2 单片机时钟
4.1.3 时钟周期
4.2 内部时钟
4.3 外部时钟
4.3.1 串行时钟芯片ISL
4.3.2 并行时钟芯片DS
本章小结
第5章 串行通信应用
5.1 串行通信接口概述
5.1.1 串行通信的基本概念
5.1.2 单片机实现串行通信的两种方法
5.1.3 几种常用的通信标准
5.2 单片机系统中RS232总线的应用
5.3 单片机系统中RS485总线的应用
5.3.1 使用MAX485的连接方法
5.3.2 RS485总线应用举例
5.4关于I2C总线
5.4.1 I2C总线简介
5.4.2 I2C总线数据传输时序
5.4.3 应用举例:串行数据存储器
AT24C
5.5 串行接口扩展
5.5.1 使用I/O模拟串行通信
5.5.2 使用外部开关元件扩展串行通信口
5.5.3 使用单片机扩展串行通信口
5.5.4 使用专用芯片扩展串口
本章小结
第6章 单片机系统的存储器
6.1 外部数据存储器
6.1.1 存储器一般知识
6.1.2 数据存储器的连接
6.2 地址总线的扩展方法
6.2.1 使用地址锁存器扩展
6.2.2 存储器并联的方法
6.3 存储器分类和应用
6.3.1 常见存储器分类
6.3.2 双端口及多端口存储器
6.3.3 单片机系统中存储器的应用
6.4 接触式智能卡
本章小结
第7章 系统的隔离与驱动
7.1 信号的隔离
7.2 开关信号的光电隔离方法
7.3 开关信号的其他隔离方法
7.3.1 光纤隔离
7.3.2 干簧管隔离
7.4 模拟信号的隔离
7.4.1 使用射极跟随器隔离
7.4.2 使用线性光耦隔离
7.5 电源隔离
7.6 负载驱动
7.6.1 使用继电器
7.6.2 使用开关管
7.6.3 使用集成元件
7.6.4 驱动交流负载
本章小结
第8章 几种常用的标准芯片
8.1 模拟开关
8.1.1 模拟开关的原理
8.1.2 模拟开关的应用
8.2 多路数据选择器
8.3 译码器和编码器
8.3.1 译码器
8.3.2 编码器
8.4 移位寄存器
本章小结
第9章 A/D转换器
9.1 模拟信号和数字信号
9.2 A/D的性能和选择方法
9.2.1 A/D的性能和参数
9.2.2 A/D的选择方法
9.3 廉价通用的A/D 0800系列和0809系列
9.4 串行通信A/D芯片MAX
9.5 其他类型A/D
9.5.1 高精度A/D芯片AD
9.5.2 高速A/D芯片ADC
9.5.3 数字表专用A/D芯片
本章小结
第10章 一般工业控制方法
10.1 工业控制一般概念
10.1.1 开环控制和闭环控制
10.1.2 位置式算法和增量式算法
10.2 开关调节和脉宽调节
10.2.1 开关调节
10.2.2 脉宽调节
10.3 比例调节和积分调节
10.3.1 比例调节
10.3.2 积分调节
10.4 PID调节
10.4.1 微分调节
10.4.2 PID调节的应用
10.4.3 比例、积分、微分系数的选择
10.5 调节目标
10.5.1 设置带状调节目标
10.5.2 大滞后系统
10.5.3 控制系统的调节能力