whatsapp: 0086-18615575385

Экспериментальный блок для изучения принципов работы микрокомпьютера. Дидактическое оборудование. Оборудование для профессионального обучения. Электротехническое учебное оборудование.

Предмет №: AF290E
Экспериментальный блок для изучения принципов работы микрокомпьютера. Дидактическое оборудование. Оборудование для профессионального обучения. Электротехническое учебное оборудование.
ОПИСАНИЕ
Экспериментальный блок для изучения принципов работы микрокомпьютера AF290E: учебное оборудование для профессионального обучения, электротехническое оборудование

Обзор системы
Введение
Перед использованием экспериментальной системы для изучения принципов работы микрокомпьютера внимательно прочтите данное руководство, чтобы получить полное представление о системе. Обзор системы, установка и использование описаны в данной книге, остальное см. в соответствующих разделах соответствующего тома.
Особенности системы
1. Экспериментальный блок для изучения принципов работы микрокомпьютера имеет внешний эмулятор 51, компактную структуру системы, полное совместное использование ресурсов, отсутствие переключения шин и автоматическое определение типа ЦП.
2. Экспериментальная система имеет идеальную программно-аппаратную конфигурацию, программное обеспечение для моделирования поддерживает операционные системы Win98/2000/XP и другие, а также поддерживает разработку на языке ассемблера и языке C. Экспериментальный контент богат, и это идеальная платформа для обучения работе с однокристальными микрокомпьютерами, принципам работы микрокомпьютеров и интерфейсам.
Обзор системы, установка и использование которой описаны в данной книге, являются идеальными платформами для обучения работе с однокристальными микрокомпьютерами, принципам работы микрокомпьютеров и интерфейсам. Распределение системных ресурсов
1. Распределение места в ПЗУ/ОЗУ системы
2. Распределение адресов портов ввода-вывода
Установка и использование системы
Установка и использование экспериментальной системы 51
1. Установка программного обеспечения для моделирования 51 компонента: Установочный файл DICE-Microcomputer Principle Test Box_KEIL CDROM\TOOL\Keil V809a \1Install\c51v809a.exe, следуя инструкциям в файле DICE-Microcomputer Principle Test Box_KEIL CDROM\TOOL\Keil V809a \KEIL V809a Installation Instructions.doc", завершите установку программного обеспечения для моделирования 51 компонента KEIL. Подробные инструкции см. в файле DICE-Microcomputer Principle Test Box_KEIL CDROM\REF\DICE-KEIL USB Emulator User Manual.pdf.
2. Системные настройки
Установите все переключатели SW3~SW5 в положение «ВКЛ», вставьте плату 51K-CPU в держатель платы CPU (с обеих сторон блока 8088Unit) и замкните блок короткого замыкания платы 51K-CPU на «внечиповую программу» (при работе в автономном режиме или использовании эмулятора для эксперимента блок короткого замыкания подключен к положению «внечиповая программа». При загрузке программы во внутреннюю FLASH однокристального компьютера AT89S52 через программатор или онлайн-программатор ISP блок короткого замыкания подключен к «встроенной программе»).
3. Онлайн-программирование ISP
При использовании кабеля загрузки для загрузки HEX-файла во внутреннюю FLASH однокристального компьютера установите другой блок короткого замыкания на плате 51K-CPU в «режим программирования». Для обычных экспериментов установите его в «общий режим» при выполнении программы.
Для получения подробной информации об использовании и настройках онлайн-программирования ISP см. CD DICE-Microcomputer Principle Test Box_KEIL CDROM\REF\51 Single-chip Computer ISP Download Function Application (USB Interface).doc.
4. Автономное использование
При включении питания экспериментального прибора на цифровом дисплее должно отобразиться "P.___ ___51", что указывает на то, что экспериментальная система находится в автономном режиме. Вы можете ввести соответствующий номер эксперимента с помощью клавиш экспериментального прибора, а затем нажать клавишу [EX/FV] для выполнения экспериментальной программы на полной скорости. Например, введите цифры 0 и 9, подключите провода эксперимента АЦП, а затем нажмите клавишу [EX/FV] для запуска эксперимента АЦП с номером девять.
5. Подключение к ПК
После подтверждения выключения питания извлеките микроконтроллер AT89S52 с платы 51K-CPU, вставьте штекер IDC40 на 40-жильном белом плоском кабеле в разъем IDC40 USB-эмулятора DICE-KEIL, а затем с помощью прилагаемого USB-кабеля подключите эмулятор к ПК; вставьте 40-жильный разъем эмулятора на другом конце 40-жильного белого плоского кабеля в зеленый фиксирующий разъем в правом верхнем углу экспериментального прибора DICE-5210K.
Примечание: Не вставляйте наоборот. Первый контакт в левом верхнем углу 40-контактного DIP-разъема — это первый контакт микроконтроллера. На первом контакте 40-контактного разъема эмулятора есть стрелка. USB-эмулятор DICE-KEIL следует размещать с правой стороны экспериментальной платы. При возникновении вопросов обращайтесь в нашу службу технической поддержки.
(5) Подробную информацию об установке и использовании программного обеспечения и драйверов см. в руководстве по эмулятору.
Примечание:
(1) При подключении и отключении интегральных схем и плат ЦП, подключении коммуникационных кабелей, установке перемычек или подключении экспериментальных схем обязательно выполняйте все действия при выключенном питании, иначе это может привести к повреждению оборудования.
(2) После подключения экспериментальной схемы ее следует тщательно проверить перед включением питания.


Экспериментальное подключение
51 Таблица экспериментальных схем подключения микроконтроллеров
Эксперимент 1: Эксперимент с подсветкой порта P1 P1.0~P1.7→L1~L8 (светодиод)
Эксперимент 2: Эксперимент с поворотниками на порту P1 P1.0→K1,P1.1→K2
P1.4→L1,P1.5→L2,P1.6→L5,P1.7→L6
Эксперимент 3: Вход порта P3.3, выход порта P1 P3.3→K1
P1.0~P1.7→L1~L8 (светодиод)
Эксперимент 4: Промышленное последовательное управление P3.4 →K1,P3.3→K2
P1.0~P1.6→L1~L7,P1.7→VIN, блок короткого замыкания JP подключен к ON (аудиоусилитель)
Эксперимент 5 8255 Порты A, B, C выдают прямоугольную волну. Без каких-либо соединений наблюдайте за выходным сигналом прямоугольной волны с портов PA, PB и PC.
Эксперимент 6. Порт PA 8255 управляет портом PB: PA0~PA7→K1~K8, Q0~Q7→L1~L8.
Эксперимент 7. 8255 управляет светофором. 8255 PA0~PA7. Подключите светодиоды последовательно: L7~L5、L3~L1.
Эксперимент 8. Простое расширение ввода/вывода: Y0~Y7 подключается к K1~K8, Q0~Q7 подключается к L1~L8, CS1 подключается к FF80H, CS2 подключается к отверстию FF90H, JX0 подключается к JX7 (D0~D7).
Эксперимент 9. Эксперимент по аналого-цифровому преобразованию. IN0→VOUT, VIN→+5V, CS4→FF80H, JX0→JX6
WR→IOWR, RD→IORD, ADDA, ADDB, ADDC→0V (заземление)
Эксперимент 10. Эксперимент с ЦАП: CS5→FF80H, JX2→JX0, WR→IOWR, AOUT→Вольтметр
Эксперимент 11. Эксперимент с отображением на клавиатуре 8279: CS6→FF80H, JRL→JR, JSL→JS, JOUT→JLED
SW3, SW4, SW5 установлены в положение ВЫКЛ (включаются после эксперимента)
Эксперименты 12 и 13 (принтер). Специальный кабель соединяет CZ4 (PRT) с Интерфейс микропринтера (опционально)
*Эксперимент 14. Календарь, часы, контрольный эксперимент DS12887. CZ7 (материнская плата) → CZ1 (MC3), P3.2 → /IRQ (MC3) (опционально)
Эксперимент 15. Чтение и запись на карту памяти I2C. P3.0→SCL, P3.1→SDA, INS→P1.0, P1.0~P1.2→L1~L3 (светодиодная трубка)
Эксперимент 16. Запись на ISD1730. См. инструкции к эксперименту ниже.
... Эксперимент 17. Воспроизведение ISD1730. Аналогично эксперименту 16.
Эксперимент 18. Управление реле: P1.0→JIN, JZ→Заземление, JK→L1, JB→L2.
Эксперимент 19. Управление шаговым двигателем: P1.0~P1.3→HA~HD.
Эксперимент 20. Прямоугольный сигнал 8253: CLK0→2 МГц, GATE0→5 В, CS3→FF80H. Подключите OUT0 к осциллографу, запустите программу и проверьте, появляется ли на осциллографе прямоугольный сигнал.
Эксперимент 21: Эксперимент по регулированию скорости маломощного двигателя постоянного тока в замкнутом контуре. P1.0~P1.7----->K8~K1; (Скорость двигателя постоянного тока можно установить через K1~K8, количество витков/с, шестнадцатеричный ввод)
P3.2----->HOUT (Выход датчика двигателя постоянного тока);
CS5----->FF80H,
AOUT----->DJ
WR----->/IOWR,
JX2----->JX0.
Запустите программу: на цифровом дисплее отобразится "заданное значение скорости - - текущее значение скорости"! Примечание: Не устанавливайте слишком высокое значение количества витков/с, поскольку фактическая скорость маломощного двигателя постоянного тока составляет около 1 Ф/с.
Эксперимент 22. Эксперимент с матричным светодиодным дисплеем 16*16: JLPC→JX16, JHP1→JX10, JLPA→JX9, JLPB→JX15
Эксперимент 23 Эксперимент с ЖК-дисплеем 128*64 JX10→JX12,JX11→JX14,/RST→/RST
Эксперимент 24 Эксперимент с программируемым асинхронным интерфейсом связи 8250 (самостоятельная передача и самоприем) JX0→JX3,CS7→FF80H,TXD→RXD
Эксперимент 25
Эксперимент с программируемым интерфейсом связи 8251 (с ПК) (1) Блок 8251: CS8→FF80H, CLK→1.8432M, T/RXC→OUT1, TXD→EX-TXD, RXD→EX-RXD, JX20→JX17; (Примечание: TXD и RXD находятся в блоке 8251; EX-TXD и EX-RXD находятся в пользовательском коммуникационном порту CZ11, и соответствующие номера — TXD и RXD)
(2) Блок 8253: CS3→FF90H, GATE1→+5V, CLK1→1.8432M;
(3) Настройки переключателей: Установите SW3, SW4 и SW5 в положение ON и подключите последовательный порт ПК к разъему пользовательского коммуникационного порта CZ11 (автономная работа, эмулятор не требуется, и для онлайн-работы ПК должен иметь два последовательных порта);
(4) Запустите «Помощник отладки последовательного порта», установите соответствующий последовательный порт и скорость передачи данных (9600), введите 25 в режиме P и нажмите клавишу выполнения F0/EX, на дисплее будет мигать P, нажмите цифровые клавиши на маленькой клавиатуре, и соответствующие числа отобразятся на экране ПК, затем нажмите MON, чтобы вернуться в режим P.
Эксперимент 26. Эксперимент по последовательной передаче данных RS232/RS485 микроконтроллера (связь двух машин) (1) Подготовьте два тестовых блока микрокомпьютера и определите, что машина 1 предназначена для отправки, а машина 2 — для приема;
(2) При использовании в качестве эксперимента с интерфейсом RS232: контакты P3.0 и P3.1 машины 1 и машины 2 соединены крест-накрест, и обе машины имеют общую землю.
(3) При использовании в качестве эксперимента с интерфейсом RS485: P3.0→R0, P3.1→DI, K1→TEN/R (переключатель K1, когда переключатель находится на высоком уровне, он «отправляет»; когда переключатель находится на низком уровне, он «принимает»).
Пары A и B машины 1 и машины 2 должны быть соединены проводами, и обе машины имеют общую землю.
(4) Сначала запустите машину 2, чтобы она перешла в режим ожидания приема P. Затем запустите машину 1, чтобы она перешла в режим отправки P. Нажмите цифровую клавишу на клавиатуре машины 1, и соответствующее значение цифровой клавиши должно отобразиться на цифровом дисплее машины 2.
Эксперимент 27. Эксперимент по приему последовательных сигналов RS232/RS485 микроконтроллером (связь двух машин). Подключение в эксперименте аналогично эксперименту 26.
Эксперимент 28. Эксперимент по интеллектуальному измерению температуры на основе DS18B20 P1.0→DQ
Эксперимент 29.
Эксперимент по инфракрасной связи в однокристальной микрокомпьютерной системе P3.2→HOUT, P1.5→SP (зуммер)
Эксперимент 30. Эксперимент по последовательному АЦП TL549 (AIN): аналоговый входной канал подключен проводом к отверстию VOUT потенциометра, входной вывод VIN потенциометра подключен к +5 В, I/O Тактовый сигнал (CLK) подключен к P1.6, выход данных (DO) подключен к P1.7, CS подключен к P1.0.
Эксперимент 31. Эксперимент по последовательному преобразованию 10-битного ЦАП TLC5615: DIN→P1.2, SCLK→P1.1, CS→P1.0, OUT→DJ.
Эксперимент 32.
Эксперимент с микросхемой часов/календаря реального времени PCF8563: SDA→P1.7, SCL→P1.6, K1→P1.0. Когда P1.0 находится на низком уровне, цифровой индикатор отображает «час, минута, секунда»; когда P1.0 находится на высоком уровне, цифровой индикатор отображает «год, месяц, день».
Эксперимент 33. Эксперимент со схемой сброса сторожевого таймера MAX813L. Подробное описание экспериментальных соединений см. в инструкции.
Эксперимент 34. Эксперимент по преобразованию напряжения/частоты с использованием LM331: VIN0 подключен к выводу VOUT потенциометра, входной вывод VIN потенциометра подключен к +5 В, а выходной вывод частоты FOUT подключен к P3.5.
Эксперимент 35. Эксперимент по чтению и записи с использованием микросхемы последовательной памяти 93C46: P3.0→CS, P3.1→SK, P3.2→DI, P3.3→DO.
P1.0~P1.7→L1~L8 (светодиоды).
Эксперимент 36. Эксперимент по чтению и записи с использованием шины I2C AT24C02: SCL→P1.6, SDA→P1.7, P1.0→L1 (индикатор записи), P1.1→L2 (индикатор чтения), A0, A1, A2 заземлены.
Эксперимент 37. Эксперимент по широтно-импульсной модуляции ШИМ: PWM_IN→P1.7, V_OUT→DJ (малый двигатель постоянного тока).
Эксперимент 38. Преобразование последовательного интерфейса в параллельный с помощью микросхемы 74LS164: P3.0→A/B, P3.1→CP, P1.0→CLR. Вызовите программу и запустите её, после чего двухразрядный цифровой дисплей будет отображать числа от 00 до 99 циклически.
Эксперимент 39
165 Эксперимент по преобразованию параллельного сигнала в последовательный P1.0~P1.7→D7~D0,P3.0→Q7,P3.1→CLK(CP),P3.2→S/L,
CKIN→GND.
Эксперимент 40
Эксперимент по воспроизведению электронной музыки P1.5→SP (зуммер) или P1.5→VIN (динамик, блок аудиоусилителя)
Эксперимент 41
Эксперимент по измерению температуры и давления CS4→FF80H, JX0→JX6, WR→/IOWR, RD→/IORD, ADDA, ADDB, ADDC→0V (земля)
Тест температуры: IN0→VT Тест давления: IN0→VP