电动洁面刷的正确使用方法
电动洁面刷的正确使用方法,脸部的清洁是皮肤变好的第一步,最常使用的清洁产品就是洗面奶,洗面奶的种类有很多,功效也不相同,下面和大家分享电动洁面刷的正确使用方法。
电动洁面刷的正确使用方法1首先新买回来的洁面刷要用清水清洗干净,因为新的洁面刷上面会有少许的胶质物质,
先用水打湿脸部和洁面刷,然后在洁面刷上面放少许的洁面乳,用手轻轻搓揉,产生大量泡沫,
然后按照面部从上到下,顺序,顺着脸纹路用洁面刷轻柔刷洗我们面部,
刷洗过后,用清水清洗干净脸部,
可以根据自己的需要,用洁面刷轻柔的按摩面部,能够起到促进污垢排出的效果,还能够使脸部血液循环加快,
需要注意的是,使用过后的洁面刷一定要用肥皂清洗干净,然后挂在阴凉通风处晾干,以便下一次使用,
电动洁面刷的正确使用方法2用洁面刷洗脸比用手洗脸好在哪儿?
最佳优势就是用了洁面刷,脸会前所未有的干净!原理很简单,刷毛比手指头更能深入地接触皮肤和毛孔,去除污垢的同时能去除角质层,这和用工具刷碗更干净的道理是一样的,一般电动洗脸刷的清洁程度会比手洗干净4倍以上,非电动刷子也有2倍以上的清洁度,更重要的是它们的附加美容功效之多是双手这辈子都无法比拟的。
洁面刷除了洁面还有什么别的功能?
刷毛对皮肤的适度刺激就像天天做面部SPA,促进血液循环,帮助淋巴排毒,久而久之会变得气色红润有光泽,除此之外,洁面刷号称自己美白、保湿、抗老和控痘功效全包揽,有人要问到底有没有那么神奇?其实,这些辅助功能不是直接带来的,却是真实存在的,深层清洁能帮助去油污和角质,毛孔呼吸更通畅,痘痘自然就能得到缓解,清洁后的皮肤能让后续使用的护肤品更好地被吸收,皮肤变好自在情理之中。
会不会把皮肤越刷越薄和导致皮肤敏感呢?
这应该是最多人对洁面刷产生的疑虑了,客观上讲洁面刷的刷毛都是经过特殊的柔软处理,专门针对脸部清洁所用,所以对皮肤不会造成伤害,但是,在清洁时确实要掌握好力度,本身皮肤粗糙的可以适当加力,而本身薄皮的就要适可而止了,如果清洁过度屏障功能会受到伤害,我们的皮肤就会产生敏感等各种问题,
如何判断自己肤质适合什么样的洁面刷?
就像不是所有人都适用一种护肤品一样,洗脸刷也要根据自身肤质来选择,实践证明,较硬的刷毛适合油脂分泌旺盛的油性和混合性皮肤,干性皮肤对清洁力的要求不需要太高,就可以选择刷毛较软的刷子,一般电动洗脸刷都可以更换刷头,并有多挡可以调节,那就不存在这个问题了,
洁面刷用多久能看出效果?
洁面刷和护肤品一样并不能带来立竿见影的效果,但在一段时间后确实能看见皮肤的改善,这也是为什么那么多欧美女孩养成了坚持用刷子洗脸的原因,另外,如果突然停用皮肤会慢慢回到原来的状态,这种落差属于正常现象,护肤是一个坚持的过程,相对来说,用于身体的效果更明显,在手肘等部位刷后能立刻感受到光滑。
电动洁面刷的正确使用方法3如何正确使用洁面刷
1、衰老且角质层厚肌肤、真正的粉刺肌肤、混合性皮肤的T区、比较油且没有屏障损伤的肌肤,可以使用洗脸刷。
通过去角质和清洁,能够使肌肤有更光滑、细嫩的表现。对于T区白头,也会有改善作用(黑头这方面就比较弱了,因为黑头里面有很多根毛,在皮肤深部,刷子是刷不出来的)。考虑到皮肤的更新周期,也不需要过于频繁使用,一周使用个一两次就足够了。
2、敏感性肌肤、炎症性肌肤、干性,不建议使用洗脸刷。
这类皮肤屏障受损,缺乏皮脂膜、角质层薄、角质层细胞间脂质缺乏,需要的是保护,而不是X倍的清洁。这种强力的清洁和去角质功能,可以让屏障受损加剧,毛细血管扩张,已经不止一次有人向我反馈使用洁面刷后皮肤刺痛、发红、受损。
3、正常肌肤,中性肌肤,可用可不用,不用为佳,用也少用。
不建议特意去角质,不仅是洁面仪,化妆棉、撕拉式面膜、湿巾、果酸等,我均不建议使用。如果觉得不买一个洗脸刷,生活不够高端洋气上档次,那么买一个也无妨,偶尔使用之,不要让它伤害你的皮肤。照官方的建议,每天使用两次,每次每个区域长达十几二十秒,感觉很难承受。
4、注意使用方法
洗脸刷与皮肤之间的摩擦力,还受压力影响。刷头压在皮肤上越紧,摩擦力越大,去角质力越强,所以,请不要过度压。如果有宣传说:刷头完全不需要接触皮肤,那么,请用手洗脸就是了。
5、卸妆,尤其是浓妆,洁面工具是一个好帮手
它确实能够帮助清洁(话说回来,惯画浓妆的人,皮肤多数也好不到哪里去)。但防晒霜、轻彩妆,觉得没有使用刷子的必要,因为卸妆太伤皮肤了,甚至被葛西健一郎先生认为是黄褐斑的诱因之一。
事实上,也不主张经常化浓妆。
总而言之,洗脸刷并不是一个神器,它只是一把刷子。它是技术与营销结合的产物。比较新式的刷子采用了单片机(微电脑)控制,运行到一定时间后能够自动停止,相信也就是怕你用的时间太久而损伤皮肤。
就51系列单片机而言、单片机开发板根据用途有许多的方案,最简单的就是单片机最小工作系统,包含单片机芯片以及维持单片机工作、运行的外部晶振等必要元件,还包括单片机供电电源、以及单片机与电脑之间的通讯接口、单片机输出控制信号的端口。上电后首先连接单片机开发板与电脑的通讯端口,而后在电脑的相关编程、编译软件上编写单片机应用程序并且编译成单片机的可执行文件,再通过通讯线将文件下载到单片机当中,再次给单片机上电后,单片机就可以根据编好的程序按步骤输出控制量了。
http://www8051faqcomcn/manager/download/20068632906340550156250HTM
http://eiwuseeducn/jpkc/dpjyl/%E7%B2%BE%E5%93%81%E8%AF%BE%E7%A8%8B%E7%94%B3%E6%8A%A5%E8%A1%A8pdf你下载
DP-51PROC(插孔式)四合一综合仿真实验仪
概述
DP-51PROC(插孔式)单片机综合仿真实验仪是由广州致远电子有限公司设计的基于Keil C51集成开发环境下的DP系列单片机仿真实验仪之一,是一套功能强大的单片机应用技术学习、调试、开发工具,为各大院校的实践教学提供了一个较好的实验平台,是单片机教学的好帮手。
DP-51PROC(插孔式)单片机综合仿真实验仪向用户提供了丰富的外围器件和设备接口,可使用户快速掌握单片机原理及其实用接口技术。同时,基于Keil C51集成开发环境下的TKSMonitor51仿真器具有硬件仿真的功能,用户可以在Keil uVision2环境下学习编写、调试单片机程序,是一套性能完美的MCU综合实验系统。
DP-51PROC四合一功能:ISP、EDA、仿真、实验仪。
参考照片
功能特点
DP-51PROC(插孔式)单片机综合仿真实验仪集成有强大的硬件资源,并且为用户提供了多种选择,使用用户可以进行各种相关的实验。
自带5V、12V、-12V电源,其中5V电源可提供1A电流,12V可提供500mA,
-12V可提供500mA,含瞬时短路保护和过流保护;
基于KEIL MONITER 51的仿真调试功能(使用TKSMonitor51仿真器);
TKSMonitor51仿真器内部带有32KB的FLASH用于用户的程序下载;
能够实现PHILIPS 单片机的 64KB FLASH 的ISP下载编程功能;
灵活简单的138译码和573锁存电路,方便用户随意设置;
集成1路完全功能的CAN-bus现场总线接口;
集成1路USB11接口;
集成1路USB20接口(可供用户选配);
集成1路TCP/IP以太网接口(可供用户选配);
支持CPLD实验,可选择使用XILINX公司的XC95108系列的CPLD
或者ALTERA公司的EPM7128S系列的CPLD(供用户选择);
带有128×64的点阵液晶模块及接口,和一个162字符型液晶模块的接口(供用户选择);
16×16LED点阵模块;
步进电机、直流电机实验;
TLC549串行AD、TLC5620串行DA实验;
555实验电路;
由键盘显示芯片ZLG7290控制的8个8段数码管和16个按键;
8个拨码开关、8个LED、8个独立的按键;
接触式IC卡实验;
非接触式IC卡读卡模块实验(可供用户选配);
LM324 四运放,可以搭建各种运放电路,做运放实验;
继电器驱动及控制电路,可做各种继电器控制实验;
I2C接口的EEPROM和RTC实时时钟电路;
RS232和RS485接口电路;
交流蜂鸣器驱动控制电路;
PWM脉宽调制输出接口;
电位器电压调节电路;
提供仿真器电源输出供给电压;
74LS164串转并、74LS165并转串实验;
红外收发数据实验;
18B20单总线数字式温度传感器实验;
ISD1420语音模块实验(可供用户选配);
含有一个逻辑笔,可用于检查TTL电平的高低;
包含有一个8路输出的时钟源。
实验项目
DP-51PROC(插孔式)单片机综合仿真实验仪可以进行各种单片机实验,具体包括:
单片机I/O口控制实验,如拨码开关信号输入,LED发光二极管控制,按键输入等实验;
定时器输出PWM实验;
蜂鸣器驱动实验;
结合单片机I/O口控制实验和蜂鸣器驱动实验的电子琴实验;
串转并的I/O口实验;
并转串的I/O口实验;
74HC138译码器实验;
16×16LED扫描输出实验;
555电路实验(如脉冲输出,频率调整等实验);
运算放大器实验(加减法,微积分等电路的实验);
继电器控制实验;
RS232串口通信实验;
RS485差分串行通信实验;
I2C总线实验(实时时钟、EEPROM和ZLG7290的实验);
结合I2C总线实验而扩展的万年历时钟实验;
接触式IC卡读写实验;
18B20的单总线实验;
结合18B20的单总线实验和I2C总线实验的温度计实验;
结合555电路实验和单片机定时器频率计实验;
直流电机实验;
步进电机实验;
红外收发实验;
LCD 162 字符型液晶显示实验;
LCD 12864 点阵液晶显示实验;
串行的模数转换实验;
串行的数模转换实验;
结合I2C总线实验、接触式IC卡读写实验、继电器控制实验的IC卡身份识别开关实验;
USB11接口控制实验;
CAN-bus接口控制实验(CAN PARK可供用户选配);
USB20接口控制实验(USB20 PARK可供用户选配);
基于以太网接口的TCP/IP实验(RTL8019AS PARK可供用户选配);
ISD1420语音模块实验(ISD1420语音模块可供用户选配);
非接触式IC卡读卡模块实验(ZLG500A读卡模块及天线可供用户选配);
一系列CPLD综合实验(CPLD PARK 可供用户选配);
基于Keil C51源码公开的Small RTOS嵌入式操作系统的实验、驱动开发与实战例程。
配套图书
DP-51PROC实验指导书
从以80C51内核单片机为核心的DP-51PROC单片机综合仿真实验仪入手,介绍如何进行单片机实验,逐步引导读者掌握使用80C51内核单片机进行开发的方法。本书共分4章,第1章简单介绍DP-51PROC单片机综合仿真实验仪的结构和功能;第2章详细介绍Keil μVision2集成开发环境的使用方法和使用样例,最后还介绍了DP-51PRO单片机综合仿真实验仪的各部分硬件原理和使用方法;第3章介绍39个单片机接口及应用实验;第4章简单介绍在Small RTOS51下的驱动程序的编写方法,并以DP-51PROC单片机综合仿真实验仪为硬件平台,详细叙述了LCD和I2C的驱动程序编写。
可选配件
具有ISP下载功能的单片机,如P89C51RD2、P89C60X2等
ZLG500A模块及天线
USB 20 接口模块 (1581 PACK)
CAN-bus 接口模块 (CAN PACK)
以太网 TCP/IP接口模块 (8019 PACK)
51单片机实验设备仪器DP-51PROC的实验指导书
谈谈单片机实验指导方法
http://ckrdcnkinet/grid20/detailaspxfilename=SYSY199202006&dbname=CJFD1992
http://searchcnkinet/searchaspxq=%E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BA%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E8%AE%BE%E5%A4%87%E4%BB%AA%E5%99%A8%E7%9A%84%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E6%8C%87%E5%AF%BC%E4%B9%A6
11 单片机的应用和特点 1
111 单片机的应用 1
112 主流单片机的种类及特点 3
12 MCS-51系列单片机的内部结构 7
13 MCS-51单片机的引脚功能与时序 9
131 MCS-51系列单片机引脚说明 10
132 MCS-51单片机的时序 16
14 MCS-51单片机的存储器组织 17
141 程序存储器 18
142 数据存储器 19
143 特殊功能寄存器 21
15 单片机最小系统 24
151 单片机最小系统 24
152 彩灯控制器的设计 25
153 顺序控制器的设计 27
16 本章小结 29 21 单片机C语言宏配置介绍 30
211 处理器的配置 30
212 ID区域 31
213 EEPROM数据 31
22 单片机数据结构 31
221 类型限定词 32
222 常数 33
223 变量 34
224 构造数据类型 38
225 函数 46
226 中断 49
227 C语言和汇编语言的嵌套使用 53
228 伪指令 54
23 MPLAB IDE编译器简介 57
231 MPLAB工程管理器(MPLAB Project Manager) 57
232 MPLAB文本编辑器(MPLAB Editor) 57
233 MPLAB软件仿真器(MPLAB-SIM Simulator) 58
234 MPLAB在线仿真器(MPLAB-ICE Simulator) 58
24 MPLAB IDE的安装和使用 58
241 MPLAB IDE的安装要求 58
242 MPLAB IDE的使用 59
243 实例应用 59
244 MPLAB IDE中的工程 62
245 MPLAB IDE工程的编译 65
246 MPLAB IDE的软件仿真 66
25 MCC18基础 68
251 MCC18的安装目录浏览 68
252 MCC18的语言执行流程 70
253 MCC18举例 70
254 MCC18的编译环境 72
255 MCC18和单片机的比较 73
26 单片机的混合开发 74
261 C51和汇编语言的性能比较 74
262 C51和汇编语言的混合编程 74
27 本章小结 79 31 单片机应用系统设计的流程 80
32 单片机应用系统两设计原则 82
321 硬件系统设计原则 82
322 应用软件设计原则 83
33 单片机的选型 83
331 单片机选型的原则 83
332 单片机选型参考 85
333 开发工具的选择 86
34 系统常见故障与调试 87
35 本章小结 88 41 数字滤波算法 89
411 算术平均值滤波 90
412 滑动平均值滤波 92
413 防脉冲干扰平均值滤波 93
414 中值滤波 95
415 一阶滞后滤波 96
42 数字PID控制算法 97
421 位置式PID控制算法 98
422 增量式PID控制算法 100
423 积分分离的PID控制算法 102
424 变速积分PID控制算法 103
43 本章小结 104 51 键盘设计的组成和分类 105
511 键盘的物理结构 106
512 键盘的组成形式 106
52 键盘接口的工作过程和工作方式 111
521 键盘的抖动干扰和消除方法 111
522 盘接口的工作过程 112
523 键盘的工作方式 112
53 键位置的判别方法 113
54 键盘接口设计的储存芯片和
54 相关协议 114
541 键盘接口设计的储存芯片 114
542 AT24CXX系列的芯片及I2C协议 114
543 A93CXX系列的芯片及SPI协议 124
55 键盘接口实现的工程实例 132
551 矩阵键盘接口的工程实例 132
552 矩阵式中断扫描键盘的设计 137
553 二进制编码键盘接口的工程实例 139
56 重点与难点 141 61 交通灯顺序控制 143
611 硬件系统的设计 143
612 反向器74F06 145
613 控制字 145
614 程序设计 145
62 设计一种基于模糊理论的单片机控制交通路口调度系统 148
621 系统的总体设计 148
622 十字路口调度系统模糊控制器的设计 149
623 电路设计 151
624 车流量检测电路 154
625 系统主程序和模糊控制程序设计 155
626 系统显示程序设计 157
63 重点与难点 159 71 显示屏显示原理及串行通信基本概念 161
711 显示屏显示原理 161
712 串行通信 163
713 阵列式LED显示屏的实现 166
72 显示屏硬件电路设计 166
721 硬件电路介绍 168
722 外扩数据存储器电路 170
73 列式LED显示屏显示程序的171
731 汉字点阵数据的提取 171
732 显示主程序 174
733 串口中断处理程序 176
734 显示驱动函数 179
735 外部存储器读写程序 181
736 串口通信程序 181
737 文字显示特效程序 182
74 本章小结 191 81 IC卡基础 192
811 IC卡的分类 192
812 IC卡的标准 194
82 接触型IC卡读写系统的开发 194
821 IC卡读写系统的时序 195
822 IC卡读写系统的硬件连196
823 IC卡读写系统的软件系统 197
83 基于SLE4442加密卡读写系统的开发 201
831 SLE4442卡的介绍 201
832 SLE4442的模式 203
833 SLE4442的操作命令 205
834 SLE4442读/写系统的软硬件设计 208
84 重点与难点 215 91 无刷直流电机控制原理 216
911 无刷直流电机的组成 217
912 无刷直流电机的工作原理 217
913 无刷直流电机的控制方法 219
92 无刷直流电机的工作特性 220
93 直流无刷电机控制的应用实现 221
931 总体设计概述 221
932 直流无刷电机控制的硬件设计 222
933 直流无刷电机控制的软件设计 224
934 无刷直流电机速度闭环控制系统 227
94 本章小结 230 101 永磁同步电机的结构与分类 231
102 永磁同步电机的矢量控制 232
103 永磁同步电机控制 236
1031 控制电路设计 237
1032 光电隔离电路设计 238
1033 功率电路设计 239
104 永磁同步电机控制的软件实现 239
1041 电压SVPVM的DSPIC33f软件实现 241
1042 转子位置检测 243
1043 AD转换模块 245
105 本章小结 246 111 汽车行驶记录仪功能介绍 247
112 简易汽车行驶记录仪的设计 249
1121 汽车行驶记录仪的考虑因素 250
1121 MSP430 251
1122 车模拟信号的采集 254
1124 数字信号采集电路 255
1125 SST39VF160芯片介绍 257
113 记录仪的软件设计 257
1131 软件流程图 258
1132 数据存储格式 259
1133 SST39VF160存储器数据读写的实现 259
114 数据采集的程序实现 263
115 本章小结 264 121 USB-GPIB控制器简介 265
1211 认识USB 266
1212 GPIB 269
122 USB-GPIB控制器的硬件电路设计 271
1221 器件的选择 272
1222 USB-GPIB控制器电路设计 278
123 USB-GPIB控制器的软件程序的实现 287
1231 USB单片机协议控制芯片与主机(计算机)的数据交互 288
1232 USB协议控制芯片与GPIB控制器的数据交互 299
124 USB-GPIB控制器固件的调试与固化 300
1241 USB-GPIB控制器固件的调试 301
1242 USB-GPIB控制器固件程序的固化 302
125 本章小结 303 131 研究抗干扰技术的重要性 304
132 干扰的分类 305
1321 按噪声产生的原因分类 306
1322 按噪声传导模式分类 306
1323 按噪声波形及性质分类 307
133 干扰的耦合方式 308
134 单片机系统可靠性的设计任务与方法 310
1341 单片机系统可靠性设计的任务 310
1342 可靠性设计一般方法 311
135 本章小结 313 141 无源滤波器抗干扰 314
1411 电容滤波器 315
1412 电感滤波器 316
1413 RC低通滤波器 316
1414 1LC低通滤波器 318
1415 低通滤波器的结构选择 319
1416 低通滤波器的平衡结构与串联形式 319
142 有源滤波器抗干扰 321
1421 一级低通有源滤波器 321
1422 二级低通有源滤波器 322
143 去耦电路 324
1431 尖峰电流的形成原理 324
1432 去耦电容的配置 325
1433 光电隔离 326
1434 继电器隔离 328
1435 变压器隔离 328
1436 布线隔离 329
144 接地技术 330
145 本章小结 334 151 概述 335
152 指令冗余技术 336
1521 单字节指令冗余 337
1522 重要指令冗余 337
153 软件陷阱技术 337
1531 未使用的中断向量区设置陷阱 338
1532 RAM数据区中设置陷阱 338
1533 未使用的EPROM数据区设置陷阱 339
1534 非EPROM单片机空间设置陷阱 339
1535 运行程序区设置陷阱 339
154 看门狗技术 339
1541 硬件看门狗技术 340
1542 软件看门狗技术 342
155 本章小结 345
题 目:单片机课程设计报告
目 录
一、设计目的
二、程设计具体要求
三、单片机发展简史
四、8051单片机系统简介
五、8051单片机内部定时器/计数器简介
六、程序电路
七、程序流程
八、程序代码
九 实验总结-要求写出完整的论文以及心得体会
十 参考资料及小结
原 文 : 一.目的
1. 进一步熟悉和掌握8051单片机的结构及工作原理。
2. 掌握单片机的接口技术及相关外围芯片的外特性,控制方法。
3. 通过课程设计,掌握以单片机核心的电路设计的基本方法和技术,了解表关电路参数的计算方法。
4. 通过实际程序设计和调试,逐步掌握模块化程序设计方法和调试技术。
5. 通过完成一个包括电路设计和程序开发的完整过程,使学生了解开发一单片机应用系统的全过程,为今后从事相应打下基础。
二.课程设计的体要求
a) 原理图设计。
1. 原理图设计要符合项目的工作原理,连线要正确,端了要不得有标号。
2. 图中所使用的元器件要合理选用,电阻,电容等器件的参数要正确标明。
3. 原理图要完整,CPU,外围器件,扩器接口,输入/输出装置要一应俱全。
b) 程序调计
1. 根据要求,将总体项能分解成若干个子功能模块,每个功能模块完成一个特定的功能。
2. 根据总体要求及分解的功能模块,确定各功能模块之间的关系,设直出完整的程序流程图。
c) 程序调试将设计完的程序输入,汇编,排除语法错误,生成OBJ文件。
1. 按所设计的原理图,在实验平台上连线,检查无误。
2. 将汇编后生成的OBJ文件传送到实验装置的,执行该程序,检查该程序、是否达到设计要求,若未达到,修改程序,直到达到要求为止,
d) 说明书
1. 原理图设计说明
简要说明设计目的,原理图中所使用的元器件功能及在图中的作用,各器件的工作过程及顺序。
2. 程序设计说明
对程序设计总体功能及结构进行说明,对各子模块的功能以及各子模块之间的关系作较详细的描述。
3. 画出工作原理图,程序流程图并给出程序清单。
目前,单片机已广泛应用到图民经济建设和日常生活的许多领域,成为测控技术现代化必不可少的重要工具。下面介绍一本单片机课程设计的好书,介绍了很多实例有兴趣者可以去买哦,价格不贵图书目录 - 8051单片机课程设计实训教材
第1章 绪论
11 课程设计所需硬件工具
12 专题制作所需软件使用工具
13 8051程序开发测试平台
14 使用免费汇编编译器
15 89CXX烧录模拟器操作实例
16 自制8051微电脑单板IO51
17 IO51操作实例
18 以Windows98 工作模式结合DOS模式来执行
第2章 8051单片机课程设计中的基本软硬件设计
21 8051各种基本的硬件设计
22 工作指示灯LED
23 8051延迟时间计算
24 基本按键设计
25 建立8051通信接口
26 简易8051调试界面
27 压电喇叭测试
28 键盘扫描
29 扫描控制七段显示器
210 LCD接口控制
211 8051定时器模式的工作
212 定时器模式0测试
213 定时器模式1测试
214 定时器模式2测试
215 以定时器产生各种频率的声音
216 以定时器演奏—段旋律
第3章 带单片机的LCD时钟
第4章 定时闹铃
第5章 定时闹铃LCD
第6章 音乐倒数定时器
第7章 密码锁控制
第8章 可存储式电子琴
第9章 8051八音盒
第10章 红外线遥控器研究
101 红外线遥控器动作原理
102 如何观察红外线遥控器信号
103 红外线遥控器译码功能说明
第11章 红外线家电遥控
第12章 8051伺服机控制
121 伺服机工作原理及改装
第13章 8051伺服车控制
131 功能说明
132 伺服车组装及实验
第14章 红外线遥控伺服车
141 功能说明
142 遥控伺服车组装及实验
143 控制电路
144 控制程序
第15章 无线电家电遥控
151 功能说明
152 遥控编码解码控制
第16章 8051声控设计
161 声控基本知识介绍
162 系统组成
163 声控模块介绍
164 基本控制电路
165 基本控制程序
166 声控课题设计
附录H 如何使用KEIL 8051开发系统汇编和编译程序及调试
附录I EPM89 890XX烧录模拟器特性
附录J 1051 8051 10控制板特性
附录K VCMM声控模块特性
附录L IO51控制板完整电路图
附录M 需要从网站下载的相关资料的使用说明
附录N 硬件接口板版权声明及如何订购
附录A 简易稳压电源制作
附录B 本书实验所需软硬件工具及零件
附录C 8051内部控制寄存器介绍
附录D 8051指令集
附录E 如何自制8051单板
附录F 课程设计报告参考内容
附录G IO51控制板窗口版驱动程序使用说明
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