单片机应用技术-项目驱动,掌握单片机开发全流程
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有效期: 永久有效
更新日期: 2025-05-09

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本课程以项目驱动方式,系统讲解单片机应用技术。课程涵盖单片机基础、I/O口、定时器、中断、串口通信等核心知识,并通过彩灯、电子时钟、温度测量、电子秤及远程测控五个典型项目,指导学员使用Proteus和Keil C完成从电路仿真到程序设计的完整开发流程,培养实际工程应用能力。

项目一:彩灯的设计与实现
项目二:电子时钟的设计与实现
项目三:温度测量系统的设计与实现
项目四:电子秤的设计与实现
项目五:基于PC的物体姿态远程测控系统的设计与实现




├─{01}--项目一:彩灯的设计与实现
│ #1.1#--图文.pdf
│ #1.6#--图文.pdf
│ #1.7#--图文.pdf
│ #1.8#--图文.pdf
│ #1.9#--图文.pdf
│ (1.1)--1.1.1彩灯是如何工作的.ppt
│ (1.10)--1.10实验板功能介绍.pdf
│ (1.11)--1.11彩灯程序的下载与调试(1).pdf
│ (1.2)--1.2单片机的最小系统.pdf
│ (1.3)--1.3单片机的初始状态.pdf
│ (1.4)--1.4单片机的IO口.pdf
│ (1.5)--1.5用proteus7设计彩灯电路.pdf
│ (1.6)--1.6判断语句if和switch.pdf
│ (1.7)--1.7循环语句while和for.pdf
│ (1.8)--1.8基于KeilC的彩灯控制程序设计.pdf
│ (1.9)--1.9C51中函数的应用.pdf
│ [1.10]--1.4.2实验板功能介绍_单片机应用技术—基于Proteus和K.mp4
│ [1.11]--1.4.3影灯程序的下载与调试_单片机应用技术—基于Proteu.mp4
│ [1.1]--1.1.1彩灯是如何工作的_单片机应用技术—基于Proteus和.mp4
│ [1.2]--1.1.2单片机最小系统_单片机应用技术—基于Proteus和K.mp4
│ [1.3]--1.1.3单片机初始状态_单片机应用技术—基于Proteus和K.mp4
│ [1.4]--1.2.1单片机的IO口_单片机应用技术—基于Proteus和K.mp4
│ [1.5]--1.2.2用proteus设计彩灯电路_单片机应用技术—基于Pr.mp4
│ [1.6]--1.2.3判断语句if和switch_单片机应用技术—基于Pro.mp4
│ [1.7]--1.3.1循环语句while和for_单片机应用技术—基于Pro.mp4
│ [1.8]--1.3.2基于keilc彩灯控制程序设计_单片机应用技术—基于P.mp4
│ [1.9]--1.4.1C51中函数的应用_单片机应用技术—基于Proteus.mp4

├─{02}--项目二(一):电子时钟的设计与实现
│ #2.10#--图文.pdf
│ #2.11#--图文.pdf
│ #2.2#--图文.pdf
│ #2.3#--图文.pdf
│ #2.4#--图文.pdf
│ #2.5#--图文.pdf
│ #2.6#--图文.pdf
│ #2.8#--图文.pdf
│ #2.9#--图文.pdf
│ (2.1)--2.1电子时钟是如何工作的.pdf
│ (2.10)--2.10定时器实现60s计时的仿真.pdf
│ (2.11)--2.11定时器实现24h计时的仿真.pdf
│ (2.2)--2.2数码管显示原理.pdf
│ (2.3)--2.3数码管的静态显示.pdf
│ (2.4)--2.4数码管的动态显示.pdf
│ (2.5)--2.5模拟时钟动态显示程序设计(一).pdf
│ (2.6)--2.6模拟时钟动态显示程序设计(二)(1).pdf
│ (2.7)--2.7定时计数器的结构.pdf
│ (2.8)--2.8定时计数器的工作方式.pdf
│ (2.9)--2.9定时计数器中断程序设计.pdf
│ [2.10]--2.4.1定时器实现60s计时的仿真_单片机应用技术—基于Pro.mp4
│ [2.11]--2.4.2定时器实现24h计时的仿真_单片机应用技术—基于Pro.mp4
│ [2.1]--2.1.1电子时钟是如何工作的_单片机应用技术—基于Proteu.mp4
│ [2.2]--2.1.2数码管的显示原理_单片机应用技术—基于Proteus和.mp4
│ [2.3]--2.1.3数码管的静态显示_单片机应用技术—基于Proteus和.mp4
│ [2.4]--2.2.1数码管的动态显示_单片机应用技术—基于Proteus和.mp4
│ [2.5]--2.2.2模拟时针动态显示程序设计(一)_单片机应用技术—基于P.mp4
│ [2.6]--2.2.3模拟时针动态显示程序设计(二)_单片机应用技术—基于P.mp4
│ [2.7]--2.3.1定时计数器的结构_单片机应用技术—基于Proteus和.mp4
│ [2.8]--2.3.2定时器的工作方式_单片机应用技术—基于Proteus和.mp4
│ [2.9]--2.3.3定时器中断程序设计_单片机应用技术—基于Proteus.mp4

├─{03}--项目二(二):电子时钟的设计与实现
│ #3.1#--图文.pdf
│ #3.2#--图文.pdf
│ #3.3#--图文.pdf
│ #3.4#--图文.pdf
│ #3.5#--图文.pdf
│ #3.6#--图文.pdf
│ (3.1)--2.12键盘的工作原理--2019.5.9--zyy.pdf
│ (3.2)--2.14外部中断的工作原理.pdf
│ (3.3)--2.13用按键控制时钟启停的仿真.pdf
│ (3.4)--2.15外部中断程序设计.pdf
│ (3.5)--2.16外部中断的扩展.pdf
│ (3.6)--2.17用外部中断调整时钟的仿真.pdf
│ (3.7)--2.18电子时钟的实验板调试.pdf
│ [3.1]--2.4.3键盘的工作原理_单片机应用技术—基于Proteus和K.mp4
│ [3.2]--2.5.2外部中断的工作原理_单片机应用技术—基于Proteus.mp4
│ [3.3]--2.5.11_单片机应用技术—基于Proteus和KeilC_胡.mp4
│ [3.4]--2.5.3外部中断程序设计_单片机应用技术—基于Proteus和.mp4
│ [3.5]--2.6.1外部中断的扩展_单片机应用技术—基于Proteus和K.mp4
│ [3.6]--2.6.2外部中断调整时钟的仿真_单片机应用技术—基于Prote.mp4
│ [3.7]--2.6.3电子时钟的实验板调试_单片机应用技术—基于Proteu.mp4

├─{04}--项目三:温度测量系统的设计与实现
│ #4.2#--图文.pdf
│ #4.3#--图文.pdf
│ #4.4.1#--图文.pdf
│ #4.4.2#--图文.pdf
│ #4.5#--图文.pdf
│ #4.7#--图文.pdf
│ #4.8#--图文.pdf
│ #4.9#--图文.pdf
│ (4.1)--3.1温度测控系统是如何工作的.pdf
│ (4.2)--3.2DS18B20是如何工作的.pdf
│ (4.3)--3.3DS18B20的工作时序.pdf
│ (4.4)--3.4.单片机读取DS18B20的数据.pdf
│ (4.5)--3.5LCD1602是如何工作的.pdf
│ (4.6)--3.6LCD1602的工作时序.pdf
│ (4.7)--3.7温度测控系统的proteus仿真.pdf
│ (4.8)--3.8IIC总线的应用.pdf
│ (4.9)--3.9温度控制LED亮度.pdf
│ [4.1]--3.1.1温度测控系统是如何工作的_单片机应用技术—基于Prot.mp4
│ [4.2]--3.1.2DS18B20是如何工作的_单片机应用技术—基于Pro.mp4
│ [4.3]--3.1.3DS18B20的工作时序_单片机应用技术—基于Prot.mp4
│ [4.4]--3.2.1单片机读取DS18B20数据_单片机应用技术—基于Pr.mp4
│ [4.5]--3.2.2LCD1602是如何工作的_单片机应用技术—基于Pro.mp4
│ [4.6]--3.3.1LCD1602的工作时序_单片机应用技术—基于Prot.mp4
│ [4.7]--3.3.2温度测控系统的proteus仿真_单片机应用技术—基于.mp4
│ [4.8]--3.4.1I2C总线是如何工作的_单片机应用技术—基于Prote.mp4
│ [4.9]--3.4.2温度测控LED亮度:da输出_单片机应用技术—基于Pr.mp4

├─{05}--项目四:电子秤的设计与实现
│ #5.1#--图文.pdf
│ #5.2#--图文.pdf
│ #5.6#--图文.pdf
│ #5.8#--图文.pdf
│ (5.1)--4.1电子秤是如何工作的.pdf
│ (5.2)--4.2应变式桥式测量电路.pdf
│ (5.3)--4.3-HX711工作原理.pdf
│ (5.4)--4.4-重量数据的滤波.pdf
│ (5.5)--4.5-重量数据的标定方法.pdf
│ (5.6)--4.6标定好的数据如何存储.pdf
│ (5.7)--4.7基于proteus的电子秤仿真(一).pdf
│ (5.8)--4.8基于proteus的电子秤仿真(二).pdf
│ (5.9)--4.9电子秤的调试.pdf
│ [5.1]--4.1.1电子秤是如何工作的_单片机应用技术—基于Proteus.mp4
│ [5.2]--4.1.2桥式测量电路_单片机应用技术—基于Proteus和Ke.mp4
│ [5.3]--4.1.3HX711工作原理_单片机应用技术—基于Proteus.mp4
│ [5.4]--4.2.1重量数据的滤波_单片机应用技术—基于Proteus和K.mp4
│ [5.5]--4.2.2重量数据的标定方法_单片机应用技术—基于Proteus.mp4
│ [5.6]--4.2.3标定好的数据如何存储?_单片机应用技术—基于Prote.mp4
│ [5.7]--4.3.1基于proteus的电子秤仿真(一)_单片机应用技术—.mp4
│ [5.8]--4.3.2基于proteus的电子秤仿真(二)_单片机应用技术—.mp4
│ [5.9]--4.3.3电子秤的调试_单片机应用技术—基于Proteus和Ke.mp4

└─{06}--项目五:基于PC的物体姿态远程测控系统的设计与实现
#6.2#--图文.pdf
#6.4.1#--图文.pdf
#6.4.2#--图文.pdf
(6.1)--5.1物体姿态测控系统是如何工作的.pdf
(6.2)--5.2什么是串行通信.pdf
(6.3)--5.3什么是波特率(1).pdf
(6.4)--5.4双机通信protues仿真.pdf
(6.5)--5.5基于PC的物体姿态远程测控系统的实现.pdf
[6.1]--5.1.1物体姿态测控系统是如何工作的_单片机应用技术—基于Pr.mp4
[6.2]--5.1.2单片机的串行通信_单片机应用技术—基于Proteus和.mp4
[6.3]--5.1.3什么是波特率_单片机应用技术—基于Proteus和Ke.mp4
[6.4]--5.1.4双机通信Protues仿真_单片机应用技术—基于Pro.mp4
[6.5]--5.2.1基于PC的物体姿态远程测控系统的实现_单片机应用技术—.mp4


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