嵌入式系统技术与设计

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页数:290
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出版时间:2009-1
价格:32.00元
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isbn号码:9787115188199
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图书标签:
  • 嵌入式系统
  • 嵌入式技术
  • 系统设计
  • 硬件设计
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具体描述

《嵌入式系统技术与设计》在全面介绍ARM处理器的体系结构、编程模型、指令系统和最新的RealView MDK开发环境的同时,以英蓓特公司的EduKit-Ⅲ实验教学系统为平台,以ARM9处理器S3C2410为核心,详细介绍了系统的设计及相关接口的操作,并提供了大量的实验例程。《嵌入式系统技术与设计》最后详细讲解了嵌入式Linux系统各个组成部分在教学系统上的移植过程。

《嵌入式系统技术与设计》可作为高等院校计算机、电子信息、通信工程、自动化等专业嵌入式系统教程的教材,也可作为相关嵌入式系统开发人员的参考书。 点击链接进入新版 :

嵌入式系统技术与设计

《微机原理与接口技术》 本书系统地阐述了微处理器的工作原理、指令系统、存储器组织、输入输出接口技术以及中断系统等核心概念。重点分析了Intel 8086/8088微处理器及其发展型号,详细介绍了其架构、寻址方式、指令集以及汇编语言编程方法。 在存储器方面,本书深入探讨了存储器的分类、工作原理,以及微处理器如何与各种存储器(如RAM、ROM、EPROM)进行连接和交互。对于接口技术,本书详细讲解了通用输入输出(IO)接口、定时器/计数器接口、中断控制器接口以及串行通信接口等关键组成部分,并结合实例说明了如何设计和实现这些接口。 此外,本书还着重介绍了中断的概念、中断处理过程、中断向量表以及中断优先级等内容,帮助读者理解微处理器如何响应外部事件。通过大量的硬件实验和软件设计实例,本书旨在使读者掌握微机系统的基本工作原理,能够独立进行微机接口电路的设计和调试,并编写出简单的应用软件。 本书内容涵盖: 第一章 微型计算机系统概述 1.1 微型计算机系统组成 1.2 微处理器的工作原理 1.3 总线结构 1.4 存储器与I/O接口 第二章 Intel 8086/8088 微处理器 2.1 8086/8088 处理器结构 2.2 寄存器组织 2.3 地址空间与分段机制 2.4 指令系统概述 2.5 汇编语言基础 第三章 存储器接口技术 3.1 存储器类型与特性 3.2 RAM与ROM接口电路 3.3 存储器映射与I/O映射 3.4 存储器扩展 第四章 输入输出接口技术 4.1 并行接口 4.2 串行接口 4.3 通用I/O端口设计 4.4 键盘与显示器接口 第五章 中断系统 5.1 中断的概念与分类 5.2 中断响应与处理过程 5.3 中断控制器(8259A) 5.4 中断向量与中断优先级 第六章 定时器/计数器接口 6.1 定时器/计数器工作原理 6.2 可编程定时器(8253/8254) 6.3 定时器应用实例 第七章 DMA 控制器 7.1 DMA 工作原理 7.2 DMA 控制器(8257) 7.3 DMA 应用 第八章 微机系统设计基础 8.1 系统总线设计 8.2 最小系统构成 8.3 典型微机接口电路设计 第九章 汇编语言程序设计实例 9.1 数据传送与运算 9.2 输入输出程序 9.3 中断服务程序 9.4 简单应用程序开发 本书结构清晰,理论与实践相结合,特别适合于计算机科学与技术、电子工程等相关专业的学生,以及从事微机系统开发、嵌入式系统设计、自动化控制等领域的工程师阅读。通过本书的学习,读者将能深入理解微机系统的内部机制,并具备独立设计和开发微机应用系统的能力。 《电路分析基础》 本书是学习电子电路分析的入门教材,系统地介绍了电路的基本概念、元件模型、分析方法和基本定理。内容涵盖直流电路、交流电路的稳态分析,以及含有独立源和线性受控源电路的分析。 在直流电路部分,本书详细讲解了电阻、电容、电感等基本元件的伏安特性,介绍了基尔霍夫定律(KCL和KVL),并在此基础上系统阐述了节点电压法、网孔电流法等集总参数电路的分析方法。对于复杂的电路,本书还将介绍戴维南定理、诺顿定理、叠加定理等多种简化分析的等效变换方法。 进入交流电路的学习,本书首先引入了相量法,用于处理正弦稳态电路的分析,包括阻抗、导纳等概念的引入。然后,本书深入分析了电阻、电容、电感在正弦交流电路中的作用,并结合相量法,对RLC串联和并联电路进行了详细的计算和分析。此外,本书还讲解了复功率、有功功率、无功功率和视在功率等概念,以及功率因数的概念及其提高方法。 对于含有受控源的线性电路,本书也进行了专题讨论,介绍了如何运用各种分析方法来处理这类电路。本书还包含了对瞬态电路分析的基本介绍,尽管篇幅有限,但为读者进一步深入学习动态电路分析奠定了基础。 本书特点: 1. 概念清晰:深入浅出地讲解了电路分析中的基本概念和原理。 2. 方法系统:全面介绍了节点电压法、网孔电流法、戴维南/诺顿等效变换、叠加定理等经典分析方法。 3. 例题丰富:配以大量详细的例题,帮助读者理解和掌握各种分析技巧。 4. 习题配套:每章后附有精心设计的习题,供读者巩固和提高。 本书内容安排: 第一章 电路的基本概念与元件 1.1 电路和电路模型 1.2 电压、电流、功率 1.3 电阻元件 1.4 电容元件 1.5 电感元件 第二章 直流电路的分析方法 2.1 基尔霍夫定律 2.2 节点电压法 2.3 网孔电流法 2.4 等效变换(戴维南/诺顿定理) 2.5 叠加定理 第三章 含有受控源的线性电路分析 3.1 受控源模型 3.2 含有受控源电路的分析方法 第四章 交流电路的相量法 4.1 正弦量的三要素 4.2 相量及其运算 4.3 阻抗与导纳 第五章 交流电路的稳态分析 5.1 RLC串联电路 5.2 RLC并联电路 5.3 交流电路的节点电压法和网孔电流法 5.4 交流电路的等效变换 第六章 交流电路的功率 6.1 有功功率、无功功率与视在功率 6.2 功率因数 第七章 暂态分析基础 7.1 一阶电路的暂态响应 7.2 二阶电路的暂态响应简介 本书适用于高等院校电子信息类、电气工程类等相关专业本科生作为教材,也适合作为从事电子技术、电力系统、自动控制等领域工程技术人员的参考书。通过本书的学习,读者能够建立扎实的电路分析基础,为后续深入学习各类电子系统打下坚实的基础。 《数字逻辑电路与系统设计》 本书旨在系统介绍数字逻辑电路的基本原理、设计方法和集成实现技术。内容涵盖了数字系统设计的基础理论、组合逻辑电路、时序逻辑电路的设计与分析,以及常用的数字集成电路及其应用。 在数字系统的基础部分,本书首先介绍了数制、二进制编码、逻辑运算等基本概念,为后续的学习奠定基础。接着,深入讲解了逻辑代数的基本定理和公式,并介绍了卡诺图(Karnaugh Map)等化简逻辑函数的方法,这是优化数字电路设计的重要步骤。 组合逻辑电路是本书的重要组成部分,详细阐述了译码器、编码器、多路选择器、加法器、比较器等基本组合逻辑模块的设计与分析。通过这些模块的学习,读者将掌握如何根据功能需求设计复杂的组合逻辑电路。 时序逻辑电路部分,本书重点介绍了触发器(如SR触发器、JK触发器、D触发器、T触发器)的原理及其应用,并在此基础上讲解了寄存器、计数器(如移位寄存器、同步计数器、异步计数器)的设计与分析。对于状态机(有限状态机),本书详细阐述了其模型、设计方法以及电路实现,这是构建复杂数字系统的核心。 本书还介绍了常用的半导体存储器(如RAM、ROM)和可编程逻辑器件(如PLD、CPLD、FPGA)的基本原理和应用。通过对这些器件的学习,读者可以了解现代数字系统是如何利用这些器件进行高效设计的。 最后,本书通过一些典型的数字系统设计实例,将理论知识应用于实践,例如数据通路的设计、控制器设计等,帮助读者将所学知识融会贯通,并具备独立进行数字系统设计的能力。 本书特色: 1. 理论系统:涵盖了数字逻辑设计的所有核心理论知识。 2. 方法全面:介绍了多种逻辑函数化简和电路设计方法。 3. 实例导向:通过丰富的实例,将理论与实际应用紧密结合。 4. 易于理解:语言通俗易懂,配以大量的图示和表格,方便读者学习。 本书内容纲要: 第一章 数字逻辑基础 1.1 数制与码制 1.2 逻辑运算 1.3 逻辑门电路 第二章 逻辑代数与函数化简 2.1 逻辑代数基本定理 2.2 逻辑函数表示法 2.3 卡诺图化简法 2.4 Quine-McCluskey法简介 第三章 组合逻辑电路 3.1 组合逻辑电路的特点与分析 3.2 译码器与显示驱动 3.3 编码器 3.4 数据选择器 3.5 加法器与减法器 3.6 比较器 第四章 时序逻辑电路 4.1 触发器原理与类型 4.2 寄存器 4.3 计数器 4.4 移位寄存器 4.5 时序逻辑电路的状态化简与设计 第五章 有限状态机 5.1 有限状态机模型 5.2 梅利型和穆尔型状态机 5.3 状态机的设计步骤 第六章 半导体存储器 6.1 存储器概述 6.2 RAM 6.3 ROM 第七章 可编程逻辑器件 7.1 PLD概述 7.2 CPLD 7.3 FPGA简介 第八章 数字系统设计实例 8.1 数据通路设计 8.2 控制器设计 8.3 简单CPU模型设计 本书适合于电子信息工程、计算机科学与技术、自动化等相关专业的本科生作为教材,也为从事数字电路设计、FPGA开发、嵌入式系统设计等领域的工程师提供了有价值的参考。通过本书的学习,读者将能够熟练掌握数字逻辑电路的设计与分析技术,为未来从事复杂的数字系统开发打下坚实基础。

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这本书在探讨现代嵌入式系统设计理念时,展现出一种前瞻性和批判性,这让我印象深刻。它没有局限于讲解某个特定平台的既有技术,而是将大量的篇幅投入到如何应对未来挑战的讨论上。例如,在安全性和可靠性这一章节,书中系统地介绍了硬件安全模块(HSM)的基本概念,以及代码签名、安全启动(Secure Boot)的原理,这对于当前物联网(IoT)安全日益重要的背景下,显得尤为及时和关键。更让我感到惊喜的是,作者竟然能用如此平实的语言,阐述像“确定性网络(TSN)”在嵌入式控制中的潜在应用,并分析了其与传统工业以太网的优势对比。这表明作者的知识体系非常广阔,不仅精通底层硬件,对上位网络和前沿技术趋势也有深刻的洞察。阅读这样的书籍,我感觉自己不仅仅是在学习已有的技术规范,更是在参与一场面向未来的技术对话,培养起一种不断学习和自我迭代的思维模式。

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总的来说,这本书的价值已经远远超出了教科书的范畴,它更像是一部融合了理论深度、实践指导和工程哲学的技术手册。我特别欣赏它在总结部分的处理方式——每章结束时都有一个“设计反思”的小节,作者会借此机会探讨在实际项目中可能遇到的“陷阱”和“最佳实践”。这些总结往往不是简单的知识点回顾,而是基于多年经验的教训提炼,读起来非常受用。例如,关于如何管理项目中的“技术债”以及如何在资源受限的环境下进行模块化设计,这些都是书本上很少深入探讨却在实际工作中至关重要的话题。这本书的阅读体验是渐进式的、富有启发性的。它成功地搭建起一个坚固的知识塔基,并鼓励读者在此之上自由地构建自己的系统设计能力。对于任何希望系统性、高标准地掌握嵌入式系统设计精髓的人来说,这本书绝对是一笔值得的投资,它将陪伴我走过从初级工程师到资深架构师的整个关键阶段。

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这本书的封面设计得相当有吸引力,简洁的蓝白配色中,一套抽象的电路板纹理若隐若现,让人立刻感受到一股专业而严谨的气息。我原本对嵌入式系统这块领域抱有极大的兴趣,但苦于市面上很多教材要么过于偏重理论,晦涩难懂,要么就是代码堆砌,缺乏系统的设计思路指导。拿到这本书时,我原本有些忐忑,但翻开第一章后,心中的疑虑就烟消云散了。作者的叙事方式非常流畅,像是有一位经验丰富的工程师在身边手把手地带领你入门。书中对基础概念的阐释,比如时钟域、中断机制以及不同类型微控制器的架构差异,都处理得恰到好处,既保证了深度,又兼顾了初学者的接受度。尤其值得称赞的是,它没有一开始就陷入复杂的寄存器操作,而是先搭建起一个宏观的认知框架,让读者明白“为什么”要这么做,而不是仅仅教“怎么做”。这种以“设计”为导向的教学方法,无疑为后续深入学习打下了坚实的理论基础。我对书中关于实时操作系统(RTOS)的章节尤为期待,希望它能像前面基础部分一样,将复杂的调度算法用清晰的图示和实际案例来剖析。

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这本书的排版和插图质量也绝对是业界一流水平,这对于理解复杂系统架构至关重要。我个人学习电子和计算机科学领域的书籍时,最大的障碍往往在于那些密密麻麻的文字和难以理解的抽象图示。但在这本书中,作者似乎深谙“一图胜千言”的道理。无论是描述总线仲裁机制的流程图,还是解释内存映射的层次结构图,都绘制得极其精细和规范。色彩的运用也非常巧妙,关键路径和数据流向被用不同的颜色高亮显示,极大地降低了视觉阅读的负担。此外,书中对特定模块的代码示例,也都使用了统一且清晰的风格,注释详略得当,让人在快速浏览时也能抓住核心逻辑。特别要提一下,书中在讲解复杂的外设协议,如SPI或I2C时,还附带了非常详细的时序图,这对于初学者理解硬件通信的细节是无可替代的资源。这种对细节的极致追求,体现了作者深厚的专业素养和对读者体验的尊重,是很多同类书籍所欠缺的。

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读完前三分之一的内容,我发现这本书最宝贵的价值在于其对“实践与工程化”的重视程度。很多教材在介绍完基础知识后,就戛然而止,留给读者的往往是一堆孤立的知识点。然而,这本书的编排逻辑显然是基于真实的工程项目流程来构建的。它不仅仅罗列了各种外设的操作方法,更重要的是,它融入了大量关于“如何选择合适的硬件接口”、“如何进行功耗优化”以及“如何进行高效的调试与测试”的工程实践经验。例如,在讲解ADC(模数转换器)的应用时,作者并未止步于讲解配置寄存器,而是深入探讨了采样率、精度与噪声抑制之间的权衡,并配上了对应的软件滤波算法示例。这种深度挖掘底层原理与上层应用相结合的写法,极大地拓宽了我的视野。它不再把我当成一个简单的代码执行者,而是鼓励我作为一个系统设计者去思考整体的资源分配和性能指标。对于那些渴望从“会用”跨越到“会设计”的工程师来说,这本书提供了一条非常清晰的路径图。我感觉自己正在从一个“修补匠”蜕变成一个“架构师”。

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