單片機與ZigBee無線網絡實戰 |
課程目標 |
學員經過培訓后具有單片機開發實際工作經驗及單片機開發高級工程師的水平,能夠獨
立完成項目。 |
招生對象 |
有數字電路、模擬電路知識、希望熟練掌握單片機軟硬件開發知識及protel繪圖的學員。 |
入學要求 |
學員學習本課程應具備下列基礎知識:
◆電路系統的基本概念。 |
班級規模及環境 |
為了保證培訓效果,增加互動環節,我們堅持小班授課,每期報名人數限3到5人,多余人員安排到下一期進行。注意:本課程一旦開課不予退費。 |
時間地點 |
上課地點:【上海】:同濟大學(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站) 【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號線大劇院站)/深圳大學成教院 【北京分部】:北京中山學院/福鑫大樓 【南京分部】:金港大廈(和燕路) 【武漢分部】:佳源大廈(高新二路) 【成都分部】:領館區1號(中和大道) 【沈陽分部】:沈陽理工大學/六宅臻品 【鄭州分部】:鄭州大學/錦華大廈 【石家莊分部】:河北科技大學/瑞景大廈 【廣州分部】:廣糧大廈 【西安分部】:云峰大廈
最近開課時間(周末班/連續班/晚班):單片機高級班:2025年3月10日..(歡迎您垂詢,視教育質量為生命!) |
學時和費用 |
★課時:
共5天,總計30學時
◆外地學員:代理安排食宿(需提前預定)
☆注重質量
☆邊講邊練
☆合格學員免費推薦工作
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質量保障 |
1、培訓過程中,如有部分內容理解不透或消化不好,可免費在以后培訓班中重聽;
2、培訓結束后免費提供半年的技術支持,充分保證培訓后出效果;
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課程大綱:單片機與ZigBee無線網絡實戰 |
第1部分 實驗系統介紹
1.1 zigbee無線模塊
1.2 cpu模塊
1.3 實驗板
1.3.1 a1——傳感器
1.3.2 a3——rs232接口
1.3.3 a4——ft232rl設計
1.3.4 a5——電源
1.3.5 b1——jtag
1.3.6 b2——無線模塊(cc2420)插座
1.3.7 b3——mcu插座
1.3.8 b4——鍵盤
1.3.9 c1——顯示區
1.3.10 c2——電機
1.3.11 c3——蜂鳴器
1.4 移動擴展板介紹
1.4.1 oled顯示
1.4.2 傳感器
1.4.3 其他
1.5 mplab idc2的使用
. 1.6 實驗開發系統套件
第2部分 單片機及zigbee軟件開發環境
2.1 單片機 c語言
2.1.1 單片機 c語言概述
2.1.2 mplab c18編譯器
2.1.3 數據類型及數值范圍
2.1.4 存儲類別
2.1.5 預定義宏名
2.1.6 常量
2.1.7 語言的擴展
2.2 mplab ide集成開發環境
2.3 mplab c18編譯器
2.3.1 c18編譯器安裝
2.3.2 mplab ide集成環境配置
2.4 microchip stack for zigbee
第3部分 單片機單片機基礎
3.1 單片機單片機概述
3.2 單片機單片機特點
3.3 單片機18f4620單片機概述
3.3.1 納瓦技術
3.3.2 多個振蕩器的選項和特性
3.3.3 其他特殊功能
3.4 單片機18f4620單片機cpu的特殊功能
3.5 單片機18f4620單片機振蕩器及復位
3.6 單片機18f4620單片機存儲空間
3.7 單片機18f4620單片機8×8硬件乘法器
第4部分 i/o端口
4.1 單片機18f4620單片機i/o端口
4.2 i/o端口a(porta)
4.3 i/o端口b(portb)
4.4 i/o端口c(portc)
4.5 i/o端口d(portd)
4.6 i/o端口e(porte)
4.7 并行從動端口(psp)
4.8 i/o端口實驗
4.8.1 led燈閃爍實驗
4.8.2 鍵盤實驗
第5部分 定時器
5.1 定時/計數器0(timer0)模塊
5.2 定時/計數器1(timer1)模塊
5.3 定時/計數器2(timer2)模塊
5.4 定時/計數器3(timer3)模塊
5.5 定時/計數器實驗
第6部分 增強型通用同步/異步收發器
6.1 eusart寄存器
6.2 波特率發生器(brg)
6.3 eusart異步模式
6.4 eusart同步主控模式
6.5 eusart同步從動模式
6.6 eusart實驗
第7部分 中斷
7.1 中斷概述
7.2 中斷的現場保護
7.3 中斷寄存器
7.4 intn引腳中斷
7.5 tmr0中斷
7.6 portb電平變化中斷
7.7 中斷實驗
7.7.1 定時器中斷實驗
7.7.2 串口中斷實驗
第8部分 主控同步串行端口
8.1 控制寄存器
8.2 spi模式
8.2.1 工作原理
8.2.2 寄存器
8.2.3 典型連接
8.2.4 主控模式
8.2.5 從動模式
8.2.6 從動選擇同步
8.2.7 功耗管理模式下的操作
8.3 i2c模式
8.4 mssp實驗
8.4.1 溫度傳感器(lm95)實驗
8.4.2 oled實驗
第9部分 單片機18f4620模數轉換器(a/d)
9.1 a/d寄存器
9.2 a/d轉換方式
9.3 a/d采集要求
9.4 選擇和配置采集時間
9.5 選擇a/d轉換時鐘
9.6 配置模擬端口引腳
9.7 a/d轉換
9.8 在功耗管理模式下的操作
9.9 實驗
第10部分 捕捉/比較/pwm(ccp)
10.1 寄存器
10.2 ccp模塊配置
10.3 捕捉模式
10.4 比較模式
10.5 pwm模式
10.6 實驗
10.6.1 蜂鳴器實驗
10.6.2 電機驅動實驗
第11部分 短距離無線數據通信基礎
11.1 zigbee無線網絡使用的頻譜和ism開放頻段
11.2 無線數據通信網絡
11.3 無線csma/ca協議
11.4 典型的短距離無線數據網絡技術
11.4.1 zigbee
11.4.2 wifi
11.4.3 藍牙(bluetooth)
11.4.4 超寬頻技術(uwb)
11.4.5 近短距無線傳輸(nfc)
11.5 無線通信和無線數據網絡廣闊的應用前景
第12部分 zigbee無線芯片cc2420
12.1 芯片主要性能特點
12.2 芯片cc2420內部結構
12.3 ieee802.15.4調制模式
12.4 cc2420的rx與tx模式
12.4.1 接收模式
12.4.2 發送模式
12.5 mac數據格式
12.6 配置寄存器
12.7 參考設計電路
12.8 控制實驗
12.8.1 實驗現象分析
12.8.2 spi相關宏定義
12.8.3 cc2420初始化函數
12.8.4 發送數據包函數
12.8.5 中斷接收
12.8.6 發送主函數——移動擴展模塊
12.8.7 接收主函數——實驗擴展板
第13部分 zigbee協議棧結構和原理
13.1 zigbee協議棧概述
13.2 ieee802.15.4通信層
13.2.1 phy(物理)層
13.2.2 mac(介質接入控制子層)層
13.3 zigbee協議結構體系
13.4 網絡層
13.4.1 網絡層數據實體(nlde)
13.4.2 網絡層管理實體(nlme)
13.4.3 網絡層功能描述
13.5 應用層
13.5.1 應用支持子層
13.5.2 應用層框架
13.5.3 應用通信基本概念
13.5.4 zigbee設備對象
第14部分 zigbee網絡實現實驗
14.1 建立網絡
14.2 連接網絡
14.2.1 允許連接網絡
14.2.2 連接網絡
14.3 斷開網絡
14.3.1 子設備請求斷開網絡
14.3.2 父設備要求子設備斷開網絡
14.4 網絡實驗
第15部分 zigbee網絡拓撲介紹
15.1 zigbee技術體系結構
15.2 網絡拓撲拓撲結構形成
15.2.1 星型網絡拓撲結構的形成
15.2.2 對等網絡拓撲結構的形成
15.3 zigbee綁定實驗
15.3.1 協調器程序設計
15.3.2 終端設備程序設計
第16部分 zigbee網絡路由實驗
16.1 路由基本知識
16.1.1 路由器功能
16.1.2 路由成本
16.1.3 路由表
16.1.4 路由選擇表
16.2 路由器工作原理
16.2.1 路由選擇
16.2.2 路由維護
16.3 zigbee路由實驗
第17部分 zigbee無線測溫系統
17.1 無線測溫系統原理與實現
17.2 無線測溫系統程序設計
17.2.1 協調器程序設計
17.2.2 終端設備程序設計
第18部分 基于zigbee節能型路燈控制系統
18.1 路燈自動控制系統原理及實現
18.2 路燈自動控制系統程序設計
18.2.1 協調器設計
18.2.2 終端設備設計
第19部分 zigbee無線點菜系統
19.1 無線點菜系統原理和實現
19.2 無線點菜系統程序設計
19.2.1 協調器設計
19.2.2 終端設備設計
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