用Proteus实现51单片机的动态仿真调试

合集下载

基于Proteus的51单片机的动态仿真

基于Proteus的51单片机的动态仿真

煤量指令同煤质的乘积代表折算为标准煤质的煤量指令, 或煤量 经延时折算进入炉内的煤量, 两者经大选形成总风量指令。
FTAF = f9 [MAX (M Z DM , M Z DELA Y (M ) ]
( 23)
式中, FPAP 、FPAF 、FTAF 分别为一 次风压、一 次风量、总风量 自动
设定值; f7 ~ f9为多段 折线函数; M 为锅炉总给 煤量; DM 为锅
1 仿真原理
单从仿真 角 度 来看, P ro teus 除 具有 基 本 仿 真功 能 之 外。 还具有两个独特 之处: 一 是对动 态元 件的 实时 仿真, 即 # 人机 交互 ∃的仿真; 二 是虚拟 仪表 箱的 功能, 能 对电 路及 各元 器件 参数进行实时测量, 增加了系统真实性。 1. 1 实时动态仿真
∀ 经验交流 ∀
4 2MW /m in, 负荷动态偏差为 [ 2. 6, - 4. 4] MW, 负荷稳 态偏差 为 [ 1. 7, - 0. 3]MW, AGC 响应 迟延 时间 为 10 秒, 主 汽压 力的 动态偏差为 [ 0. 6, - 0. 5]M P a, 稳态偏差为 [ 0. 2, 0 2] M P a。
关键词: 单片机; 元件库; 实时; 动态; 仿真 中图分类号: TP36 文献标识码: B
On dynam ic sim u lation of 51 simp le ch ip
computers by proteus
W ANG Yu ye ( Anhui Vocationa l and T echn ica l College, H efei 230051, China )
89 92. [ 8 ] 陈文敏. 煤的发 热量 和计 算公 式 [ M ]. 北京: 煤炭 工业 出版

基于Proteus的51系列单片机设计与仿真PPT课件

基于Proteus的51系列单片机设计与仿真PPT课件
现场总线控制系统 FCS (Fieldbus Control System)
把单个分散控制的测量设备变成网络节点,以现场总线为 纽带,把他们连接成可以相互沟通信息、共同完成自控任 务的网络控制系统。
返回本节首页
1.1.3.3 典型应用系统
典型的较全面的单片机测控系统 系统特点 受集成度限制/系统扩展/在线控制功能强 典型通道及特点 前向通道、后向通道、人机通道
高性能化 大容量 内装化
返回本节首页
1.1.3 单片机应用领域
1.1.3.1 单机应用 1.1.3.1 多机应用 1.1.3.1 典型应用举例 1.1.3.4 应用系统设计内容
返回本章首页
1.1.3.1 单机应用
测控系统
在线控制,将计算机与控制系统组合在一起,进行实时监控, 体积小,功耗低,可靠性高;适用于单片机。
返回本章首页
1.1.1 微型计算机概述
微型计算机的发展
电子管
半导体晶体管 小规模集成电路 大规模集成电路
返回本章首页
1.1.1 微型计算机概述
微型计算机的应用 举例:.....1 单片机的特点 1.1.2.2 单片机的发展
返回本章首页
1.1.1 微型计算机概述
微型计算机的概念
微处理器(Microprocessor)又称CPU,芯片内部集成运算器和 控制器,是构成微型计算机系统和网络工作站的核心部件。 1971年Intel公司制成第一个CPU—Inter 4004
微型计算机
单片机—将CPU、存储器、I/O接口、中断系统 集成在一块芯片上,程序存放在ROM中。 单板机--将CPU、存储器、I/O接口、中断系统 集成在一块印制电路板上,程序存放在ROM中。 多板机--- 将CPU、存储器、I/O接口、中断系统 集成在多块印制电路板上,程序存放在ROM中。 微型计算机系统,在多板机基础上发展而来,有更为丰富的 软硬件资源(计算机,电脑)。

Proteus下的51单片机源码调试的实现方法

Proteus下的51单片机源码调试的实现方法

P oes 的 5 单 片机 源码 调 试 的实 现 方法 rtu 下 1
毕 万新 ,孟 晓 明 ,宋 国平
( 大连 工业 大 学职 业技 术 学 院 ,辽 宁 大连 1 6 0 ) 1 10
摘 要 :P oes源 码 调 试 技 术 是 嵌 入 式 应 用 系统 的 一种 高 效 、 高速 的开 发 方 式 ,详 细 介 绍 P oes嵌 入 式 rt u rt u
3 结 语
用 P oe s自带汇 编器 或第三 方 汇编/ rtu 编译 器 对 源码 汇 编/ 编译 生成 的调 试 格式 文件 进 行 源码 调试 ,与 VC++等系统相 似 ,提供 全速 、跳过 函数 、进入 函数 、跳 出 函数 、执行 到光 标 处 、设 置/ 取消 断点 、单步
等方式 ,可方便 、灵 活 、高效 地进 行源代 码跟 踪调试 ,实现 Poes rtu 与单 片机 实 时动态仿 真 .
第1卷第1 2 期
2010年 3月
辽 宁 师 专 学 报
J u n l f a n n e c es C l g o r a o i g T a h r o l e o Li e
VO . 2 N O. I1 1 Ma r.2 0 10
【 学术研究】
2. 源码 调 试 4
单击 仿真工具 中的暂停 按钮 ,调 出源码 调试 窗 口,窗 口右 上角提 供 多个调 试按 钮 ,其 意义 如下 : 全速 运行 ( n : Ru ) 启动程 序 全速运 行 . 单 步运行 ( tpO e)执 行 子程序 调用 指令 时 ,将整 个子程 序一 次执 行完 . S e vr : 跟踪运 行 ( tpIt) 遇到子 程序 调用 指令 时 ,跟 踪进入 子程序 内部 运行 . Se no : 跳 出运行 ( tpOu) 将整 个 子程序 运行完 成 ,并 返 回到主程 序 . Se t : 运行 到光标处 ( u o : 当前 指令 运行 到光标所 在位 置 . R nT )从 设 置 断点( o ge ra p it : 光标所 在位 置设 置一个 断点 . T g l B ek on )在

基于Proteus的单片机动态显示仿真设计

基于Proteus的单片机动态显示仿真设计

基于Proteus的单片机动态显示仿真设计摘要:本文以MCS-51单片机为例,介绍在Proteus中进行单片机的动态显示设计和仿真过程。

关键词:单片机;proteus动态显示;仿真单片机技术应用于各行各业,是一种实用的智能控制技术,单片机技术也是各大高校电类学生学习的主要专业课程,单片机应用技术所涉及的实践环节较多,且硬件投入较大,如果因为控制方案有误而进行相应的开发设计,会浪费较多的时间和经费。

Proteus仿真软件很好地解决了这些问题,它可以像Protel 一样绘制硬件原理图并实现硬件调试,再与Keil编程软件进行联调,实现对控制方案的验证。

尤其对于初学单片机的用户提供了极大的方便。

1 ProteusProteus ISIS是英国Labcenter公司开发的电路分析与实物仿真软件。

它可以仿真、分析各种模拟器件和集成电路,该软件的特点是:1)实现了单片机仿真和SPICE电路仿真相结合。

具有模拟电路、数字电路仿真、单片机及其外围电路的仿真、各种虚拟仪器,如示波器等功能。

2)支持主流单片机系统的仿真。

3)提供软件调试功能。

在硬件仿真系统中具有全速、单步、设置断点等调试功能;同时支持第三方的软件编译和调试环境,如Keil C51 uVision2等软件。

4)具有强大的原理图绘制功能。

Proteus软件的使用彻底改变了传统单片机学习和开发方式,初学者可以在没有实验硬件条件下进行仿真实验,开发者可以直接用Proteus进行电路设计和仿真运行程序,运行成功后再制作产品,缩短开发周期,节约开发成本。

下面笔者就以MCS-51单片机为例,介绍在Proteus中进行单片机的动态显示设计和仿真过程。

2 电路原理设计在MCS-51单片机用数码管显示信息时,由于每个数码管至少需要8个I/O口,如果需要多个数码管,则需要多个I/O口,而单片机I/O口是有限的。

实际应用中一般采用动态显示方式解决问题。

如何做呢?在编程时,需要输出段选和位选信号,位选信号选中其中一个数码管,然后输出段码,使该数码管显示所需要的内容,延时一段时间后,再选中另一个数码管,再输出对应的段码,高速交替,这就是动态显示。

Proteus仿真51单片机

Proteus仿真51单片机
51单片机 Proteus仿真
一 概述
Proteus软件是英国Labcenter electronics公司出版的 EDA工具软件。它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功
能,还能仿真单片机及外围器件。它是目前最好的仿真单
片机及外围器件的工具。
第一个实验
用proteus实 现这个实验
用 开关K0 控制 灯L0 的亮/灭。 取一根连接线连接P10和L0,另取一根连接线连接P11和K0,打 开实验箱电源。
4. 仿真并查看结果

单击
开始仿真,单击
19
停止仿真。
U1
XTAL1 P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INT0 P3.3/INT1 P3.4/T0 P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD 39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17
(3)放置电源和地

切换到“终端模式”下,选择电源和接地,POWER、 GROUND,放置到原理图编辑窗口中了,并右键编辑属性,
标号栏选择为VCC、GND。
(4)元器件之间的连线

单击鼠标左键,移动鼠标,靠近连接点时,可以完成自动连
线。ESC键或者单击鼠标的右键来放弃画线。
U1
19 XTAL1 P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INT0 P3.3/INT1 P3.4/T0 P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD 39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17

用Proteus实现51单片机的动态仿真

用Proteus实现51单片机的动态仿真

用Proteus实现51单片机的动态仿真
宋国富;王玉叶
【期刊名称】《安徽职业技术学院学报》
【年(卷),期】2006(5)4
【摘要】Proteus是一款功能强大的EDA软件,所配备的仿真元件库使其在电子设备的动态仿真方面具有其他仿真软件不可比拟的优越性;丰富的虚拟仪表箱也为仿
真测试提供了方便.文章以89C51单片机为例具体分析了Proteus在对微处理器软、硬件仿真方面的独到之处,并通过实例展示其广阔的应用前景.
【总页数】4页(P8-10,18)
【作者】宋国富;王玉叶
【作者单位】安徽职业技术学院,电气工程系,安徽,合肥,230051;安徽职业技术学院,电气工程系,安徽,合肥,230051
【正文语种】中文
【中图分类】TP391.72
【相关文献】
1.基于Proteus的51单片机的动态仿真 [J], 王玉叶
2.基于proteus的C51单片机I2C总线的实现 [J], 王九龙;郑贵金
3.基于Proteus的51单片机的动态仿真要素分析 [J], 冯珊珊
4.利用Proteus实现51单片机的数字滤波设计 [J], 宣俊伟;王海峰;姜京元;孙中义;张利年
5.用Proteus实现51单片机的动态仿真调试 [J], 王文海;周欢喜
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

单片机KEIL51和proteus仿真软件的使用

实验:KEIL51和proteus仿真软件的使用一、实验目的1、掌握KEIL51软件的使用方法2、掌握proteus仿真软件的使用方法二、实验设备及软件1、单片机实验板2、PC机3、KEIL514、proteus三、实验任务KEILC和proteus仿真软件的使用方法四、实验步骤1、Proteus ISIS 设计单片机电路的基本步骤:(1) 新建设计文件夹或打开一个现有的设计文件。

(2) 选择元器件(通过关键字或分类检索)。

(3) 将元器件放入设计窗口。

(4) 添加其他模型(电源、地线、信号源等)和相关的虚拟仪器。

(5) 编辑和连接电路。

(6) 编写单片机所需的源程序。

(7) 加入源程序,并通过构造,得到仿真程序或目标程序。

(8) 根据需要,设置对象的属性,如将单片机的”Program File”属性设置为上述仿真调试程序或目标程序。

(9) 启动仿真功能,对电路进行仿真操作,验证其功能。

2、Keil 51基本步骤(1)单击Project菜单项,选择New Project项。

此时弹出Create New Project对话框,选择合适的路径口,在文件名一栏中填入新工程的名字。

单击保存。

(2)根据所用的器件,选择CPU的型号,单击确定。

(3)Keil51询问是否生成默认的配置文件,这个可选可不选。

单击NO,观察项目文件管理窗口的变化。

(4)在File菜单下单击New选项,新建文件。

此时在代码窗口出现一“Text1”空白文档。

(5)在“Text1”中编辑完代码后,单击File菜单中的保存项,弹出保存对话框。

注意在对文件命名时必须加扩展名.asm。

(6) 在项目导航栏中Source Group 上单击右键,选Add File to Group ‘Source Group 1’。

弹出Add File 对话框。

选中刚才保存的xxxx.asm.文件,单击Add,然后关闭对话框。

此时在项目文件管理窗口中就会出现刚才所添加的文件xxxt.asm。

《单片机Proteus仿真C51参考程序实验》


1 2 3 4 5 6 7 8
P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7
AT89C51 CLOCK=12MHz
P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7
P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15
2.在 Keil 环境下建立源程序并保存为.C 文件,生成.HEX 文件;
参考程序如下:
#include<reg51.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
void delay_ms(uint x) {
uchar t;while(x--)for(t=0;t<120;t++); }
班级:
学号:
姓名
void main() {
uchar i,j=0x01; while(1) {
P2=j; j=_crol_(j,1); delay_ms(100); } } 将以上程序补充完整,流水时间间隔为 100ms。 3.将.HEX 文件导入仿真图,运行并观察结果;
2.在 Keil 环境下建立源程序并保存为.C 文件,生成.HEX 文件;
参考程序如下:
#include<reg51.h>
班级:
学号:
姓名
#include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay_ms(uint x) {

用Proteus软件进行51系列单片机仿真的制作和演示教程

用Proteus软件进行51系列单片机仿真的制作和演示过程教程一、ISIS界面简介假如读者的电脑上已成功安装了Proteus,则可以从电脑桌面的“开始”-“程序”-Proteus 6 Professional-ISIS 6 Professional,启动ISIS。

ISIS是仿真模拟设计SCH设计程序。

ISIS成功启动后的界面如图1所示,分为菜单栏、工具栏,工具箱、编辑窗口(显示正在编辑的电路原理图)、预览窗口(显示整个电路图的缩略图)、对象选择器,对象旋转工具和模拟调试时用的快捷调试按钮。

二、绘制仿真电路的原理图笔者以图2所示的电路为例,介绍电路原理图的绘制过程。

操作过程为,用鼠标左键点击工具箱的元器件“”按钮,使其选中,再选中ISIS对象选择器左边中间的“”按钮,出现“Pick Devices”对话框,如图3所示,在这个对话框里读者可以选择元器件和一些虚拟仪器。

在“Libraries”下面找到“MICRO”选项,找到单片机A T89C51,双击“A T89C51”,这样在左边的对象选择器就有了A T89C51这个元件了,点击一下这个元件,然后把鼠标指针移到右边的原理图编辑区的适当位置,点击鼠标的左键,就把A T89C51放到原理图区。

按照同样方法把所需的其它元器件都放到原理图编辑区。

元器件放置完后,若位置不合适,需要调整元器件的位置,可先通过鼠标右键选中对象,此时被选中的对象变成红色显示,再用鼠标左键点击被选中的对象不放并拖到合适的位置后再释放鼠标左键。

若要旋转对象,可在选中对象时按旋转按钮进行旋转。

若要编辑对象的属性,在对象被选中时,用鼠标左键点击对象,此时出现属性对话框,比如要改变电阻的属性,可右键选中电阻,再用左键点击被选中的电阻,出现如图4所示的对话框。

在这里我们可以改变电阻的标号,电阻值,PCB封装以及是否把这些东西隐藏等,修改后,点击“OK“按钮即可。

在Proteus,许多器件没有Vcc和GND引脚,其实它们被隐藏了,在使用时可以不加电源。

利用proteus做51单片机的数码管动态显示

利用proteus做51单片机的数码管动态显示
单片机爱好者
最近我用proteus做了一下数码管的动态显示仿真,参考了郭天祥老师的《新概念51单片机C语言教程》上第4章独立按键检测的程序,仿真原理图如下:
按郭老师的程序编好烧写进去并运行,发现数码管显示不正常,我在网上发现也有许多类似的问题,分析后发现存在以下几个问题:
1 位选信号和段选信号共用P0口;
2 先送段选信号后送位选信号;
3 设置了消影,我觉得作用不明显
改进:
首先,我把段选信号和位选信号分开,分别由P0和P1发送,第二,我对显示子函数(即void display(uchar numdis))做了一些修改,将位选信号的发送放到段选之前,另外删除了消影,下面是修改后的display()子函数:void display(uchar numdis)
{
uchar i,j;
i=numdis/10;
j=numdis%10;
wela=1;
P1=0xfd;
wela=0;
dula=1;
P0=table[j];
dula=0;
delayms(5);
wela=1;
P1=0xfe;
wela=0;
dula=1;
P0=table[i];
dula=0;
delayms(5);

做了上面的修改后,数码管显示正常,可以实现书上的加、减、清0和开启定时自动加1的功能,如下。

上传上来,大家可以分析一下,对我的方法提出质疑,或者给出更好的解决办法。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

[摘要]Prot eus是一款功能强大的ED A软件,所配备的仿真元件库和虚拟仪器使其在电子设计的动态仿真方面具有很强的实用性.文章以A T89C51单片机为例具体分析了Pr ot eus在对微处理器软、硬件仿真方面的实用之处.并通过实例展示其广阔的应用前景.
[关键词]Pr ot eus;单机;动态;仿真
中图分类号:TP368文献标识码:A文章编号:
引言
Prot eus是一个完整的嵌入式系统软、硬件设计仿真平台。

应用范围十分广泛,该软件可以对模拟电路、数字电路、模数混合电路、单片机及外围元件进行系统仿真。

并提供简便易用的印刷电路设计工具曲英国Labcent er提供。

包括原理图输入系统I S I S,PC B设计系统A R ES,处理器仿真模型V S M,高级图形分析模块,动态器件库,混合模型仿真器等模块.可以用于模拟电路设计仿真.数字电路设计仿真,单片机设计仿真.单片机系统的仿真更是PR O TE U S V SM的一大特色,仿真系统将源代码的编辑和编译整合1到同一设计环境中.这样使得用户可以在设计中直接编辑代码,并可容易的查看到用户对源程序修改后对仿真结果的影响.
1Prot eus的微处理器系统仿真能力
在基于微处理器系统的设计中.即使没有物理原型.P r ot eus V S M也能够进行软件开发。

模型库中包含L c D显示、键盘、按钮、开关等通用外围设备。

同时,提供有A RM7、PIC、A t m el A V R、M o t or ol a H C X X以及805l饱052系列等C PU模型。

单片机系统的仿真时,Prot eus将源代码的编辑和编译整合在同一设计环境中.可以在设计中直接编辑、编译代码;也可与w a ve、kei l51等软件配合使用。

只要给出微处理器所用源程序或机器码的路径.即可进行实时动态仿真。

V SM甚至能仿真多个C PU。

它能便利处理两个或以上微控制器的联结与设计。

P南t eU S软件包中提供了交直电压、电流表、逻辑分析-仪、定时计数器和信号发生器等虚拟仪器,为仿真电路测试提供了中的常用工具和仪器。

因此在仿真时具有两个独特之处:一是对动态元件的实时仿真。

即对”人机交互”的仿真模拟,整个过程与真实的硬件调试极其相似.动态外设支持下的实时输入和输出也为开发者呈现了一个最接近现实的调试环境.增强了系统的真实性:二是虚拟仪表箱的功能.它能在仿真状态下对电路及各元器件参数进行实时测量,既简化了测量程序又满足了测量要求。

用户可以在PC机上用Pr ot eus仿真一个完整的8051单片机系统.
2Pr ot eu s对A T89C51单片机的仿真及实现
A t m el公司的一系列单片机而言.Prot e us支持的型号非常全面,从低端A T t i nyl0到高端的A T m egal28均有可以直接调用的库元
5.2系统路由方式
湖南联通呼叫中心系统采用“GEm鼢AVAYA A C D”的路由方式。

当客户拨打10010进入自动语音系统,需要转接人工座席时,其路由方式如下:首先,由I Y R获取地区代码及客户级别后转接G enes ys路由策略加载点;其次,G E N ESY S在路由点的策略负责区分客户级别及地区代码转接到交换机不同的A C D队列中;最后,由交换机A C D负责最终的电话路由分配.根据编写路由脚本,让呼叫在相关队列排队,并定义级别;等待20秒后如果用户继续等待,可将呼叫转到其他队列继续排队。

5.3各子系统功能描述
呼叫中心系统是由多个子系统构成,C r l l子系统屏蔽各种不同的接人设备。

完成对各种呼叫和资源的抽象.并进行统一的排队和路由,从而可以利用计算机实现对呼叫的接续、保持、转接、会议等控制功能,是整个呼叫中心系统的核心部分。

在湖南联通呼叫中心系统中,与C TI(genesys)相关联的子系统包括:交换机(A V A Y A$8700)、I V R、录音、前台业务系统和统计报表部分。

各子系统之间关系图如下:
O
6、呼叫中心系统未来展望
中国联通自2000年起就提出建设联通呼叫中心系统.2001年10月,总投资约为3亿元的中国联通综合呼叫中心系统在22个省开通运行,到目前为止,全国所有省分都已开通使用中国联通呼中心。

全国中心对各省呼叫中心进行统一业务管理。

把中国联通公司呼叫中心系统连接成一个统一的客户服务网,向客户提供统一、规范、闭环的客户服务。

湖南联通呼叫中心工程自2001年开始建设,目前已建设到了六期工程,系统已经实现了一批特色业务,并具有较强的可伸缩性、可扩展性和安全性。

从技术发展趋势上看,呼叫中心将逐步与现代信息技术融合,互联网呼叫中心、多媒体呼叫中心以及虚拟呼叫中心必将成为未来呼叫中心的主流市场;呼叫中心正在从简单的技术服务平台向更深层次与业务相结合方向发展。

随着这些理念的不断深入,融合IN.TE R N ET技术、客户关系管理(C R M)、数据仓库(D W)的综合性呼叫中心应用正成为呼叫中心系统发展的主流。

通信企业的管理结构带来许多变化,甚至需要建立新的体系结构。

目前,湖南联通的呼叫中心技术和C R M实施也才刚刚起步。

我们愿与有志于呼叫中心技术进步的同志们一起,共同探索和交流,将呼叫中心系统设计与实现水平提升到一个新的台阶。

参考文献:
[1】李跃,对电信运营商呼叫中心分布的研究与实践.电信科学,2006,(01)312-314
圈宋俊德,呼叫中心技术的最新发展趋势[gCT I世界2000.102-123【3]W aher s R著.宋俊德、段云峰等译.计算机电话集成技术【M】第二版.北京:人民邮电出版社2000
f41曾东海,基于多层结构的呼叫中心平台的设计与实现,江西师范大学学报f自然科学版),登2006,
0D4)。

相关文档
最新文档