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二值圖像

  • 檢測系統(tǒng)的基本特性

    檢測系統(tǒng)的基本特性 2.1 檢測系統(tǒng)的靜態(tài)特性及指標(biāo)2.1.1檢測系統(tǒng)的靜態(tài)特性 一、靜態(tài)測量和靜態(tài)特性靜態(tài)測量:測量過程中被測量保持恒定不變(即dx/dt=0系統(tǒng)處于穩(wěn)定狀態(tài))時(shí)的測量。靜態(tài)特性(標(biāo)度特性):在靜態(tài)測量中,檢測系統(tǒng)的輸出-輸入特性。        例如:理想的線性檢測系統(tǒng):             如圖2-1-1(a)所示帶有零位值的線性檢測系統(tǒng):   如圖2-1-1(b)所示    二、靜態(tài)特性的校準(zhǔn)(標(biāo)定)條件――靜態(tài)標(biāo)準(zhǔn)條件。 2.1.2檢測系統(tǒng)的靜態(tài)性能指標(biāo)一、 測量范圍和量程1、 測量范圍:(xmin,xmax)xmin――檢測系統(tǒng)所能測量到的最小被測輸入量(下限)xmax――檢測系統(tǒng)所能測量到的最大被測輸入量(上限)。2、量程:      二、靈敏度S                                               串接系統(tǒng)的總靈敏度為各組成環(huán)節(jié)靈敏度的連乘積 三、 分辨力與分辨率1、分辨力:能引起輸出量發(fā)生變化時(shí)輸入量的最小變化量 。2、分辨率:全量程中最大的 即 與滿量程L之比的百分?jǐn)?shù)。四、精度(見第三章)

    標(biāo)簽: 檢測系統(tǒng) 基本特性

    上傳時(shí)間: 2013-11-15

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  • 檢測技術(shù)及儀表的地位與作用

    檢測技術(shù)及儀表的地位與作用1.1. 1檢測儀表的地位與作用一、 檢測儀表  檢測――對研究對象進(jìn)行測量和試驗(yàn),取得定量信息和定性信息的過程。檢測儀表――專門用于“測試”或“檢測”的儀表。二、 地位與作用:1、 科學(xué)研究的手段 諾貝爾物理和化學(xué)獎(jiǎng)中有1/4是屬于測試方法和儀器創(chuàng)新。2、 促進(jìn)生產(chǎn)的主流環(huán)節(jié)3、 國民經(jīng)濟(jì)的“倍增器”4、 軍事上的戰(zhàn)斗力5、 現(xiàn)代生活的好幫手6、 信息產(chǎn)業(yè)的源頭1.1.2 檢測技術(shù)是儀器儀表的技術(shù)基礎(chǔ)一、非電量的電測法――把非電量轉(zhuǎn)換為電量來測量  優(yōu)越性:1)便于擴(kuò)展測量的幅值范圍(量程)      2)便于擴(kuò)寬的測量的頻率范圍(頻帶)      3)便于實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的自動(dòng)測量            4) 便于與計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合, 實(shí)現(xiàn)測量的智能化和網(wǎng)絡(luò)化二、現(xiàn)代檢測技術(shù)的組成: 電量測量技術(shù)、傳感器技術(shù)非電量電測技術(shù)。三、儀器儀表的理論基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)――實(shí)質(zhì)就是“檢測技術(shù)”。 “檢測技術(shù)”+ “應(yīng)用要求”=儀器儀表 1.2 傳感器概述1.2. 1傳感器的基本概念一、 傳感器的定義國家標(biāo)準(zhǔn)定義――“能感受(或響應(yīng))規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)輸出的器件或裝置。”(當(dāng)今電信號(hào)最易于處理和便于傳輸)  通常定義――“能把外界非電信息轉(zhuǎn)換成電信號(hào)輸出的器件或裝置”或“能把非電量轉(zhuǎn)換成電量的器件或裝置”。二、 敏感器的定義――把被測非電量轉(zhuǎn)換為可用非電量的器件或裝置1、當(dāng) 即被測非電量X正是傳感器所能接受和轉(zhuǎn)換的非電量(即可用非電量)Z時(shí),可直接用傳感器將被測非電量X轉(zhuǎn)換成電量Y。 2、當(dāng) 即被測非電量X不是傳感器所能接受和轉(zhuǎn)換的非電量(即可用非電量)Z時(shí),就需要在傳感器前面增加一個(gè)敏感器,把被測非電量X轉(zhuǎn)換為該傳感器能夠接受和轉(zhuǎn)換的非電量(即可用非電量)Z。

    標(biāo)簽: 檢測技術(shù) 儀表

    上傳時(shí)間: 2013-10-08

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  • 數(shù)字式工頻有效值多用表

    數(shù)字式工頻有效值多用表(摘自《第四屆全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽獲獎(jiǎng)作品選編》)設(shè)計(jì)并制作一個(gè)能同時(shí)對一路工頻交流電的電壓有效值,電流有效值,有功功率,無功功率,功率因數(shù)進(jìn)行測量的數(shù)字式多用表。

    標(biāo)簽: 數(shù)字式 工頻 多用表 有效值

    上傳時(shí)間: 2013-11-09

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  • LabVIEW是否能像C語言一樣?

    LabVIEW是否能像C語言一樣?

    標(biāo)簽: LabVIEW C語言

    上傳時(shí)間: 2013-10-22

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  • 霍爾傳感元器件及其應(yīng)用(連載二)

    霍爾傳感元器件及其應(yīng)用(連載二)

    標(biāo)簽: 霍爾 傳感 元器件

    上傳時(shí)間: 2013-11-23

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  • 繞線片式陶瓷電感器GDWI-H系列

    GDWI型繞線片式電感器 一 特征 繞線貼片結(jié)構(gòu),高Q值 大電流,低直流電阻,自諧頻率較高 二 用途 適用于電子設(shè)備信息處理系統(tǒng) 

    標(biāo)簽: GDWI-H 繞線 片式 陶瓷電感器

    上傳時(shí)間: 2013-11-07

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  • 常見電阻、電容、電感的標(biāo)稱值

    常見電阻、電容、電感的標(biāo)稱值

    標(biāo)簽: 電阻 電容 標(biāo)稱值 電感

    上傳時(shí)間: 2013-11-01

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  • 單片機(jī)及接口技術(shù)考試試卷及答案詳解

      電子發(fā)燒友網(wǎng):本資料是關(guān)于單片機(jī)及接口技術(shù)這門課程的期末考試試卷及答案的詳解。          8.當(dāng)需要從MCS-51單片機(jī)程序存儲(chǔ)器取數(shù)據(jù)時(shí),采用的指令為( )。   a)MOV A, @R1 b)MOVC A, @A + DPTR   c)MOVX A, @ R0 d)MOVX A, @ DPTR   二、填空題(每空1分,共30分)   1.一個(gè)完整的微機(jī)系統(tǒng)由 和 兩大部分組成。   2.8051 的引腳RST是____(IN腳還是OUT腳),當(dāng)其端出現(xiàn)____電平時(shí),8051進(jìn)入復(fù)位狀態(tài)。8051一直維持這個(gè)值,直到RST腳收到____電平,8051才脫離復(fù)位狀態(tài),進(jìn)入程序運(yùn)行狀態(tài),從ROM H單元開始取指令并翻譯和執(zhí)行。   3.半導(dǎo)體存儲(chǔ)器分成兩大類 和 ,其中 具有易失性,常用于存儲(chǔ) 。

    標(biāo)簽: 單片機(jī) 接口技術(shù) 試卷

    上傳時(shí)間: 2015-01-03

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  • Arduino學(xué)習(xí)筆記4_Arduino軟件模擬PWM

    注:1.這篇文章斷斷續(xù)續(xù)寫了很久,畫圖技術(shù)也不精,難免錯(cuò)漏,大家湊合看.有問題可以留言.      2.論壇排版把我的代碼縮進(jìn)全弄沒了,大家將代碼粘貼到arduino編譯器,然后按ctrl+T重新格式化代碼格式即可看的舒服. 一、什么是PWM PWM 即Pulse Wavelength Modulation 脈寬調(diào)制波,通過調(diào)整輸出信號(hào)占空比,從而達(dá)到改 變輸出平均電壓的目的。相信Arduino 的PWM 大家都不陌生,在Arduino Duemilanove 2009 中,有6 個(gè)8 位精度PWM 引腳,分別是3, 5, 6, 9, 10, 11 腳。我們可以使用analogWrite()控 制PWM 腳輸出頻率大概在500Hz 的左右的PWM 調(diào)制波。分辨率8 位即2 的8 次方等于 256 級精度。但是有時(shí)候我們會(huì)覺得6 個(gè)PWM 引腳不夠用。比如我們做一個(gè)10 路燈調(diào)光, 就需要有10 個(gè)PWM 腳。Arduino Duemilanove 2009 有13 個(gè)數(shù)字輸出腳,如果它們都可以 PWM 的話,就能滿足條件了。于是本文介紹用軟件模擬PWM。 二、Arduino 軟件模擬PWM Arduino PWM 調(diào)壓原理:PWM 有好幾種方法。而Arduino 因?yàn)殡娫春蛯?shí)現(xiàn)難度限制,一般 使用周期恒定,占空比變化的單極性PWM。 通過調(diào)整一個(gè)周期里面輸出腳高/低電平的時(shí)間比(即是占空比)去獲得給一個(gè)用電器不同 的平均功率。 如圖所示,假設(shè)PWM 波形周期1ms(即1kHz),分辨率1000 級。那么需要一個(gè)信號(hào)時(shí)間 精度1ms/1000=1us 的信號(hào)源,即1MHz。所以說,PWM 的實(shí)現(xiàn)難點(diǎn)在于需要使用很高頻的 信號(hào)源,才能獲得快速與高精度。下面先由一個(gè)簡單的PWM 程序開始: const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { if((bright++) == 255) bright = 0; for(int i = 0; i < 255; i++) { if(i < bright) { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(30); } else { digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds(30); } } } 這是一個(gè)軟件PWM 控制Arduino D13 引腳的例子。只需要一塊Arduino 即可測試此代碼。 程序解析:由for 循環(huán)可以看出,完成一個(gè)PWM 周期,共循環(huán)255 次。 假設(shè)bright=100 時(shí)候,在第0~100 次循環(huán)中,i 等于1 到99 均小于bright,于是輸出PWMPin 高電平; 然后第100 到255 次循環(huán)里面,i 等于100~255 大于bright,于是輸出PWMPin 低電平。無 論輸出高低電平都保持30us。 那么說,如果bright=100 的話,就有100 次循環(huán)是高電平,155 次循環(huán)是低電平。 如果忽略指令執(zhí)行時(shí)間的話,這次的PWM 波形占空比為100/255,如果調(diào)整bright 的值, 就能改變接在D13 的LED 的亮度。 這里設(shè)置了每次for 循環(huán)之后,將bright 加一,并且當(dāng)bright 加到255 時(shí)歸0。所以,我們 看到的最終效果就是LED 慢慢變亮,到頂之后然后突然暗回去重新變亮。 這是最基本的PWM 方法,也應(yīng)該是大家想的比較多的想法。 然后介紹一個(gè)簡單一點(diǎn)的。思維風(fēng)格完全不同。不過對于驅(qū)動(dòng)一個(gè)LED 來說,效果與上面 的程序一樣。 const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(bright*30); digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds((255 - bright)*30); if((bright++) == 255) bright = 0; } 可以看出,這段代碼少了一個(gè)For 循環(huán)。它先輸出一個(gè)高電平,然后維持(bright*30)us。然 后輸出一個(gè)低電平,維持時(shí)間((255-bright)*30)us。這樣兩次高低就能完成一個(gè)PWM 周期。 分辨率也是255。 三、多引腳PWM Arduino 本身已有PWM 引腳并且運(yùn)行起來不占CPU 時(shí)間,所以軟件模擬一個(gè)引腳的PWM 完全沒有實(shí)用意義。我們軟件模擬的價(jià)值在于:他能將任意的數(shù)字IO 口變成PWM 引腳。 當(dāng)一片Arduino 要同時(shí)控制多個(gè)PWM,并且沒有其他重任務(wù)的時(shí)候,就要用軟件PWM 了。 多引腳PWM 有一種下面的方式: int brights[14] = {0}; //定義14個(gè)引腳的初始亮度,可以隨意設(shè)置 int StartPWMPin = 0, EndPWMPin = 13; //設(shè)置D0~D13為PWM 引腳 int PWMResolution = 255; //設(shè)置PWM 占空比分辨率 void setup() { //定義所有IO 端輸出 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { pinMode(i, OUTPUT); //隨便定義個(gè)初始亮度,便于觀察 brights[ i ] = random(0, 255); } } void loop() { //這for 循環(huán)是為14盞燈做漸亮的。每次Arduino loop()循環(huán), //brights 自增一次。直到brights=255時(shí)候,將brights 置零重新計(jì)數(shù)。 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { if((brights[i]++) == PWMResolution) brights[i] = 0; } for(int i = 0; i <= PWMResolution; i++) //i 是計(jì)數(shù)一個(gè)PWM 周期 { for(int j = StartPWMPin; j <= EndPWMPin; j++) //每個(gè)PWM 周期均遍歷所有引腳 { if(i < brights[j])\   所以我們要更改PWM 周期的話,我們將精度(代碼里面的變量:PWMResolution)降低就行,比如一般調(diào)整LED 亮度的話,我們用64 級精度就行。這樣速度就是2x32x64=4ms。就不會(huì)閃了。

    標(biāo)簽: Arduino PWM 軟件模擬

    上傳時(shí)間: 2013-10-23

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  • 站點(diǎn)映像程序

    站點(diǎn)映像程序

    標(biāo)簽: 站點(diǎn) 映像 程序

    上傳時(shí)間: 2014-01-25

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