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  • 基于ST62單片機的稱重顯示控制器

    一種基于ST62單片機的稱重顯示控制器A Weighing Display Controller Based on ST62 Single Chip Computer祛 FA(上海時博飛奧控制系統有限公司,上海201100)摘要在介紹了基于ST62單片機的基礎上,詳細描述了稱重顯控制器的硬件設計和軟件設計思路。該控制器結構簡單、操作方便、抗擾能力強等優點;具有較好的推廣應用價值。關鍵詞稱重顯示控制儀ST62單片機硬件設計軟件設計Abstract Ont heb asiso fin torductiono fST 62s inglec hipc omputer,th ed esignc oncrptof h ardwarea nds oftwarefo rw eighingd isplayc ontorleris d escrbed.The controler features simple structure, ease operation, powerful capability of anti-interference, etc.,it is wealth to be promoted into practicalapplicationsKeywords We妙噸display0 引言ST62s inglec hip Hardwared esign Softwaer design備 份 振 蕩器,振蕩器保護電路,上電復位及低壓檢測復稱 重 顯 示控制器是一種具有數字顯示、開關量輸出、定值控制和通信功能的以微機為操作核心的稱重控制裝置。它是電子衡器的重要基礎部件,直接影響電子衡器及電子稱重系統的功能和性能。與合適的傳感器及承重傳力復位系統組合可組成配料秤、料斗秤、定值秤、平臺秤、汽車秤等,廣泛應用于電力、化工、建筑、冶金、交通運輸、食品、軍工等部門,是進行自動稱重配料控制和生產過程自動化必不可少的重要檢測、控制裝置。隨著 稱 重 計量自動化水平的提高,對稱重顯示控制器的要求也越來越高。為實現低漂移、高穩定,本控制器采用低漂移、高增益放大器AD620和高分辨率的A/D轉換器CS5550。為提高穩定性和可靠性,采用集成度高的、抗干擾能力強的ST62單片機。

    標簽: ST 62 單片機 稱重

    上傳時間: 2013-10-29

    上傳用戶:釣鰲牧馬

  • Altera可重配置PLL使用手冊0414-3

    Altera可重配置PLL使用手冊0414-3。

    標簽: Altera 0414 PLL 可重配置

    上傳時間: 2013-11-08

    上傳用戶:秦莞爾w

  • WP374 Xilinx FPGA的部分重配置

    WP374 Xilinx FPGA的部分重配置

    標簽: Xilinx FPGA 374 WP

    上傳時間: 2013-11-11

    上傳用戶:zhaoke2005

  • 可重配置PLL使用手冊

    本文檔主要是以Altera公司的Stratix II系列的FPGA器件為例,介紹了其內嵌的增強型可重配置PLL在不同的輸入時鐘頻率之間的動態適應,其目的是通過提供PLL的重配置功能,使得不需要對FPGA進行重新編程就可以通過軟件手段完成PLL的重新配置,以重新鎖定和正常工作。

    標簽: PLL 可重配置 使用手冊

    上傳時間: 2013-11-30

    上傳用戶:liuqy

  • 相控陣雷達導引頭捷聯去耦數字平臺設計

    相控陣雷達導引頭是未來導引頭發展的一個重要領域,為了消除彈體擾動對導引頭測量誤差的影響,實現相控陣雷達導引頭的捷聯去耦,設計了一種相控陣雷達導引頭捷聯去耦數字平臺,采用基于四元數法求取彈體的姿態角,采用相控陣雷達導引頭波束掃描穩定算法實現對波束掃描誤差的補償,達到導引頭捷聯去耦的目的,并在MATLAB中對四元數法和波束掃描穩定算法進行了仿真驗證,取得了較好的去耦效果,該相控陣雷達導引頭捷聯去耦數字平臺具有原理簡單、算法運算量小和去耦效率高的特點

    標簽: 相控陣雷達 導引頭 去耦 捷聯

    上傳時間: 2013-10-21

    上傳用戶:Tracey

  • 基于LabVIEW的重采樣階次分析技術

    基于LabVIEW的重采樣階次分析技術

    標簽: LabVIEW 采樣 分析技術

    上傳時間: 2014-01-10

    上傳用戶:z240529971

  • 軟件無線電平臺可重配置接口的實現

    實現了一種用于上位機和FPGA處理板之間通信的可重配置接口,詳細介紹了該接口的包格式設計和FPGA邏輯設計。仿真結果表明,該可重配置接口能根據信令,實現準實時在線參數配置,滿足多種主流通信體制的不同速率要求。

    標簽: 軟件 無線電平臺 可重配置 接口

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:herog3

  • MOTION BUILDER 使用說明書Ver.2

    MOTION BUILDER Ver.2 是用于監控 KV-H20/H20S/H40S/H20G 的參數設定以及當前動作狀態的軟件。 在 PC 上可以設定復雜的參數,并可以在顯示畫面上監控正在運行的 KV-H20/H20S/H40S/H20G。 關于 MOTION BUILDER Ver.2 概要、功能與使用方法的詳細說明。在安裝之前,請仔細閱讀本手冊,并充分 理解。 注意 1、使用 MOTION BUILDER Ver.2 時,必須在可以使用 KV-H20/H20S/H40S/H20G 上 連接的緊急停止開關的地方使用。 通訊異常時,不接受 MOTION BUILDER Ver.2 的“強制停止”,可能會導致事故指示發生。發生通信異常時,MOTION BUILDER Ver.2 的“強制停止”按鈕將不起作用。 2、JOG 過程中,不能采用斷開 PLC 的連接電纜等手段停止通訊。 KV-H20/H20S/H40S/H20G 單元的 JOG 繼電器會一直保持 ON,機器繼續運轉,并可能導致事故發生。 3、執行監控或者寫入參數(設定)時,不能斷開和 PLC 的連接電纜。 否則會發生通訊錯誤,PC 可能會被重啟。KV-H20/H20S/H40S/H20G 內的數據可 能會損壞。 4、在 RUN 過程中,KV-1000/700 進行 JOG 示教時,必須在 PROG 模式下實施。 如果掃描時間較長,則反映的時間變長,且可能發生無法預料的動作。 5、發送到  KV-1000/700  的單元設定信息必須與當前打開的梯形圖程序的單元設定信 息一致。如果設定信息不同,則顯示錯誤,且不運行。 6、錯誤操作或者靜電等會引起數據變化或者去失,為了保護數據,請定期進行備份。 指示 關于數據的變化或者消失引起的損失,本公司不負任何責任,請諒解。 7、保存數據時,如果需要保留原來保存的數據,則選擇“重命名保存”。 如果“覆蓋保存”則會失去原來保存的數據。 運行環境及系統配置 運行 MOTION BUILDER Ver.2 ,必須具備如下環境。 請確認您使用的系統是否符合如下條件、是否備齊了必需的設備。 對應的 PC 機型 •  IBM PC 以及 PC/AT 兼容機(DOS/V) 系統配置 •  CPU Pentium 133 MHz 以上 支持 Windows 的打印 (推薦 Pentium 200 MHz 以上) •  內存容量擴展內存  64MB 以上 •  硬盤可用空間  20MB 以上 •  CD-ROM 驅動器 •  接口  RS-232C 或者 USB

    標簽: BUILDER MOTION Ver 使用說明書

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:fujiura

  • Arduino學習筆記4_Arduino軟件模擬PWM

    注:1.這篇文章斷斷續續寫了很久,畫圖技術也不精,難免錯漏,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 脈寬調制波,通過調整輸出信號占空比,從而達到改 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 調制波。分辨率8 位即2 的8 次方等于 256 級精度。但是有時候我們會覺得6 個PWM 引腳不夠用。比如我們做一個10 路燈調光, 就需要有10 個PWM 腳。Arduino Duemilanove 2009 有13 個數字輸出腳,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 調壓原理:PWM 有好幾種方法。而Arduino 因為電源和實現難度限制,一般 使用周期恒定,占空比變化的單極性PWM。 通過調整一個周期里面輸出腳高/低電平的時間比(即是占空比)去獲得給一個用電器不同 的平均功率。 如圖所示,假設PWM 波形周期1ms(即1kHz),分辨率1000 級。那么需要一個信號時間 精度1ms/1000=1us 的信號源,即1MHz。所以說,PWM 的實現難點在于需要使用很高頻的 信號源,才能獲得快速與高精度。下面先由一個簡單的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 循環可以看出,完成一個PWM 周期,共循環255 次。 假設bright=100 時候,在第0~100 次循環中,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 次循環是高電平,155 次循環是低電平。 如果忽略指令執行時間的話,這次的PWM 波形占空比為100/255,如果調整bright 的值, 就能改變接在D13 的LED 的亮度。 這里設置了每次for 循環之后,將bright 加一,并且當bright 加到255 時歸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,也應該是大家想的比較多的想法。 然后介紹一個簡單一點的。思維風格完全不同。不過對于驅動一個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For 循環。它先輸出一個高電平,然后維持(bright*30)us。然 后輸出一個低電平,維持時間((255-bright)*30)us。這樣兩次高低就能完成一個PWM 周期。 分辨率也是255。 三、多引腳PWM Arduino 本身已有PWM 引腳并且運行起來不占CPU 時間,所以軟件模擬一個引腳的PWM 完全沒有實用意義。我們軟件模擬的價值在于:他能將任意的數字IO 口變成PWM 引腳。 當一片Arduino 要同時控制多個PWM,并且沒有其他重任務的時候,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個引腳的初始亮度,可以隨意設置 int StartPWMPin = 0, EndPWMPin = 13; //設置D0~D13為PWM 引腳 int PWMResolution = 255; //設置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); //隨便定義個初始亮度,便于觀察 brights[ i ] = random(0, 255); } } void loop() { //這for 循環是為14盞燈做漸亮的。每次Arduino loop()循環, //brights 自增一次。直到brights=255時候,將brights 置零重新計數。 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { if((brights[i]++) == PWMResolution) brights[i] = 0; } for(int i = 0; i <= PWMResolution; i++) //i 是計數一個PWM 周期 { for(int j = StartPWMPin; j <= EndPWMPin; j++) //每個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。就不會閃了。

    標簽: Arduino PWM 軟件模擬

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:dingdingcandy

  • Altera可重配置PLL使用手冊0414-3

    Altera可重配置PLL使用手冊0414-3。

    標簽: Altera 0414 PLL 可重配置

    上傳時間: 2013-10-17

    上傳用戶:zhqzal1014

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