隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,儀器儀表領(lǐng)域也開始發(fā)生巨大的變化,從傳統(tǒng)儀器智能儀器開始向虛擬儀器發(fā)展。虛擬儀器以其強大的存儲、數(shù)據(jù)顯示和數(shù)據(jù)分析優(yōu)勢,逐漸受到重視。虛擬儀器技術(shù)通過軟件將計算機與儀器硬件相結(jié)合,很好地將計算機強大的數(shù)據(jù)處理能力和儀器硬件的現(xiàn)場測量、控制結(jié)合在一起。不僅降低了儀器的生產(chǎn)成本,還提高了儀器的性能,從而得到廣泛的應(yīng)用。另外,隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的進步,阻抗的測量逐漸成為各類電子產(chǎn)品的研究基礎(chǔ)。目前,阻抗測量技術(shù)已在生物醫(yī)學、工業(yè)測控、電力控制等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。為了滿足高校實驗室對電子元器件及其附屬參數(shù)的測量需求,本文設(shè)計了一種基于虛擬儀器的阻抗測量系統(tǒng)本文通過將虛擬儀器技術(shù)與傳統(tǒng)硬件相結(jié)合,設(shè)計實現(xiàn)了一種通過伏安法對阻抗參數(shù)進行測量的系統(tǒng)。其主要工作原理為:將阻抗的測量轉(zhuǎn)換為矢量電壓的測量再利用獲得的矢量電壓的實部和虛部的數(shù)字量與被測參數(shù)之間的關(guān)系,將其轉(zhuǎn)換為待測量。本系統(tǒng)主要由硬件和軟件兩部分構(gòu)成,硬件部分主要包括通過FPGA設(shè)計實現(xiàn)的信號源模塊、陽抗矢量電壓轉(zhuǎn)換模塊、相敏檢波模塊、AD轉(zhuǎn)換模塊和通信模塊。其具體的實現(xiàn)主要為利用FPGA設(shè)計實現(xiàn)系統(tǒng)正弦激勵信號與基準信號的產(chǎn)生:通過相敏檢波將采集到的矢量電壓信號進行實部和虛部分離:利用低通濾波器濾除干擾信號:再通過AD轉(zhuǎn)換芯片將采集到的模擬電壓信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號;通過系統(tǒng)總線將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C,并對數(shù)據(jù)進行處理和顯示。軟件部分是利用虛擬儀器軟件 LabVIEW設(shè)計實現(xiàn)儀器的數(shù)據(jù)處理、顯示和控制界面,并通過動態(tài)鏈接庫的調(diào)用來執(zhí)行儀器操作。
標簽: 虛擬儀器
上傳時間: 2022-03-10
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電阻-電容-電感 Altium Designer AD原理圖庫元件庫CSV text has been written to file : 0.1 - 電阻-電容-電感.csvLibrary Component Count : 35Name Description----------------------------------------------------------------------------------------------------C 貼片電容C-MLCC 獨石電容CBB CBB電容CC 瓷片電容CE 直插電解電容CE_SMD 貼片電解電容CS 直插固態(tài)電容CS_SMD 貼片固態(tài)電容CT 貼片鉭電容CX 安規(guī)X電容CY 安規(guī)Y電容L 小功率貼片電感L-AL 色環(huán)電感L-CDRH 功率屏蔽電感L-MR 功率磁環(huán)電感L-NR NR磁膠電感L-PK 工字電感L-SMD CD系列貼片線繞功率電感L-UU 共模電感PTR902 雙聯(lián)電位器帶開關(guān)R 貼片電阻R SIP9 9腳直插排阻R-8P4R 貼片排阻R-I 電流檢測電阻R-Precision 精密貼片電阻R-S 色環(huán)電阻RG 光敏電阻RK0971221 雙聯(lián)電位器帶開關(guān)RP 單聯(lián)電位器RP-SMD 貼片電位器RP-WH148 雙聯(lián)電位器RT 熱敏電阻R_MPR 5W無感水泥電阻R_VSR 壓敏電阻TMR 隧道磁電阻
標簽: 電阻元件 altium designer
上傳時間: 2022-03-13
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隨著科技的飛速發(fā)展,自動化已經(jīng)運用在了生活中的方方面面,而路燈就是一個很好的例子。如何能夠利用51單片機作為中央處理器實現(xiàn)路燈的節(jié)能是本設(shè)計的主要內(nèi)容。通過書本知識學習、指導老師的輔導以及資料文獻的查閱,確定51單片機為主要芯片,然后因為要實現(xiàn)聲光控功能,那就必須使用到光敏電阻和駐極體話筒電阻來實現(xiàn)光和聲音轉(zhuǎn)換為電信號,利用單片機最小系統(tǒng)模塊、聲控模塊、光控模塊等幾大模塊為主的硬件來實現(xiàn)本次設(shè)計。本設(shè)計分別通過利用聲控和光控模塊的駐極體話筒和光敏電阻將聲音信號和光信號通過轉(zhuǎn)換為51單片機能夠識別的電信號來實現(xiàn)聲光控功能。通過運用所學知識和必要繪圖仿真編程軟件繪制出系統(tǒng)原理圖、整體電路圖程序流程圖,完成系統(tǒng)電路設(shè)計、光敏傳感器模電變換設(shè)計、聲控整流濾波放大并進行程序編寫、仿真、硬件調(diào)試等,終于設(shè)計實現(xiàn)了利用51單片機使白天由光控電路起作用控制燈不亮,晚上由聲控電路起作用控制開關(guān)閉合燈亮,并且延時一段時間熄滅從而達到節(jié)能環(huán)保的目的,最終達到本次論文的要求。關(guān)鍵詞:51單片機光控電路聲控電路光敏電阻駐極體話筒在學校,機關(guān),廠礦企業(yè)等單位的公共場所以及居民區(qū)的公共樓道,長明燈現(xiàn)象十分普遍,這造成了能源的極大浪費。另外,由于頻繁開關(guān)或者人為因素,墻壁開關(guān)的損壞率很高,增大了維修量,浪費了資金。而本課題正是聲光控制路燈的設(shè)計,它設(shè)計出一種電路新穎,安全節(jié)電,結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,使用壽命長的聲光雙控白熾燈節(jié)能路燈,同時,這可加強對模擬電子技術(shù)和數(shù)字電子技術(shù)的理解和鞏固。以此達到節(jié)能環(huán)保的作用
上傳時間: 2022-03-30
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單片機紅外壁障傳感器制作.pdf - 70.89KB開發(fā)板原理圖開發(fā)板芯片資料自做遙控資料液晶模塊資料紅外壁障傳感器制作光敏和熱敏電阻資料STM32F103C8T6核心板(1)Proteus7.8......
上傳時間: 2022-05-26
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中文版Altium Designer 17電路設(shè)計與仿真從入門到精通(實戰(zhàn)案例版)056843【配套資源、贈送案例配套視頻、源文件】 - 0中文版Altium Designer 17電路設(shè)計與仿真從入門到精通實戰(zhàn)案例版.pdf - 83.64MB數(shù)字信號處理——原理、實現(xiàn)及應(yīng)用——基于MATLABSimulink與TMS320C55xx DSP的實現(xiàn)方法(原書第3版).pdf - 83.72MBTMS320C55x DSP原理及應(yīng)用.pdf - 53.43MBTMS320C54x DSP原理及應(yīng)用.pdf - 34.41MBDSP技術(shù)原理與應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計_14493129.pdf - 63.82MBAltium Designer (Protel)原理圖與PCB設(shè)計教程——江思敏.pdf - 166.95MB中文版Altium Designer 17電路設(shè)計與仿真從入門到精通(實戰(zhàn)案例版)9787517056843【配套資源、贈送案例配套視頻、源文件】.txt - 414bytes中文版Altium Designer 17電路設(shè)計與仿真從入門到精通(實戰(zhàn)案例版)056843【贈送案例配套視頻、源文件】.rar - 352.16MB中文版Altium Designer 17電路設(shè)計與仿真從入門到精通(實戰(zhàn)案例版)056843【隨書配套資源配套視頻、源文件】.rar - 912.03MB補充庫.rar - 855.67MBLibrary(Altium Designer庫文件).rar - 858.33MB
標簽: altium designer
上傳時間: 2022-06-06
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GPS 接收機靈敏度分析
標簽: gps接收機
上傳時間: 2022-06-18
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光學鏡頭一般稱為攝像鏡頭或攝影鏡頭,簡稱鏡頭,其功能就是光學成像。在機器視覺系統(tǒng)中,鏡頭的主要作用是將成像目標聚焦在圖像傳感器的光敏面上。鏡頭的質(zhì)量直接影響到機器視覺系統(tǒng)的整體性能;合理選擇并安裝光學鏡頭,是機器視覺系統(tǒng)設(shè)計的重要環(huán)節(jié).1,鏡頭的相關(guān)參數(shù)(1)焦距焦距是光學鏡頭的重要參數(shù),通常用f來表示。焦距的大小決定著視場角的大小,焦距數(shù)值小,視場增大,所觀察的范圍也大,但距離遠的物體分辨不很清楚:焦距數(shù)值大,視場伯小,觀察范圍小,只要焦距選擇合適,即便距離很遠的物體也可以看得清清楚楚。由于焦距和視場角是一一對應(yīng)的,一個確定的焦距就意味著一個確定的視場角,所以在選擇鏡頭焦距時,應(yīng)該充分考慮是觀測細節(jié)重要,還是有一個大的觀測范圍重要,如果要看細節(jié),就選擇長焦距鏡頭:如果看近距離大場面,就選擇小焦距的廣角鏡頭。
上傳時間: 2022-06-22
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CCD常用知識總結(jié)隨著CCD的不斷發(fā)展,尤其典型的是當微光CCD向低照度方向發(fā)展時,噪聲已經(jīng)成為阻礙CCD進一步發(fā)展的障礙。噪聲是CCD的一個重要參數(shù),它是決定信噪比S/N(Singal/Noise)的重要因素,而同時信噪比又是各種數(shù)據(jù)參數(shù)中最重要的指標之一。隨著CCD器件向小型化、集成化的不斷發(fā)展,CCD光敏元數(shù)的增加勢必減小光敏元的面積,從而降低了CCD的輸出飽和信號。為擴大CCD的動態(tài)范圍,就必須降低CCD的噪聲(動態(tài)范圍與噪聲間的聯(lián)系)。CCD工作時,在輸入結(jié)構(gòu)、輸出結(jié)構(gòu)、信號電荷存儲和轉(zhuǎn)移過程中都會產(chǎn)生噪聲。噪聲疊加在信號電荷上,形成對信號的干擾,降低了信號電荷包所代表的信息復原后的精度,并且限制了信號電荷包的最小值。CCD圖像傳感器的輸出信號是空間采樣的離散模擬信號,其中夾雜著各種噪聲和干擾。CCD輸出信號處理的目的是在不損失圖像細節(jié)并保證在CCD動態(tài)范圍內(nèi),圖像信號隨目標亮度線形變化是盡可能消除這些噪聲和干擾。(選自《CCD降噪技術(shù)的研究》燕山大學工學碩士學位論文)
標簽: ccd
上傳時間: 2022-06-23
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1引言隨著CCD技術(shù)的飛速發(fā)展,傳統(tǒng)的時序發(fā)生器實現(xiàn)方法如單片機D口驅(qū)動法,EPROM動法,直接數(shù)字驅(qū)動法等,存在著調(diào)試困難、靈活性較差、驅(qū)動時鐘頻率低等缺點,已不能很好地滿足CCD應(yīng)用向高速化,小型化,智能化發(fā)展的需要。而可編程邏輯器件CPLD具有了集成度高、速度快、可靠性好及硬件電路易于編程實現(xiàn)等特點,可滿足這些需要,而且其與VHDL語言的結(jié)合可以更好地解決上述問題,非常適合CCD驅(qū)動電路的設(shè)計。再加上可編程邏輯器件可以通過軟件編程對其硬件的結(jié)構(gòu)和工作方式進行重構(gòu),從而使得硬件的設(shè)計可以如同軟件設(shè)計那樣方便快捷,本文以東芝公司TCD1702C為例,闡述了利用CPLD技術(shù),在分析其驅(qū)動時序關(guān)系的基礎(chǔ)上,使用VHDL語言實現(xiàn)了CCD驅(qū)動的原理和方法。2線陣的工作原理及驅(qū)動時序分析TCD1702C為THOSHBA公司生產(chǎn)的一種有效像元數(shù)為7500的雙溝道二相線陣CCD,其像敏單元尺寸為7um×7um×7um長寬高。中心距亦為7um.最佳工作頻率IMHzTCD1702C的原理結(jié)構(gòu)如圖1所示。它包括:由存儲電極光敏區(qū)和電荷轉(zhuǎn)移電極轉(zhuǎn)移柵組成的攝像機構(gòu),兩個CCD移位寄存器,輸出機構(gòu)和補償機構(gòu)四個部分,如圖1所示,
上傳時間: 2022-06-23
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CCD( Charge Coupled Device )全稱為電荷耦合器件,是70 年代發(fā)展起來的新型半導體器件。它是在MOS集成電路技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,為半導體技術(shù)應(yīng)用開拓了新的領(lǐng)域。它具有光電轉(zhuǎn)換、信息存貯和傳輸?shù)裙δ埽哂屑啥雀摺⒐男 ⒔Y(jié)構(gòu)簡單、壽命長、性能穩(wěn)定等優(yōu)點,故在固體圖像傳感器、信息存貯和處理等方面得到了廣泛的應(yīng)用。CCD圖像傳感器能實現(xiàn)信息的獲取、轉(zhuǎn)換和視覺功能的擴展,能給出直觀、真實、多層次的內(nèi)容豐富的可視圖像信息,被廣泛應(yīng)用于軍事、天文、醫(yī)療、廣播、電視、傳真通信以及工業(yè)檢測和自動控制系統(tǒng)。實驗室用的數(shù)碼相機、光學多道分析器等儀器,都用了CCD作圖象探測元件。一個完整的CCD器件由光敏單元、轉(zhuǎn)移柵、移位寄存器及一些輔助輸入、輸出電路組成。CCD工作時,在設(shè)定的積分時間內(nèi)由光敏單元對光信號進行取樣,將光的強弱轉(zhuǎn)換為各光敏單元的電荷多少。取樣結(jié)束后各光敏元電荷由轉(zhuǎn)移柵轉(zhuǎn)移到移位寄存器的相應(yīng)單元中。移位寄存器在驅(qū)動時鐘的作用下,將信號電荷順次轉(zhuǎn)移到輸出端。將輸出信號接到示波器、圖象顯示器或其它信號存儲、處理設(shè)備中,就可對信號再現(xiàn)或進行存儲處理。由于CCD光敏元可做得很小(約10um),所以它的圖象分辨率很高。
上傳時間: 2022-06-23
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