DH248一款基于混合信號(hào)的全極性霍爾效應(yīng)傳感器。平均功耗5uA,它采用先進(jìn)的斬波穩(wěn)定技術(shù),提供精確、穩(wěn)定的磁性開關(guān)點(diǎn)。它由反向電壓保護(hù)器、電壓調(diào)整器,霍爾電壓發(fā)生器、信號(hào)放大器,史密特觸發(fā)器和集電及開路的輸出級(jí)組成。它是一種雙磁極工作的磁敏電路,適合于矩形或者柱形磁體下工作。工作溫度范圍可以在:-40~85度, 電壓電壓工作范圍:2.5~5.5V。 封裝形式:SIP3L(TO92S)。 產(chǎn)品特點(diǎn) 靈敏度高 抗應(yīng)力強(qiáng) 電壓范圍寬 可和各種邏輯電路直接接口典型應(yīng)用 高靈敏的無觸點(diǎn)開關(guān) 直流無刷電機(jī) 直流無刷風(fēng)機(jī)
標(biāo)簽: 248 霍爾開關(guān) DH 極性
上傳時(shí)間: 2013-10-21
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DH45L是一款基于混合信號(hào)的全極性霍爾效應(yīng)傳感器。工作頻率30KHZ,無輸出上升和下降時(shí)間,平均功耗為2MA。它采用先進(jìn)的斬波穩(wěn)定技術(shù),提供精確、穩(wěn)定的磁性開關(guān)點(diǎn)。它由反向電壓保護(hù)器、電壓調(diào)整器,霍爾電壓發(fā)生器、信號(hào)放大器,史密特觸發(fā)器和集電及開路的輸出級(jí)組成。它是一種雙磁極工作的磁敏電路,適合于矩形或者柱形磁體下工作。工作溫度范圍可以在:-40~85度, 電壓電壓工作范圍:2.5~24V。 封裝形式:SIP3L(TO92S)。 產(chǎn)品特點(diǎn) 靈敏度高 抗應(yīng)力去強(qiáng) 電壓范圍寬 可和各種邏輯電路直接接口 典型應(yīng)用 高靈敏的無觸點(diǎn)開關(guān) 直流無刷電機(jī) 直流無刷風(fēng)機(jī)
上傳時(shí)間: 2013-11-06
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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(jí)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(jí)。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(duì)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(jí)精度就行。這樣速度就是2x32x64=4ms。就不會(huì)閃了。
上傳時(shí)間: 2013-10-23
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趣味問題的程序原代碼 海灘上有一堆桃子,五只猴子來分。第一只猴子把這堆桃子憑據(jù)分為五份,多了一個(gè),這只 猴子把多的一個(gè)扔入海中,拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份,又多了 一個(gè),它同樣把多的一個(gè)扔入海中,拿走了一份,第三、第四、第五只猴子都是這樣做的, 問海灘上原來最少有多少個(gè)桃子?
上傳時(shí)間: 2013-11-30
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intel的一個(gè)高效率FLASH文件系統(tǒng)。思路很好,支持?jǐn)嚯娦迯?fù)和FLASH的平均使用。不過代碼如果移植會(huì)有些問題。
標(biāo)簽: intel FLASH 高效率 文件系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2014-01-20
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優(yōu)點(diǎn): 1、每次快速排序?qū)⒋_定二個(gè)元素位置 2、每次快速排序?qū)澐秩齻€(gè)區(qū)間,優(yōu)化后續(xù)平均時(shí)間和空間復(fù)雜度 缺點(diǎn):
上傳時(shí)間: 2013-11-29
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數(shù) 據(jù) 結(jié) 構(gòu) 大型 作業(yè)3.1輸入一個(gè)數(shù)列L,生成一棵二叉排序樹T;3.2對(duì)二叉排序樹T作中序遍歷,輸出結(jié)果;3.3計(jì)算二叉排序樹T的平均查找長度, 輸出結(jié)果;3.4判斷二叉排序樹T是否為平衡二叉樹,輸出信息“OK!”/“NO!”;3.5再使用上述數(shù)列L,生成平衡的二叉排序樹BT,每當(dāng)插入新元素,發(fā)現(xiàn)當(dāng)前的二叉排序樹BT不是平衡的二叉排序樹,則立即將它轉(zhuǎn)換成新的平衡的二叉排序樹BT;3.6計(jì)算平衡的二叉排序樹BT的平均查找長度,輸出結(jié)果。3.6分析對(duì)比未平衡化的二叉排序樹和平衡的二叉排序樹的查找效率(最好、最壞平均比較關(guān)鍵字?jǐn)?shù))
上傳時(shí)間: 2014-11-22
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Huffman編碼1. 給出信源符號(hào)的一階概率分布,并計(jì)算信源符號(hào)熵和單字符Huffman碼表。2. 計(jì)算每信源的平均字長,并與信源符號(hào)熵比較。3. 比較壓縮效果。
標(biāo)簽: Huffman 編碼 信源 符號(hào)
上傳時(shí)間: 2013-12-13
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PC燒錄BIOS的源程序,使用時(shí)要十分小心
上傳時(shí)間: 2015-03-15
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這個(gè)是數(shù)學(xué)上非常有名的菲波那契數(shù)列,對(duì)于初學(xué)VC的人來說是個(gè)很有意思的小程序,一對(duì)兔子出生二個(gè)月后,每個(gè)月會(huì)生一對(duì)小兔子,小兔子從第二個(gè)月起也可以生一對(duì)新的小兔子,N個(gè)月后,共有多少對(duì)兔子?程序?qū)W(xué)生成績進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并輸出各科平均成績。
標(biāo)簽: 數(shù)列
上傳時(shí)間: 2015-03-16
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