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廣角鏡頭

  • 基于51單片機控制的高精度微波輻射計天線伺服系統

    本文介紹了一種基于51單片機控制的高精度微波輻射計天線伺服系統,詳細分析了其測角原理、定位精度、步進電機控制原理和RS485接口的原理。實驗結果表明,該系統運行平穩,響應迅速,定位精度高。

    標簽: 51單片機 控制 微波輻射 天線伺服系統

    上傳時間: 2014-12-27

    上傳用戶:frank1234

  • 單片機論文資料 (包含62篇論文)

    單片機論文資料:GPRS無線數據傳送在農情監測系統中的應用.pdf PIC單片機AD轉換數據存儲及串口效率.pdf  步進電機程序控制.pdf 單片機多機通信網絡改進及數據通信容錯技術.pdf  單片機教學中培養學生創新能力探討.pdf 單片機控制多功能信號發生器.KDH 單片機嵌入式TCPIP協議的研究與實現.NH 單片機溫度采集器與PC104分站的串行通信.pdf 單片機系統多串行口設計技術研究.pdf 單片機現場應用中的幾個技術問題.pdf 單片機與微型打印機的接口設計.pdf 低功耗低溫漂數字式電容角位移傳感器.pdf 電動機轉速精密測量系統.pdf 智能型頂板離層儀的研制與應用.pdf 等等共62個單片機論文。

    標簽: 單片機 論文資料 論文

    上傳時間: 2013-10-19

    上傳用戶:wff

  • 飛思卡爾S12系列單片機系統硬件設計

    MC9S12DG128 的封裝有兩種,一種為80 引角的,它沒有引出擴展總線,且AD 轉換只引出了8 路;一種為112 引角的,兩種都采用了表面貼片式封裝.

    標簽: S12 飛思卡爾 單片機系統 硬件設計

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:adada

  • 基于P89V51RD2單片機的TPAM軟啟動裝置的研究

    基于P89V51RD2單片機的TPAM軟啟動裝置的研究:文中針對TPAM 傳統啟動方式啟動電流大、啟動時間長等缺陷,研究了基于電力電子技術的TPAM軟啟動技術,提出以P89V51RD2 為核心的軟啟動裝置的設計方案。該軟啟動裝置采用晶閘管調壓方式,通過改變晶閘管的觸發角來實現對TPAM 定子兩端電壓調節,從而實現了TPAM的軟啟動。關鍵詞:TPAM;軟啟動;單片機

    標簽: TPAM P89 89V V51

    上傳時間: 2013-11-03

    上傳用戶:spman

  • 抽樣z變換頻率抽樣理論

    抽樣z變換頻率抽樣理論:我們將先闡明:(1)z變換與DFT的關系(抽樣z變換),在此基礎上引出抽樣z變換的概念,并進一步深入討論頻域抽樣不失真條件。(2)頻域抽樣理論(頻域抽樣不失真條件)(3)頻域內插公式一、z變換與DFT關系 (1)引入連續傅里葉變換引出離散傅里葉變換定義式。離散傅里葉變換看作是序列的傅里葉變換在 頻 域 再 抽 樣 后 的 變 換 對.在Z變換與L變換中,又可了解到序列的傅里葉 變換就是單位圓上的Z 變 換.所以對序列的傅里葉變換進行頻域抽樣時, 自 然可以看作是對單位圓上的 Z變換進行抽樣. (2)推導Z 變 換 的 定 義 式 (正 變 換) 重 寫 如 下:  取z=ejw 代 入 定 義 式,  得 到 單 位 圓 上 Z 變 換 為w是 單 位 圓 上 各 點 的 數 字 角 頻 率.再 進 行 抽 樣-- N 等 分.這 樣w=2kπ/N, 即w值為0,2π/N,4π/N,6π/N…, 考慮到x(n)是N點有限長序列, 因而n只需0~N-1即可。將w=2kπ/N代入并改變上下限,  得 則這正是離散傅里葉變換 (DFT)正變換定義式.

    標簽: 抽樣 變換 頻率

    上傳時間: 2014-12-28

    上傳用戶:zhaistone

  • 基于單片機的太陽能電池自動跟蹤系統的設計

    本系統以單片機為核心 , 構建了由光電二極管檢測和比較 , 方位角和高度角雙軸機械跟蹤定位系統組成的自動控制裝置 , 設計出一套自動使太陽能電池板保持與太陽光垂直的自動跟蹤系統。在晴天檢測時能自動跟蹤太陽并實時回存正確數據 , 消除因季節變化而產生的積累誤差 , 在陰天時能自動引用晴天時的位置 , 控制精度高 , 具有廣泛的應用潛力。實現了追蹤太陽的效果 , 達到提高發電效率的目的。

    標簽: 單片機 太陽能電池 自動跟蹤系統

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:lanhuaying

  • PCB可測性設計布線規則之建議―從源頭改善可測率

    P C B 可測性設計布線規則之建議― ― 從源頭改善可測率PCB 設計除需考慮功能性與安全性等要求外,亦需考慮可生產與可測試。這里提供可測性設計建議供設計布線工程師參考。1. 每一個銅箔電路支點,至少需要一個可測試點。如無對應的測試點,將可導致與之相關的開短路不可檢出,并且與之相連的零件會因無測試點而不可測。2. 雙面治具會增加制作成本,且上針板的測試針定位準確度差。所以Layout 時應通過Via Hole 盡可能將測試點放置于同一面。這樣就只要做單面治具即可。3. 測試選點優先級:A.測墊(Test Pad) B.通孔(Through Hole) C.零件腳(Component Lead) D.貫穿孔(Via Hole)(未Mask)。而對于零件腳,應以AI 零件腳及其它較細較短腳為優先,較粗或較長的引腳接觸性誤判多。4. PCB 厚度至少要62mil(1.35mm),厚度少于此值之PCB 容易板彎變形,影響測點精準度,制作治具需特殊處理。5. 避免將測點置于SMT 之PAD 上,因SMT 零件會偏移,故不可靠,且易傷及零件。6. 避免使用過長零件腳(>170mil(4.3mm))或過大的孔(直徑>1.5mm)為測點。7. 對于電池(Battery)最好預留Jumper,在ICT 測試時能有效隔離電池的影響。8. 定位孔要求:(a) 定位孔(Tooling Hole)直徑最好為125mil(3.175mm)及其以上。(b) 每一片PCB 須有2 個定位孔和一個防呆孔(也可說成定位孔,用以預防將PCB反放而導致機器壓破板),且孔內不能沾錫。(c) 選擇以對角線,距離最遠之2 孔為定位孔。(d) 各定位孔(含防呆孔)不應設計成中心對稱,即PCB 旋轉180 度角后仍能放入PCB,這樣,作業員易于反放而致機器壓破板)9. 測試點要求:(e) 兩測點或測點與預鉆孔之中心距不得小于50mil(1.27mm),否則有一測點無法植針。以大于100mil(2.54mm)為佳,其次是75mil(1.905mm)。(f) 測點應離其附近零件(位于同一面者)至少100mil,如為高于3mm 零件,則應至少間距120mil,方便治具制作。(g) 測點應平均分布于PCB 表面,避免局部密度過高,影響治具測試時測試針壓力平衡。(h) 測點直徑最好能不小于35mil(0.9mm),如在上針板,則最好不小于40mil(1.00mm),圓形、正方形均可。小于0.030”(30mil)之測點需額外加工,以導正目標。(i) 測點的Pad 及Via 不應有防焊漆(Solder Mask)。(j) 測點應離板邊或折邊至少100mil。(k) 錫點被實踐證實是最好的測試探針接觸點。因為錫的氧化物較輕且容易刺穿。以錫點作測試點,因接觸不良導致誤判的機會極少且可延長探針使用壽命。錫點尤其以PCB 光板制作時的噴錫點最佳。PCB 裸銅測點,高溫后已氧化,且其硬度高,所以探針接觸電阻變化而致測試誤判率很高。如果裸銅測點在SMT 時加上錫膏再經回流焊固化為錫點,雖可大幅改善,但因助焊劑或吃錫不完全的緣故,仍會出現較多的接觸誤判。

    標簽: PCB 可測性設計 布線規則

    上傳時間: 2014-01-14

    上傳用戶:cylnpy

  • 基于DSP的三相異步電機節能控制技術研究

    介紹了基于TMS320F2812 DSP芯片的節能控制技術的研究。利用TMS320F2812強大的計算能力,根據電機輸入電壓、電流的過零點計算出實際功率因數角,比較最佳功率因數角的目標值,調整輸出觸發脈沖,使電機以最佳功率因數狀態運行,以達到電機節能高效的控制目標

    標簽: DSP 三相異步電機 節能控制 技術研究

    上傳時間: 2014-12-28

    上傳用戶:lixinxiang

  • 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

  • 無線傳感器網絡中AOA節點定位改進算法研究

    基于信號到達角度(AOA)的定位算法是一種常見的無線傳感器網絡節點自定位算法,算法通信開銷低,定位精度較高。由于各種原因,估測的多個節點位置可能存在不可靠位置,提出了一種改進的基于信號到達角的定位方法,通過過濾誤差較大的估計位置,來提高定位的精度。仿真結果表明,本文提出的改進算法很好地提高了定位精度。

    標簽: AOA 無線傳感器網絡 改進算法 節點定位

    上傳時間: 2013-12-19

    上傳用戶:jennyzai

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