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成幀器

  • 單片機(jī)用TTL/RS-485/RS-422轉(zhuǎn)換器

    一、用途D485C型單片機(jī)用TTL/RS-485/RS-422轉(zhuǎn)換器用于將單片機(jī)的RS-232串行口(TTL電平)轉(zhuǎn)換成RS-485或者RS-422電平,可以將單片機(jī)串行口的通信距離延長至1200m以上(9600bps時(shí)),可以用于單片機(jī)之間、單片機(jī)與PC機(jī)之間構(gòu)成遠(yuǎn)程多機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)。二、硬件安裝D485C型轉(zhuǎn)換器外形為DB-9/DB-9轉(zhuǎn)接盒大小,其中DB-9(孔座)一端接單片機(jī)的RS-232串行口(只用到RXD、TXD、GND)以及+5V電源。DB-9針座為轉(zhuǎn)換后的RS-485、RS-422信號(hào)。三、軟件說明本產(chǎn)品均無需任何初始化設(shè)置!無須收發(fā)轉(zhuǎn)換控制信號(hào)!只用到單片機(jī)RS-232串行口的RXD(收)、TXD(發(fā))、GND(地)信號(hào),加上獨(dú)有的內(nèi)部零延時(shí)自動(dòng)收發(fā)轉(zhuǎn)換技術(shù),確保適合所有軟件!四、性能說明D485C型轉(zhuǎn)換器需外接5V電源,最高速率115.2Kbps。外接電源要求:電壓5V±0.5V,電流>10mA。五、D485C的外形圖、引腳分配D485C作為TTL/RS-485轉(zhuǎn)換器(注意跳線短接位置)

    標(biāo)簽: RS TTL 485 422

    上傳時(shí)間: 2013-12-26

    上傳用戶:獨(dú)孤求源

  • 串行編程器源程序(Keil C語言)

    串行編程器源程序(Keil C語言)//FID=01:AT89C2051系列編程器//實(shí)現(xiàn)編程的讀,寫,擦等細(xì)節(jié)//AT89C2051的特殊處:給XTAL一個(gè)脈沖,地址計(jì)數(shù)加1;P1的引腳排列與AT89C51相反,需要用函數(shù)轉(zhuǎn)換#include <e51pro.h> #define C2051_P3_7 P1_0#define C2051_P1 P0//注意引腳排列相反#define C2051_P3_0  P1_1#define C2051_P3_1 P1_2#define C2051_XTAL P1_4#define C2051_P3_2 P1_5#define C2051_P3_3 P1_6#define C2051_P3_4 P1_7#define C2051_P3_5 P3_5 void InitPro01()//編程前的準(zhǔn)備工作{ SetVpp0V(); P0=0xff; P1=0xff; C2051_P3_5=1; C2051_XTAL=0; Delay_ms(20); nAddress=0x0000; SetVpp5V();} void ProOver01()//編程結(jié)束后的工作,設(shè)置合適的引腳電平{ SetVpp5V(); P0=0xff; P1=0xff; C2051_P3_5=1; C2051_XTAL=1;} BYTE GetData()//從P0口獲得數(shù)據(jù){ B_0=P0_7; B_1=P0_6; B_2=P0_5; B_3=P0_4; B_4=P0_3; B_5=P0_2; B_6=P0_1; B_7=P0_0; return B;} void SetData(BYTE DataByte)//轉(zhuǎn)換并設(shè)置P0口的數(shù)據(jù){ B=DataByte; P0_0=B_7; P0_1=B_6; P0_2=B_5; P0_3=B_4; P0_4=B_3; P0_5=B_2; P0_6=B_1; P0_7=B_0;} void ReadSign01()//讀特征字{ InitPro01(); Delay_ms(1);//----------------------------------------------------------------------------- //根據(jù)器件的DataSheet,設(shè)置相應(yīng)的編程控制信號(hào) C2051_P3_3=0; C2051_P3_4=0; C2051_P3_5=0; C2051_P3_7=0; Delay_ms(20); ComBuf[2]=GetData(); C2051_XTAL=1; C2051_XTAL=0; Delay_us(20); ComBuf[3]=GetData(); ComBuf[4]=0xff;//----------------------------------------------------------------------------- ProOver01();} void Erase01()//擦除器件{ InitPro01();//----------------------------------------------------------------------------- //根據(jù)器件的DataSheet,設(shè)置相應(yīng)的編程控制信號(hào) C2051_P3_3=1; C2051_P3_4=0; C2051_P3_5=0; C2051_P3_7=0; Delay_ms(1); SetVpp12V(); Delay_ms(1); C2051_P3_2=0; Delay_ms(10); C2051_P3_2=1; Delay_ms(1);//----------------------------------------------------------------------------- ProOver01();} BOOL Write01(BYTE Data)//寫器件{//----------------------------------------------------------------------------- //根據(jù)器件的DataSheet,設(shè)置相應(yīng)的編程控制信號(hào) //寫一個(gè)單元 C2051_P3_3=0; C2051_P3_4=1; C2051_P3_5=1; C2051_P3_7=1; SetData(Data); SetVpp12V(); Delay_us(20); C2051_P3_2=0; Delay_us(20); C2051_P3_2=1; Delay_us(20); SetVpp5V(); Delay_us(20); C2051_P3_4=0; Delay_ms(2); nTimeOut=0; P0=0xff; nTimeOut=0; while(!GetData()==Data)//效驗(yàn):循環(huán)讀,直到讀出與寫入的數(shù)相同 {  nTimeOut++;  if(nTimeOut>1000)//超時(shí)了  {   return 0;  } } C2051_XTAL=1; C2051_XTAL=0;//一個(gè)脈沖指向下一個(gè)單元//----------------------------------------------------------------------------- return 1;} BYTE Read01()//讀器件{ BYTE Data;//----------------------------------------------------------------------------- //根據(jù)器件的DataSheet,設(shè)置相應(yīng)的編程控制信號(hào) //讀一個(gè)單元 C2051_P3_3=0; C2051_P3_4=0; C2051_P3_5=1; C2051_P3_7=1; Data=GetData(); C2051_XTAL=1; C2051_XTAL=0;//一個(gè)脈沖指向下一個(gè)單元//----------------------------------------------------------------------------- return Data;} void Lock01()//寫鎖定位{ InitPro01();//先設(shè)置成編程狀態(tài)//----------------------------------------------------------------------------- //根據(jù)器件的DataSheet,設(shè)置相應(yīng)的編程控制信號(hào) if(ComBuf[2]>=1)//ComBuf[2]為鎖定位 {  C2051_P3_3=1;  C2051_P3_4=1;  C2051_P3_5=1;  C2051_P3_7=1;  Delay_us(20);  SetVpp12V();  Delay_us(20);  C2051_P3_2=0;  Delay_us(20);  C2051_P3_2=1;  Delay_us(20);  SetVpp5V(); } if(ComBuf[2]>=2) {  C2051_P3_3=1;  C2051_P3_4=1;  C2051_P3_5=0;  C2051_P3_7=0;  Delay_us(20);  SetVpp12V();  Delay_us(20);  C2051_P3_2=0;  Delay_us(20);  C2051_P3_2=1;  Delay_us(20);  SetVpp5V(); }//----------------------------------------------------------------------------- ProOver01();} void PreparePro01()//設(shè)置pw中的函數(shù)指針,讓主程序可以調(diào)用上面的函數(shù){ pw.fpInitPro=InitPro01; pw.fpReadSign=ReadSign01; pw.fpErase=Erase01; pw.fpWrite=Write01; pw.fpRead=Read01; pw.fpLock=Lock01; pw.fpProOver=ProOver01;}

    標(biāo)簽: Keil 串行 C語言 編程器

    上傳時(shí)間: 2013-11-12

    上傳用戶:gut1234567

  • 光貓、光纖收發(fā)器、光端機(jī)的區(qū)別與聯(lián)系

    所謂光貓,是泛指將光以太信號(hào)轉(zhuǎn)換成其它協(xié)議信號(hào)的收發(fā)設(shè)備。光貓也稱為單 端口光端機(jī), 是針對(duì)特殊用戶環(huán)境而設(shè)計(jì)的產(chǎn)品, 它利用一對(duì)光纖進(jìn)行單 E1或單 V.35 或單10BaseT 點(diǎn)到點(diǎn)式的光傳輸終端設(shè)備。該設(shè)備作為本地網(wǎng)的中繼傳輸設(shè)備,適用 于基站的光纖終端傳輸設(shè)備以及租用線路設(shè)備。 而對(duì)于多口的光端機(jī)一般會(huì)直稱作“光 端機(jī)”, 對(duì)單端口光端機(jī)一般使用于用戶端, 工作類似常用的廣域網(wǎng)專線(電路)聯(lián)網(wǎng)用 的基帶 MODEM,和有稱作“光 MODEM”、“光貓”、“光調(diào)制解調(diào)器”。

    標(biāo)簽: 光貓 光纖收發(fā)器 光端機(jī)

    上傳時(shí)間: 2013-11-21

    上傳用戶:ming52900

  • StarPlus V2.0編程器用戶手冊(cè)

    第一部分:編程器簡介 該系列高性能三星單片機(jī)編程器是本人在長期的三星單片機(jī)系統(tǒng)開發(fā)實(shí)踐中結(jié)合生產(chǎn)應(yīng)用自行研制而成,已被本站應(yīng)用于產(chǎn)品燒寫達(dá)百萬片之多,尚無發(fā)現(xiàn)任何副作用,請(qǐng)放心使用. StarPlusV2.0可全功能燒寫所有三星4位/8位系列MCU和ROM不大于512KBYTES的CalmRisc/ARM系列MCU,包括OTP(可編程一次)和MTP(FLASH可多次編程)芯片,支持最大ROM空間達(dá)512Kbytes.

    標(biāo)簽: StarPlus 2.0 編程器 用戶手冊(cè)

    上傳時(shí)間: 2014-12-30

    上傳用戶:wang5829

  • 超高頻RFID無源讀寫器的硬件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    超高頻頻段的RFID系統(tǒng)具有操作距離遠(yuǎn),通信速度快,成本低,尺寸小等優(yōu)點(diǎn),更適合未來物流、供應(yīng)鏈領(lǐng)域的應(yīng)用。本文針對(duì)RFID的一些硬件模塊,設(shè)計(jì)了相應(yīng)的接口電路,組合成一個(gè)實(shí)用的基于ARM、實(shí)現(xiàn)一個(gè)工作頻率為850~930 MHz、有效識(shí)讀距離達(dá)8 m的RFID讀寫器,實(shí)驗(yàn)表明,所研發(fā)的產(chǎn)品運(yùn)行穩(wěn)定、效果良好。

    標(biāo)簽: RFID 超高頻 無源讀寫器 硬件設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-11-03

    上傳用戶:fhjdliu

  • 成像衛(wèi)星對(duì)區(qū)域目標(biāo)協(xié)同觀測(cè)問題研究

    分析了多顆成像衛(wèi)星對(duì)區(qū)域目標(biāo)的協(xié)同觀測(cè)問題的特點(diǎn),提出了基于星載遙感器的幅寬、側(cè)擺能力以及衛(wèi)星軌道參數(shù)的動(dòng)態(tài)區(qū)域劃分方法,該方法能夠根據(jù)衛(wèi)星參數(shù)及偏移參數(shù)動(dòng)態(tài)劃分候選觀測(cè)場景,從而充分利用衛(wèi)星每次過境的觀測(cè)機(jī)會(huì),特別適用于不同衛(wèi)星協(xié)同觀測(cè)的情況。在此基礎(chǔ)上建立了多星對(duì)區(qū)域目標(biāo)的協(xié)同觀測(cè)問題模型,該模型采用總體覆蓋率來衡量觀測(cè)效率,消除了不同衛(wèi)星對(duì)區(qū)域目標(biāo)觀測(cè)的交叉重疊帶來的影響。最后提出了模型求解的模擬退火算法。仿真實(shí)驗(yàn)表明,本文提出的方法能夠有效提高多星對(duì)區(qū)域目標(biāo)的協(xié)同觀測(cè)效率。

    標(biāo)簽: 成像衛(wèi)星

    上傳時(shí)間: 2013-10-14

    上傳用戶:Ants

  • 水聲換能器及基陣_周洪福

    水聲換能器是利用晶體(石英或酒石酸鉀鈉)壓電陶瓷(鈦酸鋇和鋯鈦酸鉛等)的壓電效應(yīng)或鐵鎳合金的磁致伸縮效應(yīng)來進(jìn)行工作的。所謂壓電效應(yīng),就是把晶體按一定方向切成薄片,并在晶體薄片上施加壓力,在它的兩端面上會(huì)分別產(chǎn)生正電荷和負(fù)電荷。反之在晶體博片上施加拉伸力時(shí),它的兩個(gè)端面上就會(huì)產(chǎn)生與加壓力時(shí)相反的電荷。

    標(biāo)簽: 換能器

    上傳時(shí)間: 2013-10-10

    上傳用戶:jisiwole

  • superpro 280驅(qū)動(dòng)及編程器軟件

    已通過CE認(rèn)證。(為什么要選擇經(jīng)過CE認(rèn)證的編程器?) 程速度無與倫比,逼近芯片理論極限。 基本配置48腳流行驅(qū)動(dòng)電路。所選購的適配器都是通用的(插在DIP48鎖緊座上),即支持同封裝所有類型器件,48腳及以下DIP器件無需適配器直接支持。通用適配器保證快速新器件支持。I/O電平由DAC控制,直接支持低達(dá)1.5V的低壓器件。 更先進(jìn)的波形驅(qū)動(dòng)電路極大抑制工作噪聲,配合IC廠家認(rèn)證的算法,無論是低電壓器件、二手器件還是低品質(zhì)器件均能保證極高的編程良品率。編程結(jié)果可選擇高低雙電壓校驗(yàn),保證結(jié)果持久穩(wěn)固。 支持FLASH、EPROM、EEPROM、MCU、PLD等器件。支持新器件僅需升級(jí)軟件(免費(fèi))。可測(cè)試SRAM、標(biāo)準(zhǔn)TTL/COMS電路,并能自動(dòng)判斷型號(hào)。 自動(dòng)檢測(cè)芯片錯(cuò)插和管腳接觸不良,避免損壞器件。 完善的過流保護(hù)功能,避免損壞編程器。 邏輯測(cè)試功能。可測(cè)試和自動(dòng)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)TTL/CMOS邏輯電路和用戶自定義測(cè)試向量的非標(biāo)準(zhǔn)邏輯電路。 豐富的軟件功能簡化操作,提高效率,避免出錯(cuò),對(duì)用戶關(guān)懷備至。工程(Project)將用戶關(guān)于對(duì)象器件的各種操作、設(shè)置,包括器件型號(hào)設(shè)定、燒寫文件的調(diào)入、配置位的設(shè)定、批處理命令等保存在工程文件中,每次運(yùn)行時(shí)一步進(jìn)入寫片操作。器件型號(hào)選擇和文件載入均有歷史(History)記錄,方便再次選擇。批處理(Auto)命令允許用戶將擦除、查空、編程、校驗(yàn)、加密等常用命令序列隨心所欲地組織成一步完成的單一命令。量產(chǎn)模式下一旦芯片正確插入CPU即自動(dòng)啟動(dòng)批處理命令,無須人工按鍵。自動(dòng)序列號(hào)功能按用戶要求自動(dòng)生成并寫入序列號(hào)。借助于開放的API用戶可以在線動(dòng)態(tài)修改數(shù)據(jù)BUFFER,使每片芯片內(nèi)容均不同。器件型號(hào)選錯(cuò),軟件按照實(shí)際讀出的ID提示相近的候選型號(hào)。自動(dòng)識(shí)別文件格式, 自動(dòng)提示文件地址溢出。 軟件支持WINDOWS98/ME/NT/2000/XP操作系統(tǒng)(中英文)。  器件型號(hào)  編程(秒)  校驗(yàn)(秒)  P+V (s)  Type  28F320W18  9  4.5  13.5  32Mb FLASH  28F640W30  18  9  27  64Mb FLASH  AM29DL640E  38.3  10.6  48.9  64Mb FLASH  MB84VD21182DA  9.6  2.9  12.5  16Mb FLASH  MB84VD23280FA  38.3  10.6  48.9  64Mb FLASH  LRS1381  13.3  4.6  19.9  32Mb FLASH  M36W432TG  11.8  4.6  16.4  32Mb FLASH  MBM29DL323TE  17.5  5.5  23.3  32Mb FLASH  AT89C55WD  2.1  1  3.1  20KB MCU  P89C51RD2B  4.6  0.9  5.5  64KB MCU  

    標(biāo)簽: superpro 280 驅(qū)動(dòng) 編程器軟件

    上傳時(shí)間: 2013-10-18

    上傳用戶:suicoe

  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡述了改進(jìn)鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)和磁滯常數(shù)ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數(shù)對(duì)諧波測(cè)量的影響,提出了磁心性能的調(diào)控方向。 關(guān)鍵詞:比損耗系數(shù), 磁滯常數(shù)ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來,變壓器生產(chǎn)廠家和軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠家,在電感器和變壓器產(chǎn)品的總諧波失真指標(biāo)控制上,進(jìn)行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術(shù)上采取了不少有效措施,促進(jìn)了質(zhì)量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術(shù)中就已有嚴(yán)格要求<1>。1978年郵電部公布的標(biāo)準(zhǔn)YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規(guī)定了高μQ材料制作的無中心柱配對(duì)罐形磁心詳細(xì)的測(cè)試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測(cè)量磁心產(chǎn)生的非線性失真。這種相對(duì)比較的實(shí)用方法,專用于無中心柱配對(duì)罐形磁心的諧波衰耗測(cè)試。 這種磁心主要用于載波電報(bào)、電話設(shè)備的遙測(cè)振蕩器和線路放大器系統(tǒng),其非線性失真有很嚴(yán)格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測(cè)無心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測(cè)量時(shí),所配用線圈應(yīng)用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測(cè)磁心配對(duì)安裝好后,先調(diào)節(jié)振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測(cè)得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測(cè)得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發(fā)現(xiàn)諧波失真的測(cè)量是一項(xiàng)很精細(xì)的工作,其中測(cè)量系統(tǒng)的高、低通濾波器,信號(hào)源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴(yán),阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應(yīng)要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質(zhì)的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對(duì)磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機(jī)的小型化和穩(wěn)定性要求, 必須生產(chǎn)低損耗高穩(wěn)定磁心。上世紀(jì) 70 年代初,1409 所和四機(jī)部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結(jié),出窯后經(jīng)真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結(jié)、冷卻氣氛。技術(shù)上采用共沉淀法攻關(guān)試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎(chǔ)上,還實(shí)現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業(yè)的技術(shù)差異。當(dāng)時(shí)正處于通信技術(shù)由FDM(頻率劃分調(diào)制)向PCM(脈沖編碼調(diào)制) 轉(zhuǎn)換時(shí)期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優(yōu)鐵氧體材料<3>,其磁滯系數(shù)降為優(yōu)鐵

    標(biāo)簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時(shí)間: 2013-12-15

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  • 藍(lán)宙電子USB-LIN總線轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品宣傳手冊(cè)

    藍(lán)宙電子USB-LIN總線轉(zhuǎn)換器概況: USB-LIN總線轉(zhuǎn)換器是藍(lán)宙電子專為汽車電子及工業(yè)控制應(yīng)用開發(fā)的USB-LIN總線雙向轉(zhuǎn)換器。該產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)電腦與LIN總線系統(tǒng)的連接,可作為各種LIN總線系統(tǒng)的主節(jié)點(diǎn)發(fā)送幀頭及LIN報(bào)文;也可以作為LIN從節(jié)點(diǎn)響應(yīng)主節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)請(qǐng)求;還可以作為LIN監(jiān)視器監(jiān)測(cè)記錄LIN總線報(bào)文。配套的上位機(jī)軟件LIN View可以方便的將USB-LIN總線轉(zhuǎn)換器配置成主節(jié)點(diǎn)或從節(jié)點(diǎn),可以添加節(jié)點(diǎn)報(bào)文發(fā)送序列,可以查看LIN報(bào)文。為客戶提供用于二次開發(fā)的dll文件,客戶可以基于此文件可開發(fā)出不同領(lǐng)域、不同應(yīng)用的軟件。

    標(biāo)簽: USB-LIN 藍(lán)宙電子 總線轉(zhuǎn)換器

    上傳時(shí)間: 2014-01-13

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