提出了用“過采樣”技術(shù)使在有用的測量頻帶內(nèi)的信噪比得到改善, 從而提高ADC 測量的分辨率。并利用Matlab 對其結(jié)論進(jìn)行仿真, 且在TMS320L F2407 DSP 上予以實現(xiàn),結(jié)果表明信噪比和測量分辨率明顯提高。
上傳時間: 2013-11-20
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敘述了基于過采樣技術(shù),使用軟件方法提高單片機(jī)片內(nèi)A/ D 分辨率的基本原理及實現(xiàn)方法。給出了一個實現(xiàn)示例,將C8051F040 片內(nèi)12 位分辨率ADC 提高到16 位分辨率。
上傳時間: 2014-01-08
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在入門篇里,我們利用網(wǎng)絡(luò)資源建立了自己的學(xué)習(xí)環(huán)境,在提高篇里,我們將帶領(lǐng)愛好者充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,登堂入室,盡快從學(xué)習(xí)者變?yōu)橐粋€開發(fā)者。當(dāng)愛好者學(xué)到一定程度后,必然會結(jié)合自身的情況,向各個不同的方向發(fā)展,這里無法對每一個方向作詳細(xì)論述,僅討論一些能從網(wǎng)絡(luò)上獲得的、典型的資源,難免掛一漏萬,但希望能夠給讀者一些引導(dǎo)。
標(biāo)簽: 單片機(jī)
上傳時間: 2013-10-15
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摘要:PLC只是一個控制系統(tǒng)中的一個環(huán)節(jié),人們所關(guān)心的是整個生產(chǎn)“系統(tǒng)”的效果。該文分析了影響PLC控制系統(tǒng)的可靠性的主要因素,并通過應(yīng)用實例來提高PLC控制系統(tǒng)的可靠性,收到顯著效果。關(guān)鍵詞:可靠性 可偏程控制器 環(huán)節(jié)
標(biāo)簽: PLC 控制系統(tǒng) 可靠性
上傳時間: 2013-11-21
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在入門篇里,我們利用網(wǎng)絡(luò)資源建立了自己的學(xué)習(xí)環(huán)境,在提高篇里,我們將帶領(lǐng)愛好者充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,登堂入室,盡快從學(xué)習(xí)者變?yōu)橐粋€開發(fā)者。當(dāng)愛好者學(xué)到一定程度后,必然會結(jié)合自身的情況,向各個不同的方向發(fā)展,這里無法對每一個方向作詳細(xì)論述,僅討論一些能從網(wǎng)絡(luò)上獲得的、典型的資源,難免掛一漏萬,但希望能夠給讀者一些引導(dǎo)。
標(biāo)簽: 單片機(jī)
上傳時間: 2013-12-11
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自學(xué)單片機(jī)(提高篇) 在入門篇里,我們利用網(wǎng)絡(luò)資源建立了自己的學(xué)習(xí)環(huán)境,在提高篇里,我們將帶領(lǐng)愛好者充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,登堂入室,盡快從學(xué)習(xí)者變?yōu)橐粋€開發(fā)者。當(dāng)愛好者學(xué)到一定程度后,必然會結(jié)合自身的情況,向各個不同的方向發(fā)展,這里無法對每一個方向作詳細(xì)論述,僅討論一些能從網(wǎng)絡(luò)上獲得的、典型的資源,難免掛一漏萬,但希望能夠給讀者一些引導(dǎo)。 、分門別類用單片機(jī)目前,國內(nèi)單片機(jī)應(yīng)用呈現(xiàn)百花齊放之勢,很多不同類型的單片機(jī)逐漸進(jìn)入中國,這給我們增加了選擇余地,不必不管什么應(yīng)用千篇一律都用51單片機(jī)。因此在入門以后,愛好者可以根據(jù)實際情況,選擇進(jìn)一步學(xué)習(xí)另一種或多種單片機(jī)。通常每一種單片機(jī)都會在國內(nèi)找一些代理公司,要使用這些單片機(jī),最好是找到這些代理,可以得到較好的技術(shù)支持。目前,愛好者有可能接觸和使用的單片機(jī)主要是這要的一些種類:圖4 21ic資料搜索1.51系列基于51內(nèi)核的單片機(jī)依然是最多的,目前國內(nèi)較常見的有以下幾種。1)PHILPS公司的的LPC系列,基于80C51內(nèi)核的微控制器,每機(jī)器周期只需6個時鐘,比標(biāo)準(zhǔn)51快一倍;嵌入了諸如掉電檢測、模擬功能以及片內(nèi)RC振蕩器等功能,可減少外部元件的使用;低功耗。該系列芯片適用于大批量、低成本、低功耗的應(yīng)用,如電子門禁系統(tǒng)、倒車?yán)走_(dá)、里程表等。該系列單片機(jī)由周立功公司代理,網(wǎng)址:http://www.zlgmcu.com。
標(biāo)簽: 單片機(jī)
上傳時間: 2013-11-13
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pic單片機(jī)實用教程(提高篇)以介紹PIC16F87X型號單片機(jī)為主,并適當(dāng)兼顧PIC全系列,共分9章,內(nèi)容包括:存儲器;I/O端口的復(fù)位功能;定時器/計數(shù)器TMR1;定時器TMR2;輸入捕捉/輸出比較/脈寬調(diào)制CCP;模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC;通用同步/異步收發(fā)器USART;主控同步串行端口MSSP:SPI模式和I2C模式。突出特點:通俗易懂、可讀性強(qiáng)、系統(tǒng)全面、學(xué)練結(jié)合、學(xué)用并重、實例豐富、習(xí)題齊全。<br>本書作為Microchip公司大學(xué)計劃選擇用書,可廣泛適用于初步具備電子技術(shù)基礎(chǔ)和計算機(jī)知識基礎(chǔ)的學(xué)生、教師、單片機(jī)愛好者、電子制作愛好者、電器維修人員、電子產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計者、工程技術(shù)人員閱讀。本教程全書共分2篇,即基礎(chǔ)篇和提高篇,分2冊出版,以適應(yīng)不同課時和不同專業(yè)的需要,也為教師和讀者增加了一種可選方案。 第1章 EEPROM數(shù)據(jù)存儲器和FIASH程序存儲器1.1 背景知識1.1.1 通用型半導(dǎo)體存儲器的種類和特點1.1.2 PIC單片機(jī)內(nèi)部的程序存儲器1.1.3 PIC單片機(jī)內(nèi)部的EEPROM數(shù)據(jù)存儲器1.1.4 PIC16F87X內(nèi)部EEPROM和FIASH操作方法1.2 與EEPROM相關(guān)的寄存器1.3 片內(nèi)EEPROM數(shù)據(jù)存儲器結(jié)構(gòu)和操作原理1.3.1 從EEPROM中讀取數(shù)據(jù)1.3.2 向EEPROM中燒寫數(shù)據(jù)1.4 與FLASH相關(guān)的寄存器1.5 片內(nèi)FLASH程序存儲器結(jié)構(gòu)和操作原理1.5.1 讀取FLASH程序存儲器1.5.2 燒寫FLASH程序存儲器1.6 寫操作的安全保障措施1.6.1 寫入校驗方法1.6.2 預(yù)防意外寫操作的保障措施1.7 EEPROM和FLASH應(yīng)用舉例1.7.1 EEPROM的應(yīng)用1.7.2 FIASH的應(yīng)用思考題與練習(xí)題第2章 輸入/輸出端口的復(fù)合功能2.1 RA端口2.1.1 與RA端口相關(guān)的寄存器2.1.2 電路結(jié)構(gòu)和工作原理2.1.3 編程方法2.2 RB端口2.2.1 與RB端口相關(guān)的寄存器2.2.2 電路結(jié)構(gòu)和工作原理2.2.3 編程方法2.3 RC端口2.3.1 與RC端口相關(guān)的寄存器2.3.2 電路結(jié)構(gòu)和工作原理2.3.3 編程方法2.4 RD端口2.4.1 與RD端口相關(guān)的寄存器2.4.2 電路結(jié)構(gòu)和工作原理2.4.3 編程方法2.5 RE端口2.5.1 與RE端口相關(guān)的寄存器2.5.2 電路結(jié)構(gòu)和工作原理2.5.3 編程方法2.6 PSP并行從動端口2.6.1 與PSP端口相關(guān)的寄存器2.6.2 電路結(jié)構(gòu)和工作原理2.7 應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題第3章 定時器/計數(shù)器TMR13.1 定時器/計數(shù)器TMR1模塊的特性3.2 定時器/計數(shù)器TMR1模塊相關(guān)的寄存器3.3 定時器/計數(shù)器TMR1模塊的電路結(jié)構(gòu)3.4 定時器/計數(shù)器TMR1模塊的工作原理3.4.1 禁止TMR1工作3.4.2 定時器工作方式3.4.3 計數(shù)器工作方式3.4.4 TMR1寄存器的賦值與復(fù)位3.5 定時器/計數(shù)器TMR1模塊的應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題第4章 定時器TMR24.1 定時器TMR2模塊的特性4.2 定時器TMR2模塊相關(guān)的寄存器4.3 定時器TMR2模塊的電路結(jié)構(gòu)4.4 定時器TMR2模塊的工作原理4.4.1 禁止TMR2工作4.4.2 定時器工作方式4.4.3 寄存器TMR2和PR2以及分頻器的復(fù)位4.4.4 TMR2模塊的初始化編程4.5 定時器TMR2模塊的應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題第5章 輸入捕捉/輸出比較/脈寬調(diào)制CCP5.1 輸入捕捉工作模式5.1.1 輸入捕捉摸式相關(guān)的寄存器5.1.2 輸入捕捉模式的電路結(jié)構(gòu)5.1.3 輸入捕捉摸式的工作原理5.1.4 輸入捕捉摸式的應(yīng)用舉例5.2 輸出比較工作模式5.2.1 輸出比較模式相關(guān)的寄存器5.2.2 輸出比較模式的電路結(jié)構(gòu)5.2.3 輸出比較模式的工作原理5.2.4 輸出比較模式的應(yīng)用舉例5.3 脈寬調(diào)制輸出工作模式5.3.1 脈寬調(diào)制模式相關(guān)的寄存器5.3.2 脈寬調(diào)制模式的電路結(jié)構(gòu)5.3.3 脈寬調(diào)制模式的工作原理5.3.4 脈定調(diào)制模式的應(yīng)用舉例5.4 兩個CCP模塊之間相互關(guān)系思考題與練習(xí)題第6章 模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC6.1 背景知識6.1.1 ADC種類與特點6.1.2 ADC器件的工作原理6.2 PIC16F87X片內(nèi)ADC模塊6.2.1 ADC模塊相關(guān)的寄存器6.2.2 ADC模塊結(jié)構(gòu)和操作原理6.2.3 ADC模塊操作時間要求6.2.4 特殊情況下的A/D轉(zhuǎn)換6.2.5 ADC模塊的轉(zhuǎn)換精度和分辨率6.2.6 ADC模塊的內(nèi)部動作流程和傳遞函數(shù)6.2.7 ADC模塊的操作編程6.3 PIC16F87X片內(nèi)ADC模塊的應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題第7章 通用同步/異步收發(fā)器USART7.1 串行通信的基本概念7.1.1 串行通信的兩種基本方式7.1.2 串行通信中數(shù)據(jù)傳送方向7.1.3 串行通信中的控制方式7.1.4 串行通信中的碼型、編碼方式和幀結(jié)構(gòu)7.1.5 串行通信中的檢錯和糾錯方式7.1.6 串行通信組網(wǎng)方式7.1.7 串行通信接口電路和參數(shù)7.1.8 串行通信的傳輸速率7.2 PIC16F87X片內(nèi)通用同步/異步收發(fā)器USART模塊7.2.1 與USART模塊相關(guān)的寄存器7.2.2 USART波特率發(fā)生器BRG7.2.3 USART模塊的異步工作方式7.2.4 USART模塊的同步主控工作方式7.2.5 USART模塊的同步從動工作方式7.3 通用同步/異步收發(fā)器USART的應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題第8章 主控同步串行端口MSSP——SPI模式8.1 SPI接口的背景知識8.1.1 SPI接口信號描述8.1.2 基于SPI的系統(tǒng)構(gòu)成方式8.1.3 SPI接口工作原理8.1.4 兼容的MicroWire接口8.2 PIC16F87X的SPI接口8.2.1 SPI接口相關(guān)的寄存器8.2.2 SPI接口的結(jié)構(gòu)和操作原理8.2.3 SPI接口的主控方式8.2.4 SPI接口的從動方式8.3 SPI接口的應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題第9章 主控同步串行端口MSSP——I(平方)C模式9.1 I(平方)C總線的背景知識9.1.1 名詞術(shù)語9.1.2 I(平方)C總線的技術(shù)特點9.1.3 I(平方)C總線的基本工作原理9.1.4 I(平方)C總線信號時序分析9.1.5 信號傳送格式9.1.6 尋址約定9.1.7 技術(shù)參數(shù)9.1.8 I(平方)C器件與I(平方)C總線的接線方式9.1.9 相兼容的SMBus總線9.2 與I(平方)C總線相關(guān)的寄存器9.3 典型信號時序的產(chǎn)生方法9.3.1 波特率發(fā)生器9.3.2 啟動信號9.3.3 重啟動信號9.3.4 應(yīng)答信號9.3.5 停止信號9.4 被控器通信方式9.4.1 硬件結(jié)構(gòu)9.4.2 被主控器尋址9.4.3 被控器接收——被控接收器9.4.4 被控器發(fā)送——被控發(fā)送器9.4.5 廣播式尋址9.5 主控器通信方式9.5.1 硬件結(jié)構(gòu)9.5.2 主控器發(fā)送——主控發(fā)送器9.5.3 主控器接收——主控接收器9.6 多主通信方式下的總線沖突和總線仲裁9.6.1 發(fā)送和應(yīng)答過程中的總線沖突9.6.2 啟動過程中的總線沖突9.6.3 重啟動過程中的總線沖突9.6.4 停止過程中的總線沖突9.7 I(平方)C總線的應(yīng)用舉例思考題與練習(xí)題附錄A 包含文件P16F877.INC附錄B 新版宏匯編器MPASM偽指令總表參考文獻(xiàn)
上傳時間: 2013-12-14
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PLC 以 其 可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、配套齊全、功能完善、適應(yīng)性強(qiáng)等特點,廣泛應(yīng)用于各種控制領(lǐng)域。PLC作為通用工業(yè)控制計算機(jī),是面向工礦企業(yè)的工控設(shè)備,使用梯形圖符號進(jìn)行編程,與繼電器電路相當(dāng)接近,被廣大工程技術(shù)人員接受。但是在實際應(yīng)用中,如何編程能夠提高PLC程序運(yùn)行速度是一個值得我們思考研究的問題。1 PLC工作原理PLC 與 計 算機(jī)的工作原理基本相同,即在系統(tǒng)程序的管理下,通過運(yùn)行應(yīng)用程序完成用戶任務(wù)。但兩者的工作方式有所不同。計算機(jī)一般采用等待命令的工作方式,而PLC在確定了工作任務(wù)并裝人了專用程序后成為一種專用機(jī),它采用循環(huán)掃描工作方式,系統(tǒng)工作任務(wù)管理及應(yīng)用程序執(zhí)行都是用循環(huán)掃描方式完成的。PLC 有 兩 種基本的工作狀態(tài),即運(yùn)行(RUN)與停止(STOP)狀態(tài)。在這兩種狀態(tài)下,PLC的掃描過程及所要完成的任務(wù)是不盡相同的,如圖1所示。 PLC在RUN工作狀態(tài)時,執(zhí)行一次掃描操作所的時間稱為掃描周期,其典型值通常為1一100nis,不同PLC廠家的產(chǎn)品則略有不同。掃描周期由內(nèi)部處理時間、輸A/ 輸出處理執(zhí)行時間、指令執(zhí)行時間等三部分組成。通常在一個掃描過程中,執(zhí)行指令的時間占了絕大部分,而執(zhí)行指令的時間與用戶程序的長短有關(guān)。用戶 程 序 是根據(jù)控制要求由用戶編制,由許多條PLC指令所組成。不同的指令所對應(yīng)的程序步不同,以三菱FX2N系列的PLC為例,PLC對每一個程序步操作處理時間為:基本指令占0.741s/步,功能指令占幾百微米/步。完成一個控制任務(wù)可以有多種編制程序的方法,因此,選擇合理、巧妙的編程方法既可以大大提高程序運(yùn)行速度,又可以保證可靠性。 提高PLC程序運(yùn)行速度的幾種編程方法2.1 用數(shù)據(jù)傳送給位元件組合的方法來控制輸出在 PL C應(yīng) 用編程中,最后都會有一段輸出控制程序,一般都是用邏輯取及輸出指令來編寫,如圖2所示。在圖2所示的程序中,邏輯取的程序步為1,輸出的程序步為2,執(zhí)行上述程序共需3個程序步。通常情況下,PLC要控制的輸出都不會是少量的,比如,有8個輸出,在條件滿足時要同時輸出。此時,執(zhí)行圖2所示的程序共需17個程序步。若我們通過位元件的組合并采用數(shù)據(jù)傳送的方法來完成圖2所示的程序,就會大大減少程序步驟。在三 菱 PLC中,只處理ON/OFF狀態(tài)的元件(如X,Y,M和S),稱為位元件。但將位元件組合起來也可以處理數(shù)據(jù)。位元件組合由Kn加首元件號來表示。位元件每4bit為一組組合成單元。如KYO中的n是組數(shù),當(dāng)n=1時,K,Yo 對應(yīng)的是Y3一Yo。當(dāng)n二2時,KZYo對應(yīng)的是Y7一Yo。通過位元件組合,就可以用處理數(shù)據(jù)的方式來處理位元件,圖2程序所示的功能可用圖3所示的傳送數(shù)據(jù)的方式來完成。
標(biāo)簽: PLC 程序 運(yùn)行速度 編程方法
上傳時間: 2013-11-11
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可編程邏輯器件(PLD)是嵌入式工業(yè)設(shè)計的關(guān)鍵元器件。在工業(yè)設(shè)計中,PLD已經(jīng)從提供簡單的膠合邏輯發(fā)展到使用FPGA作為協(xié)處理器。該技術(shù)在通信、電機(jī)控制、I/O模塊以及圖像處理等應(yīng)用中支持 I/O 擴(kuò)展,替代基本的微控制器 (MCU) 或者數(shù)字信號處理器 (DSP)。 隨著系統(tǒng)復(fù)雜度的提高,F(xiàn)PGA還能夠集成整個芯片系統(tǒng)(SoC),與分立的 MCU、DSP、ASSP,以及 ASIC解決方案相比,大幅度降低了成本。不論是用作協(xié)處理器還是SoC,Altera FPGA在您的工業(yè)應(yīng)用中都具有以下優(yōu)點: 1. 設(shè)計集成——使用FPGA作為協(xié)處理器或者SoC,在一個器件平臺上集成 IP和軟件堆棧,從而降低成本。 2. 可重新編程能力——在一個公共開發(fā)平臺的一片 FPGA中,使工業(yè)設(shè)計能夠適應(yīng)協(xié)議、IP以及新硬件功能的發(fā)展變化。 3. 性能調(diào)整——通過FPGA中的嵌入式處理器、定制指令和IP模塊,增強(qiáng)性能,滿足系統(tǒng)要求。 4. 過時保護(hù)——較長的 FPGA 產(chǎn)品生命周期,通過 FPGA 新系列的器件移植,延長工業(yè)產(chǎn)品的生命周期,保護(hù)硬件不會過時。 5. 熟悉的工具——使用熟悉的、功能強(qiáng)大的集成工具,簡化設(shè)計和軟件開發(fā)、IP集成以及調(diào)試。
標(biāo)簽: FPGA 工業(yè)應(yīng)用
上傳時間: 2014-12-28
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芯嵌stm32開發(fā)板配套的教程之一《如何提高STM32的學(xué)習(xí)效率》
上傳時間: 2013-10-16
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