本程序為模擬可校時的時鐘程序;clk--時鐘信號,rst--清零信號,set_en--校時 使能信號,faster--快進(jìn)信號,slower--快退信號,hour--小時校時,min--分鐘校 時,(hh,hl,ml,mh,sh,sl)--時,分,秒顯示信號。 校時的時候,秒清零。
標(biāo)簽: faster set_en slower 信號
上傳時間: 2013-12-06
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「到Petzold的書中找找」仍然是解決Windows程式開發(fā)各種疑難雜癥時的靈丹妙藥。在第五版的《Windows程式開發(fā)設(shè)計指南》中,作者身違背受敬重的Windows Pioneer Award(Windows開路先鋒獎)得主,依據(jù)最新版本W(wǎng)indows作業(yè)系統(tǒng),以可靠的取材資料校定這一本經(jīng)典之作一再一次深入探索了Win32程式設(shè)計介面的根本重心。
上傳時間: 2014-01-08
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電能表修校及裝表接電工
上傳時間: 2013-06-18
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專輯類-電工電力專輯-99冊-1.27G 電能表修校及裝表接電工-260頁-3.6M.pdf
上傳時間: 2013-07-28
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modbus-rtx crc16校驗碼
上傳時間: 2013-06-20
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互感器是電力系統(tǒng)中電能計量和繼電保護(hù)中的重要設(shè)備,其精度和可靠性與電力系統(tǒng)的安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)。隨著電力工業(yè)的發(fā)展,傳統(tǒng)的電磁式互感器已經(jīng)暴露出一系列的缺陷,電子式互感器能很好的解決電磁式互感器的缺點,電子式互感器逐步替代電磁式互感器代表著電力工業(yè)的發(fā)展方向。目前,國產(chǎn)的互感器校驗儀主要是電磁式互感器校驗儀,電子式互感器校驗儀依賴于進(jìn)口。電子式互感器的發(fā)展,使得電子式互感器校驗儀的研制勢在必行。 本課題依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)IEC60044-7、IEC60044-8和國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)GB20840[1].7-2007、GB20840[1].8-2007,設(shè)計了電子式互感器檢驗儀。該校驗儀采用直接法對電子式互感器進(jìn)行校驗,即同時測試待校驗電子式互感器和標(biāo)準(zhǔn)電磁式互感器二次側(cè)的輸出信號,比較兩路信號的參數(shù),根據(jù)比較結(jié)果完成電子式互感器的校驗工作。論文首先介紹了電子式互感器結(jié)構(gòu)及輸出數(shù)字信號的特征,然后詳細(xì)論述了電子式互感器校驗儀的硬件及軟件設(shè)計方法。硬件主要采用FPGA技術(shù)設(shè)計以太網(wǎng)控制器RTL8019的控制電路,以實現(xiàn)電子式互感器信號的遠(yuǎn)程接收,同時設(shè)計A/D芯片MAX125的控制電路,以實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)電磁式互感器模擬輸出的數(shù)字化。軟件主要采用FPGA的SOPC技術(shù),研制了MAX125和RTL8019的IP核,在NiosIIIDE集成開發(fā)環(huán)境下,完成對硬件電路的底層控制,運(yùn)用準(zhǔn)同步算法和DFT算法開發(fā)應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)對數(shù)字信號的處理。最終完成電子式互感器校驗儀的設(shè)計。 最后進(jìn)行了相關(guān)的實驗,所研制的電子式互感器校驗儀對0.5準(zhǔn)確級的電子式電壓互感器和0.5準(zhǔn)確級電子式電流互感器分別進(jìn)行了校驗,對其額定負(fù)荷的20%、100%、120%點做為測量點進(jìn)行測量。經(jīng)過對實驗數(shù)據(jù)的處理分析可知,校驗儀對電子式互感器的校驗精度滿足0.5%的比差誤差和20’的相位差。本課題的研究為電子式互感器校驗儀的研制工作提供了理論和實踐依據(jù)。
上傳時間: 2013-04-24
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基于ADE7878芯片的諧波電能表的設(shè)計與校表流程:本文主要介紹了ADI公司最新推出的三相高精度多功能電能計量芯片ADE7878,以及其在諧波計量中的應(yīng)用,重點闡述了ADE7878的功能特點,典型電路
上傳時間: 2013-07-29
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目前國內(nèi)的大多數(shù)通用直流電參數(shù)測量設(shè)備,精度等級一般為0.5級或0,2級,精度更高的測量儀表(校表)一般為0.1~0.05級。而數(shù)字儀表使用的CPU大多數(shù)仍采用8位或16位單片機(jī),由于其處理速度慢,不易實現(xiàn)更多的功能。軟件上還是采用匯編語言編程,流程上沿用傳統(tǒng)的線性程序,不便于軟件的升級和維護(hù)。而國外高精度的測量設(shè)備往往價格很高。為了更好地滿足計算過程中準(zhǔn)確性、精確性、快速性以及日后客戶對儀表功能上的升級要求,克服目前國內(nèi)現(xiàn)行的直流電參數(shù)測量儀器存在的局限,同時獲得更高的性價比,本文在充分分析和吸收當(dāng)前國內(nèi)外數(shù)字儀表的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗后,研制了一種基于32位ARM和嵌入式實時操作系統(tǒng)μC/OS-Ⅱ的智能直流校驗表,精度已達(dá)到了0.05級,該儀器是目前國內(nèi)直流電參數(shù)測量的最高性能儀器之一,可廣泛用于實驗室、計量院所、電力系統(tǒng)等部門作為0.1級、0.05級直流電壓、電流測量標(biāo)準(zhǔn)或現(xiàn)場檢測。 本文首先對直流表的各種測量功能和精度要求進(jìn)行了分析,提出了儀器的總體框架和滿足測量精度要求的措施。本裝置硬件上采用ARM結(jié)構(gòu),以恩智浦公司的ARM微控制器(LPC2134)為控制核心,實現(xiàn)測量、校準(zhǔn)、通信和顯示功能。軟件上則基于嵌入式實時操作系統(tǒng)μC/OS-Ⅱ進(jìn)行了儀表的總體程序設(shè)計。 在介紹了對直流表硬件電路的設(shè)計及驅(qū)動程序的編寫后,再簡單闡述了μC/OS-Ⅱ的一些基本概念和在ARM微控制器(LPC2134)上的移植,并詳細(xì)介紹了基于μC/OS-Ⅱ平臺應(yīng)用程序的任務(wù)劃分,在設(shè)計了全部程序后,探討了誤差的分類和產(chǎn)生原因,并對實驗結(jié)果進(jìn)行了分析。
上傳時間: 2013-06-25
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本文應(yīng)用EDA技術(shù),基于FPGA器件設(shè)計與實現(xiàn)UART,并采用CRC校驗。主要工作如下: 1、在異步串行通信電路部分完全用FPGA來實現(xiàn)。選用Xilinx公司的SpartanⅢ系列的XC3S1000來實現(xiàn)異步串行通信的接收、發(fā)送和接口控制功能,利用FPGA集成度比較高,具有在線可編程能力,在其完成各種功能的同時,完全可以將串行通信接口構(gòu)建其中,可根據(jù)實際需求分配資源。 2、利用VerilogHDL語言非常容易掌握,功能比VHDL更強(qiáng)大的特點,可以在設(shè)計時不斷修改程序,來適用不同規(guī)模的應(yīng)用,而且采用Verilog輸入法與工藝性無關(guān),利用系統(tǒng)設(shè)計時對芯片的要求,施加不同的約束條件,即可設(shè)計出實際電路。 3、利用ModelSim仿真工具對程序進(jìn)行功能仿真和時序仿真,以驗證設(shè)計是否能獲得所期望的功能,確定設(shè)計程序配置到邏輯芯片之后是否可以運(yùn)行,以及程序在目標(biāo)器件中的時序關(guān)系。 4、為保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼_性,采用循環(huán)冗余校驗CRC(CyclicRedundancyCheck),該編碼簡單,誤判概率低,為了減少硬件成本,降低硬件設(shè)計的復(fù)雜度,本設(shè)計通過CRC算法軟件實現(xiàn)。 實驗結(jié)果表明,基于EDA技術(shù)的現(xiàn)場可編程門陣列FPGA集成度高,結(jié)構(gòu)靈活,設(shè)計方法多樣,開發(fā)周期短,調(diào)試方便,修改容易,采用FPGA較好地實現(xiàn)了串行數(shù)據(jù)的通信功能,并對數(shù)據(jù)作了一定的處理,本設(shè)計中為CRC校驗。另外,可以利用FPGA的在線可編程特性,對本設(shè)計電路進(jìn)行功能擴(kuò)展,以滿足更高的要求。
標(biāo)簽: FPGA CRC 串行 通信實現(xiàn)
上傳時間: 2013-04-24
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CRC16校驗碼生成器,用于計算16位CRC校驗碼
上傳時間: 2013-06-22
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