對溫室環(huán)境參數(shù)進(jìn)行實時監(jiān)測有助于生產(chǎn)者實時了解作物生長環(huán)境,使其能夠根據(jù)監(jiān)測到的參數(shù)進(jìn)行各項設(shè)施的有效運作,從而為作物提供良好的生長條件,提高作物的產(chǎn)量與品質(zhì)。目前溫室環(huán)境監(jiān)控主要通過計算機對環(huán)境參數(shù)進(jìn)行收集、顯示與控制,系統(tǒng)一次性投資較高,很少在溫室大棚中應(yīng)用;另外也有以微處理器為核心的便攜手持式環(huán)境參數(shù)采集設(shè)備,這種設(shè)備的顯示屏一般為手持終端上的液晶屏,顯示范圍及亮度均受到制約,不易在溫室大棚內(nèi)進(jìn)行長期觀測。 本文設(shè)計了一種適用于溫室大棚進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測的大屏幕LED顯示屏。顯示屏集成了環(huán)境參數(shù)采集模塊、數(shù)據(jù)傳輸模塊、LED顯示模塊、數(shù)據(jù)存儲模塊以及語音報警模塊。整個顯示屏系統(tǒng)實現(xiàn)了對溫室環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測、存儲與報警的功能。 環(huán)境參數(shù)采集模塊主要由四種傳感器組成,分別為:溫度傳感器、濕度傳感器、二氧化碳濃度傳感器以及光照度傳感器。四種傳感器通過RS-485總線與數(shù)據(jù)傳輸模塊相連,并根據(jù)STM32單片機發(fā)出的指令完成數(shù)據(jù)采集任務(wù)。 數(shù)據(jù)傳輸模塊由一個4路0-5V模擬量電壓信號采集傳輸模塊構(gòu)成,模塊對采集到的4路傳感器模擬電壓信號進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換、存儲并通過RS-485串口將數(shù)據(jù)傳輸至STM32。 LED顯示模塊是由一個10塊LED單元板組成的,每塊單元板由分辨率為32×160點的屏幕構(gòu)成。所采用的LED顯示屏為P10型半戶外顯示屏,具有高亮、防潮特性。STM32根據(jù)特定的通信協(xié)議通過字庫卡控制整個顯示屏的顯示內(nèi)容與顯示時間。 數(shù)據(jù)存儲模塊功能主要通過SD卡實現(xiàn)。本設(shè)計所選用的STM32開發(fā)板自帶SD卡接口,通過軟件編寫可直接對SD卡進(jìn)行讀寫操作,進(jìn)而實現(xiàn)溫室環(huán)境參數(shù)的存儲功能。 語音報警模塊由LMD107語音模塊組成。該語音模塊具有價格低廉、穩(wěn)定可靠等特點。在環(huán)境參數(shù)超過用戶自定義報警值時,系統(tǒng)采用7組觸點控制方式對語音模塊進(jìn)行播放警報控制。 顯示屏設(shè)計完成后,在實驗溫室內(nèi)進(jìn)行了長期的運行試驗,結(jié)果表明:所設(shè)計的顯示屏系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)全部目標(biāo)功能,且整個系統(tǒng)運行穩(wěn)定,使用方便,實時性強,可靠性高。
上傳時間: 2022-06-11
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PCF8591 8位A/D和D/A轉(zhuǎn)換1、特性:單電源供電。工作電壓: 2.5 V ~ 6V。待機電流低。I2C 總線串行輸入/輸出。通過3 個硬件地址引腳編址。采樣速率取決于I2C 總線速度。4個模擬輸入可編程為單端或差分輸入。自動增量通道選擇。模擬電壓范圍: VSS~VDD。片上跟蹤與保持電路。8 位逐次逼近式A/D 轉(zhuǎn)換。帶一個模擬輸出的乘法DAC。2、應(yīng)用:閉環(huán)控制系統(tǒng)。用于遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集的低功耗轉(zhuǎn)換器。電池供電設(shè)備。在汽車、音響和TV 應(yīng)用方面的模擬數(shù)據(jù)采集。3、概述:PCF8591 是單片、單電源低功耗8 位CMOS 數(shù)據(jù)采集器件, 具有4 個模擬輸入、一個輸出和一個串行I2C 總線接口。3 個地址引腳A0、A1 和A2 用于編程硬件地址,允許將最多8 個器件連接至I2C總線而不需要額外硬件。器件的地址、控制和數(shù)據(jù)通過兩線雙向I2C 總線傳輸。器件功能包括多路復(fù)用模擬輸入、片上跟蹤和保持功能、8 位模數(shù)轉(zhuǎn)換和8 位數(shù)模擬轉(zhuǎn)換。最大轉(zhuǎn)換速率取決于I2C 總線的最高速率。I2C 總線系統(tǒng)中的每一片PCF8591 通過發(fā)送有效地址到該器件來激活。該地址包括固定部分和可編程部分。可編程部分必須根據(jù)地址引腳A0、A1 和A2 來設(shè)置。在I2C 總線協(xié)議中地址必須是起始條件后作為第一個字節(jié)發(fā)送。地址字節(jié)的最后一位是用于設(shè)置以后數(shù)據(jù)傳輸方向的讀/寫位。(見圖4、16、17)
標(biāo)簽: pfc8591 A/D轉(zhuǎn)換 D/A轉(zhuǎn)換
上傳時間: 2022-06-17
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產(chǎn)品型號:VK36E4 產(chǎn)品品牌:VINKA/永嘉微電/永嘉微 封裝形式:ESSOP10 產(chǎn)品年份:新年份 聯(lián) 系 人:許碩 Q Q:191 888 5898 聯(lián)系手機:188 9858 2398(信) 深圳市永嘉微電科技有限公司,原廠直銷,原裝現(xiàn)貨更有優(yōu)勢!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無憂!QT501 量大價優(yōu),保證原裝正品。您有量,我有價! 1.概述 VK36E4具有4個觸摸按鍵,可用來檢測外部觸摸按鍵上人手的觸摸動作。該芯片具有較 高的集成度,僅需極少的外部組件便可實現(xiàn)觸摸按鍵的檢測。 提供了4路直接輸出功能。芯片內(nèi)部采用特殊的集成電路,具有高電源電壓抑制比,可 減少按鍵檢測錯誤的發(fā)生,此特性保證在不利環(huán)境條件的應(yīng)用中芯片仍具有很高的可靠性。 此觸摸芯片具有自動校準(zhǔn)功能,低待機電流,抗電壓波動等特性,為各種觸摸按鍵+IO 輸出的應(yīng)用提供了一種簡單而又有效的實現(xiàn)方法。 特點 ? 工作電壓 2.4-5.5V ? 待機電流6uA/3.0V,12uA/5V ? 上電復(fù)位功能(POR) ? 低壓復(fù)位功能(LVR) ? 觸摸輸出響應(yīng)時間: 工作模式 48mS 待機模式160mS ? CMOS輸出,低電平有效,支持多鍵 ? 有效鍵最長輸出16S ? 無觸摸4S自動校準(zhǔn) ? 專用腳接對地電容調(diào)節(jié)靈敏度(1-47nF) ? 各觸摸通道單獨接對地小電容微調(diào)靈敏度(0-50pF). ? 上電0.25S內(nèi)為穩(wěn)定時間,禁止觸摸. ? 封裝 ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
標(biāo)簽: VK36E4 高靈敏度4路觸控 高抗干擾4路觸控
上傳時間: 2022-06-18
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測量電路及儀器出版時間:2014年版內(nèi)容簡介 本書以現(xiàn)代精密電子儀器綜合實踐為應(yīng)用背景,是模擬電子技術(shù)和單片機技術(shù)相結(jié)合的新型實驗類教材。本書通過大量且多層次的實驗項目,由淺入深、循序漸進(jìn)地介紹精密測控電路設(shè)計,以及精密儀器系統(tǒng)綜合應(yīng)用設(shè)計的流程、方法和開發(fā)技能,并介紹針對精密儀器的綜合設(shè)計性實驗項目。全書共10章,主要內(nèi)容包括:緒論、集成運算放大器基礎(chǔ)、濾波器、模擬多路開關(guān)、集成基準(zhǔn)電壓源、數(shù)模轉(zhuǎn)換器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器、信號波形發(fā)生器、精密儀器抗干擾技術(shù)和典型儀器電路分析等。本書提供配套電子課件和習(xí)題參考答案等。
上傳時間: 2022-06-20
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在一般較低性能的三相電壓源逆變器中, 各種與電流相關(guān)的性能控制, 通過檢測直流母線上流入逆變橋的直流電流即可,如變頻器中的自動轉(zhuǎn)矩補償、轉(zhuǎn)差率補償?shù)取M瑫r, 這一檢測結(jié)果也可以用來完成對逆變單元中IGBT 實現(xiàn)過流保護(hù)等功能。因此在這種逆變器中, 對IGBT 驅(qū)動電路的要求相對比較簡單, 成本也比較低。這種類型的驅(qū)動芯片主要有東芝公司生產(chǎn)的TLP250,夏普公司生產(chǎn)的PC923等等。這里主要針對TLP250 做一介紹。TLP250 包含一個GaAlAs 光發(fā)射二極管和一個集成光探測器, 8腳雙列封裝結(jié)構(gòu)。適合于IGBT 或電力MOSFET 柵極驅(qū)動電路。圖2為TLP250 的內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡圖, 表1 給出了其工作時的真值表。TLP250 的典型特征如下:1) 輸入閾值電流( IF) : 5 mA( 最大) ;2) 電源電流( ICC) : 11 mA( 最大) ;3) 電源電壓( VCC) : 10~ 35 V;4) 輸出電流( IO) : ± 0.5 A( 最小) ;5) 開關(guān)時間( tPLH /tPHL ) : 0.5 μ( s 最 大 ) ;6) 隔離電壓: 2500 Vpms(最小)。表2 給出了TLP250 的開關(guān)特性,表3 給出了TLP250 的推薦工作條件。注: 使 用 TLP250 時 應(yīng) 在 管 腳 8和 5 間 連 接 一 個 0.1 μ的 F 陶 瓷 電 容 來穩(wěn)定高增益線性放大器的工作, 提供的旁路作用失效會損壞開關(guān)性能, 電容和光耦之間的引線長度不應(yīng)超過1 cm。圖3 和圖4 給出了TLP250 的兩種典型的應(yīng)用電路。
標(biāo)簽: igbt
上傳時間: 2022-06-20
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CCD(Charge Coupled Device)圖像傳感器(以下簡稱CCD)和CMOS圖像傳感器(CMOS Image Sensor以下簡稱CIS)的主要區(qū)別是由感光單元及讀出電路結(jié)構(gòu)不同而導(dǎo)致制造工藝的不同。CCD感光單元實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換后,以電荷的方式存貯并以電荷轉(zhuǎn)移的方式順序輸出,需要專用的工藝制程實現(xiàn);CIS圖像感光單元為光電二極管,可在通用CMOS集成電路工藝制程中實現(xiàn),除此之外還可將圖像處理電路集成,實現(xiàn)更高的集成度和更低的功耗。目前CCD幾乎被日系廠商壟斷,只有少數(shù)幾個廠商例如索尼、夏普、松下、富士、東芝等掌握這種技術(shù)。CIS是90年代興起的新技術(shù),掌握該技術(shù)的公司較多,美國有OmniVision,Aptina;歐洲有ST;韓國的三星,SiliconFile,Hynix等;日本的SONY,東芝等;中國臺灣的晶像;大陸地區(qū)的比亞迪,格科微等公司。由于CCD技術(shù)出現(xiàn)早,相對成熟,前期占據(jù)了絕大部分的高端市場。早期CIS與CCD相比,僅功耗與成本優(yōu)勢明顯,因此多用于手機,PCCamera等便攜產(chǎn)品。隨著CIS技術(shù)的不斷進(jìn)步,性能不斷提升;而CCD技術(shù)提升空間有限,進(jìn)步緩慢。目前CIS不僅占據(jù)幾乎全部的便攜設(shè)備市場,部分高端DSC(DigitalStil Camera)市場,更是向CCD傳統(tǒng)優(yōu)勢市場——監(jiān)控市場發(fā)起沖擊。下面就監(jiān)控專用CIS與傳統(tǒng)CCD進(jìn)行綜合對比。
上傳時間: 2022-06-23
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CCD作為一種光電轉(zhuǎn)換器件,由于其具有精度高、分辨率好、性能穩(wěn)定等特點,目前廣泛應(yīng)用于圖像傳感和非接觸式測量領(lǐng)域。在CCD應(yīng)用技術(shù)中,最關(guān)鍵的兩個問題是CCD驅(qū)動時序的產(chǎn)生和CCD輸出信號的處理。對于CCD輸出信號,可以根據(jù)CCD像素頻率和輸出信號幅值來選擇合適的片外或片內(nèi)模數(shù)轉(zhuǎn)換器;而對于CCD驅(qū)動時序,則有幾類常用的產(chǎn)生方法。1常用的CCD驅(qū)動時序產(chǎn)生方法CCD廠家眾多,型號各異,其驅(qū)動時序的產(chǎn)生方法也多種多樣,一般有以下4種:0)數(shù)字電路驅(qū)動方法這種方法是利用數(shù)字門電路及時序電路直接構(gòu)建驅(qū)動時序電路,其核心是一個時鐘發(fā)生器和幾路時鐘分頻器,各分頻器對同一時鐘進(jìn)行分頻以產(chǎn)生所需的各路脈沖。該方法的特點是可以獲得穩(wěn)定的高速驅(qū)動脈沖,但邏輯設(shè)計和調(diào)試比較復(fù)雜,所用集成芯片較多,無法在線調(diào)整驅(qū)動頻率。
上傳時間: 2022-06-23
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CCD 和CMOS 的區(qū)別一、CCD 和CMOS 在制造上的主要區(qū)別是CCD 是集成在半導(dǎo)體單晶材料上,而CMOS 是集成在被稱做金屬氧化物的半導(dǎo)體材料上,工作原理沒有本質(zhì)的區(qū)別。CCD 只有少數(shù)幾個廠商例如索尼、松下等掌握這種技術(shù)。而且CCD 制造工藝較復(fù)雜,采用CCD 的攝像頭價格都會相對比較貴。事實上經(jīng)過技術(shù)改造,目前CCD 和CMOS 的實際效果的差距已經(jīng)減小了不少。而且CMOS 的制造成本和功耗都要低于CCD 不少,所以很多攝像頭生產(chǎn)廠商采用的CMOS 感光元件。成像方面:在相同像素下CCD 的成像通透性、明銳度都很好,色彩還原、曝光可以保證基本準(zhǔn)確。而CMOS 的產(chǎn)品往往通透性一般,對實物的色彩還原能力偏弱, 曝光也都不太好, 由于自身物理特性的原因, CMOS 的成像質(zhì)量和CCD還是有一定距離的。但由于低廉的價格以及高度的整合性, 因此在攝像頭領(lǐng)域還是得到了廣泛的應(yīng)用。
上傳時間: 2022-06-23
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主要講解CMOS工藝下射頻電路的設(shè)計以及分析方法,從電路基礎(chǔ)到電路元器件,到系統(tǒng),到模塊到集成都進(jìn)行了詳細(xì)的講解介紹。
上傳時間: 2022-06-30
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標(biāo)簽: wifi
上傳時間: 2022-07-07
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