摘 要: 閥門(mén)開(kāi)度儀以AT89C51單片機(jī)為核心, 通過(guò)在閥門(mén)電機(jī)軸上安裝的電位計(jì)傳感器獲得閥 門(mén)電機(jī)軸的轉(zhuǎn)動(dòng)角位移, 從而得出閥門(mén)的開(kāi)度, 達(dá)到自動(dòng)檢測(cè)的目的。詳細(xì)介紹了串行控制的10 位A /D轉(zhuǎn)換器TLC1549的特點(diǎn)和功能, 說(shuō)明了TLC1549與AT89C51單片機(jī)在閥門(mén)開(kāi)度儀中的硬件 電路和軟件程序。實(shí)踐證明, 該閥門(mén)開(kāi)度儀數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確可靠、工作穩(wěn)定。 關(guān)鍵詞: TLC1549; AT89C51單片機(jī); 閥門(mén)開(kāi)度
標(biāo)簽: 1549 TLC 閥門(mén)開(kāi)度儀
上傳時(shí)間: 2013-10-14
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摘 要: 介紹了單片機(jī)控制的半導(dǎo)體激光器的穩(wěn)光強(qiáng)器,系統(tǒng)地闡述了其工作原理、硬件及軟件設(shè)計(jì)。實(shí)驗(yàn)測(cè)得:在室溫條件下,穩(wěn)光強(qiáng)器6h輸出光強(qiáng)的穩(wěn)定度達(dá)到0.28%。關(guān)鍵詞: 穩(wěn)光強(qiáng)器;半導(dǎo)體激光器;單片機(jī)
標(biāo)簽: 單片機(jī)控制 半導(dǎo)體激光器 光強(qiáng)
上傳時(shí)間: 2013-10-15
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本論文介紹的數(shù)字式電子調(diào)速器,是用步進(jìn)電機(jī)作為執(zhí)行器,以AT89C51單片機(jī)為主控芯片,通過(guò)編制相應(yīng)的控制程序,實(shí)現(xiàn)了汽油機(jī)的數(shù)字調(diào)速。通過(guò)減小瞬時(shí)調(diào)速率成為全面提高汽油機(jī)調(diào)速性能的關(guān)鍵。采用PID控制算法,按汽油機(jī)過(guò)渡過(guò)程各階段轉(zhuǎn)速變化的情況,確定PID各項(xiàng)的系數(shù),調(diào)節(jié)節(jié)氣門(mén)開(kāi)度的變化量。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,瞬時(shí)調(diào)速率達(dá)到5.6%,穩(wěn)定時(shí)間1.64s,瞬時(shí)調(diào)速率和穩(wěn)定時(shí)間都有很大的提高,該方法對(duì)改善電子調(diào)速器的動(dòng)態(tài)特性有明顯的效果。
標(biāo)簽: 數(shù)字式 動(dòng)態(tài)特性 電子調(diào)速器
上傳時(shí)間: 2013-11-10
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匯編指令查詢(xún)器:數(shù)據(jù)傳送指令 MOV 格式: MOV OPRD1,OPRD2 功能: 本指令將一個(gè)源操作數(shù)送到目的操作數(shù)中,即OPRD1<--OPRD2. 說(shuō)明: 1. OPRD1 為目的操作數(shù),可以是寄存器、存儲(chǔ)器、累加器. OPRD2 為源操作數(shù),可以是寄存器、存儲(chǔ)器、累加器和立即數(shù). 2. MOV 指令以分為以下四種情況: <1> 寄存器與寄存器之間的數(shù)據(jù)傳送指令 <2> 立即數(shù)到通用寄存器數(shù)據(jù)傳送指令 <3> 寄存器與存儲(chǔ)器之間的數(shù)據(jù)傳送指令 <4> 立即數(shù)到存儲(chǔ)器的數(shù)據(jù)傳送 3. 本指令不影響狀態(tài)標(biāo)志位
上傳時(shí)間: 2013-11-13
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Σ-ΔA/D技術(shù)具有高分辨率、高線性度和低成本的特點(diǎn)。本文基于TI公司的MSP430F1121單片機(jī),介紹了采用內(nèi)置比較器和外圍電路構(gòu)成類(lèi)似于Σ-△的高精度A/D實(shí)現(xiàn)方案,適合用于對(duì)溫度、壓力和電壓等緩慢變化信號(hào)的采集應(yīng)用。 在各種A/D轉(zhuǎn)換器中,最常用是逐次逼近法(SAR)A/D,該類(lèi)器件具有轉(zhuǎn)換時(shí)間固定且快速的特點(diǎn),但難以顯著提高分辨率;積分型A/D 有較強(qiáng)的抗干擾能力,但轉(zhuǎn)換時(shí)間較長(zhǎng);過(guò)采樣Σ-ΔA/D由于其高分辨率,高線性度及低成本的特點(diǎn),正得到越來(lái)越多的應(yīng)用。根據(jù)這些特點(diǎn),本文以TI公司的MSP430F1121單片機(jī)實(shí)現(xiàn)了一種類(lèi)似于Σ-ΔA/D技術(shù)的高精度轉(zhuǎn)換器方案。 MSP430F1121是16位RISC結(jié)構(gòu)的FLASH型單片機(jī),該芯片有14個(gè)雙向I/O口并兼有中斷功能,一個(gè)16位定時(shí)器兼有計(jì)數(shù)和定時(shí)功能。I/O口輸出高電平時(shí)電壓接近Vcc,低電平時(shí)接近Vss,因此,一個(gè)I/O口可以看作一位DAC,具有PWM功能。 該芯片具有一個(gè)內(nèi)置模擬電壓比較器,只須外接一只電阻和電容即可構(gòu)成一個(gè)類(lèi)似于Σ-Δ技術(shù)的高精度單斜率A/D。一般而言,比較器在使用過(guò)程中會(huì)受到兩種因素的影響,一種是比較器輸入端的偏置電壓的積累;另一種是兩個(gè)輸入端電壓接近到一程度時(shí),輸出端會(huì)產(chǎn)生振蕩。 MSP430F1121單片機(jī)在比較器兩輸入端對(duì)應(yīng)的單片機(jī)端口與片外輸入信號(hào)的連接線路保持不變的情況下,可通過(guò)軟件將比較器兩輸入端與對(duì)應(yīng)的單片機(jī)端口的連接線路交換,并同時(shí)將比較器的輸出極性變換,這樣抵消了比較器的輸入端累積的偏置電壓。通過(guò)在內(nèi)部將輸出連接到低通濾波器后,即使在比較器輸入端兩比較電壓非常接近,經(jīng)過(guò)濾波后也不會(huì)出現(xiàn)輸出端的振蕩現(xiàn)象,從而消除了輸出端震蕩的問(wèn)題。利用內(nèi)置比較器實(shí)現(xiàn)高精度A/D圖1是一個(gè)可直接使用的A/D轉(zhuǎn)換方案,該方案是一個(gè)高精度的積分型A/D轉(zhuǎn)換器。其基本原理是用單一的I/O端口,執(zhí)行1位的數(shù)模轉(zhuǎn)換,以比較器的輸出作反饋,來(lái)維持Vout與Vin相等。圖1:利用MSP430F1121實(shí)現(xiàn)的實(shí)用A/D轉(zhuǎn)換器電路方案。
標(biāo)簽: 用單片機(jī) 內(nèi)置 比較器 變換器
上傳時(shí)間: 2013-11-10
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8.1 模擬接口概述單片機(jī)的外部設(shè)備不一定都是數(shù)字式的,也經(jīng)常會(huì)和模擬式的設(shè)備連接。 例如單片機(jī)來(lái)控制溫度、壓力時(shí),溫度和壓力都是連續(xù)變化的,都是模擬量,在單片機(jī)與外部環(huán)境通信的時(shí)候,就需要有一種轉(zhuǎn)換器來(lái)把模擬信號(hào)變?yōu)閿?shù)字信號(hào),以便能夠輸送給單片機(jī)進(jìn)行處理。而單片機(jī)送出的控制信號(hào),也必須經(jīng)過(guò)變換器變成模擬信號(hào),才能為控制電路所接受。這種變換器就稱(chēng)為數(shù)模(D/A)轉(zhuǎn)換器和模數(shù)(A/D)轉(zhuǎn)換器。CPU與模擬外設(shè)之間的接口電路稱(chēng)為模擬接口。在這一章里將介紹單片機(jī)與 A/D及D/A轉(zhuǎn)換器接口,以及有關(guān)的應(yīng)用。 8.2 DAC及其接口一、DAC介紹:1.DAC結(jié)構(gòu):DAC芯片上集成有D/A轉(zhuǎn)換電路和輔助電路。2.DAC的參數(shù):描述D/A轉(zhuǎn)換器性能的參數(shù)很多,主要有以下幾個(gè):分辨率(Resolution) 偏移誤差(OffsetError) 線性度(Linearity) 精度(Accuracy) 轉(zhuǎn)換速度(ConvemionRate) 溫度靈敏度(TemperatureSensitivity) 二、典型DAC芯片及其接口一、DAC介紹:1.DAC結(jié)構(gòu):DAC芯片上集成有D/A轉(zhuǎn)換電路和輔助電路。2.DAC的參數(shù):描述D/A轉(zhuǎn)換器性能的參數(shù)很多,主要有以下幾個(gè):分辨率(Resolution) 偏移誤差(OffsetError) 線性度(Linearity) 精度(Accuracy) 轉(zhuǎn)換速度(ConvemionRate) 溫度靈敏度(TemperatureSensitivity) 8.3 ADC及其接口DAC 0832的結(jié)構(gòu)DAC 0832的引腳DAC 0832的接口DAC 0832的應(yīng)用DAC0832是CMOS工藝,雙列直插式20引腳。① VCC電源可以在5-15V內(nèi)變化。典型使用時(shí)用15V電源。② AGND為模擬量地線,DGND為數(shù)字量地線,使用時(shí),這兩個(gè)接地端應(yīng)始終連在一起。③ 參考電壓VREF接外部的標(biāo)準(zhǔn)電源,VREF一般可在+10V到—10V范圍內(nèi)選用。
標(biāo)簽: 模擬接口
上傳時(shí)間: 2013-10-10
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高速串并轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)是FPGA 設(shè)計(jì)的一個(gè)重要方面,傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法由于采用FPGA 的內(nèi)部邏輯資源來(lái)實(shí)現(xiàn),從而限制了串并轉(zhuǎn)換的速度。該研究以網(wǎng)絡(luò)交換調(diào)度系統(tǒng)的FGPA 驗(yàn)證平臺(tái)中多路高速串并轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)為例,詳細(xì)闡述了1 :8DDR 模式下高速串并轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)方法和16 路1 :8 串并轉(zhuǎn)換器的實(shí)現(xiàn)。結(jié)果表明,采用Xilinx Virtex24 的ISERDES 設(shè)計(jì)的多路串并轉(zhuǎn)換器可以實(shí)現(xiàn)800 Mbit/ s 輸入信號(hào)的串并轉(zhuǎn)換,并且減少了設(shè)計(jì)復(fù)雜度,縮短了開(kāi)發(fā)周期,能滿足設(shè)計(jì)要求。關(guān)鍵詞:串并轉(zhuǎn)換;現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯陣列;Xilinx ; ISERDES
標(biāo)簽: FPGA 多路 串并轉(zhuǎn)換
上傳時(shí)間: 2013-11-03
上傳用戶:王小奇
無(wú)線感測(cè)器已變得越來(lái)越普及,短期內(nèi)其開(kāi)發(fā)和部署數(shù)量將急遽增加。而無(wú)線通訊技術(shù)的突飛猛進(jìn),也使得智慧型網(wǎng)路中的無(wú)線感測(cè)器能夠緊密互連。此外,系統(tǒng)單晶片(SoC)的密度不斷提高,讓各式各樣的多功能、小尺寸無(wú)線感測(cè)器系統(tǒng)相繼問(wèn)市。儘管如此,工程師仍面臨一個(gè)重大的挑戰(zhàn):即電源消耗。
標(biāo)簽: 能量采集 無(wú)線感測(cè)器
上傳時(shí)間: 2013-10-30
上傳用戶:wojiaohs
利用帶線結(jié)環(huán)行器的相關(guān)理論,設(shè)計(jì)了870~880MHz 結(jié)環(huán)行器,最后實(shí)現(xiàn)的環(huán)行器在0.5~1.5GHz內(nèi),插入損耗≤0.4dB,最小隔離度≥ 20dB,電壓駐波比≤ 1.20,符合基站用環(huán)行器的技術(shù)指標(biāo).
上傳時(shí)間: 2014-03-25
上傳用戶:sqq
以嵌入式ARM9控制器LPC3250為核心,并采用同時(shí)采樣A/D轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)了手持式三相不平衡度測(cè)試儀。可以同時(shí)測(cè)量8路交流信號(hào)的有效值、相位及三相電壓電流的序量和不平衡度,且具有良好的人機(jī)界面。系統(tǒng)通過(guò)提高采樣率并引入全相位FFT算法,可大幅提高幅值與相位測(cè)量精度,從而提高不平衡度的測(cè)量精度。系統(tǒng)可以將被測(cè)參數(shù)、趨勢(shì)值、波形數(shù)據(jù)等存入SD卡,并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接口實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端通信,從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
標(biāo)簽: ARM9 三相 不平衡 試儀設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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