在研究基于智能電子自旋共振儀的普通高校近代物理實(shí)驗(yàn)上,設(shè)計(jì)了一種適合智能電子自旋共振儀的基于單片機(jī)和PC機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)串口與嵌入式單片機(jī)數(shù)據(jù)透明傳輸?shù)挠布B接和軟件編程,實(shí)際效果表明該系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確,并達(dá)到了實(shí)時(shí)監(jiān)測實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的目的,同時(shí)系統(tǒng)自動生成圖文并茂的實(shí)驗(yàn)報(bào)告,避免了手工輸入時(shí)產(chǎn)生的誤差。
標(biāo)簽: 電子自旋共振儀 信號測量 監(jiān)控系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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為有效合理利用雷達(dá)資源和解決雷達(dá)測量值與運(yùn)動狀態(tài)間的非線性關(guān)系以及目標(biāo)狀態(tài)本身可能出現(xiàn)的非線性,提出了一種基于交互式多模型粒子濾波(IMMPF)的相控陣?yán)走_(dá)自適應(yīng)采樣目標(biāo)跟蹤方法。將交互式多模型粒子濾波一步預(yù)測值的后驗(yàn)克拉美羅矩陣代替預(yù)測協(xié)方差矩陣,通過該矩陣的跡與某一門限值比較來更新采樣周期以適應(yīng)目標(biāo)運(yùn)動狀態(tài)的變化。將該方法與基于量測轉(zhuǎn)換的IMM自適應(yīng)采樣算法進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn),表明了該算法的有效性。
標(biāo)簽: 交互式 多模型 粒子濾波 相控陣?yán)走_(dá)
上傳時(shí)間: 2013-10-09
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紅外線測溫儀由于長期用于生產(chǎn)一線進(jìn)行現(xiàn)場測試,使用環(huán)境惡劣,以及日常維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng),可能導(dǎo)致檢定有效期內(nèi)的紅外線測溫儀不能準(zhǔn)確測量甚至設(shè)備故障,導(dǎo)致測量失準(zhǔn),影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。根據(jù)紅外測溫原理研究了運(yùn)行中的紅外線測溫儀自校準(zhǔn)方法,使用者可用簡易自制設(shè)備隨時(shí)對紅外線測溫儀進(jìn)行定性測試分析,方法簡單易行。確保紅外線測溫儀處于良好工作狀態(tài),準(zhǔn)確測量,減少安全隱患。
標(biāo)簽: 紅外線測溫儀 法的研究 自校準(zhǔn) 誤差
上傳時(shí)間: 2013-11-11
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自蔓延高溫合成技術(shù)是利用原料在初始點(diǎn)燃條件下化學(xué)反應(yīng)所產(chǎn)生的高溫高熱,使燃燒反應(yīng)自發(fā)地進(jìn)行,從而得到新的成分和結(jié)構(gòu)的產(chǎn)物。通過對自蔓延高溫合成實(shí)驗(yàn)壓力和燃燒速率測試方法的研究,根據(jù)實(shí)驗(yàn)的要求,選擇合適的壓力傳感器,并自行設(shè)計(jì)有效的燃燒速率測試系統(tǒng),合理選擇監(jiān)測點(diǎn),編制滿足測試需求的數(shù)據(jù)采集及控制程序,獲取大量有效實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),為測定自蔓延燃燒過程中的壓力和速率變化曲線,進(jìn)行反應(yīng)熱力學(xué)、動力學(xué)分析,對反應(yīng)安全進(jìn)行評估,提供有力的數(shù)據(jù)支持,并對相關(guān)研究具有重要的借鑒意義。
上傳時(shí)間: 2013-11-16
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提出一種新型脈沖激光測距方法——自觸發(fā)脈沖飛行時(shí)間激光測距方法。運(yùn)用該方法有效解決了傳統(tǒng)脈沖激光測距法中存在的提高測量精度和縮短測量時(shí)間兩者之間的矛盾。對該方法及本質(zhì)特點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)描述和理論分析,并給出用于描述該方法的基本方程。其飛行時(shí)間測量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)很大程度上決定了自觸發(fā)脈沖激光測距的測量精度和測量速度。設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了基于CPLD的自觸發(fā)脈沖激光測距飛行時(shí)間測量系統(tǒng)。CPLD的使用提高了測量精度,并且結(jié)構(gòu)簡單,體積小,可靠性高,非常適合高性能便攜式的激光測距儀。
標(biāo)簽: 自觸發(fā)脈沖 激光測距 時(shí)間測量 飛行
上傳時(shí)間: 2013-10-26
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常用三端穩(wěn)壓管78L05資料
標(biāo)簽: 78L05 三端穩(wěn)壓管
上傳時(shí)間: 2013-11-23
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QX5305 是一款高效率,穩(wěn)定可靠的高亮度LED燈驅(qū)動控制IC,內(nèi)置高精度比較器,off-time控制電路,恒流驅(qū)動控制電路等,特別適合大功率,多個高亮度LED燈串恒流驅(qū)動。 QX5305采用固定off-time控制工作方式,其工作頻率可高達(dá)2.5MHz,可使外部電感和濾波電容、體積減少,效率提高。 在DIM腳加PWM信號,可調(diào)節(jié)LED燈的亮度。 通過調(diào)節(jié)外置的電阻,能控制高亮度LED燈的驅(qū)動電流,使LED燈亮度達(dá)到預(yù)期恒定亮度,流過高亮度LED燈的電流可從幾毫安到2安培變化。 方框圖: 管腳排列圖: QX5305的特性 可編程驅(qū)動電流,最高可達(dá)2A 高效率:最高達(dá)95% 寬輸入電壓范圍:2.5V~36V 高工作頻率:2.5MHz 工作頻率可調(diào):500KHz~2.5MHz 驅(qū)動LED燈功能強(qiáng):LED燈串可從1個到幾十個LED高亮度燈 亮度可調(diào):通過EN端PWM,調(diào)節(jié)LED燈亮度 QX5305應(yīng)用范圍 干電池供電LED燈串 LED燈杯 RGB大顯屏高亮度LED燈 平板顯示器LED背光燈 恒流充電器控制 通用恒流源。 工作原理簡述: QX5305 采用峰值電流檢測和固定off-time控制方式。片內(nèi)的R-S觸發(fā)器分別由off-time定時(shí)器置位和CS比較器、FB比較復(fù)位,它控制外部MOSFET管并和功率電感 L、LED、肖特基二極管共同構(gòu)成一個自振蕩的,連續(xù)電感電流模式的升壓型恒流LED驅(qū)動電路(參見圖1)。 除了固定off-time控制這點(diǎn)外,QX5305的工作方式和普通的電流模式PWM控制型DC/DC升壓電路非常相似。當(dāng)工作在連續(xù)電流模式下時(shí),流過功率電感的電流IL如圖所示:
上傳時(shí)間: 2013-10-26
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注:1.這篇文章斷斷續(xù)續(xù)寫了很久,畫圖技術(shù)也不精,難免錯漏,大家湊合看.有問題可以留言. 2.論壇排版把我的代碼縮進(jìn)全弄沒了,大家將代碼粘貼到arduino編譯器,然后按ctrl+T重新格式化代碼格式即可看的舒服. 一、什么是PWM PWM 即Pulse Wavelength Modulation 脈寬調(diào)制波,通過調(diào)整輸出信號占空比,從而達(dá)到改 變輸出平均電壓的目的。相信Arduino 的PWM 大家都不陌生,在Arduino Duemilanove 2009 中,有6 個8 位精度PWM 引腳,分別是3, 5, 6, 9, 10, 11 腳。我們可以使用analogWrite()控 制PWM 腳輸出頻率大概在500Hz 的左右的PWM 調(diào)制波。分辨率8 位即2 的8 次方等于 256 級精度。但是有時(shí)候我們會覺得6 個PWM 引腳不夠用。比如我們做一個10 路燈調(diào)光, 就需要有10 個PWM 腳。Arduino Duemilanove 2009 有13 個數(shù)字輸出腳,如果它們都可以 PWM 的話,就能滿足條件了。于是本文介紹用軟件模擬PWM。 二、Arduino 軟件模擬PWM Arduino PWM 調(diào)壓原理:PWM 有好幾種方法。而Arduino 因?yàn)殡娫春蛯?shí)現(xiàn)難度限制,一般 使用周期恒定,占空比變化的單極性PWM。 通過調(diào)整一個周期里面輸出腳高/低電平的時(shí)間比(即是占空比)去獲得給一個用電器不同 的平均功率。 如圖所示,假設(shè)PWM 波形周期1ms(即1kHz),分辨率1000 級。那么需要一個信號時(shí)間 精度1ms/1000=1us 的信號源,即1MHz。所以說,PWM 的實(shí)現(xiàn)難點(diǎn)在于需要使用很高頻的 信號源,才能獲得快速與高精度。下面先由一個簡單的PWM 程序開始: const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { if((bright++) == 255) bright = 0; for(int i = 0; i < 255; i++) { if(i < bright) { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(30); } else { digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds(30); } } } 這是一個軟件PWM 控制Arduino D13 引腳的例子。只需要一塊Arduino 即可測試此代碼。 程序解析:由for 循環(huán)可以看出,完成一個PWM 周期,共循環(huán)255 次。 假設(shè)bright=100 時(shí)候,在第0~100 次循環(huán)中,i 等于1 到99 均小于bright,于是輸出PWMPin 高電平; 然后第100 到255 次循環(huán)里面,i 等于100~255 大于bright,于是輸出PWMPin 低電平。無 論輸出高低電平都保持30us。 那么說,如果bright=100 的話,就有100 次循環(huán)是高電平,155 次循環(huán)是低電平。 如果忽略指令執(zhí)行時(shí)間的話,這次的PWM 波形占空比為100/255,如果調(diào)整bright 的值, 就能改變接在D13 的LED 的亮度。 這里設(shè)置了每次for 循環(huán)之后,將bright 加一,并且當(dāng)bright 加到255 時(shí)歸0。所以,我們 看到的最終效果就是LED 慢慢變亮,到頂之后然后突然暗回去重新變亮。 這是最基本的PWM 方法,也應(yīng)該是大家想的比較多的想法。 然后介紹一個簡單一點(diǎn)的。思維風(fēng)格完全不同。不過對于驅(qū)動一個LED 來說,效果與上面 的程序一樣。 const int PWMPin = 13; int bright = 0; void setup() { pinMode(PWMPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(PWMPin, HIGH); delayMicroseconds(bright*30); digitalWrite(PWMPin, LOW); delayMicroseconds((255 - bright)*30); if((bright++) == 255) bright = 0; } 可以看出,這段代碼少了一個For 循環(huán)。它先輸出一個高電平,然后維持(bright*30)us。然 后輸出一個低電平,維持時(shí)間((255-bright)*30)us。這樣兩次高低就能完成一個PWM 周期。 分辨率也是255。 三、多引腳PWM Arduino 本身已有PWM 引腳并且運(yùn)行起來不占CPU 時(shí)間,所以軟件模擬一個引腳的PWM 完全沒有實(shí)用意義。我們軟件模擬的價(jià)值在于:他能將任意的數(shù)字IO 口變成PWM 引腳。 當(dāng)一片Arduino 要同時(shí)控制多個PWM,并且沒有其他重任務(wù)的時(shí)候,就要用軟件PWM 了。 多引腳PWM 有一種下面的方式: int brights[14] = {0}; //定義14個引腳的初始亮度,可以隨意設(shè)置 int StartPWMPin = 0, EndPWMPin = 13; //設(shè)置D0~D13為PWM 引腳 int PWMResolution = 255; //設(shè)置PWM 占空比分辨率 void setup() { //定義所有IO 端輸出 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { pinMode(i, OUTPUT); //隨便定義個初始亮度,便于觀察 brights[ i ] = random(0, 255); } } void loop() { //這for 循環(huán)是為14盞燈做漸亮的。每次Arduino loop()循環(huán), //brights 自增一次。直到brights=255時(shí)候,將brights 置零重新計(jì)數(shù)。 for(int i = StartPWMPin; i <= EndPWMPin; i++) { if((brights[i]++) == PWMResolution) brights[i] = 0; } for(int i = 0; i <= PWMResolution; i++) //i 是計(jì)數(shù)一個PWM 周期 { for(int j = StartPWMPin; j <= EndPWMPin; j++) //每個PWM 周期均遍歷所有引腳 { if(i < brights[j])\ 所以我們要更改PWM 周期的話,我們將精度(代碼里面的變量:PWMResolution)降低就行,比如一般調(diào)整LED 亮度的話,我們用64 級精度就行。這樣速度就是2x32x64=4ms。就不會閃了。
上傳時(shí)間: 2013-10-23
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一個端口掃描器
上傳時(shí)間: 2014-01-12
上傳用戶:離殤
一個可以執(zhí)行Client端傳來的Shell命令的服務(wù)器程序
標(biāo)簽: Client Shell 命令 服務(wù)器
上傳時(shí)間: 2015-01-03
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