示波器是利用電子示波管的特性,將人眼無法直接觀測的交變電信號轉換成圖像,顯示在熒光屏上以便測量的電子測量儀器。它是觀察數字電路實驗現象、分析實驗中 的問題、測量實驗結果必不可少的重要儀器。示波器由示波管和電源系統、同步系統、X軸偏轉系統、Y軸偏轉系統、延遲掃描系統、標準信號源組成。
標簽: 示波器
上傳時間: 2021-11-27
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1、 利用FLEX10的片內RAM資源,根據DDS原理,設計產生正弦信號的各功能模塊和頂層原理圖; 2、 利用實驗板上的TLC7259轉換器,將1中得到的正弦信號,通過D/A轉換,通過ME5534濾波后在示波器上觀察; 3、 輸出波形要求: 在輸入時鐘頻率為16KHz時,輸出正弦波分辨率達到1Hz; 在輸入時鐘頻率為4MHz時,輸出正弦波分辨率達到256Hz; 4、 通過RS232C通信,實現FPGA和PC機之間串行通信,從而實現用PC機改變頻率控制字,實現對輸出正弦波頻率的控制。
標簽: FPGA PC機 串行通信 輸出
上傳時間: 2013-09-06
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74LS164串行控制顯示數碼管。
標簽: 164 74 LS 串行控制
上傳時間: 2013-10-09
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自動檢測80C51串行通訊中的波特率:本文介紹一種在80C51 串行通訊應用中自動檢測波特率的方法。按照經驗,程序起動后所接收到的第1 個字符用于測量波特率。這種方法可以不用設定難于記憶的開關,還可以免去在有關應用中使用多種不同波特率的煩惱。人們可以設想:一種可靠地實現自動波特檢測的方法是可能的,它無須嚴格限制可被確認的字符。問題是:在各種的條件下,如何可以在大量允許出現的字符中找出波特率定時間隔。顯然,最快捷的方法是檢測一個單獨位時間(single bit time),以確定接收波特率應該是多少。可是,在RS-232 模式下,許多ASCII 字符并不能測量出一個單獨位時間。對于大多數字符來說,只要波特率存在合理波動(這里的波特率是指標準波特率),從起始位到最后一位“可見”位的數據傳輸周期就會在一定范圍內發生變化。此外,許多系統采用8 位數據、無奇偶校驗的格式傳輸ASCII 字符。在這種格式里,普通ASCII 字節不會有MSB 設定,并且,UART總是先發送數據低位(LSB),后發送數據高位(MSB),我們總會看見數據的停止位。在下面的波特率檢測程序中,先等待串行通訊輸入管腳的起始信號(下降沿),然后起動定時器T0。在其后的串行數據的每一個上升沿,將定時器T0 的數值捕獲并保存。當定時器T0溢出時,其最后一次捕獲的數值即為從串行數據起始位到最后一個上升沿(我們假設是停止位)過程所持續的時間。
標簽: 80C51 自動檢測 串行通訊 波特率
上傳時間: 2014-08-22
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慢波結構是微波管重要的部件,它是電子注與高頻場相互作用進行能量交換以實現微波振蕩或放大的場所。隨著對微波管性能越來越高的要求,微波管慢波結構的效率和性能要求也隨之提高。文中首先分析了如何求解微波管慢波結構的高頻特性,并在此基礎上使用了HFSS以及CST MWS等軟件對兩種新型微波管慢波結構(環桿慢波結構、折疊波導慢波結構)的高頻特性(色散特性、耦合阻抗)進行了初步的仿真研究,并通過對結果的分析比較了兩個結構的特性。
標簽: 微波管 仿真研究 慢波 高頻特性
上傳時間: 2013-10-15
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此程序用提升法實現第二代小波變換用的是非整數階小波變換,采用時域實現,步驟先列后行
標簽: 小波變換 程序 整數 時域
上傳時間: 2015-04-09
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用于產生SPWM波的程序(用于驅動變頻逆變電源的開關管驅動
標簽: SPWM 驅動 程序 開關管
上傳時間: 2014-01-12
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MAX7219AVR單片機的驅動 編譯環境CAVR 用于MAX7219串行驅動8位數碼管
標簽: 7219 MAX CAVR AVR
上傳時間: 2015-04-23
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本文件是基于高斯正弦波行的寬帶脈沖波形設計,保證了相對帶寬大,衰減滿足3db要求
標簽: 3db 高斯 正弦波 寬帶
上傳時間: 2014-12-05
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此程序用提升法實現第二代小波變換 我用的是非整數階小波變換 采用時域實現,步驟先列后行 正變換:分裂,預測,更新; 反變換:更新,預測,合并 只做一層(可以多層,而且每層的預測和更新方程不同)
標簽: 小波變換 程序 變換 分
上傳時間: 2015-05-10
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