項(xiàng)目的研究內(nèi)容是對硅微諧振式加速度計(jì)的數(shù)據(jù)采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計(jì)敏感結(jié)構(gòu)輸出的是兩路差分的頻率信號,因此硅微諧振式加速度計(jì)數(shù)據(jù)采集電路完成的主要任務(wù)是測出兩路頻率信號的差值。測量要求是:實(shí)現(xiàn)10ms內(nèi)對中心諧振頻率為20kHz、標(biāo)度因數(shù)為100Hz/g、量程為±50g、分辨率為1mg的硅微諧振式加速度計(jì)輸出的頻率信號的測量,等效測量誤差為±1mg。電路的控制核心為單片機(jī),具有串行接口以便將測量結(jié)果傳送給PC機(jī)從而分析、保存測量結(jié)果。 按研究內(nèi)容設(shè)計(jì)了軟硬件。軟件采用多周期同步法實(shí)現(xiàn)高精度,快速度的頻率測量方案,并使用CPLD編程實(shí)現(xiàn),這也是最難的地方。硬件采用現(xiàn)在流行的3.3V供電系統(tǒng),選用EPM240T100C5N和較為實(shí)用的AVR單片機(jī)芯片Atmega64L,對應(yīng)3.3V供電系統(tǒng),串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,經(jīng)反復(fù)調(diào)試后得到了非常好的效果。采集的數(shù)據(jù)滿足項(xiàng)目研究內(nèi)容中的要求,當(dāng)提高有源晶振的頻率時,精度有大大提高了,此時已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足了項(xiàng)目中高精度,快速度測量的要求。另外,采用MFC編程編寫了上位機(jī)的數(shù)據(jù)接收和數(shù)據(jù)處理專用軟件,集數(shù)據(jù)采集,運(yùn)算,作圖,保存功能于一體。 此為CPLD語言部分
標(biāo)簽: 硅微 加速度計(jì) 諧振式 項(xiàng)目
上傳時間: 2013-12-09
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項(xiàng)目的研究內(nèi)容是對硅微諧振式加速度計(jì)的數(shù)據(jù)采集電路開展研究工作。硅微諧振式加速度計(jì)敏感結(jié)構(gòu)輸出的是兩路差分的頻率信號,因此硅微諧振式加速度計(jì)數(shù)據(jù)采集電路完成的主要任務(wù)是測出兩路頻率信號的差值。測量要求是:實(shí)現(xiàn)10ms內(nèi)對中心諧振頻率為20kHz、標(biāo)度因數(shù)為100Hz/g、量程為±50g、分辨率為1mg的硅微諧振式加速度計(jì)輸出的頻率信號的測量,等效測量誤差為±1mg。電路的控制核心為單片機(jī),具有串行接口以便將測量結(jié)果傳送給PC機(jī)從而分析、保存測量結(jié)果。 按研究內(nèi)容設(shè)計(jì)了軟硬件。軟件采用多周期同步法實(shí)現(xiàn)高精度,快速度的頻率測量方案,并使用CPLD編程實(shí)現(xiàn),這也是最難的地方。硬件采用現(xiàn)在流行的3.3V供電系統(tǒng),選用EPM240T100C5N和較為實(shí)用的AVR單片機(jī)芯片Atmega64L,對應(yīng)3.3V供電系統(tǒng),串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,經(jīng)反復(fù)調(diào)試后得到了非常好的效果。采集的數(shù)據(jù)滿足項(xiàng)目研究內(nèi)容中的要求,當(dāng)提高有源晶振的頻率時,精度有大大提高了,此時已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足了項(xiàng)目中高精度,快速度測量的要求。另外,采用MFC編程編寫了上位機(jī)的數(shù)據(jù)接收和數(shù)據(jù)處理專用軟件,集數(shù)據(jù)采集,運(yùn)算,作圖,保存功能于一體。 此為上位機(jī)程序部分
標(biāo)簽: 硅微 加速度計(jì) 諧振式 項(xiàng)目
上傳時間: 2017-02-13
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逆broyden迭代法,是數(shù)值分析中很重要的一種方法,源碼為在matlab中的一種實(shí)現(xiàn)。
上傳時間: 2014-01-24
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在通訊系統(tǒng)中常見到的cordic,是個用很少複雜度就能實(shí)現(xiàn)三角函數(shù)的電路,檔案中有C語言的CORDIC程式
上傳時間: 2017-03-07
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作為無源元件之一的電容,其作用不外乎以下幾種:應(yīng)用于電源電路,實(shí)現(xiàn)旁路、去藕、濾波和儲能的作用。下面分類詳述.
上傳時間: 2013-12-22
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FFT源碼,快速傅里葉變換和逆變換,Portable ISO C++開發(fā)的完整類
上傳時間: 2014-01-10
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程序所在目錄:ex6_AD 板上引出的兩路A/D 轉(zhuǎn)換對應(yīng)DSP 的A/D 模塊分別是通道0 和通道8,輸入電壓0-5V 。 本開發(fā)板使用DA 的輸出作為AD 的輸入,因此需將5J2 的1-2,3-4 分別用短路子短接。 打開CC2000,進(jìn)行如下操作: 1.Project->Open ,打開該目錄中的工程文件。 2.Project->Rebuild ALL,編譯鏈接 3.File->Load Program 4.光標(biāo)移到Que()函數(shù)的asm(" NOP ")所處的行。 5. Debug->Toggle breakpoint (快捷鍵F9) 6. Debug->Animate (快捷鍵F12) 7. View->Watch Window ,在出現(xiàn)的watch 窗體中點(diǎn)右鍵分別插入變量AD_SIG0,AD_SIG8,則可看到所采到的這兩路信號的電壓值。 如果結(jié)果稍微不精確,請不要在意,這可能是因?yàn)闆]有采用專用基準(zhǔn)源,以及信號不穩(wěn)定的緣故。另外,TMS320LF2407 的內(nèi)置A/D 的精度并不是很高。在前面兩種情況已得到保證的情況下,變化幅度仍較大。( ^_^ 呵呵,外面好一點(diǎn)的一片A/D 芯片就不低于100 塊,所以想想能湊合著用也就可以了。)
上傳時間: 2013-12-17
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C源碼之復(fù)數(shù)運(yùn)算和矩陣運(yùn)算:內(nèi)含復(fù)數(shù)的表示,復(fù)數(shù)的所有運(yùn)算(包括求共軛,解析函數(shù)等)。矩陣的創(chuàng)建,加減運(yùn)算,矩陣和向量乘法,矩陣和矩陣乘法,矩陣求逆,求矩陣特征值和特征向量; 現(xiàn)在大量科學(xué)計(jì)算要求在C編程中使用復(fù)數(shù)或者矩陣,希望能給你帶來幫助~
標(biāo)簽: 源碼 運(yùn)算 矩陣運(yùn)算
上傳時間: 2014-01-23
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一份射頻PCB設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。涉及到手機(jī),GPS,等高頻電路的PCB設(shè)計(jì)方法。
標(biāo)簽: PCB
上傳時間: 2017-07-21
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VHDL編程中常用到的100個例子的源程序包括四輸入多路器,信號驅(qū)動源,寄存/計(jì)數(shù)器等,使用非常方便。
上傳時間: 2017-09-18
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