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電子點(diǎn)煙器

  • 本電路為基于AT89C52的溫度控制系統。 控制系統采用模糊控制器實現。 采用PT100鉑電阻溫度傳感器測量溫度。 鉑電阻溫度傳感器的調理電路以子電路 的形式給出FRONT-AMP。 其中引

    本電路為基于AT89C52的溫度控制系統。 控制系統采用模糊控制器實現。 采用PT100鉑電阻溫度傳感器測量溫度。 鉑電阻溫度傳感器的調理電路以子電路 的形式給出FRONT-AMP。 其中引腳P3.4用于輸出加熱器控制信號, 引腳P3.5用于輸出風扇控制信號。 DISPLAY1用于顯示設定溫度值; DISPLAY2用于顯示實測溫度值; 按鍵功能如下: #1:功能控制按鈕。若按鍵未被按下, 系統執行控制子程序運行;若按鍵 被按下,則轉入鍵盤處理子程序運 行。 #2:操作選擇按鈕。若按鍵未被按下, 對個位進行操作;若按鍵被按下, 則對十位進行操作。 #3:加一按鈕。 #4:減一按鈕。

    標簽: FRONT-AMP 100 89C C52

    上傳時間: 2014-01-20

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  • 數據結構 1、算法思路: 哈夫曼樹算法:a)根據給定的n個權值{W1

    數據結構 1、算法思路: 哈夫曼樹算法:a)根據給定的n個權值{W1,W2… ,Wn }構成 n棵二叉樹的集合F={T1,T2…,T n },其中每棵二叉樹T中只有一個帶權為W i的根結點,其左右子樹均空;b)在F中選取兩棵根結點的權值最小的樹作為左右子樹構造一棵新的二叉樹,且置新的二叉樹的根結點的權值為其左、右子樹上結點的權值之和;c)F中刪除這兩棵樹,同時將新得到的二叉樹加入F中; d)重復b)和c),直到F只含一棵樹為止。

    標簽: 算法 W1 數據結構

    上傳時間: 2016-03-05

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  • S和T分別是具有m個和n個字符的順序存儲的串

    S和T分別是具有m個和n個字符的順序存儲的串,在S和T中尋找最大公共子串。

    標簽: 字符 順序存儲

    上傳時間: 2013-12-02

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  • 簡單的floyd運用 第一行輸入一個整數C。C是測試的情況(0< C <=30).第二行一個正整數N( 0< N <=100),表示道路的總數.緊接N行

    簡單的floyd運用 第一行輸入一個整數C。C是測試的情況(0< C <=30).第二行一個正整數N( 0< N <=100),表示道路的總數.緊接N行,每一行包含兩個字符串, Si,,Ti,和一個整數Di,代表從Si到Ti的距離(0<= Di <=150)。最后一行有兩個字符串,S 和 T,你得找出從S 到 T的最短的距離。地名是不超過120個小寫字符的串(從‘a’到‘z’)。假設這里最多有100條直接連通兩個地方的路。 Output 輸出包含C行,每一行對一種測試情況。對每一種測試情況,輸出包含一個整數,假如S 到 T存在一條最短的路,輸出從S到T的最短距離,否則輸出“-1”. Sample Input 2 2 jiuzhouriver liuchi 89 liuchi liyuan 100 liuchi jiuzhouriver 3 youyongchi fengyuan 100 qinshi meiyuan 100 chaochang supermarkt 100 meiyuan youyongchi Sample Output 89 -1

    標簽: lt floyd 100 整數

    上傳時間: 2016-03-10

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  • 一、實驗目的 了解數/模轉換器的基本原理

    一、實驗目的 了解數/模轉換器的基本原理,掌握DAC0832芯片的使用方法。 二、實驗內容 1、實驗電路原理如圖36,DAC0832采用單緩沖方式,具有單雙極性輸入端(圖中的Ua、Ub),利用debug輸出命令(Out 290 數據)輸出數據給DAC0832,用萬用表測量單極性輸出端Ua及雙極性輸出端Ub的電壓,驗證數字與電壓之間的線性關系。 2、編程產生以下波形(從Ub輸出,用示波器觀察) (1)鋸齒波 三、編程提示 1、8位D/A轉換器DAC0832的口地址為290H,輸入數據與輸出電壓的關系為: (UREF表示參考電壓,N表示數數據),這里的參考電壓為PC機的+5V電源。 2、產生鋸齒波只須將輸出到DAC0832的數據由0循環遞增。

    標簽: 實驗 模轉換器

    上傳時間: 2016-03-12

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  • 工 作 原 理 ---- 電 子 白 板 有 兩 種 實 現 模 型

    工 作 原 理 ---- 電 子 白 板 有 兩 種 實 現 模 型, 一 種 是 無 白 板 服 務 器,因 此 僅 支 持 兩 個 用 戶 直 接 連 結; 另 一 種 是 有 白 板 服 務 器,原 則 上 不 限 制 同 時 上 線 人 數 和 交 談 室 個 數, 具 體 實 現 上 可 視 服 務 器 性 能 和 需 要 而 定。 本 文 要 介 紹 屬 于 后 者。

    標簽:

    上傳時間: 2016-03-19

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  • 赫夫曼編譯碼器: 用哈夫曼編碼進行通信可以大大提高信道利用率

    赫夫曼編譯碼器: 用哈夫曼編碼進行通信可以大大提高信道利用率,縮短信息傳輸時間,降低傳輸成本。但是,這要求在發送端通過一個編碼系統對待傳數據預先編碼,在接收端將傳來的數據進行譯碼(復原)。對于雙工信道(即可以雙向傳輸信息的信道),每端都需要一個完整的編/譯碼系統。試為這樣的信息收發站寫一個哈夫曼碼的編/譯碼系統。 [基本要求]一個完整的系統應具有以下功能: (1)I:初始化(Initialization)。從終端讀入字符集大小n,以及n個字符和n個權值,建立哈夫曼樹,并將它存于文件hfmTree中。 (2)E:編碼(Encoding)。利用已建好的哈夫曼樹(如不在內存,則從文件hfmTree中讀入),對文件ToBeTran中的正文進行編碼,然后將結果存入文件CodeFile中。 (3)D:譯碼(Decoding)。利用已建好的哈夫曼樹將文件CodeFile中的代碼進行譯碼,結果存入文件TextFile中。 (4)P:印代碼文件(Print)。將文件CodeFile以緊湊格式顯示在終端上,每行50個代碼。同時將此字符形式的編碼文件寫入文件CodePrin中。 (5)T:印哈夫曼樹(Tree printing)。將已在內存中的哈夫曼樹以直觀的方式(樹或凹入表形式)顯示出,同時將此字符形式的哈夫曼樹寫入文件TreePrint中。

    標簽: 赫夫曼編譯碼 編碼 信道 利用率

    上傳時間: 2016-04-17

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  • 分頻器是FPGA設計中使用頻率非常高的基本單元之一。盡管目前在大部分設計中還廣泛使用集成鎖相環(如altera的PLL

    分頻器是FPGA設計中使用頻率非常高的基本單元之一。盡管目前在大部分設計中還廣泛使用集成鎖相環(如altera的PLL,Xilinx的DLL)來進行時鐘的分頻、倍頻以及相移設計,但是,對于時鐘要求不太嚴格的設計,通過自主設計進行時鐘分頻的實現方法仍然非常流行。首先這種方法可以節省鎖相環資源,再者,這種方式只消耗不多的邏輯單元就可以達到對時鐘操作的目的。 偶數倍分頻:偶數倍分頻應該是大家都比較熟悉的分頻,通過計數器計數是完全可以實現的。如進行N倍偶數分頻,那么可以通過由待分頻的時鐘觸發計數器計數,當計數器從0計數到N/2-1時,輸出時鐘進行翻轉,并給計數器一個復位信號,使得下一個時鐘從零開始計數。以此循環下去。這種方法可以實現任意的偶數分頻。

    標簽: altera FPGA PLL 分頻器

    上傳時間: 2016-06-14

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  • 數字電壓表 AD芯片: 采用8位串行A/D轉換器ADC0832。 ● 8位分辨率

    數字電壓表 AD芯片: 采用8位串行A/D轉換器ADC0832。 ● 8位分辨率,逐次逼近型,基準電壓為 5V ● 5V單電源供電 ● 輸入模擬信號電壓范圍為 0~5V ● 有兩個可供選擇的模擬輸入通道 顯示: 使用三個數碼管。 顯示范圍: 0.00 - 5.10 (單位:V) 連接方式: AD_CLK → P1.0 AD_DAT → P1.1 AD_CS → P3.4 模擬輸入 → CH0 (AD_DAT = DO + DI) ADC0832輸出最大轉換值=FFH (255) 設定最大測量值=5.1V 255X=5.1 X=0.02 即先乘2再除以100 (小數點放在第三位數碼管)

    標簽: 0832 ADC 8位 數字電壓表

    上傳時間: 2016-06-21

    上傳用戶:zhangliming420

  • 數字電壓表 AD芯片: 采用8位串行A/D轉換器ADC0832。 ● 8位分辨率

    數字電壓表 AD芯片: 采用8位串行A/D轉換器ADC0832。 ● 8位分辨率,逐次逼近型,基準電壓為 5V ● 5V單電源供電 ● 輸入模擬信號電壓范圍為 0~5V ● 有兩個可供選擇的模擬輸入通道 顯示: 使用三個數碼管。 顯示范圍: 0.00 - 5.10 (單位:V) 連接方式: AD_CLK → P1.0 AD_DAT → P1.1 AD_CS → P3.4 模擬輸入 → CH0 (AD_DAT = DO + DI) ADC0832輸出最大轉換值=FFH (255) 設定最大測量值=5.1V 255X=5.1 X=0.02 即先乘2再除以100 (小數點放在第三位數碼管)

    標簽: 0832 ADC 8位 數字電壓表

    上傳時間: 2016-06-21

    上傳用戶:懶龍1988

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