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電能表設(shè)(shè)計(jì)(jì)

  • 用數(shù)字萬用表判斷三極管管腳教程

    使用數(shù)字萬用表判斷三極管管腳教程

    標(biāo)簽: 數(shù)字萬用表 三極管 教程 管腳

    上傳時(shí)間: 2015-01-03

    上傳用戶:xitai

  • 基于LabVIEW的能饋式牽引供電裝置與SCADA系統(tǒng)通信實(shí)現(xiàn)

    介紹了能饋式牽引裝置與SCADA系統(tǒng)數(shù)據(jù)通信的具體實(shí)現(xiàn)。為了對(duì)通信過程中實(shí)時(shí)的傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行在線監(jiān)控,在通信的過程中基于LabVIEW開發(fā)了支持?jǐn)?shù)據(jù)處理、顯示及中轉(zhuǎn)上傳功能的人機(jī)交互界面(HMI)。能饋式牽引供電裝置的傳感器收集數(shù)據(jù)傳至底層DSP采集終端,DSP系統(tǒng)通過串口及以太網(wǎng)傳至HMI軟件,繼而由HMI軟件完成數(shù)據(jù)的處理、顯示及將處理的數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步綜合;經(jīng)由HMI軟件中的Modbus總線與SCADA系統(tǒng)進(jìn)行通信。模擬運(yùn)行以及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果表明,系統(tǒng)具有良好的實(shí)時(shí)性與可靠性。

    標(biāo)簽: LabVIEW SCADA 能饋式 牽引供電裝置

    上傳時(shí)間: 2013-10-31

    上傳用戶:趙一霞a

  • Arduino 328控制板制作音樂

       要生產(chǎn)音頻脈沖,只要算出某一音頻的周期(1/頻率),可以利用定時(shí)器計(jì)時(shí)的方式得到此頻率的脈沖。而Arduino平臺(tái)“封裝”了新的數(shù)字輸出函數(shù)tone()。更簡易的實(shí)現(xiàn)喇叭和蜂鳴器唱歌。 tone(pin, frequency),Arduino會(huì)向指定pin發(fā)送制定頻率的方波,執(zhí)行noTone()函數(shù)來停止。 tone(pin, frequency, duration方法多了一個(gè)參數(shù),代表發(fā)送方波持續(xù)的時(shí)間,到時(shí)自動(dòng)停止發(fā)送信號(hào),就不需要noTone()函數(shù)。 利用tone()函數(shù)播放音樂,只需要查表了解各個(gè)音符對(duì)應(yīng)的頻率,還要求個(gè)人稍微能看懂音樂譜子的節(jié)拍。 物料清單 : Arduino 328控制板 1塊 8Ω 0.5W的喇叭(或者蜂鳴器) 1個(gè)(ATmega328的驅(qū)動(dòng)能力足夠,直接拉電流就ok!) 12Ω電阻(限流) 1個(gè) 實(shí)物圖:

    標(biāo)簽: Arduino 328 控制板 制作音樂

    上傳時(shí)間: 2013-10-14

    上傳用戶:jiangxiansheng

  • E型熱電偶分度表

    E型熱電偶分度表

    標(biāo)簽: E型 熱電偶 分度表

    上傳時(shí)間: 2013-10-12

    上傳用戶:alibabamama

  • 2012年最新NIKO-SEMI產(chǎn)品選型表

    2012年最新NIKO-SEMI 產(chǎn)品選型表。

    標(biāo)簽: NIKO-SEMI 2012 產(chǎn)品選型

    上傳時(shí)間: 2013-10-12

    上傳用戶:lanhuaying

  • 基于單片機(jī)的USB主從機(jī)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    隨著總線和接口技術(shù)的發(fā)展,在工業(yè)場(chǎng)合如何更加可靠、快速、便捷地進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸成為該領(lǐng)域通信的研究重點(diǎn)之一。而USB技術(shù)以其高速、可靠、通用性強(qiáng)等一系列特點(diǎn)在過去的十多年時(shí)間里發(fā)展迅猛,而USB OTG技術(shù)的誕生,使得兩USB設(shè)備在沒有PC參與的情況下進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸成為可能。本文通過搭建以16位微處理器MSP430F149為核心控制芯片、ISPl362為USB接口芯片的硬件平臺(tái),分別實(shí)現(xiàn)了USB部分主機(jī)和從機(jī)功能,使之能進(jìn)行USB數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與交換。本文完成以下工作:首先,認(rèn)真研究USB協(xié)議,深入理解USB通信的基本概念和傳輸方式等內(nèi)容。仔細(xì)分析USB Mass Storage類協(xié)議,并討論了采用BULK-ONLY傳輸實(shí)現(xiàn)Mass Storage類協(xié)議的方法,并對(duì)SCSI指令集等進(jìn)行了深入的剖析。其次,根據(jù)要求,設(shè)計(jì)出由控制、接口、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、過流保護(hù)與供電切換電路等硬件模塊組成的系統(tǒng),在ALTIUM 2004軟件上完成原理圖的設(shè)計(jì)和PCB圖的布局、布線,并完成硬件調(diào)試工作。再次,在已構(gòu)建的硬件平臺(tái)上,針對(duì)ISPl362 USB接口芯片的主/從機(jī)功能,分別設(shè)計(jì)了USB主機(jī)和從機(jī)的固件程序。利用IAR Workbench、BusHound等軟件進(jìn)行固件程序的調(diào)試,最終USB主機(jī)可對(duì)u盤進(jìn)行檢測(cè)、識(shí)別與配置;USB設(shè)備實(shí)現(xiàn)了USB設(shè)備的基本功能,能夠被Windows XP操作系統(tǒng)識(shí)別,與PC機(jī)之間實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的批量傳輸。最后,用DriverWorks軟件包的Driver Wizard生成驅(qū)動(dòng)程序框架,并利用Windows DDK和vc++等軟件進(jìn)行驅(qū)動(dòng)程序的編譯,最終生成基于Windows操作系統(tǒng)的WDM型USB設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序。通過對(duì)USB通信協(xié)議的研究,本人成功地構(gòu)建了以MsP430F149和ISPl362為核心的硬件試驗(yàn)平臺(tái),并在此平臺(tái)上進(jìn)行USB主機(jī)、從機(jī)通信試驗(yàn)。經(jīng)測(cè)試表明,PC機(jī)能檢測(cè)、識(shí)別、讀寫USB設(shè)備,其讀取與寫入速度分別為560KB/s和312Ⅺ玳。而主機(jī)能識(shí)別、配置接入的U盤。關(guān)鍵詞:USB主機(jī)、USB從機(jī)、MSI'430F149、ISPl362、BuR-Only傳輸

    標(biāo)簽: USB 單片機(jī)

    上傳時(shí)間: 2013-10-11

    上傳用戶:淺言微笑

  • Arduino學(xué)習(xí)筆記4_Arduino軟件模擬PWM

    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(cuò)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(hào)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(gè)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(jí)精度。但是有時(shí)候我們會(huì)覺得6 個(gè)PWM 引腳不夠用。比如我們做一個(gè)10 路燈調(diào)光, 就需要有10 個(gè)PWM 腳。Arduino Duemilanove 2009 有13 個(gè)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(gè)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(gè)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(jí)。那么需要一個(gè)信號(hào)時(shí)間 精度1ms/1000=1us 的信號(hào)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(hào)源,才能獲得快速與高精度。下面先由一個(gè)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(gè)軟件PWM 控制Arduino D13 引腳的例子。只需要一塊Arduino 即可測(cè)試此代碼。 程序解析:由for 循環(huán)可以看出,完成一個(gè)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(gè)簡單一點(diǎn)的。思維風(fēng)格完全不同。不過對(duì)于驅(qū)動(dòng)一個(gè)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(gè)For 循環(huán)。它先輸出一個(gè)高電平,然后維持(bright*30)us。然 后輸出一個(gè)低電平,維持時(shí)間((255-bright)*30)us。這樣兩次高低就能完成一個(gè)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(gè)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(gè)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(gè)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(gè)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(gè)PWM 周期 { for(int j = StartPWMPin; j <= EndPWMPin; j++) //每個(gè)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(jí)精度就行。這樣速度就是2x32x64=4ms。就不會(huì)閃了。

    標(biāo)簽: Arduino PWM 軟件模擬

    上傳時(shí)間: 2013-10-23

    上傳用戶:mqien

  • multisim10.0仿真軟件破解版下載

    multisim10.0仿真軟件破解版下載:【軟件介紹】 Multisim本是加拿大圖像交互技術(shù)公司(Interactive Image Technoligics簡稱IIT公司)推出的以Windows為基礎(chǔ)的仿真工具,被美國NI公司收購后,更名為NI Multisim ,而V10.0是其(即NI,National Instruments)最新推出的Multisim最新版本。 目前美國NI公司的EWB的包含有電路仿真設(shè)計(jì)的模塊Multisim、PCB設(shè)計(jì)軟件Ultiboard、布線引擎Ultiroute及通信電路分析與設(shè)計(jì)模塊Commsim 4個(gè)部分,能完成從電路的仿真設(shè)計(jì)到電路版圖生成的全過程。Multisim、Ultiboard、Ultiroute及Commsim 4個(gè)部分相互獨(dú)立,可以分別使用。Multisim、Ultiboard、Ultiroute及Commsim 4個(gè)部分有增強(qiáng)專業(yè)版(Power Professional)、專業(yè)版(Professional)、個(gè)人版(Personal)、教育版(Education)、學(xué)生版(Student)和演示版(Demo)等多個(gè)版本,各版本的功能和價(jià)格有著明顯的差異。 NI Multisim 10用軟件的方法虛擬電子與電工元器件,虛擬電子與電工儀器和儀表,實(shí)現(xiàn)了“軟件即元器件”、“軟件即儀器”。NI Multisim 10是一個(gè)原理電路設(shè)計(jì)、電路功能測(cè)試的虛擬仿真軟件。 NI Multisim 10的元器件庫提供數(shù)千種電路元器件供實(shí)驗(yàn)選用,同時(shí)也可以新建或擴(kuò)充已有的元器件庫,而且建庫所需的元器件參數(shù)可以從生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品使用手冊(cè)中查到,因此也很方便的在工程設(shè)計(jì)中使用。 NI Multisim 10的虛擬測(cè)試儀器儀表種類齊全,有一般實(shí)驗(yàn)用的通用儀器,如萬用表、函數(shù)信號(hào)發(fā)生器、雙蹤示波器、直流電源;而且還有一般實(shí)驗(yàn)室少有或沒有的儀器,如波特圖儀、字信號(hào)發(fā)生器、邏輯分析儀、邏輯轉(zhuǎn)換器、失真儀、頻譜分析儀和網(wǎng)絡(luò)分析儀等。 NI Multisim 10具有較為詳細(xì)的電路分析功能,可以完成電路的瞬態(tài)分析和穩(wěn)態(tài)分析、 時(shí)域和頻域分析、器件的線性和非線性分析、電路的噪聲分析和失真分析、離散傅里葉分析、電路零極點(diǎn)分析、交直流靈敏度分析等電路分析方法,以幫助設(shè)計(jì)人員分析電路的性能。 NI Multisim 10可以設(shè)計(jì)、測(cè)試和演示各種電子電路,包括電工學(xué)、模擬電路、數(shù)字電路、射頻電路及微控制器和接口電路等。可以對(duì)被仿真的電路中的元器件設(shè)置各種故障,如開路、短路和不同程度的漏電等,從而觀察不同故障情況下的電路工作狀況。在進(jìn)行仿真的同時(shí),軟件還可以存儲(chǔ)測(cè)試點(diǎn)的所有數(shù)據(jù),列出被仿真電路的所有元器件清單,以及存儲(chǔ)測(cè)試儀器的工作狀態(tài)、顯示波形和具體數(shù)據(jù)等。 NI Multisim 10有豐富的Help功能,其Help系統(tǒng)不僅包括軟件本身的操作指南,更要的是包含有元器件的功能解說,Help中這種元器件功能解說有利于使用EWB進(jìn)行CAI教學(xué)。另外,NI Multisim10還提供了與國內(nèi)外流行的印刷電路板設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件Protel及電路仿真軟件PSpice之間的文件接口,也能通過Windows的剪貼板把電路圖送往文字處理系統(tǒng)中進(jìn)行編輯排版。支持VHDL和Verilog HDL語言的電路仿真與設(shè)計(jì)。 利用NI Multisim 10可以實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)仿真設(shè)計(jì)與虛擬實(shí)驗(yàn),與傳統(tǒng)的電子電路設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)方法相比,具有如下特點(diǎn):設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)可以同步進(jìn)行,可以邊設(shè)計(jì)邊實(shí)驗(yàn),修改調(diào)試方便;設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn)用的元器件及測(cè)試儀器儀表齊全,可以完成各種類型的電路設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn);可方便地對(duì)電路參數(shù)進(jìn)行測(cè)試和分析;可直接打印輸出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、測(cè)試參數(shù)、曲線和電路原理圖;實(shí)驗(yàn)中不消耗實(shí)際的元器件,實(shí)驗(yàn)所需元器件的種類和數(shù)量不受限制,實(shí)驗(yàn)成本低,實(shí)驗(yàn)速度快,效率高;設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn)成功的電路可以直接在產(chǎn)品中使用。 NI Multisim 10易學(xué)易用,便于電子信息、通信工程、自動(dòng)化、電氣控制類專業(yè)學(xué)生自學(xué)、便于開展綜合性的設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn),有利于培養(yǎng)綜合分析能力、開發(fā)和創(chuàng)新的能力。 multisim10.0激活碼及破解序列號(hào)

    標(biāo)簽: multisim 10.0 仿真軟件

    上傳時(shí)間: 2015-01-03

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  • 使用perl和C寫的基于Web的管理數(shù)據(jù)庫表的程序

    使用perl和C寫的基于Web的管理數(shù)據(jù)庫表的程序

    標(biāo)簽: perl Web 管理數(shù)據(jù)庫 程序

    上傳時(shí)間: 2014-09-03

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  • 一個(gè)能處理中斷的vxd例子

    一個(gè)能處理中斷的vxd例子

    標(biāo)簽: vxd 中斷

    上傳時(shí)間: 2014-10-14

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