- 摘要:介紹了太陽能熱水器溫度采集系統的硬件、軟件設計和實驗研究。鉑電阻的阻值隨溫度的變化轉換成電壓的變化,調理電路對電壓信號進行放大、變換,輸出0~5 V的標準信號,送下位機后進行A/D轉換,再通過串行通信
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太陽能熱水器 實驗 溫度采集系統
- 摘要:針對科研實驗中對拉壓千斤頂加栽過程控制的需要,采用ATmega128單片機控制步進電機進而實現對執行系統的電動泵站實行自動控制。對力和位移的數據采集與處理及用步進電機控制電動泵站手柄的技術細節作了重點描述
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加載 控制系統 實驗 單片機 AVR 基于
- 摘要:針對傳統單片機實驗系統依賴于仿真器調試,實驗成本高且效率低,不適應現代科技的開發要求的問題,為改善單片機實驗系統的性能,采用在系統編程(ISP)的方法,利用AT89S51芯片設計了一種單片機實驗系統。實驗表
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開發 應用 系統 實驗 單片機 AT89S51
- I2C的讀寫操作實驗,[實驗任務]
利用24C08斷電以后存儲的數據不消失的特點,可以做一個斷電保護裝置。首先利用單片機做一個0-99秒的自動計時器。然后隨機關斷電源,在 通電以后計時器接著斷電前的狀態繼續計時。[實驗原理]
首
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實驗 操作 讀寫 I2C
- 實驗任務 用一片DS18B20構成測溫系統,測量的溫度精度達到0.1度,測量的溫度的范圍在-20度到+50度之間,用4位數碼管顯示出來。
DPY-1實驗板連接
用排線把JP-CODE連到JP8是,注意:a接P0.0;b接P0.1;c接P0.3
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實驗 溫度 測量 DS18B20 單片機
- 基于Nios II的過程控制實驗裝置研究,利用SOPC強大的IP核和容易配置的優勢簡化設計流程。充分發揮NiosⅡ強大的并行處理能力。該系統主要涉及多個下位機與FPGA的通信問題。 1. 功能描述 1.1 整體設計思路 利用SOPC強大的IP核和容易配置的優勢簡化
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實驗 裝置 研究 控制 過程 Nios II 基于
- 基于Keil的實驗仿真板的使用,前面介紹了Keil 軟件的使用,從中我們可以看到Keil 的強大功能,不過,對于初學者
來說,還有些不直觀,調試過程中看到的是一些數值,并沒有看到這些數值所引起的外圍電
路的變化,例如數碼管點亮、發光管發光等。
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使用 仿真 實驗 Keil 基于
- 使用1602液晶顯示的實驗例子SMC1602A(16*2)模擬口線接線方式
連接線圖:
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例子 實驗 液晶顯示 使用
- 摘要:針對高電壓環境下難以對光線電流傳感系統進行測試的問題。給出了一個交、直流大電流發生器的設計方法。該大電流發生器可模擬高壓變電站的大電流環境,從而可為光纖電流傳感器系統的調試提供基礎支撐的具體實現
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設計 系統 實驗 模擬 電流
- 摘要:在比較分析三種多電平變換器的拓撲結構、工作原理和控制特點基礎上,對其中串聯堆積式多電平變換器進行了實驗研究,指出它固有自平衡、自穩定以及低開關電壓應力的運行特性,因而將會廣泛地應用于高壓變換器中
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特性 實驗 研究 運行 變換器 堆積 電平 串聯
- 摘要:介紹教學實驗用電源的特點,單表法自動檢測,新穎的過流及短路保護電路。關鍵詞:I/V檢測轉換電源檢測保護1教學試驗電源的特點作為學校教學用的實驗電源是電源技術中的一個很重要的分支。近年來,開關電源、線
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保護 電路 檢測 特點 實驗 電源 教學
- 基于gnuboy虛擬機的嵌入式實驗平臺的移植與優化,Gnuboy已經實現了i386匯編代碼的一些優化工作,能夠在奔騰機器上運行良好,除此之外,到目前為止,它能夠運行的平臺還很有限。隨著嵌入式系統設計技術的發展,PDA、Smartphone等嵌入式產品的功能不斷地得到擴展,適應用戶的
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平臺 移植 優化 實驗 嵌入式 gnuboy 虛擬 基于
- 直流化電流負反饋OCL電路應用
按《電子報》2001年第27期《LNl875功放制作體會》一丈的電路(圖1)進行實驗,結果確如文中所說,電路直流化并改為電流反饋后,頻響拓寬,低音力度明顯增強,高頻解析力
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BTL 電路設計 反饋 電流 應用 實驗 LM1875
- 以下所述電路用于3V供電的微型直流電機的驅動,這種電機有兩根引線,更換兩根引線的極性,電機換向。該驅動電路要求能進行正反轉和停止控制。
電路一
如下圖所示,些電路是作者最初設計的電路
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分析 實驗 電路 驅動 微型電機
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