单片微型计算机简称单片机,它是将中央处理器(CPU)、存储器(RAM,ROM)、定时/计数器和各种接口电路都集成到一块集成电路芯片上的微型计算机。随着计算机技术尤其是单片机技术的发展,人们已越来越多地采用单片机来
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串行 通信 实现 之间 单片机 双工 方式 PC 基于
1序言 随着电力电子器件和控制技术的不断应用,通用变频器作为以实现产业机械为主的自动化、省力化、节能化的交流调速装置而得到了迅猛发展。由于对通用变频器技术进步的期待日益高涨,而使其的应用不仅
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控制 探讨 实现 SAMCO-vm05 通用 变频器 基于
早期的个人电脑以串行和并行端口作为与外部世界连接的标准接口。这些标准是从最早的大型计算机继承而来的。另一个可用的通讯标准RS-232接口,虽然速度慢,但因为可简单地实现所需要的鲁棒隔离,很适合医疗和工业环
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隔离 方法 实现 USB 使用 数字
引言 考虑到日益迫近的全球能源危机和人们对环境保护的期望日益增高,节能对高效无线网络的运营至关重要。功率放大器(PA)是基站和中继器的核心,其功耗可能占基站总功耗的一半。对功率放大器进行监控不仅可以
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参考 设计 监控 功率放大器 ADuC7026 实现 基于
许多市场对高效率同相DC-DC转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相SEPIC(单端初级电感转换器)也称
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转换器 实现 升压 高效率 SEPIC 基于
视频监控系统中快速实现ARM和DSP的通信和协同工作, 视频监控子系统是现代智能机器人设计中必不可少的一个部分,它需要采用DSP并根据某种算法对摄入的图像进行处理和分析,它也需要采用ARM处理器对DSP进行协同管理和控制工作,目前开发工程师碰到的一个最大设计挑战
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通信事业的发展使得频率低端无线频谱已十分拥挤,同时对大容量、远距离、高可靠性提出较高要求,毫米波以其频段宽、空间分辨率高、干扰和截获概率低等特点被应用到各个领域。在研究毫米波发射机原理的基础上提出一种采用两次变频法的上变频设计方案,将中频70 MHz上变频至31 GHz,并利用FPGA完成了基带数字信号处理,控制AD9857实现了中频调制设计。
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实现 调制 中频 发射 毫米
μC/OS的任务调度实现方法及PowerPC上的优化, mu;C/OS是Jean J.Labrosse开发的实时多任务内核,最初是为Motorola 8位处理器68HC11写的。在后来的相关著作中,作者将代码移植到了PC上,以便于更多的读者学习。mu;C/OSII继承了mu;C/OS的算法,有执行效率高、
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PowerPC 优化 方法 实现 任务 调度 C/OS
OPC DA 服务器的设计与实现, 0 引言 OPC 全称OLE for Process CONtrol,它是由OPC 基金会制定的自动化领域过程控制标准。 实际上,OPC 代表一系列的标准,包括OPC 数据访问(OPC Data AccESS),OPC 报警与事件(Alarms Events ),历史
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实现 设计 服务器 DA OPC
文章还说明作为频率函数的这一转换的图示看起来很像是史密斯圆图(Smith Chart)。在简化变压器等效电路或滤波器网络到两个端器件过程中,本文介绍的方法较为有用。图1显示了将并联电路转换为串联电路的转换方程式
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实现 方法 快速 转换 阻抗 串联
利用CPLD实现数字滤波及抗干扰,1 滤波和抗干扰概述 单片机应用系统的输入信号常含有种种噪声和干扰,它们来自被测信号源、传感器、外界干扰源等。为了提高测量和控制精度,必须消除信号中的噪声和干扰。噪声有两大类:一类为周期性的;另一类为
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波及 抗干扰 数字 实现 CPLD 利用
三角波较好的线性指标使得三角波发生器在许多“扫描”电路和测试设备中非常有用。例如,开关电源和感应马达控制电路就需要用三角波发生器实现脉宽调制(PWM)。本文介绍如何使用单片MAX9000 IC,配合几个无源
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电路 实现 发生器 三角 单片 MAX9000 基于
提出一种设计全数字锁相环的新方法,采用基于PI控制算法的环路滤波器,在分析模拟锁相环系统的数学模型的基础上,建立了带宽自适应全数字锁相环的数学模型。使用DSP Builder在Matlab/Simulink环境下搭建系统模型,并采用FPGA实现了硬件电路。软件仿真和硬件测试的结果证明了该设计的正确性和易实现性。该锁相环具有锁频速度快、频率跟踪范围宽的特点。同时,系统设计表明基于DSP Builder的设计方法可缩短设计周期,提高设计的灵活性。
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相环 设计 实现 数字 适应 DSP Builder 带宽 基于
为了节约水资源,及时灌溉并避免中午灌溉植物,设计一种以自来水发电来供电的自动灌溉装置。该系统发电部分由外壳串接在进水管和出水管之间,小型防水发电机内置于密封外壳中,让水流带动风叶发电,产生约4~5 V电压,再通过升压电路将它升至12 V,储存到蓄电池里备用。自动灌溉部分通过湿敏电阻和光敏电阻采集信号,由NE555判断,再经过与门CD4073,最后将信号传输给延时电路进行延时控制电磁阀。电路中温度、亮度及延时时间均可调节。实验证明,该种自来水发电装置不仅密封性能好,功率高,而且可以节约能源,美化环境,符合当
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设计 实现 系统 灌溉 自动 智能
触摸屏是成熟的技术,最基本、也是最常用的是4/5线电阻触摸屏。很多标准屏支持多种尺寸,可以选择多种解码模拟解决方案。电阻触摸屏支持多种输入方法,比如手指、触摸笔、手套和指甲等等。电容触摸屏是一种新的解决
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