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超详细!LED数码管的识别及检测方法

  • LED数码管也称半导体数码管,它是将若干发光二极管按一定图形排列并封装在一起的最常用的数码显示器件之一。LED数码管种类很多,品种五花八门,这里仅向初学者介绍最常用的小型“8”字形LED数码管的识别与使用方法。图a图b图c外形和种类常用小型LED数码管的封装形式几乎全部采用了双列直插结构,并按照需要将1至多个“8”字形字符封装在一起,以组成显示位数不同的数码管。如果按照显示位数(即全部数字字符个数)划分,有1位、2位、3位、4位、5位、6位……数码管,如图d所示。如果按照内部发光二极管连接方式不同划分,有
  • 关键字: LED  

如何用单片机控制220V交流电的通断

  • 如何用单片机控制220V交流电的通断首先来说,220V交流电的负载是多大,是感性负载负载还是阻性负载,正常输出功率是多大等这些都要考虑进去。1、对于阻性负载比如普通的灯泡,一般是30到40W左右,如果用220V交流电来控制通断,简单点的就用一个双向可控硅直接控制,BT137电流达到7A,耐压值600V,驱动灯泡足够了也可以加一个光耦2、对于感性负载比如电动机,因为它的内部有线圈,100W的电动机在启动的时候可能达到1000W,因此这类电器电路就要加多一个阻容吸收电路,必要时候同时加一个压敏电阻,可以使10
  • 关键字: MCU  电源管理  

用示波器对单片机I2C时序进行图形波形分析的试验小结

  • 一技在手天下我有!如您觉得本文对您有用烦请收藏转发加关注哟~笔芯对于嵌入式开发的朋友来说,I2C协议实在是再熟悉不过了,有太多的器件,采用的都是通过I2C来进行相应的设置。今天,我们就随便聊聊这个I2C协议。I2C协议中最重要的一点是I2C地址。这个地址有7位和10位两种形式。7位能够表示127个地址,而在实际使用中基本上不会挂载如此多的设置,所以很多设备的地址都采用7位,所以本文接下来的说明都是基于此。I2C还有一个很重要的概念,就是“主—从”。对于从设备来说,它是啥都不干的,更不会自动发送数据;而主设
  • 关键字: 嵌入式  I2C  

CNC步进电机控制(总)

  • 如何创建多轴CNC铣床FPGA控制器。CNC工程该项目包含7个部分:第1部分:什么是CNC?第2部分:步进控制第3部分:运动控制器第4部分:积分器第5部分:FPGA运动控制器第6部分:运动公式第7部分:运动
  • 关键字: FPGA  CNC  步进电机  

CNC步进电机控制7 -运动机芯

  • 轴参数每个轴有两个参数:最大加速度最高速度例如,一个轴的最大加速度为 20mm/s²,最大速度为 50mm/s。 从连续时间的运动公式中,我们可以推导出比,从怠速开始,使用最大加速度,我们将在 2.5 秒后达到最大速度,并在当时达到 62.5mm 的位置。然后使用最大减速度 (-20mm/s²),我们将再移动 62.5 毫米,总共 125 毫米。单轴直线运动假设我们想将一个轴移动一个确定的距离,而不理会其他轴。有两种情况:短距离或长距离。在第一种情况下(短距离),我们不受最大速度的限制,而在第二种情况下(
  • 关键字: FPGA  CNC  运动机芯  

CNC步进电机控制6 -运动公式

  • 由于FPGA运动单元只接受加速度和时间数字,因此PC的工作是计算它们。 由于我们的运动单元具有非常简单的架构和可预测性,这很容易做到。一点点数学我们可以随时计算轴的位置和速度,只需知道加速度即可。让我们为一个轴提供以下四个变量:p 是位置s 是速度a 是加速度t 是时间我们还有增量变量:Δ p 是增量位置(例如,如果位置 p 从 10 移动到 15,则 Δp 为 5)Δs 是增量速度Δa 是 delta 加速度Δt 是增量时间
  • 关键字: FPGA  CNC  运动公式  

CNC步进电机控制5 -FPGA运动控制器

  • FPGA 设计以下是FPGA运动控制器框图(显示三个轴):USB-2 数据在 FIFO 中缓冲,然后进入多路复用器。 由于数据是“打包”的,因此需要解复用器将加速度数据分配到每个积分器的轴。 在积分器之后,脉冲发生器确保阶跃/迪尔脉冲具有正确的时序。这是集成商的心声。generate for(i=0; i
  • 关键字: FPGA  CNC  运动控制器  

CNC步进电机控制4 -积分器

  • 秘诀在我们的实现中,PC不会向FPGA发送任何位置或速度信息。 相反,它会发送加速度和时间信息。 FPGA 使用积分器将它们转换为速度和位置(并相应地驱动阶跃/二极管信号)。因此,我们的运动控制器充当加速度积分器。 这很容易实现,因为在FPGA中,积分器只是一个累加器。 以下“C”代码说明了FPGA在每个时钟周期的性能:  // Acceleration is known (provided by the PC)
  • 关键字: FPGA  CNC  步进电机  积分器  

CNC步进电机控制3 -运动控制器

  • 软件与硬件运动控制器虽然梯形轮廓易于计算,并且PC通常足以驱动步进信号,但请考虑以下两个缺点:PC 必须是专用的。PC 引入了机械抖动(由于步进电机的驱动时间不合适,导致轧机晃动或运行速度降低):软件时序分辨率受并行接口速度的限制。当多个轴一起驱动,步进电机全速运行时,每个轴每秒接收几个 100000 个脉冲。 由于软件无法同时在多个轴上实现精确的定时(软件一次只能做一件事!),因此机械抖动会增加,并且可能需要降低全步进速度才能进行补偿。如果您有一台旧 PC 在壁橱里无所事事(就像我们大多数人一样),不介
  • 关键字: FPGA  CNC  步进电机  运动控制器  

CNC步进电机控制2 -步进控制

  • 并行接口这是一个典型的业余爱好者 CNC 设置。PC 使用其并行(打印机)接口连接到步进控制器,进而驱动 CNC 铣床的步进电机(有时简称为“步进电机”)。假设我们的工厂有三个步进电机,让我们放大以查看更多细节。PC 为每个步进电机发送两个信号(步进和方向)。然后步进控制器生成步进输出(每个步进 4 到 8 根线,具体取决于它们的类型)。PC 必须专用于 CNC 任务,因为步进/Dir 信号的时序必须尽可能精确。 PC 必须在 DOS 模式下运行,或者在 Windows/Linux 模式下运行,但所有其他
  • 关键字: FPGA  步进电机  

CNC步进电机控制1 - 什么是 CNC?

  • CNC是驱动切割机的控制器。 最受欢迎的切割机是铣床。铣床简单的铣床有 3 个轴,而更复杂的机器有 4 个或更多轴。这是一台简单的 3 轴铣床。每个轴都用手柄手动控制。在数控机床上,每个轴都由电机和控制器移动,以精确控制电机的旋转。 例如,假设电机每转一圈,轴就会移动 1 毫米。 要移动 3 毫米,您需要转 3 圈。 控制器如何确保电机整齐转动 3 圈?电机和回路控制常用的电机有两种类型:步进电机和CC电机(CC=连续电流)。步进电机通常使用开环运动控制,而 CC 电机使用闭环运动控制。解释这意味着什么之
  • 关键字: FPGA  步进电机  CNC  

英特尔Christy Pambianchi:建立密切的社区伙伴关系

  • Christy Pambianchi:英特尔公司执行副总裁兼首席人力资源官当我在思考一位优秀的社区伙伴应具备怎样的品质时,这些词汇浮现在我心中:可靠、透明、值得信赖、友好和尊重。英特尔是半导体行业和计算创新领域的全球领先厂商,而我作为英特尔的首席人力资源官,我必须确保,从我们加入一个社区的那一刻起,这些良好品质要在我们的行动中显现出来。为满足半导体行业日益增长的需求,并帮助重塑全球供应链,英特尔已经作出承诺,将在全球范围内进行投资,这包括正在俄亥俄州进行的设施建设,在爱尔兰新开工的扩建工程,对德国和波兰的
  • 关键字: 英特尔  Christy Pambianchi  

Microchip推出下一代以太网交换机系列LAN969x具备时间敏感网络功能和46 Gbps至102 Gbps的可扩展端口带宽

  • 机器学习(ML)和机器人系统等创新技术正推动工业自动化市场不断增长。具有确定性通信功能的嵌入式解决方案对于工业自动化应用中的数据控制、监测和处理至关重要。为了向设计人员提供具有确定性通信功能的可靠、稳健的网络解决方案,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)近日宣布推出新一代LAN969x以太网交换芯片。该系列产品具备时间敏感网络(TSN)、46 Gbps至102 Gbps 的可扩展带宽以及强大的1 GHz单核Arm® Cortex®-A53 CPU。对于需要更大冗余的应用,LA
  • 关键字: Microchip  以太网交换机  时间敏感网络  

摩尔斯微电子在2024年美国消费电子展推出Wi-Fi HaLow客户创新产品

  • 领先的 Wi-Fi HaLow 芯片供应商摩尔斯微电子今天宣布,在1月9日至12日举行的 CES 2024 (2024年消费电子展)上,推出一系列客户生态系统创新产品。这些产品演示充分展示了 Wi-Fi HaLow 技术的突破性功能,该技术是首个专为支持日益增长的物联网市场的独特需求而设计的 Wi-Fi 标准。摩尔斯微电子的联合创始人兼CEO迈克尔·德尼尔(Michael De Nil) 表示:“Wi-Fi HaLow 技术突破了传统 Wi-Fi有限的覆盖范围,同时提供了其他远距离无线技术无法比拟的吞吐量
  • 关键字: 摩尔斯微电子  美国消费电子展  CES  Wi-Fi HaLow  

机电执行器需要智能集成驱动器解决方案以增强边缘智能

  • 为了增强边缘智能,机电执行器需要智能和高度集成的驱动器解决方案。这些智能边缘设备融合了执行器和传感器功能,支持在机器层面更好地进行实时决策,并向更高的控制层级、云或AI生产力解决方案提供原位反馈信息。本文讨论了模拟和数字技术交汇之处——智能边缘的智能驱动器解决方案和技术。
  • 关键字: 机电执行器  智能集成驱动器  ADI  电磁阀  
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