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方波序列

  • 基于STM32的信號發生器

    基于STM32的信號發生器信號發生器可以產生方波,三角波和正弦波,正弦波最大達到二十多兆,保底20兆,其他的波稍微低點原理圖,PCB,程序都配套有

    標簽: stm32 信號發生器

    上傳時間: 2022-06-07

    上傳用戶:trh505

  • DDS——AD9833應用原理圖及程序

    AD9833原理圖,51,stm32程序,可以產生頻率,幅度,相位的三角波,方波,正弦波。

    標簽: dds ad9833 原理圖 程序

    上傳時間: 2022-06-18

    上傳用戶:jason_vip1

  • STM32F10XXX正交編碼器接口應用筆記

    在馬達控制類應用中,正交編碼器可以反饋馬達的轉子位置及轉速信號.TM32F10x系列MCU集成了正交編碼器接口,增量編碼器可與MCU直接連接而無需外部接口電路。該應用筆記詳細介紹了STM32F1Ox與正交編碼器的接口,并附有相應的例程,使用戶可以很快地掌握其使用方法.1正交編碼器原理正交編碼器實際上就是光電編碼器,分為增量式和絕對式,較其它檢測元件有直接輸出數字量信號,慣量低,低噪聲,高精度,高分辨率,制作簡便,成本低等優點。增量式編碼器結構簡單,制作容易,一般在碼盤上刻A.B.Z三道均勻分布的刻線,由于其給出的位置信息是增量式的,當應用于伺服領域時需要初始定位格雷碼絕對式編碼器一般都做成循環二進制代碼,碼道道數與二進制位數相同。格富碼絕對式編碼器可直接輸出轉子的絕對位置,不需要測定初始位置,但其工藝復雜、成本高,實現高分辨率、高精度較為困難。本文主要針對增量式正交編碼器,它產生兩個方波信號A和B,它們相差+-90.其符號由轉動方向決定。如下圖所示:圖1:增量式正交編碼器輸出信號波形2 STM32F10x正交編碼器接口詳述STM32F10x的所有通用定時器及高級定時器都集成了正交編碼器接口,定時器的兩個輸入TII和TI2直接與增量式正交編碼器接口,當定時器設為正交編碼器模式時,這兩個信號的邊沿作為計數器的時鐘,而正交編碼器的第三個輸出(機械零位),可連接外部中斷口來觸發定時器的計數器復位.

    標簽: stm32 接口 正交編碼器

    上傳時間: 2022-06-18

    上傳用戶:zhanglei193

  • 基于鎖相放大器的微弱信號檢測研究

    摘要:微弱信號檢測是隨著工程應用而不斷發展的一門學科。近年來,微弱信號檢測相關研究已經成為一個熱點研究領域,具體表現在對微弱信號檢測方法的探尋、對微弱信號檢測系統的設計、對微弱信號檢測儀器的研發。本文中主要研究了利用鎖相放大器進行有用信號提取的微弱信號檢測原理與實現方法。首先介紹了微弱信號檢測的基本理論與常見的幾種檢測方法,重點介紹了利用數字鎖相放大器進行信號檢測的原理。在此基礎上,結合數字鎖相放大器的相關檢測原理,給出了數字鎖相放大器的整體設計方案,著重從相關檢測原理算法和移相算法方面對數字鎖相放大器的設計作了深入探討。重點研究了采樣頻率與相關運算結果的關系,在設計的過程中先使用MATLAB進行算法上的模擬,從模擬結果發現參考信號為方波而采樣頻率與信號頻率成一定關系時,系統相關運算存在固有誤差。為減少該誤差,提出了將動態采樣率的方法引入數字鎖相放大器設計中,運算發現動態采樣的采樣頻率數越多,奇點產生的誤差越少,有效地解決奇點問題。最后,使用LabVIEW對設計的系統進行仿真測試。測試結果表明該數字鎖相放大器在信號幅度為5V、噪聲標準差小于等于50時(SWR=.34.04dB),能有效地檢測出頻率為500kHz以下的信號,系統檢測結果與理論計算值的相對誤差基本不超過2%。

    標簽: 鎖相放大器 微弱信號檢測

    上傳時間: 2022-06-18

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  • 超聲波清洗機驅動電源研究.

    在液體中發射足夠大的超聲波能量,液體會產生“空化效應”。“空化效應”是將超聲頻的振動加到清洗液中,液體內部會產生拉伸和壓縮現象,液體拉伸時會產生氣泡,液體壓縮時氣泡會被壓碎破裂。超聲波清洗的原理就是在清洗液中產生“空化效應”,氣泡的產生與破裂產生強大的機械沖擊力,用以清除物體表面的雜質、污垢和油膩。超聲波清洗機的清洗速度快,可提高生產效率;操作實現自動化,不須人手接觸清洗液,安全可靠,且節省人力;微小的氣泡可以到達特殊造型的零部件深處,對深孔、細縫和工件隱蔽處亦可清洗干凈,所以超聲清洗應用更為廣泛;清洗效果好,清潔度高且全部工件清潔度一致,實驗顯示,利用超聲波清洗技術,可得到比風吹、浸潤、蒸汽和刷子清洗更好的清洗效果。使用超聲波達到清洗目的,需要有容器與清洗液、超聲波換能器、超聲波電源。超聲波換能器是產生超聲場的部件,超聲波電源用以驅動超聲波換能器,向其提供能量,使之產生超聲場。通常的超聲波清洗機是在匹配電路上加占空比為50%的交流方波信號。本設計采用頻率自動跟蹤的方式來使超聲波換能器處于諧振,滿足超聲波電源與超聲波換能器工作在最佳狀態,使得整機達到最佳工作效率。功率檢測電路調節脈沖電壓的脈寬來改變超聲波發生器的輸出功率,以實現功率恒定。本文結合超聲波電源發展的現狀,并針對超聲波清洗機對超聲波電源的具體要求,提出了電源主電路和控制電路基本結構方案。并對電源的主電路和控制電路進行了理論設計和參數估算。設計了整流濾波電路、移相全橋變換器電路、功率控制電路、頻率跟蹤電路、匹配電路、驅動和保護電路等。文中還介紹了移相全橋的特點,具體分析了移相全橋變換的工作過程,并對移相全橋電路進行了相應的參數設計。文章最后應用PSPICE軟件對整個系統進行了仿真分析,對理論設計進行修正。結果表明系統設計可行,性能指標基本可以滿足設計要求。

    標簽: 超聲波清洗機 驅動電源

    上傳時間: 2022-06-18

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  • 振蕩電路的設計與應用PDF電子書

    《振蕩電路的設計與應用》是2004年科學出版社出版的圖書,作者是稻葉保,譯者是何希才。本書中重點介紹了放大電路和振蕩電路的設計與應用。《振蕩電路的設計與應用》是“實用電子電路設計叢書”之一。《振蕩電路的設計與應用》主要介紹振蕩電路的設計與應用,內容包括基本振蕩電路、RC方波振蕩電路的設計、RC正弦波振蕩電路的設計、高頻LC振蕩電路的設計、陶瓷與晶體振蕩電路的設計,以及函數發生器的設計、電壓控制振蕩電路的設計、PLL頻率合成器的設計、數字頻率合成器的設計,等等。

    標簽: 振蕩電路

    上傳時間: 2022-06-22

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  • 8051單片機C語言軟件設計的藝術

    第1章:介紹如何輸出方波信號,使喇叭發出聲音的方法,包括發出“嘩”聲的函數和分別傳遞一個、二個及三個白變量的“嘩”聲函數,以及利用定時器產生方波信號而令喇叭發出“嘩”聲,并敘述音階與頻率的關系,以此作為演奏音樂的基礎。第2章:演奏音樂的程序由main()函數開始,將其所有函數定義在·個main.c的模塊內,并分別以各種指令結構來循序漸進地介紹軟件構建的思維與解決方法。第3章:以模塊化的設計方式將單獨的個main.c模塊細分為main.c模塊、initial.c模塊、delay.c模塊、music.c模塊以及其對應的包括文件,可以使種序易于了解,節省開發時間。而且,用范例來說明各種應用方法,以使讀者建立.整體思維,并進行有效的學習。第4章:詳細介紹如何利用定時器釣中斷方法來產生音階的頻率,并山1/)輸出此方波信號而驅動喇叭發出正確的音階。當連續產生各音符的音調頻率時,則形成演奏音樂,并漸進式地說明什么樣的設計方法是最好的。第5章:音符的形成有兩個要素:音調及音長,當音調以定時器中斷方法來生,音長是否也可以由定時器來產生呢?本章介紹如何利用timerO及timer]兩個定時器中斷方法來演奏音樂,并特別說明當音長計時中斷時間太短時所造成的影響以及解決的方法。第6章:說明音樂中“移調”的概念,分別以查表法和計算法來舉例說明D大調、降E大調、F大調、G大調、降A大調、降B大調。并以TACT開關的按鍵動作來闡述移調的功能,而以外部中斷的方法來達到音樂演奏中實時移調的功能。第7章:介紹如何以按鍵開關來選曲,以“嘩”聲和LED閃爍方式作為選曲的提示動作,并以下列技巧來說明按鍵的處理方法:開關持續按著的重復動作、開關持續按著也動作一次、消除按鍵彈跳波的程序規劃、持續按鍵以延時方式來繼續執行動作,及持續按鍵以定時器計時方式來繼續執行動作。同時,通過此方式來培養讀者軟件設計的能力并使讀者養成慎密的思維方式。第8章:以9個按鍵開關分別代表1~9首的按鍵選曲,并介紹如何以l/O的方式、SCAN的方式以及ADC的方式來檢測按鍵動作,以及當微電腦1/0不敷使用時的解決方法。更多相關內容已全部上傳:8051單片機徹底研究-基礎篇:http://dl.21ic.com/download/8051-330965.html 8051單片機徹底研究-經驗篇:http://dl.21ic.com/download/8051-330966.html 8051單片機徹底研究-入門篇:http://dl.21ic.com/download/8051-330967.html 8051單片機徹底研究-實習篇:http://dl.21ic.com/download/8051-330969.html 8051單片機C語言軟件設計的藝術:http://dl.21ic.com/download/8051-330970.html 

    標簽: 8051 單片機 C語言

    上傳時間: 2022-06-25

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  • 一種基于PWM的電壓輸出DAC電路設計.

    在電子和自動化技術的應用中,單片機和DAC(數模轉換器)是經常需要同時使用的,然而許多單片機內部并沒有集成DAC,即使有些單片機內部集成了DAC,DAC的精度也往往不高,在高精度的應用中還是需要外接DAC,這樣增加了成本。但是,幾乎所有的單片機都提供定時器或者PWM輸出功能。如果能應用單片機的PWM輸出(或者通過定時器和軟件一起來實現PWM輸出),經過簡單的變換電路就可以實現DAC,這將大量降低成本電子設備的成本、減少體積,并容易提高精度。本文在對PWM到DAC轉換關系的理論分析的基礎上,設計出輸出為0~5V電壓的DAC。1應用PWM實現DAC的理論分析PWM是一種周期一定而高低電平的占空比可以調制的方波信號,圖1是一種在電路中經常遇到的PWM波。該PWM的高低電平分別為VH和VL,理想的情況VL等于0,但是實際中一般不等于0,這往往是應用中產生誤差的一個主要原因。

    標簽: pwm DAC

    上傳時間: 2022-06-25

    上傳用戶:ttalli

  • 逆變器電路DIY(圖文詳解)

    本文的主要介紹了逆變器電路 DIY制作過程,并介紹了逆變器工作原理、逆變器電路圖及逆變器的性能測試。本文制作的的逆變器(見圖1)主要由MOS場效應管,普通電源變壓器構成。其輸出功率取決于MOS場效應管和電源變壓器的功率,免除了煩瑣的變壓器繞制,適合電子愛好者業余制作中采用。下面介紹該逆變器的工作原理及制作過程。這里采用六反相器 CD4069構成方波信號發生器。電路中 R1是補償電阻,用于改善由于電源電壓的變化而引起的振蕩頻率不穩。電路的振蕩是通過電容 C1充放電完成的。其振蕩頻率為 f=122RC.圖示電路的最大頻率為:fmax=1/2.2 ×3.3 ×103x22 ×10-6-62.6Hz,最小頻率min-12.2 x.3 x03x22 x0-6-48.0Hz由于元件的誤差,實際值會略有差異。其它多余的反相器,輸入端接地避免影響其它電路。#p#場效應管驅動電路#e#

    標簽: 逆變器

    上傳時間: 2022-06-26

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  • 自制家用簡易逆變器電路圖

    電路見圖1當把開關K1打向“逆變”位置時,BG1導通,由時基電路NE555及外圍元件組成的無穩態多諧振蕩器開始振蕩,其充?放電時間常數可調節?如果選擇R1=R2則輸出脈沖的占空比為50%,該多諧振蕩器的振蕩頻率f=1.443/(R1+R2+2W)C2,圖中的元件數值可使振蕩頻率調在50Hz,振蕩脈沖由役腳輸出,波形為方波,該方波經C4耦合,R3?C5積分變為三角波,這個三角波又經RPC6,第二次積分和R5?C7第三次積分,變為近似的正弦波,通過C8耦合到BG2,由BG2放大后在B1的L2線圈上輸出?當L2上端電壓為正時,D4截止,D3導通,使BGPBG6截止,BG3?BG5導通,電流由電瓶正極→B2的L1-BG5-電瓶負極;當L2上端電壓為負時,D3截止,D4導通,使BG2BG5截止,BG4?BG6導通,電流由電瓶正極一B2的L2-BG6電瓶負極?BGBG6交替導通?截止,經變壓器B2合成正負對稱的正弦波,并由L3升壓送至逆變輸出插座CZ12CZ2,供用電器使用,同時LED1(紅色)亮,指示逆變狀態?當開關打向“充電”位置時,市電經變壓器B2降壓?D5?D6全波整流?R11限流后對電瓶充電,同時LED2(綠色)亮,指示充電狀態?

    標簽: 逆變器 電路圖

    上傳時間: 2022-06-27

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