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無限脈沖響應

  • 基于單片機的恒溫控制系統

    摘要:本設計的溫度測量及加熱控制系統以AT89S52單片機為核心部件,外加溫度采集電路、鍵盤及顯示電路、加熱控制電路和越限報警等電路。采用單總線型數字式的溫度傳感器DS18B20,及行列式鍵盤和動態顯示的方式,以容易控制的固態繼電器作加熱控制的開關器件。本作品既可以對當前溫度進行實時顯示又可以對溫度進行控制,以使達到用戶需要的溫度,并使其恒定在這一溫度。人性化的行列式鍵盤設計使設置溫度簡單快速,兩位整數一位小數的顯示方式具有更高的顯示精度。建立在模糊控制理論上的控制算法,使控制精度完全能滿足一般社會生產的要求。通過對系統軟件和硬件設計的合理規劃,發揮單片機自身集成眾多系統級功能單元的優勢,在不減少功能的前提下有效降低了硬件成本,系統操控簡便。實驗證明該溫控系統能達到0.2℃的靜態誤差,0.45℃的控制精度,以及只有0.83%的超調量,因而本設計具有很高的可靠性和穩定性。關鍵詞:單片機 恒溫控制 模糊控制

    標簽: 單片機 恒溫控制

    上傳時間: 2013-11-24

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  • 基于PIC16F876的步進電機細分驅動電路設計

    摘要:介紹了由PIC16F876控制的步進電機細分驅動電路的設計,該電路主要包括單片機控制電路、斬波電路、功率驅動電路及溫度報警與限流電路等。給出了細分驅動電路的設計原理及其實現的方法,提出細分按照線性加正弦規律的方法輸出階梯電壓,經脈寬調制(PWM)輸出各相驅動信號,實現細分驅動信號波形。應用于天文望遠鏡的90BF003步進電機驅動,性能良好。關鍵詞:步進電機;單片機;細分電路

    標簽: F876 PIC 16F 876

    上傳時間: 2013-10-31

    上傳用戶:13691535575

  • 單片機原理及應用(光電工程學院)

    課程性質:限選課(考查)總學時:32學時(其中實驗12學時)成績評定方法:平時10%(主要考察作業和到課情況),實驗30%(主要考察實驗完成情況和實驗報告),考試60%。

    標簽: 單片機原理 光電 工程學院

    上傳時間: 2014-01-03

    上傳用戶:王者A

  • Luminary復位電路匯總

    由于Luminary系列的ARM高速低功耗低工作電壓導致其噪聲容限低這是對數字電路極限的挑戰對電源的紋波瞬態響應性能時鐘源的穩定度電源監控可靠性等諸多方面也提出了更高的要求ARM監控技術是復雜并且非常重要的。計算機系統在上電、掉電或遇到突發狀況電源電壓下降情況下,都有可能因為電源的不穩定而出錯。因此,就必須有一個可靠的復位系統來保證計算機系統不出錯。設計復位系統時一般都采用專用的復位監控器件,這樣可以大大的提高系統的復位性能。監控器件的工作原理是通過確定的復位閥值電壓來啟動復位操作(復位都能保持一定時間),防止CPU誤操作效果,保證系統運行安全、可靠。同時還可以排除瞬間干擾的影響。Luminary的Stellaris系列單片機為低電平有效外部復位,上電復位的閥值為2.0v,掉電復位閥值的額定值為2.90v、最小值和最大值分別為2.85v和2.95v。根據這些特性及實際應用需要本文選擇了適合Stellaris系列單片機的復位監控器件。

    標簽: Luminary 復位電路

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:leesuper

  • 基于PIC單片機的標簽檢測器

    摘要:介紹了一種基于電磁波共振原理的標簽檢測器。它由PIC單片機來控制,包括控制電路、發射電路、接收電路,以及和PC機的通信電路。其關鍵技術是抗干擾設計及數據判斷。實驗結果表明,其誤報率幾乎為零。關鍵詞:PIC 標簽 PWM波門限

    標簽: PIC 單片機 標簽 檢測器

    上傳時間: 2014-12-27

    上傳用戶:fang2010

  • 采用納瓦技術的8/14引腳閃存8位CMOS單片機 PIC12

    采用納瓦技術的8/14引腳閃存8位CMOS單片機 PIC12F635/PIC16F636/639數據手冊 目錄1.0 器件概述 2.0 存儲器構成3.0 時鐘源4.0 I/O 端口 5.0 Timer0 模塊6.0 具備門控功能的Timer1 模塊 7.0 比較器模塊8.0 可編程低壓檢測(PLVD)模塊9.0 數據EEPROM 存儲器10.0 KeeLoq® 兼容加密模塊 11.0 模擬前端(AFE)功能說明 (僅限PIC16F639)12.0 CPU 的特殊功能13.0 指令集概述14.0 開發支持15.0 電氣特性16.0 DC 和AC 特性圖表17.0 封裝信息Microchip 網站變更通知客戶服務客戶支持讀者反饋表 附錄A: 數據手冊版本歷史產品標識體系全球銷售及服務網點

    標簽: CMOS PIC 14 12

    上傳時間: 2013-11-17

    上傳用戶:qlpqlq

  • SDRAM的原理和時序

    SDRAM的原理和時序 SDRAM內存模組與基本結構 我們平時看到的SDRAM都是以模組形式出現,為什么要做成這種形式呢?這首先要接觸到兩個概念:物理Bank與芯片位寬。1、 物理Bank 傳統內存系統為了保證CPU的正常工作,必須一次傳輸完CPU在一個傳輸周期內所需要的數據。而CPU在一個傳輸周期能接受的數 據容量就是CPU數據總線的位寬,單位是bit(位)。當時控制內存與CPU之間數據交換的北橋芯片也因此將內存總線的數據位寬 等同于CPU數據總線的位寬,而這個位寬就稱之為物理Bank(Physical Bank,下文簡稱P-Bank)的位寬。所以,那時的內存必須要組織成P-Bank來與CPU打交道。資格稍老的玩家應該還記 得Pentium剛上市時,需要兩條72pin的SIMM才能啟動,因為一條72pin -SIMM只能提供32bit的位寬,不能滿足Pentium的64bit數據總線的需要。直到168pin-SDRAM DIMM上市后,才可以使用一條內存開機。不過要強調一點,P-Bank是SDRAM及以前傳統內存家族的特有概念,RDRAM中將以通道(Channel)取代,而對 于像Intel E7500那樣的并發式多通道DDR系統,傳統的P-Bank概念也不適用。2、 芯片位寬 上文已經講到SDRAM內存系統必須要組成一個P-Bank的位寬,才能使CPU正常工作,那么這個P-Bank位寬怎么得到呢 ?這就涉及到了內存芯片的結構。 每個內存芯片也有自己的位寬,即每個傳輸周期能提供的數據量。理論上,完全可以做出一個位寬為64bit的芯片來滿足P-Ban k的需要,但這對技術的要求很高,在成本和實用性方面也都處于劣勢。所以芯片的位寬一般都較小。臺式機市場所用的SDRAM芯片 位寬最高也就是16bit,常見的則是8bit。這樣,為了組成P-Bank所需的位寬,就需要多顆芯片并聯工作。對于16bi t芯片,需要4顆(4×16bit=64bit)。對于8bit芯片,則就需要8顆了。以上就是芯片位寬、芯片數量與P-Bank的關系。P-Bank其實就是一組內存芯片的集合,這個集合的容量不限,但這個集合的 總位寬必須與CPU數據位寬相符。隨著計算機應用的發展,

    標簽: SDRAM 時序

    上傳時間: 2013-11-04

    上傳用戶:zhuimenghuadie

  • 利用MCP3905/6進行符合IEC標準的有功電能表設計,A

    MCP3905/6 電能表集成電路(Intergrated Circuits,IC)為單相家用電表設計提供有功功率測量。這些器件包含符合國際電工委員會(International Electrotechnical Commission,IEC)所要求的特性,如空載門限和啟動電流。此外, MCP3905/6 電表參考設計還給出了根據IEC標準的要求通過EMC抗干擾的系統級設計的例子。 本應用筆記中使用的電表參考設計演示板進行了IEC 認證要求的EMC 測試。這些測試由第三方進行,測試結果見本應用筆記的末尾。

    標簽: 3905 MCP IEC 標準

    上傳時間: 2013-10-17

    上傳用戶:ysjing

  • 學51單片機之LED部分

    帶您從零學51單片機之LED部分 單片機驅動LED1 LED應用2 LED限流電阻計算3 LED流水燈程序設計4 74HC573鎖存應用5 KEIL精確延時計算

    標簽: LED 51單片機

    上傳時間: 2013-10-29

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  • 基于AT89S51的多參數氣體檢測儀的研制

    本文介紹了基于AT89S51 單片機的多參數氣體檢測儀的設計和實現方法。利用電化學傳感器和紅外氣體傳感器,可同時檢測氧氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、甲烷等5 種氣體在空氣中的含量,并具有超限報警、顯示、打印等功能,可廣泛應用于環境監測、衛生防疫、勞動保護、易燃易爆和安全生產等領域,具有一定的應用價值。

    標簽: 89S S51 AT 89

    上傳時間: 2013-11-12

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