ATmega8-Protues仿真之二 LED 數碼管
上傳時間: 2016-05-06
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ti公司TMS320VC5509 DSP XF管腳電平控制程序,可用于測試DSP系統是否正常,或使用XF管腳生成復雜方波或高低控制電平等。
上傳時間: 2014-08-17
上傳用戶:xieguodong1234
題目:電子時鐘的設計 一、實驗目的: 1. 掌握多位計數器相連的設計方法。 2. 掌握十進制、六十進制、二十四進制計數器的設計方法。 3. 繼續鞏固多位數碼管的驅動及編碼。 4. 掌握揚聲器的驅動 5. 掌握EPLD技術的層次化設計方法 二、實驗要求: 1.用時、分、秒計數顯示功能,以24小時循環計時。 2.具用清零,調節小時、分鐘功能。 3.具用整點報時功能。
上傳時間: 2013-12-23
上傳用戶:yyq123456789
AVR單片機 實驗教學指導書 實驗一 實訓裝置的認識與軟件使用 實驗二 彩燈控制 實驗三 鍵控加減計數 實驗四 外部中斷的使用 實驗五 數碼管動態掃描顯示 實驗六 實時時鐘顯示 實驗七 高頻脈沖頻率的測量 實驗八 低頻脈沖頻率的測量 實驗九 脈寬調制的實驗 實驗十 顯示驅動器7219的使用 實驗十一 7219驅動8位8段數碼管的時鐘顯示 實驗十二 8×8點陣字符顯示控制器的使用 實驗十三 異步通信實驗 實驗十四 多路模擬數據采集與顯示 實驗十五 模擬比較器應用 實驗十六 矩陣鍵盤掃描與編碼顯示 實驗十七 常數設置 實驗十八 液晶顯示器應用
上傳時間: 2016-10-19
上傳用戶:wqxstar
在采樣的基礎上實現數碼管顯示和利用TI公司的FFT算法進行運算,可以將此運用于工程實際。
上傳時間: 2014-01-22
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北京科技大學二隊紅外管程序這個是,完整的
上傳時間: 2014-01-25
上傳用戶:葉山豪
飛利浦的LPC2103的實驗二:四位數碼管動態顯示0~F,分四次顯示。編譯環境為:keil3和proteus7,仿真通過。
上傳時間: 2014-11-12
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第 一章 電路原理分析 1-1 顯示原理 1-2 數碼管結構及代碼顯示 1-3 鍵盤及讀數原理 1-4 連擊功能的實現 第 二 章 程序設計思想和相關指令介紹 2-1 數據與代碼轉換 2-2 計時功能的實現與中斷服務程序 2-3 時間控制功能與比較指令 2-4 時鐘誤差的分析 附錄A 電路圖 附錄B 存儲單元地址表 附錄C 輸入輸出口功能分配表 附錄D 定時中斷程序流程圖 附錄F 調時功能流程圖 附錄G 程序清單
上傳時間: 2014-01-15
上傳用戶:hustfanenze
本文系統地論述了應用單片機開發步進電動機二維運動控制器的方法。該二維運動控制器的樣品已經研制出來,經過實際運行測試,達到了設計要求,既能實現兩軸獨立運動控制,又能靈活方便地進行聯動控制。由于控制軟件對步進電動機采用了適當的自動調速方案,使得電機在運動過程中沒有失步現象,運行平穩,定位精度高,重復定位性好。 本文所完成的主要工作有:(1)步進電動機驅動電路的研究。(2)系統控制方案設計。(3)硬件系統設計。單片機的選擇、串行通信等電路設計。(4)軟件系統設計。該控制器重點在于步進電動機的驅動電路硬件與控制軟件的設計,以及上下位機串口通信的實現。本設計的控制環節由AT89S52單片機和環形分配器PMM8713構成,單片機采用RS-485標準的串口通信與上位機進行通信,利用PMM8713產生步進電動機運行和正反轉的控制信號。驅動環節采用UC3842實現恒流驅動,給出特定的脈沖驅動信號,驅動功率管進行開通和關斷,使步進電動機按照規定的軌跡和速度運行。軟件部分由上位機軟件和下位機軟件共同組成。上位機軟件用Visual Basic編制,界面友好,下位機軟件用單片機匯編語言編制。上位機輸入的指令經編譯生成相應的目標代碼并通過計算機串口發送到下位機中。下位機的功能:一是接收來自上位機的數據和命令;二是根據上位機發送的命令執行相應的動作;三是向上位機發送有關提示信息。 該控制系統在設計方面具有如下特點: 1.采用內部時鐘方式產生步進電動機的驅動脈沖,而沒有采用高速脈沖發生器等外部方式,用軟件來實現,從而降低硬件成本。 2.硬件設計方面,盡可能地選擇了標準化、模塊化的電路,從而提高了設計的成功率和結構的靈活性。 3.盡可能選用了功能強、集成度高、通用性好、市場貨源充足的電路或芯片。 控制器硬件結構簡單,成本低廉,控制可靠,功能強大,使用方便,因而具有十分廣闊的應用前景。
上傳時間: 2013-05-16
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瞬變電磁法作為一種重要的地球物理探測方法,由于它在時間和空間上的可分性,使得這種方法簡單易行,信息豐富,精度較高,低成本,見效快,從而在礦藏勘探、鉆井和海洋勘探等領域得到了廣泛的應用。隨著接收儀器的數字化和智能化,發射功率的增大,數字模型計算正反演的應用,解釋水平的提高,瞬變電磁法可解決的地質問題不斷擴大,幾乎涉及了物探工作的各個領域:礦產勘探,構造探測,水文與工程、地質調查,環境調查與監測以及考古等。近年來,在找水、市政工程、土壤鹽堿化和污染調查、淺層石油構造填圖,以及礦井突水預測等領域都取得了良好效果。 瞬變電磁法探測系統包括發射機和接收機兩部分。接收機用作在噪聲中提取由發射機發射的一次場信號在地下導體中感應出的二次場信息,其信息反映了地下導體的電阻率差異,通過對該信息數據的處理了解探測目標的特性從而達到探測的目的。 瞬變電磁信號具有早期信號幅度大、衰減快,而中晚期信號幅度小、衰減慢的大動態范圍的特點。因此,必須設計出能適應這種瞬時變化快、動態范圍大數據信號要求的高性能數據采集系統。同時,瞬變電磁探測系統的工作環境大都是在野外,因此,為適應野外工作的需要,數據采集卡尤其要有較低的功耗。 本論文在總結其他數據采集系統設計的基礎上,提高采樣速率和采樣精度、采用分段放大技術避免放大飽和和實現對小信號的有效識別、改用ARM作為核心處理器實現對接收機的有效控制、改進USB2.0的實際傳輸速度、改用自適應濾波法等噪聲抑制方法組合實現抗干擾和噪聲濾除設計,成功設計和實現了一套基于ARM和USB2.0的瞬變電磁數據采集系統,該系統具有高性能,低功耗,抗干擾能力強,低成本的特點,已成功應用于瞬變電磁探測實踐,并取得良好效果,極大的滿足了瞬變電磁探測系統的需要。同時,該系統對于其他數據采集系統的設計具有一定的借鑒意義。
上傳時間: 2013-06-21
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