1.主控电路 主控电路的硬件结构如下图所示。图中以8031单片机为核心。监控程序固化在4 KB的EPROM2732中,2 KB的RAM6116用来存储测试数据,扩展的可编程并行接口8155的A口用作LED显示字形口
对于电子设备或多芯电缆某些触点之间的绝缘电阻,通常使用兆欧表测量。兆欧表的测量范围窄(100 kΩ~500 MΩ),精度低(10%~20%),操作复杂,特别是对多触点间的测量很难实现自动化。 本节设
引 言 通常,人们对微型计算机的工作原理及硬件结构的了解来源于书本知识,深入理解掌握其功能特点比较困难,要自己亲手去做一个类似功能的微型计算机更是不可能。随着可编程逻辑器件的广泛应用,为数字系统的设计带
下位机与上位机之间的数据通讯,以满足同步相量测量单元对数据传输高速率、低延时和高可靠性的要求。这里主要解决的是USB接口驱动程序的问题,通过编写上位机与下位机的硬件驱动程序,实现利用USB接口
1 引言我国电力系统的微机型保护得到迅速发展,已在电力系统得到了广泛应用。从早期的8位机,到现在16/32位机,性能得到了提高,运算能力也大大加强了。 微机保护的性能及
摘要:针对微机保护中采用传统的采样方法,采样频率难以自动跟踪被测量的频率变化而发生变化,必然会导致FFT运算产生误差。本文采用锁相环同步采样技术实现对微机保护装置中交流电压、电流信号的频率和相位进行锁定,
21ic讯 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、世界第一大MEMS制造商、世界最大的消费电子及移动应用MEMS供应商[1]、世界最大的汽车应用MEMS供应商[2]意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所
电容式加速度传感器主要包括检测电路和敏感元件两部分。当传感器受到外界加速度作用时,会使敏感元件在某一方向上发生偏移,从而导致电容值发生改变,再通过外围处理电路达到测量加速度值的目的。微电容式加速度传感
本文基于毫米级全方位无回转半径移动机器人课题。微系统配置示意图如图1所示。主要由主机Host(配有图像采集卡)、两个CCD摄像头(其中一 个为显微摄像头)、微移动装配平台、
石墨烯的问世引起了全世界的研究热潮。它是已知材料中最薄的一种,质料非常牢固坚硬,在室温状况,传递电子的速度比已知导体都快。石墨烯的原子尺寸结构非常特殊,必须用量子场论才能描绘。石墨烯广泛的应用前景和优
使用运动感受器能让膝盖置换手术更加精确的同时减少患者痛苦。这项新技术名为iASSIST最近刚刚引入英国NHS,能够帮助外科医生更准确的匹配新关节。如果新的膝关节不能恰当的与髋关节及踝关节保持直线会引起患者不适,
由Qualcomm MEMS Technologies高通光电使用MEMS技术开发的mirasol显示面板,与使用电泳技术的EPD不同,但却能达到和EPD接近的低功耗特性。Qualcomm对于mirasol显示面板仍寄予厚望,在相关技术优化方面仍持续投入
由Qualcomm MEMS Technologies高通光电使用MEMS技术开发的mirasol显示面板,与使用电泳技术的EPD不同,但却能达到和EPD接近的低功耗特性。Qualcomm对于mirasol显示面板仍寄予厚望,在相关技术优化方面仍持续投入改善
【导读】整体观察,在手机、平板电脑等行动装置搭载MEMS元件蔚为风潮下,全球加速度计、陀螺仪、麦克风等MEMS元件需求成长可期,以供应行动装置用MEMS元件为主的意法半导体,虽2011年MEMS事业营收规模小幅落后德州仪
在电气改变运行方式操作过程中,出现误操作往往会造成严重的触电伤亡事故,因此,如何采取有效措施防止这些事故的发生,一直是电力生产技术人员努力研究的重要课题。针对这一问题笔者经过二十多年的生产实践经验,认
用低通滤波器抑制微机电网干扰的接线
供电耦合器与微机的接口电路
众所周知,测谎仪是在警方侦破案件、确定疑犯时常用的一种辅助工具。但是随着时代的变化和发展,测谎仪也似乎找到了新的发展“方向”。11月2日晚,广州举行了一场高端的相亲会。特别值得一提的是,相亲会的主办方采用
PTQ2000B1型微机智能准同期控制保护器电路框图
【导读】MEMS随着半导体集成电路微细加工技术和超精密机械加工技术的发展而发展,MEMS是感知、计算和执行的融合,它把电子技术与机械特性有机地结合了起来,可同时实现物理、化学、生物等方面的功能,现已渗透到电子