对于周期波频率的测量方法很多,但大多是通过测量间接计算频率。本文介绍了用目前应用比较广泛的MCS-51系列单片机对周期波频率进行测量,并通过LED以数字形式直观地示出频率,实现测量的智能化,省去
以单片机8031为核心, 利用8279芯片实现按键输入和利用数码管显示所测转速,利用ADC0809将输入电压模拟量转化为数字量(实验箱内部已接好相关接口)控制电机转速的目的。然后利用DA0832将电机上的传感器
1 引言智能测量在各行各业已得到广泛的应用[1][2][3],测量所得到的数据可以通过串口或经外部的 USB 桥接器桥接后经 USB 口与上位机 交换 数据[2] [3][4]。如果单片机本身已集成了 USB通讯模块,这将大
为了成为最好,人们会付出旁人无法想象的努力。例如,运动员不知疲倦地进行训练,只是为了在比赛中能够快人毫秒。学生花费数年时间钻研学问,只为获得顶级学术成就。公司或
引 言 对于电1子产品来说唯一不可缺少的是电源,但是它除了提供能量外,也带来了纹波、噪声等影响电子产品正常工作的影响。纹波电压对高放、本振、混频、滤波、检波、A/D变换等电路都会产生影响,在设计
一般地,被测量是非常微弱的,必须用专门的电路来测量这种微弱的变化,最常用的电路就是各种电桥电路,主要有直流和交流电桥电路。 一、直流测量电桥分析 如图1.4.1所示为最常用的电阻电桥,有四个
对于像示波器这样的仪器,一个主要的需求是快速且可靠地对已知信号流中的感兴趣事件进行检测和触发。对特定事件的检测越及时,电子设计过程中产生的问题就能够越快地被纠正,从而节省开发和生产测试时间
多数人认为肉眼无法观察到视讯中的差动增益(DG)与差动相位(DP)参数,──由于振幅太小,加上萤幕亮度变化往住遮蔽掉误差的影响,所以一般无法观察到DG和DP,既然如此,为何还要测量这些看不见的
摘 要:本文介绍了一个采用PLD,利用MAX+PLUSⅡ和 EWB等开发工具,完成了功率因数精确测量的设计。其核心芯片是Altera公司ACEX 1K系列的EP1K10TC144-3。关键词:可编程逻辑器件;MAX+PLUSⅡ;功率因数 引言在电力系统
摘 要: 介绍了以80C196为核心的介质损耗因数自动测量系统,使用了Flash Memory和高速A/D等技术,克服了一般测量系统在反接测量时的绝缘和干扰等问题,达到了较高的测量精度。关键词: 介质损耗因数tgδ 闪速存储体
在实际的项目开发过程中,常常遇到需要得到一段代码的运行时间,通常的方法是用示波器来测量,这篇博文将用SysTick来实现精确测量程序运行的时间。STM32F4的内核定时器SysTick是一个24位的定时器,需要
内容说明本发明涉及工业过程控制或监测系统。具体地,本发明涉及这种系统中被配置以检测过程变量的过程变量变送器。发明背景过程变量变送器用在工业过程控制环境中。这种变
发明背景随着智能电网的发展,对于电能计量的稳定性和可靠性要求越来越高。尤其在一些如关口计量和变电站计量等场合,如果因为电能表的计量性能失准,可导致线损超标或负损
1 引 言 在系统可编程模拟电路(In System ProgrammabilityProgrammable Analog Circuits,ispPAC)是可编程模拟器件的一种,其内部有可编程的模拟单元(如放大、比较、滤波),他可在不脱离所在应用系统的情况下,通
故障原因:电动机有问题,造成过流;变频器逆变电路有问题,造成缺相、输出电压不平衡等。 维修方法:首先进行U、V、W电压测量,根据测量数据,进行正确判断。问题判断:如
/*在博文“时基电路555的应用”中,做而论道介绍了使用555构成多谐振荡器,并利用该电路测量电容器容量的方法。通过合理设计电路,可以使得脉冲周期的ms数,等于电容器容量的uF数。详细内容可见:http:
问题:用C51系列单片机测TTL(f
(2)图3中的E2和图4中的E2如采用两只美国EC80 F/30V电容并联将有助于提高动志测量精度。 (3)直流电压表最好使用数字式万用表,这样可较大提高分辩力.同时 用像指针式万用表那样需要常常对调表捧。 (4
今天我们将围绕 ADI 最新可穿戴 VSM 平台和所有的传感器技术来讨论,该平台如图 1所示。此平台旨在提供一个参考,帮助电子设计人员和系统架构师加快开发过程,为专业和医疗
随着FPGA性能和容量的改进,使用FPGA执行DSP功能的做法变得越来越普遍。 许多情况下,可在同一应用中同时使用处理器和FPGA,采用协处理架构,让FPGA执行预处理或后处理操作,以加快处理速度。 传统上,大量的应用设计