基 于 低 压 电 力 载 波 的 智 能 电 表 的 设 计 针对目前的国情以及智能化住宅小区对电能计量系统的要求 介绍了一种基于低压电力线载波通信 的智能电表的设计方案 该方案以微处理单元为核心 以低压电力线作为数据通信的媒介 实现了电表数据的自 动传送 该表计与数据集中器 后台管理系统一起构成的多功能低压电力载波远程抄表系统 将具有广阔的推广 应用前景
上传时间: 2016-02-14
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以单片机为控制核心 ,用可编程逻辑控制芯片 CPLD ,产生双32位的计数器和相位差检测器 ,进行等精度的 频率、相位差测量. 计数器的计数时间宽度和显示方式由键盘设定. 单片机读入计数值 ,进行浮点运算 ,测量结 果显示于液晶屏上
上传时间: 2014-01-07
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一个DDS前端的串口通讯编程的程序。可以实现分频和指定步进的计数。计到终点值就锁定频率。
上传时间: 2014-01-18
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音乐程序,打开计数器2,打开与门,对计数器2 写入适当的计数值,发出指定频率的声音
上传时间: 2017-01-14
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绍 了一 种基 于 单 片机借 助 CAN总 线技 术设 计 的分 布 式 区域 交通信 号 灯 智能控 制 系统 。 系统 采 用 AT89C51作 为核 心控 制 器 ,红 外 接 收 器接 收 来 自发 射 器 的红 外信 号 ,经 解调 后 输入 单 片机进 行 处理 ,单 片机 与 CAN 总 线控 制 器构 成 CAN 总线通信 系统进行数据传输 ,实现了根据车流信息、遥控 、PC机控制的系统设计。文章详细介绍 了系统总体方案及部分硬 件 设 计 方 案
上传时间: 2017-01-26
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项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号,因此硅微谐振式加速度计数据采集电路完成的主要任务是测出两路频率信号的差值。测量要求是:实现10ms内对中心谐振频率为20kHz、标度因数为100Hz/g、量程为±50g、分辨率为1mg的硅微谐振式加速度计输出的频率信号的测量,等效测量误差为±1mg。电路的控制核心为单片机,具有串行接口以便将测量结果传送给PC机从而分析、保存测量结果。 按研究内容设计了软硬件。软件采用多周期同步法实现高精度,快速度的频率测量方案,并使用CPLD编程实现,这也是最难的地方。硬件采用现在流行的3.3V供电系统,选用EPM240T100C5N和较为实用的AVR单片机芯片Atmega64L,对应3.3V供电系统,串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,经反复调试后得到了非常好的效果。采集的数据满足项目研究内容中的要求,当提高有源晶振的频率时,精度有大大提高了,此时已远远满足了项目中高精度,快速度测量的要求。另外,采用MFC编程编写了上位机的数据接收和数据处理专用软件,集数据采集,运算,作图,保存功能于一体。 此为CPLD语言部分
上传时间: 2013-12-09
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项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号,因此硅微谐振式加速度计数据采集电路完成的主要任务是测出两路频率信号的差值。测量要求是:实现10ms内对中心谐振频率为20kHz、标度因数为100Hz/g、量程为±50g、分辨率为1mg的硅微谐振式加速度计输出的频率信号的测量,等效测量误差为±1mg。电路的控制核心为单片机,具有串行接口以便将测量结果传送给PC机从而分析、保存测量结果。 按研究内容设计了软硬件。软件采用多周期同步法实现高精度,快速度的频率测量方案,并使用CPLD编程实现,这也是最难的地方。硬件采用现在流行的3.3V供电系统,选用EPM240T100C5N和较为实用的AVR单片机芯片Atmega64L,对应3.3V供电系统,串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,经反复调试后得到了非常好的效果。采集的数据满足项目研究内容中的要求,当提高有源晶振的频率时,精度有大大提高了,此时已远远满足了项目中高精度,快速度测量的要求。另外,采用MFC编程编写了上位机的数据接收和数据处理专用软件,集数据采集,运算,作图,保存功能于一体。 此为上位机程序部分
上传时间: 2017-02-13
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心率计C程序代码3位数码管显示心跳频率 键盘切换显示学号或开始计数
上传时间: 2014-01-14
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完整的等精度频率相位计,包含了项目文件、VHDL源代码、RTL电路图
上传时间: 2014-01-11
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Keil ,LPC932系列环境下开发的频率测量单片机程序,用定时器来计脉冲数从而得出频率.
上传时间: 2013-12-09
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