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流水灯左右往复移动的<b>流水</b>灯效果

  • 针对超声波应用系统易受噪声干扰以及超声波信号的空间衰减现象影响

    针对超声波应用系统易受噪声干扰以及超声波信号的空间衰减现象影响, 从而要求\r\n超声波传感器工作在其最佳特性的特点, 论证了驱动脉冲信号的控制精度对传感器工作特\r\n性的影响, 给出了传感器驱动信号脉冲宽度与传感器频率之间的最佳关系式, 提出了采用复\r\n杂可编程逻辑器件(CPLD) 产生传感器驱动控制信号的方法, 将该方法应用于一超声波流\r\n量计测量系统中, 得到了比传统型单片机控制电路更好的控制精度和控制效果。

    标签: 超声波 应用系统 干扰 信号

    上传时间: 2013-08-23

    上传用户:ippler8

  • JTAG CPLD实现源代码

    JTAG CPLD实现源代码,比用简单并口调试器快5倍以上。\r\n以前总觉得简单的并口jtag板速度太慢,特别是调试bootloader的时候,简直难以忍受。最近没什么事情,于是补习了几天vhdl,用cpld实现了一个快速的jtag转换板。cpld用epm7128stc100-15,晶振20兆,tck频率5兆。用sjf2410作测试,以前写50k的文件用时5分钟,现在则是50秒左右。tck的频率还可以加倍,但是不太稳定,而且速度的瓶颈已经不在tck这里,而在通讯上面了。\r\n

    标签: JTAG CPLD 源代码

    上传时间: 2013-09-04

    上传用户:LANCE

  • 自动水满报警器的设计与实现

      现在生活好了,很多家庭都用上了太阳能热水器,其应用太阳能,清洁无污染,实用价廉,深受喜欢。但市场上出售的大多太阳能热水器水满报警装置太简陋,只设了一条回水管,水从回水管流出来很容易被忽视,易造成水的浪费,而现在却出现了水满报警装置采用了水满自动报警。这种“水满信号”容易被发现,如文中图1报警电路所示,它代替回水管的使用,当太阳能水满时,报警器发出柔和的报警音以提醒水满,关闭阀门后,报警音自动停止。它克服了传统回水管易老化,易断,易堵,易冻,费水和水满无声容易遗忘而漫水的缺点等等。因效果好能发声报警并且在市场上价格也较低,所以自动水满报警器广泛应用于太阳能热水器、水箱及储水池等。   结合以上所述,太阳能热水器以节能、无污染等优点,逐渐为企事业单位和家庭广泛使用,但热水器水箱水位在使用时不易观测,有时突然出现中途断水情况,会给使用者带来诸多不便。为此我设计了太阳能热水器水位自动水满报警器,它能在水箱里储水不多,或加入冷水过多时,自动发出约30秒钟的音乐报警,同时配以下灯光指示。

    标签: 自动 水满报警器

    上传时间: 2014-12-23

    上传用户:hewenzhi

  • 定点乘法器设计(中文)

       定点乘法器设计(中文)  运算符:   + 对其两边的数据作加法操作; A + B   - 从左边的数据中减去右边的数据; A - B   - 对跟在其后的数据作取补操作,即用0减去跟在其后的数据; - B   * 对其两边的数据作乘法操作; A * B   & 对其两边的数据按位作与操作; A & B   # 对其两边的数据按位作或操作; A # B   @ 对其两边的数据按位作异或操作; A @ B   ~ 对跟在其后的数据作按位取反操作; ~ B   << 以右边的数据为移位量将左边的数据左移; A << B   $ 将其两边的数据按从左至右顺序拼接; A $ B

    标签: 定点 乘法器设计

    上传时间: 2013-12-17

    上传用户:trepb001

  • Pspice教程(基础篇)

    Pspice教程课程内容:在这个教程中,我们没有提到关于网络表中的Pspice 的网络表文件输出,有关内容将会在后面提到!而且我想对大家提个建议:就是我们不要只看波形好不好,而是要学会分析,分析不是分析的波形,而是学会分析数据,找出自己设计中出现的问题!有时候大家可能会看到,其实电路并没有错,只是有时候我们的仿真设置出了问题,需要修改。有时候是电路的参数设计的不合理,也可能导致一些莫明的错误!我觉得大家做一个分析后自己看看OutFile文件!点,就可以看到详细的情况了!基本的分析内容:1.直流分析2.交流分析3.参数分析4.瞬态分析进阶分析内容:1. 最坏情况分析.2. 蒙特卡洛分析3. 温度分析4. 噪声分析5. 傅利叶分析6. 静态直注工作点分析数字电路设计部分浅谈附录A: 关于Simulation Setting的简介附录B: 关于测量函数的简介附录C:关于信号源的简介

    标签: Pspice 教程

    上传时间: 2014-12-24

    上传用户:plsee

  • 高电压输入大电流输出恒流源

    为了提高现有路灯的供电效率,开发设计了单灯恒流的供电模式,在每个路灯上安装一个体积很小的的恒流源,以保障给LED灯提供稳定、高效的恒流供电。在恒流源模块中,恒流源芯片HV9910B可以实现了高于70 V的电压的输入,在不同的输入电压下,恒流源芯片工作在恒定关断模式下,控制输出BUCK电路中的开关MOSE的占空比,以输出恒定2.2 A的电流,LED灯串联起来作为负载,效率达到了91%以上。

    标签: 高电压 输入 大电流 恒流源

    上传时间: 2013-11-08

    上传用户:yczrl

  • 基于单片机控制的LED杀虫灯研究

    单片机

    标签: LED 单片机控制

    上传时间: 2014-12-24

    上传用户:674635689

  • TLC2543 中文资料

    TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源;且价格适中,分辨率较高,因此在仪器仪表中有较为广泛的应用。 TLC2543的特点 (1)12位分辩率A/D转换器; (2)在工作温度范围内10μs转换时间; (3)11个模拟输入通道; (4)3路内置自测试方式; (5)采样率为66kbps; (6)线性误差±1LSBmax; (7)有转换结束输出EOC; (8)具有单、双极性输出; (9)可编程的MSB或LSB前导; (10)可编程输出数据长度。 TLC2543的引脚排列及说明    TLC2543有两种封装形式:DB、DW或N封装以及FN封装,这两种封装的引脚排列如图1,引脚说明见表1 TLC2543电路图和程序欣赏 #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit clock=P1^0; sbit d_in=P1^1; sbit d_out=P1^2; sbit _cs=P1^3; uchar a1,b1,c1,d1; float sum,sum1; double  sum_final1; double  sum_final; uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uchar wei[]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};  void delay(unsigned char b)   //50us {           unsigned char a;           for(;b>0;b--)                     for(a=22;a>0;a--); }  void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d) {    P0=duan[a]|0x80;    P2=wei[0];    delay(5);    P2=0xff;    P0=duan[b];    P2=wei[1];    delay(5);   P2=0xff;   P0=duan[c];   P2=wei[2];   delay(5);   P2=0xff;   P0=duan[d];   P2=wei[3];   delay(5);   P2=0xff;   } uint read(uchar port) {   uchar  i,al=0,ah=0;   unsigned long ad;   clock=0;   _cs=0;   port<<=4;   for(i=0;i<4;i++)  {    d_in=port&0x80;    clock=1;    clock=0;    port<<=1;  }   d_in=0;   for(i=0;i<8;i++)  {    clock=1;    clock=0;  }   _cs=1;   delay(5);   _cs=0;   for(i=0;i<4;i++)  {    clock=1;    ah<<=1;    if(d_out)ah|=0x01;    clock=0; }   for(i=0;i<8;i++)  {    clock=1;    al<<=1;    if(d_out) al|=0x01;    clock=0;  }   _cs=1;   ad=(uint)ah;   ad<<=8;   ad|=al;   return(ad); }  void main()  {   uchar j;   sum=0;sum1=0;   sum_final=0;   sum_final1=0;    while(1)  {              for(j=0;j<128;j++)          {             sum1+=read(1);             display(a1,b1,c1,d1);           }            sum=sum1/128;            sum1=0;            sum_final1=(sum/4095)*5;            sum_final=sum_final1*1000;            a1=(int)sum_final/1000;            b1=(int)sum_final%1000/100;            c1=(int)sum_final%1000%100/10;            d1=(int)sum_final%10;            display(a1,b1,c1,d1);           }         } 

    标签: 2543 TLC

    上传时间: 2013-11-19

    上传用户:shen1230

  • 基于SPCE061A单片机的语音播报温度计的设计

    摘要:主要针对一般电子温度计,研究了被测温度值存在只能检测和数字显示、不可以语音播出的实际问题,运用16位单片机控制、利用集成单线温度传感器,设计出了一种语音播出温度计。实验结果证明:该装置不仅可以对环境温度进行检测与数字显示,还具有温度值的语音播报功能,其效果清晰悦耳。关键词:电子温度计;单片微型计算机;集成温度传感器;语音播报

    标签: SPCE 061A 061 单片机

    上传时间: 2013-10-11

    上传用户:box2000

  • 提高PLC控制系统可靠性的措施

    摘要:PLC只是一个控制系统中的一个环节,人们所关心的是整个生产“系统”的效果。该文分析了影响PLC控制系统的可靠性的主要因素,并通过应用实例来提高PLC控制系统的可靠性,收到显著效果。关键词:可靠性 可偏程控制器  环节

    标签: PLC 控制系统 可靠性

    上传时间: 2013-11-21

    上传用户:DE2542