采用高精度数字温度传感器DS18B20与可编程逻辑器件FPGA实现温度测量与控制,并进行温度场的测量与控制实验。实验表明,一维控制器控制精度不够,温度超调比较大(1 ℃),而二维控制器的温度超调就比较小(0.5 ℃)。因此,所设计的射频温度场温度测量与控制的方法满足热疗要求。与传统方法相比,该系统具有设计灵活、现场可编程、调试简单和体积小等特点。
上传时间: 2015-01-02
上传用户:lhw888
根据无刷直流电机的工作原理,设计了一种以PIC16F737单片机为控制核心的电动摩托车用无刷直流电机控制系统,给出了系统详细的硬件电路和软件设计方法,实现了电动摩托车定速和调速两种工作模式的选择。实验证明该设计方案控制电路简洁,器件少,成本低,保护措施可靠,提高了系统的控制精度,对无刷直流电机在其他领域的应用有一定的帮助和借鉴,具有广泛的现实意义。
上传时间: 2013-10-22
上传用户:叶夜alex
介绍了松下电工FP1- C40 型PLC 在堆垛机控制系统的应用, 以及由PC 机、PLC、变频调速器等组成的堆垛机控制实验教学系统。
上传时间: 2013-11-01
上传用户:chenxichenyue
该文介绍了一种电离层垂测仪的设计方法,分析了发射信号的选择要求,给出了实际电路模块。系统利用FPGA的 IP核DDS产生正弦载波信号,经巴克码调相后,通过DAC和功放产生发射信号;接收机采用射频开关和直接ADC采样技术采集回波信号,避免了模拟正交解调时相位不平衡产生的问题。通过外场实验验证,表明该设计是切实可行,具有较好的实用价值。
上传时间: 2013-10-26
上传用户:tdyoung
十字路口交通信号灯控制系统的设计基本要求:(利用8088、8254、8255及其它器件实现交通信号灯控制)(1)南北与东西方向,每个方面由红黄绿三个灯控制(2)南北向: 红(30秒),黄(5秒),绿(25秒) 东西向: 红(35秒),黄(5秒),绿(25秒) 上述基本参数可以根据实际情况自行调整,灯的变化规律与实际路口规律相同,绿灯在最后5秒钟时,黄灯亮,然后红灯亮,不允许两个方面同时亮绿灯。(3)绿灯的时间显示在数码管上进行显示。(4)可以通过一个开关控制,当开关信号为0时,整个交通灯全灭提高要求:(1)设计一个紧急控制开关信号,当紧急开关信号为1时,两个方向的灯全为红灯。紧急开关撤消后,按照开关按下之前的状态继续运行(其参数要保存)。(2)设计一个夜间行车开关,当开关按下后,两个方向都只有黄灯闪烁,其它灯熄灭。(3)设计两个方向的亮时时间可调。
上传时间: 2015-03-11
上传用户:ruixue198909
微机处理与接口技术的实验指导书, 实验一 DEBUG的启动及其基本命令的使用 实验二 内存操作数及寻址方法 实验三 汇编语言程序的调试与运行 实验四 查表程序设计 实验五 系统功能调用 实验六 分支程序设计 实验七 循环程序设计 实验八 子程序设计 实验九 综合程序设计 附录 实验报告
上传时间: 2014-01-19
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1.1 功能简介 三种测距模式选择跳线J1(短距、中距、可调距): 短距:20cm~100cm左右(根据被测物表面材料决定),精度1cm; 中距:70cm~400cm左右(根据被测物表面材料决定); 可调:范围由可调节参数确定,当调节在合适的值时,最远测距700cm左右; 1.2 应用领域 超声波测距模组是为方便学生进行单片机接口方面的学习专门设计的模块,它可以方便的和61板连接,可应用在小距离测距、机器人检测、障碍物检测等方面,可用于车辆倒车雷达以及家居安防系统等应用方案的验证。 1.3 电气参数 超声波传感器谐振频率:40KHz 模组传感器工作电压:4.5V~9V 模组接口电压:4.5V~5.5V 1.4 注意事项 提供给模组的电源必须在4.5V以上,而且尽量保持电源电压的稳定。 模组外接电源接口J3接入的电源不要超过12V。
上传时间: 2015-06-12
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三相电机调速程序,集成了AD,系统初始化,结构化。可以作为电机控制的参考
上传时间: 2013-12-25
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1 系统简介 与本文档配套的超声波测距模组为 V2.0 版本。 1.1 基本特性与参数指标 超声波传感器谐振频率:40KHz; 模组传感器工作电压:4.5V~9V 模组接口电压:4.5V~5.5V 1.2 主要功能 三种测距模式选择跳线 J1(短距、中距、可调距): 短距:20cm~100cm左右(根据被测物表面材料决定),精度 1cm; 中距:70cm~400cm左右(根据被测物表面材料决定); 可调:范围由可调节参数确定,当调节在合适的值时,最远测距 700cm左右;
上传时间: 2015-07-10
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2006altera大赛-基于软核Nios的宽谱正弦信号发生器设计:摘要:本设计运用了基于 Nios II 嵌入式处理器的 SOPC 技术。系统以 ALTERA公司的 Cyclone 系列 FPGA 为数字平台,将微处理器、总线、数字频率合成器、存储器和 I/O 接口等硬件设备集中在一片 FPGA 上,利用直接数字频率合成技术、数字调制技术实现所要求波形的产生,用 FPGA 中的 ROM 储存 DDS 所需的波形表,充分利用片上资源,提高了系统的精确度、稳定性和抗干扰性能。使用新的数字信号处理(DSP)技术,通过在 Nios 中软件编程解决 不同的调制方式的实现和选择。系统频率实现 1Hz~20MHz 可调,步进达到了1Hz;完成了调幅、调频、二进制 PSK、二进制 ASK、二进制 FSK 调制和扫频输出的功能。
标签: Nios Cyclone altera ALTERA
上传时间: 2015-09-02
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