ADXL345的详细介绍资料 本模块使用说明书。 本压缩文件能够利用角度传感器对x,y,z三方的加速度值,角度值进行测量,并集成了1602对其进行显示。 为了便于使用,我们分别将模块单独化,如果您有使用的意向,可以单独摘出 angle.c 引入到您自己新建的工程中。 关于angle.c文件的内部函数使用说明。 首先为了便于使用和方便引用我们对内部函数进行了高度集成化,您在引入angle.c后直接在您的主程序中调用 dis_data();函数,可完成ADXL345芯片的测量数据, 测量数据说明: char as_Xjiasu[6],as_Yjiasu[6],as_Zjiasu[6]; //定义3轴静态重力加速度值的ASCII码值 unsigned char as_Xangel[4],as_Yangel[4],as_Zangel[4]; //定义3轴角度值的ASCII码值 as_Xjiasu[x]数组里边我们为了您的使用直接将 加速度值转换成了 能够直接显示到 1602上的ASCII码值,同理as_Xangel 真实数据存放说明。 float jiasu_xyz[3]; angel_xyz[3]; //存放X,Y,Z 轴的静态重力加速度,角度值 存放了 加速度和角度的真实值(未经转换成ASCII码的数据)--本数据可以用于其他用途,直接参与MCU内部运算等。
上传时间: 2013-11-17
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一 计量器具 1 传感器 ARCM-NTC传感器ARCM-NTC 直接作用于被测量,并能按一定规律将其转换为同种或别种量值输出的器件。 2 变送器 P/Q组合变送器BD-3P/Q/Ⅰ 输出为标准信号的传感器。 3 检测器 用于指示某种特定量的存在而不必提供量值的器件或物质。 4 电量隔离传感器 在被测电量与输出信号之间,采用非电媒体进行隔离,把被测电量转换成规定电信号的传感器。 二 测量 1 被测量 受到测量的量。
标签: 电量传感器
上传时间: 2013-10-13
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1-3 用测量范围为-50~150kPa 的压力传感器测量140kPa 的压力时,传感器测得 示值为142kPa,求该示值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引用误差。 解: 已知: 真值L=140kPa 测量值x=142kPa 测量上限=150kPa 测量下限=-50kPa ∴ 绝对误差Δ=x-L=142-140=2(kPa) 实际相对误差= = 1.43% 140 2 ≈ Δ L δ 标称相对误差= = 1.41% 142 2 ≈ Δ x δ 引用误差% -- = 测量上限-测量下限 = 1 150 ( 50) 2 ≈ Δ γ
上传时间: 2013-10-14
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3D物位扫描仪以其全球独有的三维立体扫描技术,为客户提供了在高粉尘等严峻工况条件下的完善角解决方案,APM公司3D物位扫描仪是迄今为止可实际投入工业领域应用仅有的一种可以准确检测固体物位、体积和质量的创新和成熟技术,而且不受物料种类、物化性能,物料贮存料仓材质,露天开仓和料仓形状和尺寸的影响,适用于恶劣的物料贮存环境,用物位监测水平达到了新的高度。 3D物位扫描仪利用三个信号传送器发射低频脉冲,并接收来自筒仓、露天开放仓、不规则料仓内物料表面的脉冲回波,并监测到每个回波的时间、距离和方向。信号处理器对接收到的信号进行取样、分析、转换,并绘制出直观精准的三维立体图像,反应出料仓内物料真实的物位、体积和质量等实际分布状况,并在远程电脑终端上显示出来。 3D物位扫描仪含有专利的自洁功能可防止物料黏附在设备内表面,从而保证在工况条件恶劣的物料贮存环境下,以极低的维护量进行长期可靠的工作,使物位监测水平达到了新的高度,为客户提供了在高粉尘等严峻工况条件下测量过程物位、体积测量,质量测量的完美解决方案。
上传时间: 2013-11-16
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本应用笔记介绍了在常见的系统测量情形下如何使用当前现有的开关设备——尽可能地容忍或者补偿各种误差来源。本文不再详细介绍有关系统温度测量、电阻测量、高电压开关和矩阵开关的内容。
上传时间: 2013-10-21
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误差分析与处理基础 测量:人们借助于检测仪表通过实验方法对客观事物取得数量信息的过程。真值:在一定时间、空间条件下客观存在的被测量的确定数值。测量值:检测仪表指示或显示被测参量的数值即仪表读数或示值。测量误差:测量值与真值的差。在科学研究及科学实验中,精度是首要的;在工程实际中,稳定性是首要的,精度只要满足工艺指标范围即可。 3.1 误差的概念与分类3.1.1测量误差的概念及表达方式一、绝对误差――测量值与真值之差 X――检测仪表指示或显示被测参量的数值即仪表读数或示值(测量值) X0――在一定时间、空间条件下客观存在的被测量的真实数值(真值),一般情况下,理论真值是未知的,在工程上,通常用高一级标准仪器的测量值来代替真值。二、相对误差(评定测量的精确度)
标签: 误差分析
上传时间: 2013-10-31
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1.了解数字信号处理系统的一般构成; 2.掌握奈奎斯特抽样定理。 为方便实现,实验中更换了一种表现形式,即抽样频率固定(10KHz),通过改变输入模拟信号的频率来展示低通抽样定理。我们可以通过研究抽样频率和模拟信号最高频率分量的频率之间的关系,来验证低通抽样定理。
上传时间: 2013-12-21
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用CVI开发的滤波程序,通过设置滤波器类型,采样频率,截止频率,衰减系数,滤波器的阶次,纹波系数来设计滤波器。
上传时间: 2015-11-17
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本文提出了采用数字式正交检波技术得到I、Q通道的方法,以此来测量相位,获取传感信息,很好地解决了在声表面波无线传感器测量系统中测量时间差的精度低的问题。
上传时间: 2014-11-25
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系统应用FPGA技术,通过VHDL编程,在CPLD上实现。电子琴的基本原理是产生各个音符对应的频率,将频率放大后驱动喇叭发出音响。该电子琴包括手动弹奏与自动演奏两种功能,其中手动弹奏时还可录音回放。文中叙述了电子琴的设计原理和分块实现的方法,详细介绍各模块的设计及模块之间的连接组合方法,还包括电子琴的使用说明。
上传时间: 2014-01-04
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