10ms

共 46 篇文章
10ms 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 46 篇文章,持续更新中。

基于avr单片机的ad转换程序

基于 AVR MEGA168 的 AD 转换程序,采用定时器中断机制实现每 10ms 精准采集模拟信号,通过 LED 实时显示转换结果,具备高效稳定的数据采集能力。

燃料电池客车用10msTTCAN通信网络协议

基于TTCAN标准的专业实现,专为燃料电池客车设计的10ms通信网络协议。采用高效的时间触发机制,确保数据传输的实时性和可靠性,适用于对响应时间要求极高的车载系统。该协议经过严格测试,能够满足现代电动客车的复杂通信需求。

用DSP实现的一个简单的语音识别系统

·详细说明:用DSP实现的一个简单的语音识别系统,只要实现单个词的识别即可,采样率8k,帧长30ms,帧移10ms,系统采样后分帧--端点检测,将检测到的原始语音信号保存下来,基本上一个字在30帧左右,然后提取每帧的LPC参数--将LPC参数转换为LPC倒谱系数,然后利用DTW方法和模板比较.

整流桥电路的设计

<p>输入整流桥的选择</p><p>整流桥的导通时间与选通特性</p><p>50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流桥的导通角本应为180(导通范围是从0°~180°),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为10ms,整流桥的导通时间tc≈3ms其导通

同步发电机微机励磁控制系统研究.rar

励磁系统是同步电机的重要组成部分,通过调节励磁电流的大小可以改变同步电机的运行方式,励磁装置是保证同步电机安全稳定运行的主要设备。结合32bitsWLZ微机励磁装置研制,在本文中详细阐述了数字化励磁系统的主要技术问题:信号的采样、数字滤波与重构;浮点数值运算方法;控制角度的移相触发;系统的超前、滞后校正。在励磁控制程序中实现了多任务时实控制方法,合理的将控制任务按不同的优先级分别划分为1ms中断程

智能压力传感器

本设计主要设计一个智能压力传感器的设计,要求如下: 被测介质: 气体、液体及蒸气 量程: 0Pa~500pa 综合精度:±0.25%FS 供电: 24V Dc(12~36VDC) 介质温度:-20~150℃ 环境温度:-20~85℃ 过载能力: 150%FS 响应时间:≤10mS 稳定性:≤±0.15%FS/年

电压瞬时检测

<p>电压瞬时检测,可在10MS内检测电源信号丢失,有效保护电机</p>

开关电源设计的注意点

<p>开关电源设计的注意点</p><p>1.1 输入</p><p>电压:单相交流额定电压有效值220V±20%</p><p>频率:频率范围 45-65Hz</p><p>电流:在满载运行时,输入220V,小于8A。在264V时,冲击电流不大于18A</p><p>效率:负载由50%-100%为表2.1值</p><p>功率因数:大于0.90,负载在50%以上,大于0.95</p><p>谐波失真:符合IE

TwinCAT与Step7编程的异同

<p>熟悉西门子PLC编程的客户,首次使用TwinCATPLC时,总是有一些概念要重新理解。本文根据作者个人经验,对二者做一些对比。希望做到系统、全面、正确,实际却未必做到。欢迎留言补充、指正。二者的相同点在于都符合IEC61131-3编程标准。不同之处则包括但不限于以下几点:</p><p>1.程序执行周期传统PLC程序按逐行扫描的模式,执行PLC代码。第一遍完成后紧接着开始第二遍扫描执行。连续两

PIC XC8 V1.41 PRO版,编译器破解文件

<p></p><p>PIC XC8 V1.41 PRO版,编译器破解文件,将附件文件覆盖编译器bin目录下原文件即可。你懂的。。。。。。。</p><p>编译前把编译选项的Free改成PRO</p><p>和谐文件在MPLAB X IDE v5.00版本测试成功</p><p><br/></p><p>清除已成功 (总时间: 10ms)</p><p>make -f nbproject/Makefile-d

三菱PLC编程实例-2012-PLC编程资料大全100页

<p>三菱PLC编程实例--2012-PLC编程资料大全</p><p>第一节 PLC 简述 一、PLC 的特点: 1、高可靠性 2、编程简单,使用方便 可采用梯形图编程方式,与实际继电器控制电路非常接近,一般电气工作者很容易接受。 3、环境要求低 适用于恶劣的工业环境。 4、体积小,重量轻 5、扩充方便,组合灵活 二、PLC 的硬件结构</p><p>为了保证能在恶劣的工业环境中使

拔河游戏机

<p> 简单设计拔河游戏机包含六个模块 </p> <p> <p class="MsoNormal"> 1.&nbsp;<b>&nbsp;<span>按键模块</span></b>:定义输入输出及按键模块。 </p> <p class="MsoNormal"> 2.&nbsp;<b>&nbsp;<span>按键消抖模块</span></b>:给每个按键两个状态,保证按键产生的信号可以

按键是比较复杂。可以用状态机表示。 每10mS执行一次键盘扫描任务 0、无键

按键是比较复杂。可以用状态机表示。 每10mS执行一次键盘扫描任务 0、无键,若有键进入状态1 1、第一次检到有键。若有键进入状态2,同时将键值送缓冲区。 若无键进入状态0。 2、若有键则计时,按键超过300ms进入状态3,同时将键值送缓冲区。 若无键进入状态1。 表示第一次按键后如果长按键则300ms后认为有一次按键。 3、若有键则计时,按键超过200ms则将键值送缓冲区。

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

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

控制模块是频率计的核心所在,具有如下所述功能: 对输入数据判断并输出档位信号; ——10KHZ最高位为1010

控制模块是频率计的核心所在,具有如下所述功能: 对输入数据判断并输出档位信号; ——10KHZ最高位为1010,换高档,最低位为0000,小数点不亮,表无信号; ——100KHZ最高位为1010,换高档,最高位为0000,换低档测试; ——1MHZ、10MHZ同100KHZ测试档。 针对不同的档位输出不同的时基信号; ——100ms时基信号,用于10KHZ档位测量 ——10ms时基信

竞赛抢答器

<div> &nbsp;用汇编语言模拟设计一抢答器工作的程序。该抢答器抢答开始后,显示各抢答输入的时间,并将最快抢答标识为红色,且闪烁。当抢答成功后,即播放一小段乐曲,以示祝贺。时间分辨率不低于10。<br /> 设计要求:<br /> (1)具有8个抢答输入;<br /> (2)显示抢答剩余时间(初始10秒);<br /> (3)显示抢答成功者。<br /> 扩展要求:<br /> (1)抢答

竞赛抢答器

<div> &nbsp;用汇编语言模拟设计一抢答器工作的程序。该抢答器抢答开始后,显示各抢答输入的时间,并将最快抢答标识为红色,且闪烁。当抢答成功后,即播放一小段乐曲,以示祝贺。时间分辨率不低于10。<br /> 设计要求:<br /> (1)具有8个抢答输入;<br /> (2)显示抢答剩余时间(初始10秒);<br /> (3)显示抢答成功者。<br /> 扩展要求:<br /> (1)抢答

定时器T1中断实验。 1、定时器中断实验。定时器产生10mS周期中断

定时器T1中断实验。 1、定时器中断实验。定时器产生10mS周期中断,通过计数让PB1电平产生周期变化。 2、内部1 M晶振。

看n2实例 #Create a simulator object set ns [new Simulator] #Define different colors for data flows

看n2实例 #Create a simulator object set ns [new Simulator] #Define different colors for data flows #$ns color 1 Blue #$ns color 2 Red #Open the nam trace file set nf [open out-1.nam w] $ns nam

模拟抢答器工作:抢答开始后

模拟抢答器工作:抢答开始后,显示各抢答输入的时间,将最快抢答标识为红色并闪烁。当抢答成功后,即播放一小段乐曲,以示祝贺。 2 基本要求 1 具有8个抢答输入。 2 显示抢答剩余时间(初始10秒)。 3 显示抢答成功者。 3 扩展要求 1 抢答成功后,有声音提示。 2 时间分辨率小于10ms。 3 完善其它自定义功能。