hz
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stm32 AD采集
利用STM32开发版,AD采集50Hz的正选信号,并利用Lcd将结果显示出来。
500Hz方波发生程序
500Hz方波发生程序,占空比可调,注释非常详细
msp430f169频率计
msp430f169频率计,0.5-15v,1hz-35mhz
CC1110贴片天线设计
主要是1G以下Hz的射频芯片所需要的PCB天线,以及相关资料。
多功能数字钟
1.正常模式时,采用24小时制。不但显示时、分、秒,而且有上、下午显示。用A表示上午,P表示下午。
2.手动校准电路。按动时校准键 HOUR,将电路置于校时状态,则计时电路可用手动方式校准,每接一下校时键,时钟计数器加1;按动分方式键 MINT,将电路置于校分状态,以同样方式手动校分。
3.整点报时。仿中央人民广播电台整点报时信号,从59分50秒起每隔2秒钟发出一次低音(512
MSP430测频
测量频率,最低频率可以测得0.06HZ,测量误差小。
电烤箱温度计算机控制系统
⑴电烤箱由1kW电炉丝加热,最高温度为120°C。
⑵电烤箱的温度可以设置,电烤过程恒温控制为设置的温度,温度控制误差≤±2°C。
⑶可以实时显示设置温度和实际温度,显示精度为1°C。
⑷当实际温度超出设置温度±5°C时发出报警
⑸采用STC89C51单片机和12Hz的晶振;采用AD590温度传感器 。
⑹采用位式控制、并用晶闸管过零驱动1000W电加热器(电源电压为AC220V
AC-DC-AC变换器
50kW,380V,50HZ的负荷通过AC-DC-AC变换器连接到25kV,60Hz电网上。该电源由两个电压源型变换器和一个直流电容构成。
数字频率计的设计
时钟基准模块主要是为了产生1Hz的方波信号,作为测频控制模块的时钟输入。系统的基准时钟输入为20MHz/256=78125Hz,所以为得到1Hz的时钟信号,必须对输入时钟进行78125次分频。由于是奇数倍分频,可利用时钟下降沿比上升沿延迟半个周期的性质得到1Hz的方波信号。
KXD系列文本使用手册
KXD北京科兴达电子科技
KXD系列可编程文本显示器操作手册
北京科兴达电子科技有限公司
KXD系列文本用户手册
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目 录
第一章产品概述
1-1 功能 --------------------------------------------------------------------------------------------- 1
1-2 一般规格 -------
闪烁显示的“LOOP”和LED灯
以5Hz速度闪烁显示“LOOP”;以1Hz速度闪烁显示五盏灯
50Hz陷波器
50Hz陷波模块,可用于电路前置或中间滤波放大
LED数码管显示实验
利用末位数码管循环显示数字0-9,显示切换频率为1Hz。
提高要求:
在4位数码管显示器上依次显示当天日期和时间,显示格式如下:
LED数码管显示
利用C8051F310单片机控制数码管显示器,利用末位数码管循环显示数字0-9,显示切换频率为1Hz
AT89S2051中文资料
与MCS51 产品兼容的8 位单片机
• 增强的8051 结构
– 单周期指令
– 时钟频率达到20MIPS 运行速率
– 全静态操作频率:0Hz 到20MHz
– 片内双周期硬件乘法器
– 128 x 8 内部l RAM
– 4 级中断优先
• 非易失性程序存储
– 2K 字节系统内部程序 (ISP) Flash
基于单片机的干扰电颈椎治疗仪
摘要:目的 论述基于单片机的干扰电颈椎治疗仪的设计过程。方法 采用单片机作为主控模块,控制DDS芯片AD9832产生正弦信号,再通过后续滤波放大输出所需要的干扰电流信号。通过键盘调节其中一路信号的频率和治疗时间,液晶显示治疗时间和治疗差频。键盘和液晶显示,为用户提供了一套可视化操作平台。结果 系统可输出两路正弦信号,其中一路信号频率固定为4000Hz,另一路频率在4000~4100Hz之间可调。运
500HZ频率
使用51 单片机制作500HZ频率,前几天找的 大几分享一下
基于单片cpu的lcd频率计设计
一:实验任务
基本要求:
1 用P1或P3口,产生一方波信号,频率为1000Hz,用LCD显示频率和周期
2 将输出信号输入到另一端口作频率计的信号输入端,测量此方波信号的频率、周期和脉宽,在另一LCD上将参数值显示出来。
3 设置一功能键,能将当前LCD上的信号值锁定
发挥部分:
1 通过键盘,可修改方波的频率。每按一次键,频率值进给或后退100Hz,频率范围100Hz~1500Hz
超低音
40HZ-150HZ 超低音
电液伺服传动器的DSP控制
电液伺服系统的应用范围多种多样,其中包括制造系统、原料测试机器、主动悬挂系统、采矿机械、疲劳测试、飞行模拟、造纸机、船舶和电磁海洋工程、注塑机器、机器人技术、和钢铝轧钢机。液压系统在航空器中也很常见,它们的高能重比和精准控制使得此类系统成为飞行表面传动的理想选择。
虽然在很多此类应用中有时使用电机,但是电液方式比电磁方式能够更加有效地满足运动控制系统所要求极高的力和很宽的带宽。一般而言,带宽高于