当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

数字电路实验箱串行加法器

仪器信息网数字电路实验箱串行加法器专题为您提供2024年最新数字电路实验箱串行加法器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括数字电路实验箱串行加法器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的数字电路实验箱串行加法器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合数字电路实验箱串行加法器相关的耗材配件、试剂标物,还有数字电路实验箱串行加法器相关的最新资讯、资料,以及数字电路实验箱串行加法器相关的解决方案。

数字电路实验箱串行加法器相关的论坛

  • 【转帖】几种串行通信接口标准

    在数据通信、计算机网络以及分布式工业控制系统中,经常采用串行通信来交换数据和信息。1969年,美国电子工业协会(EIA)公布了RS-232C作为串行通信接口的电气标准,该标准定义了数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)间按位串行传输的接口信息,合理安排了接口的电气信号和机械要求,在世界范围内得到了广泛的应用。但它采用单端驱动非差分接收电路,因而存在着传输距离不太远(最大传输距离15m)和传送速率不太高(最大位速率为20Kb/s)的问题。远距离串行通信必须使用Modem,增加了成本。在分布式控制系统和工业局部网络中,传输距离常介于近距离(<20m)和远距离(>2km)之间的情况,这时RS-232C(25脚连接器)不能采用,用Modem又不经济,因而需要制定新的串行通信接口标准。   1977年EIA制定了RS-449。它除了保留与RS-232C兼容的特点外,还在提高传输速率,增加传输距离及改进电气特性等方面作了很大努力,并增加了10个控制信号。与RS-449同时推出的还有RS-422和RS-423,它们是RS-449的标准子集。另外,还有RS-485,它是RS-422的变形。RS-422、RS-423是全双工的,而RS-485是半双工的。   RS-422标准规定采用平衡驱动差分接收电路,提高了数据传输速率(最大位速率为10Mb/s),增加了传输距离(最大传输距离1200m)。   RS-423标准规定采用单端驱动差分接收电路,其电气性能与RS-232C几乎相同,并设计成可连接RS-232C和RS-422。它一端可与RS-422连接,另一端则可与RS-232C连接,提供了一种从旧技术到新技术过渡的手段。同时又提高位速率(最大为300Kb/s)和传输距离(最大为600m)。   因RS-485为半双工的,当用于多站互连时可节省信号线,便于高速、远距离传送。许多智能仪器设备均配有RS-485总线接口,将它们联网也十分方便。   串行通信由于接线少、成本低,在数据采集和控制系统中得到了广泛的应用,产品也多种多样

  • 以碳纳米管为基础的全晶片数字电路首次研制成功

    中国科技网讯 据物理学家组织网6月15日(北京时间)报道,最近,美国斯坦福和南加州大学工程师开发出一种设计碳纳米管线路的新方法,首次能生产出一种以碳纳米管为基础的全晶片数字电路,即使在许多纳米管发生扭曲偏向的情况下,整个线路仍能工作。 碳纳米管(CNTs)超越了传统的硅技术,在能效方面有望比硅基线路提高10倍。第一个初级纳米管晶体管诞生于1998年,人们期望这将开启一个高能效、先进计算设备新时代,但受制于碳纳米管本身固有的缺点,这一愿景一直未能实现。 “作为未来的密集型高能效集成电路,碳纳米晶体管极具吸引力。然而当人们想把它们用在微电子领域时,却遭遇到巨大的障碍。最主要的就是它们的位置和电属性的变化。”IBM托马斯·瓦特森研究中心物理科学部主管苏布拉迪克·高华说。 在碳纳米管能变成一种有现实影响力的技术之前,至少还要克服两大障碍:第一,研究已证明,要造出具有“完美”直线型的纳米管是不可能的,而扭曲错位的纳米管会导致线路出错,以致功能紊乱;第二,迄今还没有一种技术能生产出完全一致的半导体纳米管,如果线路中出现了金属碳纳米管,会导致短路、漏电、脆弱易受干扰。 针对这两大难题,研究人员设计了一种独特的“缺陷-免疫”模式,生产出第一个全晶片级的数字逻辑装置,能不受碳纳米管线向错误和位置错误的影响。此外,他们还发明了一种能从线路中清除那些不必要元素的方法,从而解决了金属碳纳米管的问题。他们的设计方法有两个突出特点,首先是没有牺牲碳纳米管能效,其次还能与现有的制造方法和设施兼容,很容易实现商业化应用。 他们的研究最近还被作为国际电子设备大会(IEDM)的邀请论文,以及美国电器与电子工程师协会(IEEE)会报集成线路与系统计算机辅助设计方面的“主题论文”。 下一步,研究人员将尝试造出数字集成系统的基本组件:计算线路与序列存储,以及首个高度一体化的整体三维集成电路。(记者 常丽君) 总编辑圈点 在表兄弟石墨烯“出生”之前,碳纳米管一直是纳米材料界最炙手可热的宠儿。它在力学、导电、传热等方面独特而优异的性能,让科学家们对它充满各种奇思妙想,甚至认为它是制备科幻小说里“太空电梯”的理想材料。相比较那些仅停留在理论上的用途,碳纳米管在集成电路上的使用无疑要现实可行得多。如今,科学家们突破了碳纳米管在微电子领域应用的瓶颈,恐怕摩尔大叔是最欣慰的人之一——摩尔定律神奇的魔力还将会持续下去。 《科技日报》(2012-06-16 一版)

  • 北京莱伯泰科仪器股份有限公司刚刚发布了数字电路工程师-北京市职位,坐标北京市,敢不敢来试试?

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-88245.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]数字电路工程师-北京市[b]职位描述/要求:[/b]1、承担仪器控制、数据采集、传输等数字电路系统的开发;2、负责FPGA、MCU相关板级及片上系统的开发;3、协同硬件、机械工程师进行系统调试、测试,参与系统联调、测试。任职要求:1、本科及以上学历,电子、电气、自动化、测控技术、仪器仪表相关专业;2、有3年以上独立数字电路系统的开发及项目经验;3、熟悉常用FPGA及MCU开发工具,熟悉USB、CAN、485、以太网等工业通讯系统;4. 有CCD图像传感系统开发经验者优先[b]公司介绍:[/b] 北京莱伯泰科仪器股份有限公司成立于2002年,公司自成立之初便专注于科学仪器设备的研发,立志为环境检测、食品安全、医疗卫生、疾病控制、材料研究等众多基础科学及行业应用提供实用可靠的实验室设备和整体解决方案。公司发展至今已拥有各类专利及软件著作权80余项,先后获得“北京市高新技术企业”、“中关村高新技术企业”,连续多年被业内媒体评为中国仪器仪表行业“最具影响力企业”。产品服务涵盖实验室分析仪器、样品...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-88245.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • 瑞士在哺乳动物细胞内构建出生物数字电路

    可植入人体作为生物计算机来诊断疾病、管理药物 中国科技网讯 忘掉智能手机吧,智能手臂不是更酷么?有朝一日,能够进行简单运算的人体细胞会被植入你的体内,作为生物计算机来为你诊断疾病、管理药物或是搭建生物电子界面等。 瑞士联邦理工学院的马丁·富塞内格尔及其同事就朝这个梦想迈进了一大步。据《新科学家》网站6月6日报道,瑞士科研人员在两套胚胎肾细胞内,制成了两种关键的生物数字电路:半加器和半减器,它们能分别加上或减去两个二进制数。这是迄今为止制成的最复杂的生物电路,有望成为构建更先进电路的基石。相关研究报告发表在近期出版的《自然》杂志上。 富塞内格尔表示,虽然此前就曾开发过能进行简单计算的生物电路,但其多数由DNA分子或是细菌制成,很难被植入人类体内。为了使生物电路与基因疗法或细胞疗法等治疗途径挂钩,就需要在哺乳动物的细胞内建立这种电路。 普通电子计算机利用电子的存在或不存在代表1和0对信息进行编码,富塞内格尔等人则使用了细胞内自然生成的红霉素、抗生素和根皮素分子。它们能发挥输入的作用,在细胞内关闭或是开启相关反应。这一反应将导致红色或绿色荧光蛋白的生成,也标志着计算结果的产生。例如,在半加器所处的细胞内,两种分子同时存在将使其发出红光。这些反应的发生不会干扰细胞的一般功能,却允许它们在继续充当正常细胞的同时,也能“说”计算机的二进制语言。 细胞计算机却比电子计算机更加灵活,因为负责输入的分子和负责输出的蛋白都可被其他生物信号所取代,而传统的计算机只能局限于电子一种信号。这意味着生物计算机能够将由感染中获取的信号设置为输入功能,在输出时则能提供一种适当的治疗方法。此外,红色和绿色荧光蛋白等视觉信号也能发挥类似的作用,在致病因子出现时,皮肤就会发出红光。 植入人体内的细胞计算机甚至可与电子计算机直接进行交流,由于二者具有同样的逻辑,科学家希望电子计算机能和细胞更好地开展对话。事实上,研究团队已经进入了下一个阶段,其能够将决策性的逻辑编码进细胞,而不仅仅是生成一种反应。 然而,英国曼彻斯特城市大学的马廷·阿莫斯表示,由于一个细胞的输出功能并不能作为另一个细胞的输入功能,这一新途径是否能扩展至更大的计算电路仍待考证。科研人员面临的下一步挑战是如何更好地设计这些设备,以便其内部能够进行良好沟通。(张巍巍) 《科技日报》(2012-06-08 二版)

  • 自动进样器串行端口错误

    安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]自动进样器串行端口错误,故障代码153有大佬知道怎么解决吗?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202261432073873_794_5225212_3.png[/img]

  • 进样器串行端口错误怎么解决

    进样器串行端口错误怎么解决

    [align=center][font='calibri light'][size=29px]进样器串行端口错误怎么解决[/size][/font][/align][font='calibri'][size=21px] 我们[/size][/font][font='calibri'][size=21px]单位[/size][/font][font='calibri'][size=21px]经常用气象色谱仪7890做农残检测,这次做一百个样品[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]上了样以后[/size][/font][font='calibri'][size=21px]没[/size][/font][font='calibri'][size=21px]走几针仪器[/size][/font][font='calibri'][size=21px]就[/size][/font][font='calibri'][size=21px]出现报警[/size][/font][font='calibri'][size=21px]“[/size][/font][font='calibri'][size=21px]自动进样口串行端口错误[/size][/font][font='calibri'][size=21px]”。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们[/size][/font][font='calibri'][size=21px]检查[/size][/font][font='calibri'][size=21px]自动[/size][/font][font='calibri'][size=21px]进样器[/size][/font][font='calibri'][size=21px],发现[/size][/font][font='calibri'][size=21px]进样[/size][/font][font='calibri'][size=21px]针坐在瓶子上,没有下一个动作[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。通过排查[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们解决了这个问题,[/size][/font][font='calibri'][size=21px]现在[/size][/font][font='calibri'][size=21px]分享给大家。[/size][/font][align=center][font=calibri][size=21px] [/size][/font][img=,480,401]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309281100423360_752_3461766_3.png!w480x401.jpg[/img][/align] [size=18px] 一、[/size][font='calibri'][size=21px]分析原因[/size][/font][font='calibri'][size=21px] [/size][/font][font='calibri'][size=21px] 仪器[/size][/font][font='calibri'][size=21px]出现自动进样器串行端口错误,[/size][/font][font='calibri'][size=21px]一是[/size][/font][font='calibri'][size=21px]有可能进样针安装不正确[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。二是[/size][/font][font='calibri'][size=21px]有可能自动进样器和主板上的通讯连接出现错误[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]第三有可能是电路板损坏,找不到自动进样器[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][size=18px] 二、[/size] [font='calibri'][size=21px]排查过程[/size][/font][font='calibri'][size=21px] 首先[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们下载关机方法,然后把[/size][/font][font='calibri'][size=21px]进样[/size][/font][font='calibri'][size=21px]针[/size][/font][font='calibri'][size=21px]和进样塔[/size][/font][font='calibri'][size=21px]取下来进行了检查,没有发现异常,[/size][/font][font='calibri'][size=21px]进样[/size][/font][font='calibri'][size=21px]针也比较[/size][/font][font='calibri'][size=21px]顺[/size][/font][font='calibri'][size=21px]滑[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]接下来在[/size][/font][font='calibri'][size=21px]仪器[/size][/font][font='calibri'][size=21px]关机的状态[/size][/font][font='calibri'][size=21px]下[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们将后面主机和进样塔的连接线上贴上标签[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]然后[/size][/font][font='calibri'][size=21px]在[/size][/font][font='calibri'][size=21px]关机状态下把[/size][/font][font='calibri'][size=21px]连接线[/size][/font][font='calibri'][size=21px]端口拔了下来[/size][/font][font='calibri'][size=21px]再[/size][/font][font='calibri'][size=21px]重新插上去[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]重新开机,仪器问题没有解决,依然出现[/size][/font][font='calibri'][size=21px]“[/size][/font][font='calibri'][size=21px]自动进样口串行端口错误[/size][/font][font='calibri'][size=21px]”。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]第三步[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们重新关机把连接口拔下来[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]用棉签蘸酒精把连接头及里面的排针都[/size][/font][font='calibri'][size=21px]擦拭[/size][/font][font='calibri'][size=21px]了一遍[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们认为[/size][/font][font='calibri'][size=21px]有[/size][/font][font='calibri'][size=21px]可能是里面有灰尘,造成[/size][/font][font='calibri'][size=21px]排针和[/size][/font][font='calibri'][size=21px]连接口接触不良,然后[/size][/font][font='calibri'][size=21px]再[/size][/font][font='calibri'][size=21px]用[/size][/font][font='calibri'][size=21px]洗耳[/size][/font][font='calibri'][size=21px]球吹干里面的乙醇,重新插上开机[/size][/font][font='calibri'][size=21px],仪器状态[/size][/font][font='calibri'][size=21px]正常[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][align=center][img=,551,413]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309281101287272_8030_3461766_3.png!w551x413.jpg[/img][/align][font='calibri'][size=21px] 三[/size][/font][font='calibri'][size=21px]、[/size][/font][font='calibri'][size=21px]总结[/size][/font][font='calibri'][size=21px] [/size][/font][font='calibri'][size=21px] 通过排查[/size][/font][font='calibri'][size=21px]解决了[/size][/font][font='calibri'][size=21px]问题,[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们[/size][/font][font='calibri'][size=21px]认为在排查以前必须有一个清晰的思路[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]如果是出现这种串行端口错误[/size][/font][font='calibri'][size=21px]或[/size][/font][font='calibri'][size=21px]通讯错误[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]首先[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们一定要从连接线这个地方进行排查,但是一定要注意要在关机的状态下插拔连接线[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]如果在开机的状态下插拔连接线[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]很有可能会烧坏进样器和主[/size][/font][font='calibri'][size=21px]机[/size][/font][font='calibri'][size=21px]上的电路板[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]第二,如果我们进行了插拔[/size][/font][font='calibri'][size=21px]接口[/size][/font][font='calibri'][size=21px]以后仍然不能解决问题,要用酒精擦拭一下连接头及排针[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]擦拭的时候一定要小心,不要损坏里面的针头,[/size][/font][font='calibri'][size=21px]擦拭[/size][/font][font='calibri'][size=21px]完以后一定要用[/size][/font][font='calibri'][size=21px]洗耳球把[/size][/font][font='calibri'][size=21px]里面的乙醇吹干,如果不吹干,[/size][/font][font='calibri'][size=21px]也[/size][/font][font='calibri'][size=21px]容易引起电路短路,烧坏电路板。[/size][/font][font='calibri'][size=21px] [/size][/font]

  • VK1616冰箱/空调/电磁炉LED数码管驱动芯片内置 RC 振荡4 线串行接口

    VK1616冰箱/空调/电磁炉LED数码管驱动芯片内置 RC 振荡4 线串行接口

    [font=宋体][font=宋体]产品型号:[/font]VK1616[/font][font=宋体][font=宋体]产品品牌:[/font]VINKA/永嘉微/永嘉微电[/font][font=宋体][font=宋体]封装形式:[/font]SOP16[/font][font=宋体]产品年份:新年份[/font][font=宋体][font=宋体]联[/font] [font=宋体]系[/font] [font=宋体]人:王楚芹[/font] [/font][font=宋体]Q Q:288 5232 378[/font][font=宋体][font=宋体]联系手机:[/font]188 2366 3425(信)[/font]KPP2239[b][font=宋体][font=宋体]概[/font] [font=宋体]述[/font][/font][/b][font=宋体]VK1616是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持7SEGx4GRID的点阵LED显示面板。采用SOP16/DIP16的封装形式。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]特[/font] [font=宋体]点[/font][/font][font=宋体]?[/font][font=宋体][font=宋体]工作电压[/font] 3.0-5.5V[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体][font=宋体]内置[/font] RC振荡器[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体]7个SEG脚,4个GRID脚[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体]SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体]3线串行接口[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体]8级整体亮度可调[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体][font=宋体]显示模式为[/font]7段x4位[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体]内置上电复位电路[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体]抗干扰能力强[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体]封装[/font][font=宋体]SOP16(150mil)(9.90mm × 3.90mm PP=1.27mm)[font=宋体]DIP16 (250mil) (19.4mm x 6.4mm PP=2.54mm) [/font][img=,690,278]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207291612282922_2529_5512415_3.png!w690x278.jpg[/img][img=,690,322]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207291612416143_9848_5512415_3.png!w690x322.jpg[/img][/font][font=宋体] [/font]

  • 【求助】急等!电化学工作站串行口如何连接笔记本电脑?

    请教坛子里各位大虾:我2000年买的CHI660A电化学工作站数据输出口是那种连接台式电脑的9孔接口(并非9针),但目前笔记本电脑的串行口都是标准的15孔(非针),请教如何做才能用笔记本连接电化学工作站才进行电化学测试的操作.注明:我曾经买过一个一头是9针的,另一头是USB的数据线,但连接后电脑显示ADC offset(数模转换失败),请问还有其他合适的线可以转接吗?泣血叩谢! [em09]

  • 芯片引脚串联电阻的目的

    高速数字电路中,经常看到在两个芯片的引脚之间串连一个电阻,是为了避免信号产生振铃(即信号的上升或下降沿附近的跳动)。原理是该电阻消耗了振铃功率,也可以认为它降低了传输线路的Q值。通常在数字电路设计中要真正做到阻抗匹配是比较困难的,原因有二:1、实际的印制板上连线的阻抗受到面积等设计方面的限制;2、数字电路的输入阻抗和输出阻抗不象模拟电路那样基本固定,而是一个非线性的东西。实际设计时,我们常用22到33欧姆的电阻,实践证明,在此范围内的电阻能够较好地抑制振铃。但是事物总是两面的,该电阻在抑制振铃的同时,也使得信号延时增加,所以通常只用在频率几兆到几十兆赫兹的场合。频率过低无此必要,而频率过高则此法的延时会严重影响信号传输。另外,该电阻也往往只用在对信号完整性要求比较高的信号线上,例如读写线等,而对于一般的地址线和数据线,由于芯片设计总有一个稳定时间和保持时间,所以即使有点振铃,只要真正发生读写的时刻已经在振铃以后,就无甚大影响。

  • 【原创】数字电桥的历史

    在1972年,世界上第一次出现带微处理器的数字电桥,它将模拟电路、数字电路与计算机技术结合在一起,为阻抗测量仪器开辟了一条新路。  数字电桥的测量对象为阻抗元件的参数,包括交流电阻R、电感L及其品质因数Q,电容C及其损耗因数D。因此,又常称数字电桥为数字式LCR测量仪。其测量用频率自工频到约100千赫。基本测量误差为0.02%,一般均在0.1%左右。数字电桥可以用于计量测试部门对阻抗量具的检定与传递,及在一般部门中对阻抗元件的常规测量。很多数字电桥带有标准接口,可以根据被测值的准确度对被测元件进行自动分档;也可以直接连接到自动测试系统,用于元件生产线上对产品自动检验,以实现生产过程的质量控制。80年代中期,通用的误差低于0.1%的数字电桥有几十种。数字电桥正向着更高准确度、更多功能、高速、集成化以及智能化程度方面发展。

  • VK1S68C数字电表、电饭煲LED数显驱动控制芯片技术资料内置 RC 振荡4 线串行接口

    VK1S68C数字电表、电饭煲LED数显驱动控制芯片技术资料内置 RC 振荡4 线串行接口

    [font=宋体][font=宋体]KPP1167产品型号:[/font]VK1S68C[/font][font=宋体][font=宋体]产品品牌:[/font]VINKA/[/font][font=宋体][font=宋体]永嘉微电[/font]/永嘉微[/font][font=宋体][font=宋体]封装形式:[/font]SSOP24[/font][font=宋体][font=宋体]联[/font] [font=宋体]系[/font] [font=宋体]人:陈锐鸿[/font][/font][font=宋体]Q Q:361/ 888 /5898[/font][font=宋体][font=宋体]联系手机:[/font]188 /2466/ 2436(信)[/font][font=宋体]VK1S68C 是1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出, 1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围 LED 驱动电路。串行数据通4 线串行接口输入到 VK1S68C采用 SSOP24L 的封装形式。[/font][b][font=宋体]功能特点:[/font][/b][font=宋体]?[/font][font=宋体] CMOS 工艺[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体]低功耗[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体][font=宋体]多种显示模式:设置选择段和位的个数([/font]4~7 位,10~13 段)[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体][font=宋体]键扫描:[/font]10×2 的矩阵[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体]8 个层次的亮度调节电路[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体]4 线串行接口[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体][font=宋体]内置[/font] RC 振荡[/font][font=宋体]?[/font][font=宋体][font=宋体]封装形式为[/font] SSOP24L[/font][img=,517,621]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205101125205686_2365_5512415_3.png!w517x621.jpg[/img][img=,690,591]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205101125205738_4026_5512415_3.png!w690x591.jpg[/img][img=,599,657]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205101125205494_9308_5512415_3.png!w599x657.jpg[/img][img=,517,621]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205101125205686_2365_5512415_3.png!w517x621.jpg[/img][img=,690,591]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205101125205738_4026_5512415_3.png!w690x591.jpg[/img][img=,599,657]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205101125205494_9308_5512415_3.png!w599x657.jpg[/img][font=Helvetica][color=#333333][font=宋体]内存映射的[/font]LED[font=宋体]控制器及驱动器:[/font][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333]VK1628 --- [font=宋体]通讯接口[/font][font=Helvetica]:STB/CLK/DIO [/font][font=宋体]电源电压[/font][font=Helvetica]:5V(4.5[/font][font=宋体]~[/font][font=Helvetica]5.5V) [/font][font=宋体]驱动点阵[/font][font=Helvetica]:70/52 [/font][font=宋体]共阴驱动[/font][font=Helvetica]:10[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]7[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica]/13[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]4[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]共阳驱动[/font][font=Helvetica]:7[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]10[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]按键[/font][font=Helvetica]:10x2 [/font][font=宋体]封装[/font][font=Helvetica]SOP28[/font][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333]VK1629 --- [font=宋体]通讯接口[/font][font=Helvetica]:STB/CLK/DIN/DOUT [/font][font=宋体]电源电压[/font][font=Helvetica]:5V(4.5[/font][font=宋体]~[/font][font=Helvetica]5.5V) [/font][font=宋体]驱动点阵[/font][font=Helvetica]:128[/font][font=宋体]共阴驱动[/font][font=Helvetica]:16[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]8[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]共阳驱动[/font][font=Helvetica]:8[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]16[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]按键[/font][font=Helvetica]:8x4 [/font][font=宋体]封装[/font][font=Helvetica]QFP44[/font][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333]VK1629A --- [font=宋体]通讯接口[/font][font=Helvetica]:STB/CLK/DIO [/font][font=宋体]电源电压[/font][font=Helvetica]:5V(4.5[/font][font=宋体]~[/font][font=Helvetica]5.5V) [/font][font=宋体]驱动点阵[/font][font=Helvetica]:128[/font][font=宋体]共阴驱动[/font][font=Helvetica]:16[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]8[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]共阳驱动[/font][font=Helvetica]:8[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]16[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]按键[/font][font=Helvetica]:--- [/font][font=宋体]封装[/font][font=Helvetica]SOP32[/font][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333]VK1629B --- [font=宋体]通讯接口[/font][font=Helvetica]:STB/CLK/DIO [/font][font=宋体]电源电压[/font][font=Helvetica]:5V(4.5[/font][font=宋体]~[/font][font=Helvetica]5.5V) [/font][font=宋体]驱动点阵[/font][font=Helvetica]:112 [/font][font=宋体]共阴驱动[/font][font=Helvetica]:14[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]8[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]共阳驱动[/font][font=Helvetica]:8[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]14[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]按键[/font][font=Helvetica]:8x2 [/font][font=宋体]封装[/font][font=Helvetica]SOP32[/font][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333]VK1629C --- [font=宋体]通讯接口[/font][font=Helvetica]:STB/CLK/DIO [/font][font=宋体]电源电压[/font][font=Helvetica]:5V(4.5[/font][font=宋体]~[/font][font=Helvetica]5.5V) [/font][font=宋体]驱动点阵[/font][font=Helvetica]:120 [/font][font=宋体]共阴驱动[/font][font=Helvetica]:15[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]8[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]共阳驱动[/font][font=Helvetica]:8[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]15[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]按键[/font][font=Helvetica]:8x1 [/font][font=宋体]封装[/font][font=Helvetica]SOP32[/font][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333]VK1629D --- [font=宋体]通讯接口[/font][font=Helvetica]:STB/CLK/DIO [/font][font=宋体]电源电压[/font][font=Helvetica]:5V(4.5[/font][font=宋体]~[/font][font=Helvetica]5.5V) [/font][font=宋体]驱动点阵[/font][font=Helvetica]:96 [/font][font=宋体]共阴驱动[/font][font=Helvetica]:12[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]8[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]共阳驱动[/font][font=Helvetica]:8[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]12[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]按键[/font][font=Helvetica]:8x4 [/font][font=宋体]封装[/font][font=Helvetica]SOP32[/font][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333]VK1640 --- [font=宋体]通讯接口[/font][font=Helvetica]: CLK/DIN [/font][font=宋体]电源电压[/font][font=Helvetica]:5V(4.5[/font][font=宋体]~[/font][font=Helvetica]5.5V) [/font][font=宋体]驱动点阵[/font][font=Helvetica]:128[/font][font=宋体]共阴驱动[/font][font=Helvetica]:8[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]16[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]共阳驱动[/font][font=Helvetica]:16[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]8[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]按键[/font][font=Helvetica]:--- [/font][font=宋体]封装[/font][font=Helvetica]SOP28[/font][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333]VK1650 --- [font=宋体]通讯接口[/font][font=Helvetica]: SCL/SDA [/font][font=宋体]电源电压[/font][font=Helvetica]:5V(3.0[/font][font=宋体]~[/font][font=Helvetica]5.5V) [/font][font=宋体]驱动点阵[/font][font=Helvetica]:8x16[/font][font=宋体]共阴驱动[/font][font=Helvetica]:8[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]4[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]共阳驱动[/font][font=Helvetica]:4[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]8[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]按键[/font][font=Helvetica]:7x4 [/font][font=宋体]封装[/font][font=Helvetica]SOP16/DIP16[/font][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333]VK1668 ---[font=宋体]通讯接口[/font][font=Helvetica]:STB/CLK/DIO [/font][font=宋体]电源电压[/font][font=Helvetica]:5V(4.5[/font][font=宋体]~[/font][font=Helvetica]5.5V) [/font][font=宋体]驱动点阵[/font][font=Helvetica]:70/52[/font][font=宋体]共阴驱动[/font][font=Helvetica]:10[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]7[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica]/13[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]4[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]共阳驱动[/font][font=Helvetica]:7[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]10[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]按键[/font][font=Helvetica]:10x2 [/font][font=宋体]封装[/font][font=Helvetica]SOP24[/font][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333]VK6932 --- [font=宋体]通讯接口[/font][font=Helvetica]:STB/CLK/DIN [/font][font=宋体]电源电压[/font][font=Helvetica]:5V(4.5[/font][font=宋体]~[/font][font=Helvetica]5.5V) [/font][font=宋体]驱动点阵[/font][font=Helvetica]:128[/font][font=宋体]共阴驱动[/font][font=Helvetica]:8[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]16[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica]17.5/140mA [/font][font=宋体]共阳驱动[/font][font=Helvetica]:16[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]8[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]按键[/font][font=Helvetica]:--- [/font][font=宋体]封装[/font][font=Helvetica]SOP32[/font][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333]VK16K33 --- [font=宋体]通讯接口[/font][font=Helvetica]:SCL/SDA [/font][font=宋体]电源电压[/font][font=Helvetica]:5V(4.5V[/font][font=宋体]~[/font][font=Helvetica]5.5V) [/font][font=宋体]驱动点阵[/font][font=Helvetica]:128/96/64 [/font][font=宋体]共阴驱动[/font][font=Helvetica]:16[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]8[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica]/12[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]8[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica]/8[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]8[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica] [/font][font=宋体]共阳驱动[/font][font=Helvetica]:8[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]16[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica]/8[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]12[/font][font=宋体]位[/font][font=Helvetica]/8[/font][font=宋体]段[/font][font=Helvetica]8[/font][font=宋体]位按键[/font][font=Helvetica]:13x3 10x3 8x3 [/font][font=宋体]封装[/font][font=Helvetica]SOP20/SOP24/SOP2[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333]8[/color][/font][font=宋体][color=#333333][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][font=宋体]永嘉微电[/font]/VINKA[font=宋体]原厂直销,工程服务技术支持,主营[/font][font=Helvetica]LCD/LED[/font][font=宋体]驱动[/font][font=Helvetica]IC/[/font][font=宋体]触摸[/font][font=Helvetica]IC[/font][/color][/font][font=Helvetica][color=#333333][/color][/font][font=宋体][/font]

  • 【资料】protues虚拟实验室

    protues虚拟实验室  随着电子技术的不断发展, 电子类课程在高教中的地位日趋重要。而作为该类课程教学重要组成部分的实验教学,也越来越受到了人们的重视。它对于提高教学质量,培养学生的实际动手能力及创新思维能力具有无可比拟的作用。长期以来,高教研究者、工作者一直为此探索,并希望找到一个行之有效的方法。为此,人们借助现有的电子技术手段,建立了多种门类的实验平台(如电路分析实验室、模拟电子线路实验室、数字电路实验室、信号与系统实验室等),并在此平台上开设了相应的实验课程。尽管如此,这些措施并未达到预期的效果。特别是在电子技术高速发展的今天,这些方法及手段已经显得不再适宜,建立一套新的实验手段及方法已成为高教研究者、工作者的共识。  2 现有实验室存在的问题  目前,现有的电子类实验室大多存在以下问题:  1)不利于管理及维护。  现有电子类实验室种类多、如电路实验室、电子线路实验室、数字电路实验室、单片机实验室、微机原理实验室、ARM实验室(或嵌入式系统实验室)、信号系统实验室、数字信号处理实验室等;在每一类实验室中,设备种类多、数量大(如,各类信号源设备、各类测试仪器仪表、各种实验箱等)。种类繁多的设备,加上分批进行的学生实验,对于有限的师资力量而言,有效的管理工程制图桌及维护无疑成为十分艰巨的任务。  2)不利于保持实验室的先进性,也不利于保护前期的投资  由于现代电子技术的飞速发展,各种新设备、新器件层出不穷,这就往往造成这样一种现状,某一种实验设备可能刚到用户的手中就面临落后的,就更不用说在2-3年后被淘汰是多么的正常。因此,基于硬件设备手段建立的实验室面临着随时可能落后的现状,要想保护其前期投资更是难上加难。  3)不利于提高实验效果。  现有电子类实验室大多采取一种封闭式的实验教学模式,即在规定的课时时间内,学生在规定的场地内,进行规定的实验内容(由于实验设备能力的限制造成),这种封闭式的实验教学模式,一方面由于时间及场地的限制,往往造成学生不能有充够的时间深入了解及研究实验的内容,学生对实验的兴趣也被这些限制所扼杀。另一方面,固定式的验证实验内容也限制了学生的思维空间,扼杀了学生创新思维能力的培养。因此,其实验效果很难提高,这种做法实际上背离了现代实验教学改革中提出的“优化课内,强化课外”的实验教学意识。  4)实验内容彼此孤立,不利于培养学生“从概念到产品“认识的形成。  现有的各种电子类教学实验,基本是进行固定程式的验证式实验,实验所用的元器件,线路板已选好,学生所做的工作仅是对实验箱连连线,使用一下测试仪器、仪表,建立学生的相应概念而已。很难满足现代实验教学改革提出的三个实验层次即“基础性实验、综合性实验、创新性实验”的目标,目前的实验平台不能满足这样的训练,即:学生从有一个概念(或想法)开始,然后着手教学电梯模型电路原理图的设计、编写程序代码、调试、PCB设计,最后形成产品的整个开发过程的训练。学生通过传统实验手段所得到的训练是片面的、局部的,其对产品开发过程的认识并不深刻,这也是导致学生所学不能所用的根本原因所在。  5)不利于开展创新性研究。  开展创新性研究的前提是实验环境的丰富资源及其灵活可变性。但目前基于硬件的实验平台往往采取一种定式的实验或研究环境,即教师只能在有限的几种器件或线路实验板之上进行实验内容的设定或研究,学生也同样如此,这对于开展创新性研究极为不利。  6)不利于培养学生的实验兴趣及创新思维能力。  学生对某一课程实验的兴趣往往需要一段较长时间的培养才能产生,但现有的课程实验由于场地不能随时、随地对学生开放,并且开放的时间也非常有限,这就不能激发学生的实验兴趣,另外其创新思维能力的培养也受到同样的限制。  3 PROTEUS实验室建设的必要性  3.1 PROTEUS实验室概念  利用计算机仿真技术,在计算机网络平台上,学习电路分析、模拟电路、数字电路、嵌入式系统(单片机应用系统、ARM应用系统)、微机原理与接口技术等课程,并进行电路设计、仿真、调试等通常在相应实验室完成的实验。一个计算机网络硬件平台(或一台计算机)、一套电子仿真软件,再加上一本虚拟实验教程,就可相当于一个设备先进的实验室。以虚代实、以软代硬,即为虚拟实验室的本质。  Proteus实验室采用Proteus仿真软件和相应的硬件平台构成一个从虚拟到实际,从软件到硬件,从概念到产品的全过程设计的多功能实验平台。它主要用于电路分析、模拟电路、数字电路、嵌入式系统(单片机应用系统、ARM应用系统)等课程的实验、研究等。  3.2 PROTEUS仿真软件简介  Proteus是一种功能强大的电子设计自动化软件,提供智能原理图设计系统、SPICE模拟电路、数字电路及MCU器件混合仿真系统和PCB设计系统功能。其不仅可以仿真传统的电路分析实验、模拟电子线路实验、数字电路实验等,而且可以仿真嵌入式系统的实验,其最大的特色在于可以提供嵌入式系统(单片机应用系统、ARM应用系统)的仿真实验,这也是其它任何仿真软件无力所及的。例如,其教学用数控车床支持单片机和周边设备,可以仿真51系列、8086、AVR、PIC、Motorola的68系列等常用的MCU,并提供周边设备的仿真,例如373、led、示波器等。Proteus提供了大量的元件库,有RAM、ROM、键盘、马达、LED、LCD、AD/DA、部分SPI器件、部分IIC器件等。在编译方面,它也支持Keil和MPLAB等多种编译器。  3.3 PROTEUS实验室的优点  Proteus实验室的主要优点总结如下:  1)多功能型实验室  其不仅可以仿真电路分析实验、模拟电子线路实验、数字电路实验,而且可以仿真嵌入式系统的实验,其最大的特色在于可以提供嵌入式系统(单片机应用系统、ARM应用系统)的仿真实验,因此,它完全可以称之为一个多功能的实验平台。  2)开放型实验室   由于其硬件是基于网络平台的,如一个单位内的局域网、或企业网、或校园网(或单机板,基于一台PC)或Internet用户。因此其实验用户可以不受传统实验室的时间、空间、及实验内容的限制。用户可以跨越时间、空间及实验内容的约束,尽情释放自己的实验兴趣及创新思维;此外,这也使得设备的利用率得到最大的发挥。  3)先进型实验室  由于Proteus实验室主要由其Proteus仿真软件实现,其内置:  ①万种以上的元器件(数字的、模拟的、交流的和直流的)及多达30多个元件库;  ②多种现实存在的虚拟仪器仪表,如示波器、频谱分析仪,电压表、电流表、图表分析、逻辑分析仪、虚拟终端等。这些虚拟仪器仪表具有理想的参数指标,例如会计模拟实验室极高的输入阻抗、极低的输出阻抗,可尽可能减少仪器对测量结果的影响。  ③丰富的测试信号源用于电路的测试,这些测试信号包括模拟信号和数字信号。[co

  • 【转帖】双传感器的航星计程仪测试系统

    在航海系统中,采用计程仪连续测量运动中船舶的速度并计算出船舶的累计航程。本文所设计的计程仪系统采用双传感器组合结构,并结合微处理机技术(选用了MCS-51系列单片机及与之配套的专用接口芯片),组成了计程仪专用计算机系统。仪器结构简单,体积小,精度高,操作调整方便。它能方便地进行数字通讯;根据实际需要,也能发送速度的模拟信息,接口灵活,适应了船舶控制与操作自动化的需求。 1 计程仪硬件设计该计程仪系统由主仪器、电磁传感器、压差式传感器、船底阀、导压杆、可由用户扩充的分显示器和一套开关分配器等部分组成(图1)。本系统的突出特点是采用了双传感器组合结构:分别利用电磁传感器和压差式传感器(利用贝努利方程原理)来测量船舶与水之间的相对运动速度,并由其计算与记录船舶的航程。1.1 技术性能 (1)测速范围:-10节~+40节(量程更改可由程序设定);(2)航速精度(测速场精度):±0.20节;(3)航速发送形式:R S-485;(4)单次航程范围:0~9999.99海里;(5)累计航程范围:0~999999海里;(6)工作时间累计范围:0~99999小时;(7)航程解算精度:±0.1%(负速度不计航程)。1.2 主仪器工作原理 主仪器是一个以MCS-51单片微计算机为核心的专用微机系统,如图2所示。它包括:直流电源装置,键盘输入与显示装置,及由CPU、EPROM、EEPROM及专用接口电路组成的单片机装置。主仪器是计程仪的核心部分,其面板上装有各种操作按钮,用以控制整个仪器的运行,完成测速校正操作。 主仪器采用中断方式实现双传感器的数据采集控制,其中定时器周期性地产生中断信号申请中断,中断服务程序接收电磁传感器和压差传感器输出的电信号,然后A/D转换装置和I/F转换器将它转换成数字量后送至微机系统;按一定的计算公式进行数椐处理,并按调整后的曲线进行修正,以得到船舶的速度,再根据时间间隔的大小进行数值积分来求得航程。计算机将求得的航速信息以适当的形式通过各相应的接口电路送到各用户和分显示器,完成航速航程的显示。计算机系统中的EEPROM可以永久性地保存诸如累计航程、累计工作时间、速度调整参数等结果。1.3 主要芯片及其系统功能简介 本系统中主要采用了AT89C55、ICL7109和AD652等芯片,简介如下:1.3.1 AT89C55 AT89C55芯片是由ATMEL公司推出的51系列8位单片机。片内主要有20KFlash存储器、256字节片内RAM,4个8位的双向可寻址I/O口,1个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行接口、3个16位的定时器/计数器、多个优先级的嵌套中断结构,以及一个片内振荡器和时钟电路。本系统中利用了AT89C55丰富的20K闪存资源永久保存测量中累计航程、累计工作时间等关键结果,并利用了其定时器计数器及中断嵌套结构实现双传感器的数据采集。 在本系统中,T0、T1均工作在计数方式,T0产生1s计数中断,T1完成压差传感器转换的频率计数。INT0被用于按键中断处理,TXD串行发送计程仪的速度信息,波特率为4800。X1、X2外接8MHz的石英晶体。P1口各位分别完成发送显示码、测速/航行判断等功能,P2口部分参与地址译码,同时P0口分时输出数据/地址低8位。1.3.2 ICL7109 ICL7109是一种高精度、低噪声、低漂移、价格低廉的双积分式12位模/数变换器。该芯片由模拟电路和数字电路两部分组成,其中模拟电路由模拟信号输入、振荡电路、积分、比较电路和基准电压源组成。数字电路由时钟振荡器、异步通信握手逻辑、转换控制逻辑、计数器、锁存器、三态门组成。 ICL7109工作电压为双电源±5V,GND为公共端,外接6MHz的晶振,基准电压为外部分压输入的2.8V;接口方式为直接输出方式,数据输出为12位二进制数和一位极性,12位A/D转换通过控制高低字节使能端实现,分时读出低8位和高4位。 1.3.3 AD652 AD652是一种高速、高精度、同步I/F转换器;用外接时钟脉冲决定满量程频率,并允许电压或电流输入。本系统中AD652的功能是将压差传感器的4~20mA的电信号转换成频率信号输出给CPU,CPU再根据AD652的工作时钟解算出当前速度值。AD652工作电压为双电源±15V,工作时钟由单片机的晶振输出经54LS393分频获得,AD652输出脉冲由AT89C55的T1计数,计数时间间隔为1s。1.3.4 8155 8155除有三个I/O端口(A口、B口、C口)外,还带有一个256字节的静态随机存贮器和一个14位定时/计数器。具有一块芯片多种功能的特点。另外,8155和单片机的连接十分简单,甚至不需要8D锁存器。本系统利用8155构成键盘显示电路。2计程仪软件设计 在软件设计中,采用了数值逼近及多种滤波算法,并在充分利用CPU功能的前提下,尽量减少硬件数量。除合理选择硬件外,软件上采取抗干扰陷阱与冗余处理,提高了系统的稳定性和可靠性。 计程仪的工作程序用汇编语言编写,采用模块化结构的程序设计方法,便于使用维护与扩展。计程仪软件主要分为自检模块、管理模块、航速航程解算模块和测速校正等模块,各模块主要以中断方式调用。计程仪的基本工作程序框图如图3所示。当电源开关闭合后,仪器的专用计算机系统开始自检,主仪器及分显示器上将显示自检的结果;自检完毕后便开始对计算机系统进行初始化设置;初始化设置完毕后,定时器并未开始计时,而必须等到启动中断后才开始计时工作。此时计算机系统处于一种等待状态,等待定时或按钮所产生的中断发生。中断部分完成航速航程计算和发送。3结束语 本航星计程仪系统采用了双传感器结构实现船舶航速的连续测量并按一定的软件算法计算航程;具有硬件电路简单、可靠性高、工作稳定和性价比较高等特点,适应现代化舰船的需求。由于使用了AT89C55单片机等,使得该系统具有一定的可再开发性。目前该计程仪已批量生产,并安装于多种船舶上。 本贴来源于:www.ic36.com

  • TB-168 PR0数字电池检测器电路解析及使用注意事项

    TB-168 PR0数字电池检测器电路解析及使用注意事项

    [font=宋体] 实验室的小工具,一款数字电池检测器,只需将被检测电池的正负极接触检测电极两端,就会立即显示出被测电池的电压值。作为对实验室仪器、办公电器电池的电量检测,十分快捷方便。下面对其电路原理进行解析,提出使用注意事项。[/font][font=宋体][b]一、外貌及测量方式[/b][/font][font=宋体]TB-168 PR0[/font][font=宋体]数字电池检测器外貌见下图,正规厂家产品。仪器上全英文标识(难道是出口转内销产品?)。[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011008257842_5854_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]仪器正面的两检测触点,用于检测1号、2号、5号、7号干电池,柱形锂离子电池,锂纽扣电池,检测电压范围1.2V~4.8V:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011009048017_99_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][align=left][/align][align=left][font=宋体]仪器侧面的两检测触点,用于检测6F22/9V叠层电池的电压情况:[/font][/align][align=left][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011010222154_303_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体]仪器背面是对1.5V及9V电池检测结果的提示,也是英文:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011010533709_4016_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/align][font=宋体][b]二、仪器电路结构及工作原理[/b][/font][font=宋体]1[/font][font=宋体]、电路结构[/font][font=宋体]卸下仪器背面两颗固定螺丝,打开后端盖,看见内部结构,一块玻纤PCB板背面,真是太简单!有一股山寨风迎面而来,还以为是假货。[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011011309616_3680_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][align=left][font=宋体]继续卸下电路板两颗固定螺丝:[/font][/align][align=left][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011012105176_7995_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][font=宋体]将电路板翻面,看见只有寥寥个位数的元件,内部结构非常精简,元件很少。电路板上的16脚IC被抹去了型号,应该是一款专用IC:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011012484673_197_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]下图,电路板上的三端贴片元件V2TH,是3V稳压IC;红色圆玻璃柱贴片元件是二极管:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011014589197_4718_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]下图,电路板上的三端贴片元件W5UK,是DC-DC电源管理IC;标示101的元件是续流电感([back=white]100uH[/back]):[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011013230431_8914_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]2[/font][font=宋体]、电路工作原理[/font][font=宋体]根据PCB上的元件分布,整理出电路图如下:[/font][img=,690,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011015328442_407_1807987_3.png!w690x450.jpg[/img][font=宋体][b]工作原理:[/b]U1是DC-DC电源管理IC,它与电感L、电容C组成电压变换电路,将1.2~4.8V电池触点所连接的电池电压变换为3V给U3供电;U2是三端线性稳压IC,将9V电池触点所连接的电池电压降压为3V给U3供电;D是防9V电池反接二极管;C是3V滤波电解电容;U3是专用IC,它与LCD液晶显示屏构成数字直流电压表。接上被测电池后,仪器内部的电源电路工作,给U3提供3V直流工作电源(VCC)。R1、R2、R3、R4是被测电池电压取样电阻,分别将所测电池电压信号送入U3的14、15脚,经过计算后,结果由LCD显示屏显示出来。[/font][font=宋体]3[/font][font=宋体]、仪器工作电流[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]根据电路原理图,该电池检测器内部无工作电池,需要由被测电池提供电能,才能正常工作。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]在检测工作中,将数字万用表电流档串联接入被测电池回路,测量被测电池向电池检测器输入的工作电流。不同被测电池(电池不全是新电池)的工作电流如下:[/font][img=,646,151]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011016486067_2805_1807987_3.jpg!w646x151.jpg[/img][font=宋体]从上面列表看到,1.5V电池向检测器提供的工作电流2.37mA,随着被测电池电压提高,工作电流减小;被测电池电压降低,工作电流将增大。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]4[/font][font=宋体]、仪器测量准确度[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]先使用准确度较高的数字万用表测量被测电池电压,然后再用电池检测器测量被测电池电压,结果对比见下表。除了纽扣锂电池CR2032外,电池检测器对其余类型电池的测量准确度较高,可以放心使用。[/font][img=,690,186]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011017454171_7621_1807987_3.jpg!w690x186.jpg[/img][font=宋体] 通过上面列表看到,该电池检测器向被检测电池“索取”的工作电流虽然只是1~3mA,但对于纽扣电池来讲,也是不小的负载。特别是测量使用过一段时间的旧纽扣电池,准确度较差。见下面图片,一枚旧CR2032纽扣电池,用万用表测量为3.132V,电池检测器测量无显示。这枚旧电池剩余的电量很少、内阻增大,根本无法带动电池检测器工作:[/font][img=,690,440]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011018244865_3253_1807987_3.jpg!w690x440.jpg[/img][font=宋体][b]三、使用注意事项[/b][/font][font=宋体] 这款数字电池检测器没有内置电池,即使长时间搁置,也没有电池漏液腐蚀问题。检测的准确度较高,满足常规使用。[/font][font=宋体] 但在使用时,由于该款数字电池检测器使用被测电池提供的电能进行检测工作,对7号(AAA)、5号(AA)电池、叠层电池、锂电池检测都没有问题。[/font][font=宋体] 鉴于纽扣锂电池CR2032本身电量小,哪怕工作电流只有1.68mA,也是一个重负载,对电池电量消耗很大,故对新CR2032纽扣电池进行测量应短时、单次进行,以免过多消耗被测纽扣电池的电量,缩短电池使用寿命。相应地,在检测旧CR2032电池时,只要检测器不工作(无显示),就不要在仪器上使用这个电池,因为它的寿命已经不长了。[/font][font=宋体] 而对一些更微小尺寸的纽扣电池(例如手表电池),禁止使用该仪器对其进行测量,避免测量数据不真实及损坏电池。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]使用数字万用表测量电池电压,虽然比较准确,但也不完全是电池真实电量的反映。往往旧电池的电量几乎耗尽、带不动负载,但电池空载的端电压用数字万用表测量却基本正常,在实际运用中,要注意到这个问题。[/font]

  • 【分享】P著名的数学家、物理学家、哲学家和散文家 帕斯卡

    中文名称: 帕斯卡   外文名: Pascal,Blaise   生卒年: 公元1623-1662   洲: 欧洲   国别: 法国   省: 奥弗涅的克莱蒙费朗   帕斯卡是法国著名的数学家、物理学家、哲学家和散文家。1623年6月19日诞生于法国多姆山省克莱蒙费朗城。帕斯卡没有受过正规的学校教育。他4岁时母亲病故,由受过高等教育、担任政府官员的父亲和两个姐姐负责对他进行教育和培养。他父亲是一位受人尊敬的数学家,在其精心地教育下,帕斯卡很小时就精通欧几里得几何,他自己独立地发现出欧几里得的前32条定理,而且顺序也完全正确。12岁独自发现了 “三角形的内角和等于180度”后,开始师从父亲学习数学。1631年帕斯卡随家移居巴黎。父亲发现帕斯卡很有出息,在他16岁那年,满心喜欢地带他参加巴数学家和物理学家小组(法国巴黎科学院的前身)的学术活动,让他开开眼界,17岁时帕斯卡写成了数学水平很高的《圆锥截线论》一文,这是他研究德扎尔格关于综合射影几何的经典工作的结果。1641年帕斯卡又随家移居鲁昂。1642年到1644年间帮助父亲做税务计算工作时,帕斯卡发明了加法器,这是世界上最早的计算器,现陈列于法国博物馆中。1610年他接受了宗教教义,但仍致力于科学实验活动,到1653年之间,帕斯卡集中精力进行关于真空和流体静力学的研究,取得了一系列重大成果。1647年重返巴黎居住。他根据托里拆利的理论,进行了大量的实验,1647年的实验曾轰动整个巴黎,他自己说:他的实验根本指导思想是,反对“自然厌恶真空”的传统观念。1647年到1648年,他发表了有关真空问题的论文。1648年帕斯卡设想并进行了对同一地区不同高度大气压强测量的实验,发现了随着高度降低,大气压强增大的规律。在这几年中,帕斯卡在实验中不断取得新发现,并且有多项重大发明,如发明了注射器、水压机,改进了托里拆利的水银气压计等。1649年到1651年,帕斯卡同他的合作者皮埃尔(Perier)详细测量同一地点的大气压变化情况,成为利用气压计进行天气预报的先驱。1651拥帕斯卡开始总结他的实验成果,到1654年写成了《液体平衡及空气重量的论文集》,1663年正式出版。此后帕斯卡转入了神学研究,1655年他进入神学中心披特垒阿尔。他从怀疑论出发,认为感性和理性知识都不可靠,从而得出信仰高于一切的结论。  1662年8月19日帕斯卡逝世,终年39岁。后人为纪念帕斯卡,用他的名字来命名压强的单位,简称“帕”。研究领域:帕斯卡的成就是多方面的。他在数学和物理学方面所做出的贡献,在科学史上占有极其重要的地位。  帕斯卡的数学造诣很深。除对概率论等方面有卓越贡献外,最突出的是著名的帕斯卡定理--他在《关于圆锥曲线的论文》中提出的。帕斯卡定理是射影几何的一个重要定理,即“圆锥曲线内接六边形其三对边的交点共线”。  在代数研究中,他发表过多篇关于算术级数及二项式系数的论文,发现了二项式展开式的系数规律,即著名的“帕斯卡三角形”。(在我国称“杨辉三角形”),他与费马共同建立了概率论和组合论的基础,并得出了关于概率论问题的一系列解法。他研究了摆线问题,得出了不同曲线面积和重心的一般求法。他计算了三角函数和正切的积分,最早引入了椭圆积分。  帕斯卡在物理学方面的研究中也是功绩卓著。其最重要的成果是于1653年首次提出了“帕斯卡定律”。定律指出:“加在密闭流体任一部分的压强,必然按照其原来的大小由流体向各个方向传递。”现代的一切应用着的液压机械,都是帕斯卡定律的具体应用,尤其是近些年来,液压科学又以更崭新的面貌应用于现代科学技术之中。作品:1、1639年,他发表了一篇出色的数学论文《论圆锥曲线》2、他撰写的哲学名著《思想录》3、帕斯卡发现了大气压强随着高度的规律。他不仅重复了托里拆利实验,而且验证了他自己的推论:既然大气 压力是由空气重量产生的,那么在海拔越高的地方,玻璃管中的液柱就应该越短。4、《致外省人书》5、1641年,帕斯卡发明了加法器6、《关于圆锥曲线的论文

  • 国仪量子(合肥)技术有限公司诚聘模拟电路工程师,坐标合肥市,你准备好了吗?

    [b]职位名称:[/b]模拟电路工程师[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1、负责公司产品电源相关电路设计,如高压电压,高性能电流源等;2、负责公司产品模拟电路部分的仿真、实现和调试;3、配合完成产品各个设计阶段的评审、验证和确认;4、配合解决产品生产和调试中的相关技术问题;5、负责产品的问题反馈、技术维修,形成产品迭代更新;6、完成技术文档的撰写与归档等相关工作。任职要求:1、熟练使用Allegro、PSPICE等模拟电路设计仿真工具;2、能进行模拟电路以及相关测试仪器接口电路的开发;3、有高稳定电流源设计经验、开关电源调试经验、直流高压电源设计经验者优先;4、有嵌入式系统或数字电路知识者优先。[b]公司介绍:[/b] 国仪量子(合肥)技术有限公司是一家以量子精密测量为核心技术的高新技术企业,致力于为全球范围内高校、科研院所和企事业等单位提供核心关键器件、高端仪器装备、核心技术解决方案等产品和服务。公司源于中国科学技术大学中科院微观磁共振重点实验室,实验室在大型科学仪器、关键核心器件的研制领域深耕十余年,多项技术、产品突破国际封锁和禁运,并获得“中国科学十大进展”、“国家自然科学二等奖”、“中国分析测试协...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/56123]查看全部[/url]

  • 【资料】数字式仪表概述

    随着生产和科学技术的发展,对电测技术提出了更高的要求,一般的电工指示仪表、已不能满足某些测量的需要。数字式仪表、晶体管电压表等电子测量仪器具有高精确度、高灵敏度、高速度以及易于实现自动化等优点,因此得到了迅速的发展和广泛的应用。数字式仪表是利用半导体脉冲数字电路自动地将被测量数值用数字形式直接显示出来的一种电子仪表。 和电工指示仪表相比,数字仪表有以下的优点: (1)准确度高,如六位数字电压表测直流电压的误差可低于10—s数量级。 (2)灵敏高度,如积分式数字电压表的分辨率可达1微伏。 (3)测量速度快,一秒内可测多次,有些数字电压表可达每秒几万次。 (4)输入阻抗高、仪表功耗小。如数字电压表的基本量程的输入阻抗提高达2500兆欧。而消耗功率只有4×10 瓦,这是一般指示仪表根本达不到的。 (5)读数方便,没有读数误差这是由于测量结果直接用数字给出,所以不会由于使用者读数时站立角度不同而产生视差。数字仪表的缺点是:由于采用了大量的电子元件和其它部件,所以结构比较复杂,成本也较高。但是由于大规模集成电路的发展,现已有可能制造出价格低廉的数字式仪表。不同数字仪表的工作原理和测试功能是各不相同的,但都是由模拟一数字变换系统(简称模/数变换或A/D变换)和计数系统两部分组成。模拟一数字变换系统的作用是将被测的模拟量,如电压、电阻等变换为数字量,即将被测信号变换成与之成比例的脉冲参量,而计数系统的作用是对转换成的数字量进行计数和显示。由于数字仪表具有以上特点,它主要应用于:精密测量;对大批生产的精密指示仪表进行刻度与校验;对大量生产的元件进行分选;远距离测量;生产过程自动检测系统和控制等方面。常用的数字仪表有计数器、数字频率表、数字电压表、数字相位表和数字功率表等。

  • 模拟乘法器有哪些?如何使用?

    [align=left][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]一、模拟乘法器的种类[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]1. 半加器(Half Adder)[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]半加器是最基本的逻辑门电路,用于实现两个二进制数的加法运算。在计算机科学中,半加器通常被用来构建乘法器。[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]2. 与门(AND Gate)[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]与门是一个基本的逻辑门电路,用于实现两个输入信号的与运算。在计算机科学中,与门通常被用来构建乘法器的前向部分。[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]3. 或门(OR Gate)[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]或门是一个基本的逻辑门电路,用于实现两个输入信号的或运算。在计算机科学中,或门通常被用来构建乘法器的后向部分。[/back][/color][/font][/align][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]4. 非门(NOT Gate)[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]非门是一个基本的逻辑门电路,用于实现输入信号的非运算。在计算机科学中,非门通常被用来对乘法器的输出进行取反操作。[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]5. 异或门(XOR Gate)[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]异或门是一个基本的逻辑门电路,用于实现两个输入信号的异或运算。在计算机科学中,异或门通常被用来对乘法器的错误输出进行校正。[/back][/color][/font][align=left][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]二、如何使用模拟乘法器?[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]使用模拟乘法器的方法主要有两种:直接方法和间接方法。[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]1. 直接方法[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]直接方法是通过编程语言直接编写乘法算法,然后将算法转化为二进制代码,最后将二进制代码加载到模拟乘法器中进行运算。这种方法的优点是简单易懂,但缺点是计算效率低。[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]2. 间接方法[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff][/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff]间接方法是通过硬件描述语言(如VHDL或Verilog)编写乘法器的硬件描述代码,然后通过仿真软件(如ModelSim或VCS)将代码转化为实际电路,最后将电路加载到模拟乘法器中进行运算。这种方法的优点是计算效率高,但缺点是需要专业的硬件设计和仿真知识。[/back][/color][/font][/align][align=left][font='Segoe UI'][color=#000000][back=#ffffff] [/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]销售各种电子元器件,有需要可来询价。[/font][/font][/align]

  • 【原创】高频红外的常见故障分析与维修

    第一节 高频感应燃烧炉1、开电源开关,风机不转或电子管灯丝不亮,可能20A保险丝已坏。排除这类故障,只需要换一只新保险丝即可。2、在燃烧样品过程中,如产生高压打火现象,应立即切断高压电源,即按面板上“过时、流复位”开关或按“ESC”键退出分析状态。等故障排除后方可继续分析。产生高压打火的原因:A、石英管壁熔渣太多没有及时清扫所引起的石英管内部打火。解决方法清扫石英管或更换。B、加热线圈外部打火,是因加热圈经常片于高温状态,易氧化,氧化后的铜片引起高频电场击穿。解决这类故障,只需停机,清扫加热圈。3、当高频炉进入加热工作状态时,板流及栅流电流表无电流指示,最常发生故障的部位是高压整流堆及主振回路中的电容C4、C5损坏,可按上图逐项检查。第二节 红外检测装置1、打开检测装置电源,开关上的灯不亮,上下温度无指示,保险丝坏,更换保险丝。2、开机在碳、硫数据框中,碳池值和硫池值不发生变化,此时按“F2”功能键同样无测量值。出现这类故障一般来说是没有串行数据所引起的,检查方法如下:(1)关闭所有电源,按“开机至转入运行的操作步骤”反复多次操作,信号数据在屏幕上仍然无显示。(2)关闭电源检查串行连线插头是不有松动。将连线拔下,再重新插好。打开电源后继续无数据传出。(3)用加长线路板将控制箱中主机板引出,用万用表测量主机板5V电源是否正常,如不正常检查电源板。若正常,先关电源插好主机板上的短路“1”和“2”插头,再打开电源,仪器进入诊断程序,先观察主机板上的发光二极管是否每半秒钟闪烁一次。如不闪光则判断为主机板上8031、27C256、GAL1、GAL2这四块芯片其中有损坏。若发光管亮、暗闪变,则观察数据是否已传上屏(下面检查过程中除特殊说明外,其它串行数据都是人为设定的,不是测量值)。如果未观察到上屏数据,则可能是8031、1488芯片,供串行用的±12V电源或微机串行接口有问题。(4)上述检查都正常,请关闭电源,拔去短路插头“1”,只插短路插头“2”时,打开电源,观察屏幕碳数据框中有数据,则说明碳池所对应的A/D7135芯片及其外围电路是好的。反之有可能是采样板上的元件或主机板上的8155芯片有问题,供A/D用的±5V电源不好,印制电路板插反等原因引起的。(5)在电源关闭状态下,拔去短路插头“2”改插短路插头“1”,同法检查硫池一路即可。在上述检查过程中,如判断出那几芯片有问题或电源有问题,解决的方法是更换芯片或更换相对应的印制电路板。注:以上检查不允许在未关电源情况插入短路插。3、串行有数据传出,但碳池或硫显示信号值不正常检查方法如下:(1)如果数据出现2V或更大时,则肯定对应的A/D采样板上的7135芯片或其外围电路有问题。(2)如果上屏的数据乱跳,须用数字万用表同时检测,如果万用表上数字正常,则说明采样板上器件有问题。若万用表测量数据同样不正常,则有可能对应前放板有问题。(3)如果显示数据很小在0.05V以下,有可能对应测量池中的光源或调制马达有问题。此时可先观察F2功能中这二者的电压是否正常。检查马达正常与否可用手按住马达是否有微微的振动来判断。(4)如果碳池或硫池显示为“过量程”,则只需改变对应前放板上调节放大倍数的电位器即可。反方向调节显示电压小于1.5V。4、碳池值和硫池值显示正常,而F2功能显示数据不正常。(1)如果F2功能测试数据全部不正常(如乱跳),则有可能采样板12位A/D芯片574、16路模拟开关7506或供采板±15V电源有问题。也有可能8156芯片有问题。(2)如果F2功能测试中有极个别数据不正常,则需检查对应的电源或者温控线路是否正常。

  • 【分享】数字万用表的使用方法

    数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以VC9802型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 (1)使用方法a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.b将电源开关置于ON位置。c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。d交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(200mA时),黑表笔插入COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。e电阻的测量:将量程开关拨至Ω的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示“1”,这时应选择更高的量程。测量电阻时,红表笔为正极,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好相反。因此,测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性。(2).使用注意事项a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。b满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。c测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。d当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。e禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。f当显示“ ”、“BATT”或“LOW BAT” 时,表示电池电压低于工作电压。

  • 串联电路特点

    【序号】:1【作者】:【题名】:串联电路特点【期刊】: 【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://wenku.baidu.com/view/5413d41a168884868762d66b.html

  • 【分享】校验仪器(3)——CPR-001型高精度气体配气仪

    【分享】校验仪器(3)——CPR-001型高精度气体配气仪

    CPR-001型高精度配气仪是微处理器控制的数字化配气系统,它适用于工厂、实验室、科研单位使用标准气体标定,校准气体分析仪器标气的样品制备,其精度远远高于其他同类型控制的配气系统。CPR-001型高精度配气仪可以单独操作,也可以与微机联用。该系统配有与微机通讯的并行口与串行口。CPR-001型高精度配气仪的配气比可在0~100%范围内连续可调。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104051430_287200_1638489_3.jpg

  • 想生产高纯水仪表(PH、DO、DD)的 可以近来看看!

    本人有几套高纯水分析仪器电路(现在有原装实物),包括 电导、PH、溶解氧,模拟电路部分,数字电路部分,电源电路部分等,其中DO的软件也已经做出!经实践证明结果和老外电路相差无几,有兴趣想生产的可以联系 13771770951 说明来意!

  • 数字式明渠污水流量计数据采集处理系统研究

    21世纪,工业技术发展迅速,但随之而来的环境污染问题也逐渐加剧,国家乃至全世界对环境保护问题都非常重视,“工业三废”之一的污水排放的规范化,科学化和定量化的管理已成为国家环境保护法规的一个重要方面,各地环保部门正在 根据国家法规的要求,加强对排污口的规范化整治。在污水流量计量领域,国内外较多采用的是电磁式流量计、超声波式流量计等技术,在一定程度上对污水流量的检测起到了一定的作用,但是由于其采集处理 系统采用模拟式的数据采集传输方式,受环境因素的影响比较大,因此,其使用范围受到了很大程度的限制。在经过大量的实地考察和资料学习后,根据各部门对污 水计量的急切要求,结合我们现有数字传感器的技术思路,开发出了一套新型智能数字式明渠污水流量计量的数据采集处理系统。1、基本原理1.1、巴歇尔槽流量计量原理的介绍巴歇尔槽是在污水计量领域应用较多的一种流量槽。其流量原理是,当标准巴歇尔槽内流过理想定常流体时,可以在实际工程中使用其经验公式(1)对槽内水体瞬时流量进行计量。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287911.png (1)式中:qv为槽体内瞬时流量;b为喉道的宽度;h为相对于喉管底的上游侧的水位。由公式(1)可知,只要测出巴歇尔槽上游侧水位,即可得流体的瞬时流量qv。1.2 巴歇尔槽在设计中的应用明渠中的流体可以看作是在无压状态下流动,即理想定常流体,满足巴歇尔槽公式的应用条件,因此可以在明渠流量计量中使用 巴歇尔槽。设计中,巴歇尔槽的喉道宽度b已知,数字式明渠污水流量计的数据采集系统用于采集巴歇尔槽体内的水位值高度h,并将此水位值传入微处理器,进入 微处理器的水位数据可以根据公式(1)转化成流量值,等待进一步的综合处理。2、系统软硬件设计2.1、低功耗、数字式水位采样电路的设计随着传感技术的不断发展,在水位传感领域出现了一种新型的数字式水位传感器———检索式数字水位传感器,它是太原 理工大学测控技术研究所自主研发的一种新型水位传感器,其基本原理是利用不同位置的信号取样电路来采集水中传播的电信号,从而确定水位。本设计中应 用了检索式水位传感器的数字采样原理,采样系统的原理框图如图1所示。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287912.png图1采集系统原理框图采样电路主要由信号取样电路,数字信号变送电路,微处理器电路构成。为了实现电路的微型化,低功耗,稳定性,一致性等问 题,取样电路和变送电路分别集成为数字化芯片MFC7710和MFC7720。每片MFC7710带有8个水位感应触点,在实验中我们将10片 MFC7710级连,并将感应触点的排列方式由线式变为点阵式,如图2所示,这种点阵式的触点排列方式能够消除由于水的表面张力作用而使感应触点误 动作,从而导致采集系统分辨率不高,易受水质影响等缺点。实验证明,水位采样的精度达到了2mm。采集电路的工作原理:水位信号取样电路由数片MFC7710组成,片与片之间通过时钟线、数据线级连而成。变送器 与取样电路之间也是通过时钟线,数据线进行数据的通讯。每片MFC7710受变送器时钟信号控制,通过数据线,逐级向上传递感应触点感知的包含水位信息的 一系列0,1数字信号,变送器将此数字信号转变成对应的16位的BCD码。微控制器通过控制三级管,以间歇式供电方式向MFC7720发送采集时钟(即只 在微控制器发出采集水位信号时,给MFC7720供电,利于降低系统的功耗),并在时钟的上升沿时逐位采集MFC7720发回的16位BCD码,自动识别 其中包含的水位信息,计算出水位值,再经公式(1)将水位值转化为流量值,实现流量的计量。2.2微处理器的低功耗设计污水流量计的安装地点多为野外或条件恶劣的场所,因此整个系统采用电池供电,这样可以避免长距离的铺设电缆,节省了安装 费用。在电池供电的情况下,系统的电能利用无疑是关键的因素,微处理器需要采用微功耗、微型化的控制芯片,本文采用了MSP430单片机系列中的 MSP430F149。其工作电压为3.3V,与5V电压供电的单片机相比,在同等条件下,3.3V微控制器能够节省一半以上的电能,同时设计中采用 8MHz和32768kHz双时钟系统,配合微处理器本身具有的五种工作模式,可以实现系统在工作时程序高速运行,休眠时超低功耗的特点。2.3、其他外围部件的设计在设计中,考虑到需要对系统进行实时调试,有些场合也需要有就地显示部件,所以系统电路设计时留有液晶拓展接口。液晶采 用点阵式液晶块CM12864,可显示4×8四排32个字。监控中心要对现场数据进行实时或历史数据调用,以进行定期的进行计量监测,时钟芯片 SD2200具有32k的存储空间,同时兼有实时时钟电路,且内置备用电池,满足流量计的设计需求。3、系统软件设计软、硬件设计的合理搭配,是实现系统的低功耗的一个重要因素,数字式明渠污水流量计采集处理系统的软件设计充分利用了微控制器的低功耗待机工作模 式。由C语言编写的程序分为主程序和中断程序两部分。主程序只负责对系统上电复位后的系统参数及功能部件的初始化设定,中断服务程序负责执行各种操作模块 功能。开放中断后,单片机进入低功耗休眠状态,等待中断发生,处理完中断后,微处理器继续进入低功耗休眠状态,这种工作方式大大减少了微控制器的非有效工 作时间,与查询等待方式相比,系统功耗减至非常低。主程序,中断程序流程图如图2、图3所示。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287913.png图2主程序流程图http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287914.png图3中断处理流程图4、实验验证4.1、试验装置及试验方法实验采用比较法对实验数据进行分析,验证数据采集系统是否符合设计。为了能模拟工业现场的污水排放,实验设计了自循环明渠巴歇尔槽水流装置,同时安装有超声波明渠流量计作为实验参照对象。实验计量装置由上位水箱、流量槽、下位水箱、水泵四大部分组成。下位水箱水量作为实际总流量。实验中记录智能数字式明渠污水流量计的累计流量与瞬时 流量,超声波流量计的累积流量与瞬时流量,下位水箱实际流量等五部分实验数据。累计流量实验数据如表1,三次试验中超声波与数字流量计的误差数据如表2, 三次实验中瞬时流量比较如表3所示。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287915.png4.2实验分析4.2.1实验中的问题及解决方案实验初期,采样电路与无线传输的其他处理电路一起浇注在流量计中,构成集成一体化仪器,取样采用查询方式,这样需要对采 样电路持续供电。在这种情况下,MFC7720会由于散热不充分而出现突然死机的现象,为了解决这个问题,笔者将采集方式改为中断式,对变送、取样电路的 供电方式改为由三级管控制的间歇式供电。解决了MFC7720的发热死机现象,同时,间歇式的供电方式也大大降低了系统功耗。软件设计涉及的另一个问题是采样公式的参数调整问题,初期实验数据证明流量计的计量存在一定的误差。笔者认为有三方面的

  • Agilent G1314A VWD Mainboard的NTC Senor在哪儿?

    如题,实验室的VWD主板坏了,提示补偿传感器打开,但找了些资料仍找不着这个传感器在哪儿?知道的帮忙告诉一声呗?谢谢了!最好能告知如何确定其好坏的方法。因为上传不了图片,以附件的形式上传,谢谢!如需更详细的图片,请联系我,另外,由于估计那传感器在数字电路那一块,故局部图不包含模拟电路部分,谢谢!

  • 【分享】电液伺服卧式拉力试验机

    【分享】电液伺服卧式拉力试验机

    试验机用于较长的柔性及刚性材料、结构件和成品件的拉伸性能试验。■特点◎按结构分为单空间、双空间、双油缸式三种方式;◎伺服液压源采用双泵系统,空载时低压大流量泵工作,完成活塞快进、快退;加载时自动切换成小流量高压柱塞泵工作,消耗功率小;◎压差式伺服液压系统,电机消耗功率随负荷变化而功率损耗小,发热量少,油温升低;◎保留手动阀,机器调试力值标定方便,并具有屏显机功能;◎全数字测量控制器,分辨力高,且全程范围内不变化。可实现试验力、位移闭环控制,以多步骤方式控制恒试验力、恒位移、匀应力速率、匀位移速率;◎计算机通过串行口与测量控制系统通讯,在中文windows2000/xp界面上用虚拟键盘操作。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203221558_356661_2290385_3.jpg

  • 温湿度试验箱的温度限制保护说明

    温湿度试验箱的温度限制保护说明

    温湿度试验箱厂家解读温湿度试验箱主要用于对试验对象,比如:橡胶、塑料零部件等产品做高温、低温、湿热以及三者任意结合和交替进行试验。温湿度试验箱的温度限制保护很关键,从以下三点来了解下:[align=center] [img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103091636143892_55_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img] 1.极限高温保护[/align]  一切试验箱常有一个高的操作温度,超过这一操作温度的安全性裕量,试验箱将被烧毁。因而一切溫度试验箱的加温系统软件都是按置有極限高溫保护器,即便在试验箱自动控制系统不工作中的情况下也会有非常好的维护功效。保持極限高溫维护的方式各种各样,当在电加热器的供电系统控制回路中串入汽车继电器,该汽车继电器的导通受试验箱内某一热敏电阻元器件(或温度感应器、温度测量元器件等)的操纵,一旦溫度超出,则全自动断开加温电源电路,这类护事实上都是一种单独的不必要度维护。自动控制系统一切正常工作中时,自动控制系统本身能够进行超極限溫度的维护作用,自动控制系统一旦不灵,单独于自动控制系统以外的極限高溫维护依然合理。  2.加热系统过电流保护  温湿度试验箱的加温无一例外均选用加热丝加温,在工作电压基础平稳的情况下,加发热量与加热丝的电流量尺寸正比,操纵根据加热丝的电流就操纵住加发热量的速度,为了避免加热丝异常的迅速加温,在电阻丝的电源电路中串连有热融断片(或保险管),避免电加热器丝的电流量过大。  3.加热系统与风机连锁保护  这类维护是避免试验箱离心风机未起动,调配室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量未产生循环气流的标准下加热丝打开加温,造成发热量在调配房间内集聚造成部分高溫,烧毁试验箱。维护的方式是:只能离心风机供电系统电源电路接入后,串连在电加热器电源电路中的汽车继电器才会合闭供电系统,保证在加温系统软件供电系统加温以前,离心风机已一切正常运行,将加热丝的热值由循环气流快速带去。  加温系统软件与循环系统气体驱动器电动机,连锁加盟维护事实上也将温湿度试验箱的加温系统软件,与作业者开启试验箱的大门口连动在一起。当试验作业者开启试验箱大门口的另外,风机电机关闭电源,离心风机终止运作,循环系统气体终止流动性,另外加温系统软件终止加温,即便离心风机在惯性作用下短暂性的转动吹出来的小量的热(冷)风也不容易烧灼应对温湿度试验箱工作中室内空间的作业者。  上述3项都是防止温湿度试验箱内温度过高而采取的保护措施,是任何温湿度试验箱都必备的保护手段。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制