大道无极‘技术BLOG

我将于茫茫人海中访我唯一灵魂的伴侣,得之,我幸;不得,我命。如此而已!!!

[置顶] 常用电路计算工具

[置顶] 单片机学习实验目录

什么叫“假学习”

一、QQ群
一天上班开始看QQ群,聊到下班。里面争论(不会的东西,你也不会争论)的火热。美其名曰在学习,实际上你永远学不到新的东西。
 
二、看书
只看自己能看懂的书。
 
三、听课
听课,记笔记。真正的课程是要用来发现疑问,表达疑问,表达理解的,而不是只出耳朵听和记录教学内容的。 别人讲的内容是经验的精华,但是别人无法代替你大脑的运转过程,无法代替你大脑逻辑的形成的过程。

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GPS 的小知识

转自:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4148410&bbs_page_no=1&bbs_id=9999

本人在GPS领域学习了近三年,所以给大家介绍下GPS的一些基础知识,算是为GPS开源活动贡献一份力量。有什么关于原理的东西,欢迎大家提问,共同讨论。

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腾讯微薄种子几颗

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GmPRS (Geo Mobile Packet Radio Service) 同步轨道卫星通信

GmPRS (Geo Mobile Packet Radio Service) 同步轨道卫星通信

        卫星通信是利用人造地球卫星作为中继的微波通信,它与地面光纤通信相比,最大的优点是无需埋设光缆,可以直接跨过群山、海洋进行远距离通信。

  卫星在浩瀚的太空中运行,有其一定的轨道,但轨道形式有多种,按轨道形状分有圆形轨道、准圆形轨道和椭圆形轨道;按轨道面与地球赤道面的夹角大小分有零倾角轨道(卫星在地球赤道上空运行)、倾角轨道和极地轨道(卫星围绕地球两极运行,其轨道面与赤道面构成90°);按卫星离地球的高度分(泛指圆形轨道)有低轨道(一般在1000~5000km之间,绕地球一周约需2~4小时),中轨道(一般在5000~20000km之间,绕地球一周约需4~12小时)和高轨道(一般在20000~36000km之间,绕地球一周约需12~24小时)。目前,在各种轨道上运行的卫星种类繁多,有用于探测地球资源的资源卫星,有用于获取气象信息的气象卫星,有用于提供基准定位的导航卫星,有用于科学研究的科研卫星,有用于搜集军事情报的侦察卫星,有用于传送电话或电视的通信卫星等,不同用途的卫星大多有不同的运行轨道。

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百度增加个手写功能

正搜索东西呢无意中发现的。试了一下效果还不错。可以帮助搜索一些不认识的字了。以前是用输入法的手写功能输入。这回百度直接带了。看了一下还是汉王的技术。

瞎胡画也能识别出个汉字来,不禁感叹我们的汉字 的博大精深啊!

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基于VB与单片机的温度测控系统设计

0 引言
    在现代测控系统中,由于PC机具有强大的数据处理能力和良好的用户交互界面,单片机具有较强的现场抗干扰能力及良好的性价比,因此以PC机为上位机实施用户控制和以单片机为下位机进行实时数据采集的分布式智能化控制系统无疑具有很好的应用前景。本文中单片机实现了温度检测,具有较好的实时性;PC机完成了数据显示、存储及统计分析,绘制了实时温度曲线,并对系统目前所处状况做出了评判。两者之间以串行口进行通信联络。

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锂电池充电电路原理及应用

锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。

   一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池:
锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。

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用FIFO实现超声测厚系统A/D与ARM接口设计

在高频超声波数据采集系统中,很多高速A/D转换器往往不能直接与处理器相连接,这时就需要使用FIFO在处理器与A/D转换器之间架一座桥梁,FIFO的先入先出特性可以方便缓存大量的数据块。在基于ARM超声波测厚系统中,所用为1 MHz以上的高频超声波探头,测量数据经A/D转换后频率与ARM处理器的数据接收能力不匹配,因此需在A/D与ARM处理之间连接一个FIFO来解决以上问题。该设计选用AD公司的A/D芯片AD9283,FIFO选用Cyperss公司的CY7C4261,两者的最大采样频率都是100 MHz。ARM采用Samsung公司的S3C2410处理器。三者都具有很强的外部接口能力,方便构成无缝连接,硬件接口电路简单,调试方便。

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基于STC12C5A60S2的马弗炉温度控制器设计

马弗炉是高性能机电一体化的新一代智能产品,适用于煤炭、电力、化工、冶金等行业和部门进行工业分析。马弗炉温度控制器设计以单片机STC12C5A60S2作为控制中心,采用PID控制算法和自适应控制技术,自动调整预加热温度,并可以存储记忆,确保试验顺利完成,自动化程度高。

总体设计方案
1.马弗炉主要技术指标
测温范围:0~1000℃
测温精度:±3℃
控温精度:±10℃(在250~1000℃范围内)

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中波Q表制作原理及实现

原理:R4两端输出超低阻抗的信号电压源,串联在LC谐振回路中。当电路发生谐振时,L和C的感抗和容抗相消,回路只剩下只剩下R4与LC谐振器的损耗电阻r两者串联。并R4两端的电压就是r两端的电压。这样,我们只在测量出R4两端的电压U1,就可以得到r两端的电压也是U1。再测量C3两端的电压U2,最后Q=U2/U1。
为什么R4要设计得那么小。其实大一些也可以,即使用1欧也可以,这时R3就要加大,以减小激励电流,使R4两端电压不会太高。R4两端电压太高有个坏处,那就是高Q电路中,C3两端电压U2太高,会超过T2的动态范围。另外,从L7两端看进去,R4与r是并联的,那么R4使用1欧有个坏处,那就是高Q电路的r很小,电流主要流过r而不是R4,因此流经待测电感L的电流是相对恒定的,那么谐振频率附近C3两端电压是相对稳定的,这时我们要反过来测量R4两端电压也知道是否准确谐振,而R4两端电压又比较小,不易测量,所以建议R4取小一些。不过R4不能过小,不然激励不够,如果测量的是大环天线的Q值,那么大环感应的电台信号可能比激励信号强,干扰测量。

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MCS-51学习小结之RS232通讯

随着多微机系统的广泛使用和计算机网络技术的普及,计算机的通讯功能越来越显得重要,一般来说,可以采用串行通讯和并行通讯两种方式,由于串行通讯方式使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,可以避免多条线路的不一致而被广泛使用,其中,RS232通讯是比较常用的,操作起来也简单,对于一般的全双工通讯,只需要3根信号线就可以了,即一条TXD线、一条RXD线和一条地线。

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基于VHDL的可变速彩灯控制器的设计

O 引言
    硬件描述语言(HDL)是相对于一般的计算机软件语言如C,Pascal而言的。HDL是用于设计硬件电子系统的计算机语言,它描述电子系统的逻辑功能、电路结构和连接方式。设计者可以利用HDL程序来描述所希望的电路系统,规定其结构特征和电路的行为方式,然后利用综合器和适配器将此程序变成能控制FPGAcpld内部结构,并实现相应逻辑功能的门级或更底层的结构网表文件和下载文件。VHDL(VeryHigh Speed IntegrATed Circuit Hardware descriptionLangtuage)主要用于描述数字系统的结构、行为、功能和接口。与其他的HDL语言相比,VHDL具有更强的行为描述能力,从而决定了它成为系统设计领域最佳的硬件描述语言。强大的行为描述能力是避开具体的器件结构。从逻辑行为上描述和设计大规模电子系统的重要保证。在文献中作者从不同的角度阐述了EDA技术的应用,它具有功能强大、描述能力强、可移植性好、研制周期短、成本低等特点,即使设计者不懂硬件的结构,也能进行独立的设计。本文以Alter公司提供的Max+PlusⅡ为平台,设计一个可变速的彩灯控制器,可以在不修改硬件电路的基础上,仅通过更改软件就能实现任意修改花型的编程控制方案,实现控制16只LED以8种花型和4种速度循环变化显示,而且设计非常方便,设计的电路保密性强。

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基于MSP430单片机的称重系统的设计

目前,称重系统的应用越开越多,比如汽车动态称重应用,便携式称重系统应用等。本文讨论一种基于MSP430F42X单片机实现的称重系统。

一般来说,设计称重等测量系统时,将采用全桥接电阻传感器来进行测量。但由于大多数的桥接传感器都要求有较高的激励电压(通常为10V)输入,但却只能输出较低的满量程差分电压,约为2mV/V,因此传感器的输出通常需要放大器加以放大,经过放大后的信号再由高精度模数转换器(ADC)进行数字化,最后再由一个通用的MCU作进一步显示与处理。这样的系统不仅功耗比较大,而且使用的芯片数量比较多。由于TI公司生产的MSP430F42X芯片中集成带有差分输入的16位A/D模块(SD16),并且该模块还自带增益高达32位的可编程增益放大器(PGA),因此可以实现单芯片的称重系统。本文介绍采用MSP430F427单片机实现的称重系统,如下图1为系统的原理框图:

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基于MSP430单片机的串行存储器接口设计

单片机的应用中,可以利用串行存储器存储一些配置信息或者运行参数。本文介绍MSP430单片机与串行存储器芯片24LC02B的接口设计。

MSP系列单片机中,某些MSP430单片机(如MSP430F15X、MSP430F16X)带有I2C模块,利用单片机自带的I2C模块不仅很容易与串行存储器(本系统采用24LC02B)进行接口,而且接口非常简单,如下图1为系统框图:

系统框图

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基于单片机及CPLD的B超检测工装设计

引言

  超声在人体内传播,由于人体各种组织有声学的特性差异,超声波在两种不同组织界面处会产生反射、折射、散射、绕射、衰减以及声源与接收器相对运动产生多普勒频移等物理特性。应用不同类型的超声诊断仪,采用各种扫查方法,接收这些反射、散射信号,显示各种组织及其病变的形态,结合病理学、临床医学,观察、分析、总结不同的反射规律,从而对病变部位、性质和功能障碍程度作出诊断。B超是超声诊断仪中的一种显示模式。

  B超工作过程为:当探头获得激励脉冲后发射超声波(同时探头受聚焦延迟电路控制,实现声波的声学聚焦),经过一段时间延迟后再由探头接收反射回的回声信号,经过滤波、对数放大等信号处理。然后由DSC电路进行数字变换形成数字信号,在CPU控制下进一步进行图像处理,再同图像形成电路和测量电路一起合成视频信号送给显示器,形成我们所熟悉的B超图像,也称二维黑白超声图像。

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