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推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
基于C8051F020单片机的汽车故障诊断仪的研究
引言
随着我国经济建设的不断发展,装有计算机控制系统的新型汽车已越来越多的应用于人们的日常生活中,这使得汽车的动力性,经济性,安全性,可靠性等有了极大的提高。但同时也使得汽车的结构复杂多了,也使一般汽车维修诊断与排除汽车故障困难多了,而利用汽车电脑存储的信息,诊断与排除汽车故障的方法也应运而生。仪器诊断是在经验的基础上发展起来的现代检验方法。它是与车载故障自诊断系统配套使用的,从本质上看,它相当于自诊断系统的终端设备,起到人机交互的作用。该方法可在汽车不解体的情况下,用仪器或设备测试汽车性能和故障参数,曲线或波形,甚至能自动分析和判断汽车的技术状况。随着电喷发动机汽车的普及,汽车故障诊断仪已作为一种必备的维修工具被大多
[汽车电子]
利用信号发生器+功率放大器+泰克示波器解决高频MEMS测试问题
近期,某实验室咨询高频MEMS测试,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出电流是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。 如何解决高频MEMS测试问题 通过和客户技术交流,了解到高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应和逆压电效应能够实现机械能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。 高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或脉冲)
[测试测量]
PLC和点阵液晶显示模块组成的监控电路与显示软件设计
摘要: 点阵液晶显示模块在工业控制设备中正逐步得到推广,依据DMF50081NB-FW点阵液晶显示模块的要求,阐述了监控电路的设计,论述了点阵液晶显示模块汉字和字符显示的编程方法。在确保可编程序控制器对被控对象控制的可靠性和抗干扰性的前提下,该电路可对系统运行状态的监控达到比较高的性能价格比。
关键词: 液晶显示模块
字符 起始地址 行列
点阵液晶显示模块在工业控制中,已得到越来越广泛的应用。如许多可编程序控制器(PLC)生产公司相继推出了各种型号、各种系列的液晶显示模块,有单色的、彩色的、触摸式等。这些模块能够显示字符和图形,若配备汉字还能够显示汉字。使用这些模块可组成高性能的控制操作面板
[应用]
窄脉冲小信号运算放大电路方案
文中介绍的就是一种以三个芯片级联而成的差分运算放大器,该运放能实现窄脉冲小信号放大,脉冲的上升沿可以达到50ns.
1 设计目的
根据项目需要,本次设计的差分运算放大器是用于放大检波器输出的信号的,由于接收机接受的信号是小信号脉冲调制,因此设计的运放必要能够放大小信号窄脉冲。因为在小信号情况下,检波器输出为毫伏级别,而指标要求输出在-2~+2V之间,所以设计的差分放大电路放大倍数约100倍。
2 设计思路
由于此次设计的运放是为了放大脉冲信号的,所以必须要考虑脉冲信号上升沿的问题,如果上升沿时间太大会导致脉冲信号的失真,因此设计的最初就是要限定脉冲信号上升沿时间T 50ns.由于脉冲信号的带
[模拟电子]
移相全桥开关电源模块电路设计
这款软开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A。采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现 ZVS、滞后臂开关管实现ZCS。电路结构简图如图1,VT1~VT4是全桥变换器的四只MOSFET开关管,VD1、VD2分别是超前臂开关管VT1、VT2的反并超快恢复二极管,C1、C2分别是为了实现VTl、VT2的ZVS设置的高频,VD3、VD4是反向电流阻断二极管,用来实现滞后臂 VT3、VT4的ZCS,Llk为变压器漏感,Cb为阻断电容,T为主变压器,副边由VD5~VD8构成的高频整流电路以及Lf、C3、C4等滤波器件组成。 电路原理: 当开关管VT1、VT4或VT2、VT
[电源管理]
使用单片机为核心实现频率测量模块电路的设计
引言 随着无线电技术的发展与普及,“频率”已经成为广大群众所熟悉的物理量。而单片机的出现,更是对包括测频在内的各种测量技术带来了许多重大的飞跃,然而,小体积、价廉、功能强等优势也在电子领域占有非常重要的地位。为此.本文给出了一种以单片机为核心的频率测量系统的设计方法。 1、 测频系统的硬件结构 测量频率的方法一般分为无源测频法、有源测频法及电子计数法三种。无源测频法(又可分为谐振法和电桥法),常用于频率粗测,精度在1%左右。有源比较法可分为拍频法和差频法,前者是利用两个信号线性叠加以产生拍频现象,再通过检测零拍现象进行测频,常用于低频测量,误差在零点几Hz;后者则利用两个非线性信号叠加来产生差频现象,然后通过检测零差现象进行测
[单片机]
由AVR单片机、数据采集模块与控制电路设计的智能控制系统
引言 现场总线作为生产过程自动化发展的重点,对推动自动化技术起到巨大的推动作用,是现代化工业的标志。MODBUS作为现场总线的一种通信协议,它实现了PLC控制器、工控仪表与设备间的通讯和信息交换。具有MODBUS功能的工控仪表虽然应用比较广泛,但是工控仪表和PLC控制器价格较高并且没有形成自主知识产权的产品,阻碍了它的进一步发展。本文从这个问题着手,设计基于MODBUS协议的单片机控制系统,设计合理,价格低廉,自主性强,在工业控制领域具有广泛的应用前景。 1 系统总体设计 系统中计算机PC作为主机,AVR单片机作为从机,采用RS-485工业现场总线通信。由于计算机的串口采用RS232总线标准,因此在主机的串行通
[单片机]
采用STM32嵌入式语音识别电路模块设计
介绍了一种以ARM为核心的嵌入式语音识别模块的设计与实现。模块的核心处理单元选用ST公司的基于ARM Cortex-M3内核的32位处理器STM32F103C8T6。本模块以对话管理单元为中心,通过以LD3320芯片为核心的硬件单元实现语音识别功能,采用嵌入式操作系统μC/OS-II来实现统一的任务调度和外围设备管理。经过大量的实验数据验证,本文设计的语音识别模块具有高实时性、高识别率、高稳定性的优点。 语音识别电路 图3为语音识别部分原理图,参照了ICRoute发布的LD3320数据手册进行设计。LD3320的内部集成了快速稳定的优化算法,不需外接Fla-sh、RAM,不需要用户事先训练和录音而完成非特定人语音识
[单片机]