推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 17:44
第2章 MCS-51单片机的结构与原理
2.1 MCS-51单片机的硬件功能 2.2 MCS-51硬件系统结构 2.3 存储器结构 2.4 I/O端口 2.5 复位电路 2.6 CPU时序 2.7 CPU引脚功能 2.8 单片机的工作方式 2.8.1 复位方式 2.8.2 程序执行方式 单步执行方式 连续执行方式 2.8.3 节电方式 待机方式 掉电保护方式 2.8.4 EPROM的编程和校验方式 8051单片机的主要功能方框图 共性: 一个8位CPU; 片内振荡和定时电路; 128B内部RAM(00H~7FH); 4个8位并行I/O口; 2个16位可编程定时/计数器; 一个全双工串行口; 5个中断源(可编程为两个优先级); 22个SFR(除
[单片机]
兆欧表的结构和工作原理
图1的构造 检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻,常应用兆欧表。兆欧表是一种利用磁电式流比计的线路来测量高电阻的仪表,其构造如图1所示。在永久磁铁的磁极间放置着固定在同一轴上而相互垂直的两个线圈。一个线圈与电阻r串联,另一个线圈与被测电阻rx串联,然后将两者并联于直流。电源安置在仪表内,是一手摇直流发电机,其端电压为u。 在测量时两个线圈中通过的电流分别为 和 式中r1和r2为两个线圈的电阻。两个通电线圈受磁场的作用,产生两个方向相反的转矩 和 式中 和 分别为两个线圈所在处的磁感应强度与偏转角 之间的函数关系。因为磁场是不均匀的(图1是一示意图),所以这两函数关系并不相等。 仪表的可动部分在转矩
[测试测量]
仪器仪表测试系统分类和结构原理
测试系统种类繁多,按照构成形式,可分为式测试系统、集中式数据采集系统、分布式数据采集系统三种方式,三种测试系统的构成和原理有很大差异,实际应用中根据需要选择合适的方式。 一、仪器仪表式测试系统构成及原理 仪器仪表式测试系统一般包括多个测试单元,每个测试单元完全独立,测试单元包括一次及二次仪表两个部分;一次传感器一般为交流或直流分流器,其特点是一次传感器及二次仪表均按相关标准生产,标准指标均可溯源。因此,用户可以灵活选择不同厂家的传感器及仪表,自行组建测试系统。 早期的仪器仪表通常功能比较单一,以功率测试系统而言,由电压表、电流表、频率计、功率计等构成。现代新型的功率测试仪器(一般称功率分析仪)则由一台仪器完成上述所有参量的
[测试测量]
OLED显示器结构/特点/原理
OLED显示器是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的传统的LED显示屏。 OLED显示屏的优点 优点: 1.相较于LED或LCD的晶体层,OLED的有机塑料层更薄、更轻而且更富于柔韧性。 2.OLED的发光层比较轻,因此它的基层可使用富于柔韧性的材料,而不会使用刚性材料。OLED基层为塑料材质,而LED和LCD则使用玻璃基层。 3.OLED比LED更亮。OLED有机层要比LED中与之对应的无机晶体层薄很多,因而OLED的导电层和发射层可以采用多层结构。此外,LED和LCD需要用玻璃作为支撑物,而玻璃会吸收一部分光线
[电源管理]
光波分复用(WDM)技术原理及结构分析
简要介绍光波分复用系统的基本原理、结构组成、功能配置、关键技术部件和技术特点,说明光波分复用WDM系统是今后光通信发展的方向。
一、光波分复用(WDM)技术
光波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)技术是在一根光纤中同时同时多个波长的光载波信号,而每个光载波可以通过FDM或TDM方式,各自承载多路模拟或多路数字信号。其基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合起来(复用),并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端又将这些组合在一起的不同波长的信号分开(解复用),并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端。因此将此项技术称为光波长分割复用,简
[网络通信]
51单片机I/O端口的结构和工作原理
1.概述 单片机的I/O端口是输入信号和输出信号的通道。8051单片机有P0、P1、P2、P3四组I/O 端口,每组端口有8个引脚。 2.P0端口 2.1 概述 P0端口有P0.0~P0.7共8个引脚,这些引脚除了可用作输入引脚和输出引脚外,在外接存储器时,还可用作地址/数据总线引脚。P0端口每个引脚的内部电路结构都相同,其内部电路结构如图1所示。 图1 P0端口的内部电路结构图 2.2 P0端口用作输出端口的工作原理 下面讲解单片机需要从P0.x 引脚输出高电平“1”。如图1所示,单片机内部相关电路通过控制线送出“0(低电平)”到与门的一个输入端和电子开关的控制端,控制线上的“0”一方面使与门
[单片机]
9个PLC接线图及程序调试结果分析
一、小车往返运动 用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后又做返回运动 。如此的往返运动,直到当按下停车按钮后小车停止运动。 ▲电气接线图 I/O分配表 梯形图程序 PLC接线图 程序调试及结果分析 ▲控制平台操作面板 当按下SB2即i0.0(鼠标点击i0.0f)接通后,Q0.0接通,小车右行(即指示 灯 Q0.0 亮)。当小车运行碰到右限位开关SQ2即i0.4(用鼠标点击i0.4f, 模拟 SQ2被压下)接通,此时小车左行(指示灯Q0.0灭,指示灯
[嵌入式]
伺服压装机原理及结构分析
伺服压装机是一种广泛应用于工业生产中的自动化设备,主要用于实现对工件的精确压装。其工作原理是通过伺服电机驱动,实现对压装力的精确控制,从而保证压装质量。 一、伺服压装机的工作原理 伺服电机驱动原理 伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,其工作原理是将电信号转换为机械运动。伺服电机主要由定子、转子、编码器等组成。当伺服电机接收到控制信号时,定子产生磁场,转子在磁场的作用下产生旋转运动,从而实现对压装力的精确控制。 压装力的控制原理 伺服压装机的压装力控制是通过伺服电机的转速和转矩来实现的。当伺服电机的转速增加时,压装力也会相应增加;当伺服电机的转矩增加时,压装力也会相应增加。通过精确控制伺服电机的转速和转矩,可以实现对压装
[嵌入式]