1.電路原理。電路如圖2所示。接入電源,按下按鍵,磁鋼限溫器ST動(dòng)作,觸點(diǎn)閉合,經(jīng)主加熱器EH1、過熱熔斷器FU接通主加熱電路。順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)定時(shí)器(機(jī)械發(fā)條式)PT至合適保壓時(shí)間的擋位,PT觸點(diǎn)閉合,經(jīng)
摘要:為了減少手持式設(shè)備的功耗并滿足LCD背光調(diào)節(jié)的應(yīng)用需求,在嵌入式Linux下,設(shè)計(jì)了一種用按鍵來調(diào)節(jié)輸出方波占空比以實(shí)現(xiàn)背光調(diào)節(jié)的解決方案。該方案采用S3C2440的定時(shí)器產(chǎn)生PWM信號(hào),系統(tǒng)根據(jù)LCD使用情況和外界
基于嵌入式Linux的LCD背光調(diào)節(jié)及驅(qū)動(dòng)的實(shí)現(xiàn)
基于嵌入式Linux的LCD背光調(diào)節(jié)及驅(qū)動(dòng)的實(shí)現(xiàn)
摘要:介紹使用MSP430F149在電力測(cè)控保護(hù)產(chǎn)品研制中實(shí)現(xiàn)基本參數(shù)測(cè)量的軟硬件設(shè)計(jì)方法,及該芯片在使用中應(yīng)用注意的問題和相應(yīng)的處理措施。MSP430F149(以下簡(jiǎn)稱“F149”)是德州儀器(TI)公司推出超低功
摘要:介紹使用MSP430F149在電力測(cè)控保護(hù)產(chǎn)品研制中實(shí)現(xiàn)基本參數(shù)測(cè)量的軟硬件設(shè)計(jì)方法,及該芯片在使用中應(yīng)用注意的問題和相應(yīng)的處理措施。MSP430F149(以下簡(jiǎn)稱“F149”)是德州儀器(TI)公司推出超低功
在微處理器的監(jiān)控下,英特錫爾的7227微處理器控制的定時(shí)器可直接驅(qū)動(dòng)LED顯示器。三態(tài)的四位數(shù)據(jù)總線可用作控制字碼的讀出器,可加減字,重置存儲(chǔ),裝填然后發(fā)出計(jì)算器數(shù)據(jù),輸入可變的注冊(cè)賬號(hào),或者預(yù)先設(shè)置計(jì)數(shù)器的
1 引言 在生產(chǎn)、科研和日常生活中需要使用不同的頻率,實(shí)現(xiàn)頻率測(cè)量的方法較多,使用專用器件,其電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,易于調(diào)試,但成本高,使用不靈活。本文介紹一種利用單片機(jī)ADμC834實(shí)現(xiàn)的頻率智能化測(cè)量方法,
1 引言 在生產(chǎn)、科研和日常生活中需要使用不同的頻率,實(shí)現(xiàn)頻率測(cè)量的方法較多,使用專用器件,其電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,易于調(diào)試,但成本高,使用不靈活。本文介紹一種利用單片機(jī)ADμC834實(shí)現(xiàn)的頻率智能化測(cè)量方法,
紅外遙控器由于其體積小、功耗低、功能強(qiáng)、成本低的特點(diǎn),已經(jīng)在家電產(chǎn)品設(shè)備中廣泛應(yīng)用。現(xiàn)代智能化儀器儀表系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)備中的控制輸入也較多地使用紅外遙控器。本文給出紅外遙控器信號(hào)發(fā)射原理、紅外接收器的連接
紅外遙控器由于其體積小、功耗低、功能強(qiáng)、成本低的特點(diǎn),已經(jīng)在家電產(chǎn)品設(shè)備中廣泛應(yīng)用?,F(xiàn)代智能化儀器儀表系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)備中的控制輸入也較多地使用紅外遙控器。本文給出紅外遙控器信號(hào)發(fā)射原理、紅外接收器的連接
0 引言嵌入式系統(tǒng)開發(fā)已經(jīng)進(jìn)入了32位時(shí)代,8位MCU市場(chǎng)趨于穩(wěn)定,32位的MPU代表著嵌入式技術(shù)的發(fā)展方向。然而,作為嵌入式系統(tǒng)低端應(yīng)用的代表,8位單片機(jī)在家用電器、儀器儀表等領(lǐng)域仍然被廣泛應(yīng)用;而且隨著IC技術(shù)的
1 引言在生產(chǎn)、科研和日常生活中需要使用不同的頻率,實(shí)現(xiàn)頻率測(cè)量的方法較多,使用專用器件,其電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,易于調(diào)試,但成本高,使用不靈活。本文介紹一種利用單片機(jī)ADμC834實(shí)現(xiàn)的頻率智能化測(cè)量方法,所需外
1 引言在生產(chǎn)、科研和日常生活中需要使用不同的頻率,實(shí)現(xiàn)頻率測(cè)量的方法較多,使用專用器件,其電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,易于調(diào)試,但成本高,使用不靈活。本文介紹一種利用單片機(jī)ADμC834實(shí)現(xiàn)的頻率智能化測(cè)量方法,所需外
基于STM32F103RET6的編譯碼系統(tǒng)
1 AduC812的通用數(shù)據(jù)端口 AduC812是一種新型的高度集成的高精度12位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。在其片內(nèi),不僅包含了可重新編程的非易失性閃速/電擦除程序存儲(chǔ)器的高性能8位(與8051兼容)MCU,還包含了高性能的自校準(zhǔn)多通道(8個(gè)
采用μPD78045F實(shí)現(xiàn)異步串行UART功能的方法
基于WDM的精確定時(shí)器及其在冗余技術(shù)中的應(yīng)用
21ic訊 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出可推動(dòng) 10G/40G/100G 以太網(wǎng)、10G-KR (802.3ap)、InfiniBand、光纖通道以及 CPRI 等高速接口標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的 10 款信號(hào)調(diào)節(jié)器。這些最新集成電路 (IC) 屬于中繼器及再定時(shí)器綜合產(chǎn)品系
本設(shè)計(jì)采用可編程芯片和VHDL語(yǔ)言進(jìn)行軟硬件設(shè)計(jì),不但可使硬件大為簡(jiǎn)化,而且穩(wěn)定性也有明顯提高。由于可編程芯片的頻率精度可達(dá)到50 MHz,因而計(jì)時(shí)精度很高。本設(shè)計(jì)采用逐位設(shè)定預(yù)置時(shí)間,其最長(zhǎng)時(shí)間設(shè)定可長(zhǎng)達(dá)99小