STC单片机对高精度主动电阻测试仪的规划

STC单片机对高精度自动电阻测试仪的设计-本系统由单片机STC89C54RD 控制,将被测电阻通过测量电路,将电阻的变化转变为电压和电流的变化送给模数转换器进行A/D 转换,并将得到的数字信号送给单片机,通过软件设计能够实现电阻阻值的判断测量,最后通过显示电路将被测电阻显示出来,同时通过软件设计能够实现自动筛选的功能。

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STM32单片机对Systick心跳定时器的规划

STM32单片机对Systick心跳定时器的规划

STM32单片机对Systick心跳定时器的设计-用途:

1.产生操作系统的时钟节拍

2.便于不同处理器之间程序移植

SysTick定时器被捆绑在NVIC中,异常号15

3.作为一个闹铃测量时间用于测量时间,

但当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作。

STM32单片机待机形式完成低功耗测验

STM32单片机待机模式实现低功耗测试-电流的测量用的是万用表,串联在电源的输入端,也就是说,实际测量的电流值为电路板消耗电流。电机、喇叭、OLED-0.9寸屏这些外部器件均未接入。

系统时钟选择外部8M晶振,电源为电脑USB口取电,上电后按下S2,进入待机模式,按下S1唤醒。

阻抗丈量中的全能法宝_AD594x系列

阻抗测量中的万能法宝_AD594x系列-ADI公司了开发了一个称为AD594x系列的新型阻抗测量芯片。该芯片非常精确,并具有多种功率模式,可实现按需测量或连续测量。在本文中,您将了解该芯片的特性及其主要应用。

怎么使用MCS-51单片机对周期波频率进行丈量

如何利用MCS-51单片机对周期波频率进行测量-目前单片机广泛应用到国民经济建设和日常生活的许多领域,成为测控技术现代化不可缺少的重要工具。而本文适应这一发展趋势,把MCS-51系列单片机应用于对周期波频率的测量,并通过LED显示器自动显示出来,这对于频率的测量带来了极大的方便。

C8051F340单片机对智能丈量体系的操控规划

C8051F340单片机对智能测量系统的控制设计-智能数据采集系统包括:步进电机控制、数据采集、数据传输、数据处理等部分(如图1 所示)。为了进一步提高系统的可靠性和降低成本,本文提出了采用片上系统(SOC)的解决方案——基于C8051F340 的智能测量模块,该模块接收上位机的指令来控制步进电机的动 作,对传感器送来的信号进行A/D转换,向上位机传送测量数据。

根据80C51单片机的压力丈量控制系统规划

基于80C51单片机的压力测量控制系统设计-压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量控制系统传来的数据采集命令后, 采集四通道的压力, 传给通讯测量控制系统, 再由通讯测量控制系统传至地面。压力测量控制系统设有按键, 当按下时, 可在LCD液晶显示窗口循环显示四通道的压力值。

根据AT89C51单片机和555定时器的电阻电容丈量体系规划

基于AT89C51单片机和555定时器的电阻电容测量系统设计-本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组成多谐振荡器,通过单片机定时器测量555输出信号的周期,根据周期和待测电阻(或电容)的数学关系再计算出电阻(或电容)值,再通过1602液晶显示器将其显示出来。经仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点。

C8051单片机完成多目标超声波测距的规划

C8051单片机实现多目标超声波测距的设计-超声波测距传感器以其测量精度高、响应快和价格低廉而广泛应用在工业现场测距、移动机器人导航和定位等场合。超声波测距传感器常用的方式是1 个发射头对应1 个接收头,也有多个发射头对应1 个接收头。 它们共同之处是:每个接收头只测量一个位置,这个位置就是除盲区内因发射的超声波旁瓣引起的接收信号超声波包络峰值外,第1个接收信号超声波包络峰值对应的距离。

80C51单片机对压力丈量控制系统的规划

80C51单片机对压力测量控制系统的设计-压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量控制系统传来的数据采集命令后, 采集四通道的压力, 传给通讯测量控制系统, 再由通讯测量控制系统传至地面。压力测量控制系统设有按键, 当按下时, 可在LCD液晶显示窗口循环显示四通道的压力值。

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