用TIM3定时器在PA6、PA7、PB0、PB1输出四种频率相同占空比分别是50 、37.5 、25 、12.5 的信号。 用TIM2的PWM_Input功能,从PA1口捕获PWM信号的频率及占空比,并用USART1输出测量信息。
上传时间: 2017-05-21
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用atmega16单片机制作声音测量模块,将模拟信号转化为数据信号
上传时间: 2014-01-20
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频率计是常用的测量仪器,它通过对单位时间内的信号脉冲进行计数,从而测量出信号的频率。设计一个6位频率计,可以测量1~999 999 Hz的信号频率。
上传时间: 2013-12-12
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在光谱测量中,常用光电倍增管(PMT)和电荷耦合器件(CCD)作为光电转换器。在慢变化、高精度光谱测量中使用PMT;对于闪光灯、荧光和磷光等强度随时间变化时的光谱信号则采用CCD。PMT和CCD输出的信号形式是不同的:光电倍增管输出的是连续的模拟信号;CCD输出的是视频脉冲信号。由于输出信号的不同,相应的信号采集电路也不尽相同。本文所述的系统通过设定控制开关的不同状态,由单片机检测、判断和执行相应的操作,完成对不同形式输入信号的采集。采集到的光谱强度通过并口送入计算机进行处理、计算,并显示和打印出光谱曲线。
标签: 光谱测量
上传时间: 2013-12-23
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四位十进制数字频率计: 测量范围:1Hz~10kHz; 显示时间不少于1S; 具有记忆显示的功能,即在测量过程中 刷新数据,等结束后才显示测量结果,给出待测信号的频率值,并保存到下一次测量结束。
上传时间: 2013-12-22
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系统中采用温度传感器AD590实现温度信号采集,采集的温度信号通过ADC0809实现A/D转换后输入远端单片机进行处理并通过RS-485接口传输至近端单片机并在近端完成测量结果的显示以及键盘控制实现通道选择等功能
上传时间: 2013-12-15
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液位测量一直与自动化密切相关,几乎遍及生产与生活的各个领域。近年来由于新 检测原理及微电子技术的发展和应用,使得液位测量仪更趋向小型化和智能化,逐步实 现了故障诊断和报警,高精确度、高可靠性、安全性和多功能化。 本文研制的液位和液体流速实时检测系统可以自动检测液位,精确测量液体流速, 并能将每个下位机的液位和液体流速信号传送至上位机,在上位机对各个下位机的信号 进行巡回检测和显示。当液位低于设定下限值、液体流速过高或过低时,在上位机和相 应下位机都能发出声光报警,提醒有关人员及时处理。 本系统以8051为核心,检测液体的液位、液体流速和有无气泡,从而可以显示、 报警。同时与上位机通过无线方式传送每个下位机的数据。
上传时间: 2014-03-08
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航天通信系统是航空航天的重要组成单元,主要任务是对飞行器飞行状态的 跟踪测量、控制运动命令的传达和工作状态数据的传输。为了完成以上任务,接 收设备需要对信号进行有效的检测及识别,这也是通信领域的重要研究课题。同 时信号的识别与参数估计技术对未来接收机的智能化、软件化、数字化都非常重 要。现在的航天电磁环境非常复杂,再加上信号调制方式的多样性,导致传统的 检测识别方法难以正常工作,本文正是在此背景下进行深入研究的。
上传时间: 2017-12-21
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程佩青 数字信号处理 第四版 课后答案 低通滤波单元滤除信号的部分高频成分,防止模数转换时失去原信号的基本特征。模数转换单元每隔一段时间测量一次模拟信号,并将测量结果用二进制数表示。 数字信号处理单元实际上是一个计算机,它按照指令对二进制的数字信号进行计算。例如,将声波信号与一个高频正弦波信号相乘,可实现幅度调制。实际上,数字信号往往还要变回模拟信号,才能发挥它的作用。例如,无线电是电磁波通过天线向外发射的,这时的电磁波只能是模拟信号。
标签: 数字信号处理
上传时间: 2018-07-28
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随着计算机技术的发展,仪器仪表领域也开始发生巨大的变化,从传统仪器智能仪器开始向虚拟仪器发展。虚拟仪器以其强大的存储、数据显示和数据分析优势,逐渐受到重视。虚拟仪器技术通过软件将计算机与仪器硬件相结合,很好地将计算机强大的数据处理能力和仪器硬件的现场测量、控制结合在一起。不仅降低了仪器的生产成本,还提高了仪器的性能,从而得到广泛的应用。另外,随着现代科学技术的进步,阻抗的测量逐渐成为各类电子产品的研究基础。目前,阻抗测量技术已在生物医学、工业测控、电力控制等领域有广泛的应用。为了满足高校实验室对电子元器件及其附属参数的测量需求,本文设计了一种基于虚拟仪器的阻抗测量系统本文通过将虚拟仪器技术与传统硬件相结合,设计实现了一种通过伏安法对阻抗参数进行测量的系统。其主要工作原理为:将阻抗的测量转换为矢量电压的测量再利用获得的矢量电压的实部和虚部的数字量与被测参数之间的关系,将其转换为待测量。本系统主要由硬件和软件两部分构成,硬件部分主要包括通过FPGA设计实现的信号源模块、阳抗矢量电压转换模块、相敏检波模块、AD转换模块和通信模块。其具体的实现主要为利用FPGA设计实现系统正弦激励信号与基准信号的产生:通过相敏检波将采集到的矢量电压信号进行实部和虚部分离:利用低通滤波器滤除干扰信号:再通过AD转换芯片将采集到的模拟电压信号转换为数字信号;通过系统总线将数据传输到计算机,并对数据进行处理和显示。软件部分是利用虚拟仪器软件 LabVIEW设计实现仪器的数据处理、显示和控制界面,并通过动态链接库的调用来执行仪器操作。
标签: 虚拟仪器
上传时间: 2022-03-10
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