一种触摸屏控制芯片,12位采样率,串行接口,
标签: 触摸屏控制芯片
上传时间: 2013-12-02
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及时准确地得到温度信息并对其进行适时的控制,在许多工业场合中都是重要的环节。所以本文设计了一种以89C51单片机为核心的水温控制系统。方案是通过比例算法得出控制量,然后以脉宽调制波的形式输出给功率器件。并且为了保证系统稳定运行,在软硬件方面都采取了相应的措施。 本设计的主要特色: 1、采用了AD674的12位AD转换方法采集水温,使得采集范围与精度大大增加; 2、采用液晶显示,使得在优化显示的同时,降低了电路的功耗; 3、采用比例算法,降低了温度超调量。
上传时间: 2016-06-06
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主要用于采样数据的接收,FFT分析的计算,数据显示图像界面的设计,以及一些控制功能的接口设计。
上传时间: 2016-06-17
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通过外部的键盘可以对系统进行复位控制和显示档位选择,不同的档位选择不同的输入电压范围(0~5、5~50)。 (1)控制部分:采用FPGA为控制核心 (2)AD转换部分:采用逐次逼近(比较)型AD转换器ADC0809; (3)显示部分:采用液晶LCD显示
上传时间: 2016-06-17
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VHDL控制ADC0809芯片,实现AD转化及采集后数据的读写。
上传时间: 2013-12-11
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摘要: 温度测控在日常生活、工业生产工程各领域均具有广阔的应用前景。目前我国各类实际温度控制系统 中主要以传统控制方式为主,其控制效果不够理想。本课题将模糊控制与PID 控制结合,研制出一种具有较 好跟踪速度和鲁棒性的控制系统,为工业控制提供一种新的技术储备,具有较高的应用价值。 本文设计实现了一个多功能、适应多种环境的温度测控系统。为适应不同环境下温度控制要求,系统共 实现4 种温度控制方式:上位机高精度浮点PID 温度控制、上位机模糊控制、自定义功率控制、下位机独立 PID 控制。试验表明,通过计算机可以远程控制监视温度,下位机脱离计算机可以独立进行PID 温度控制。 PID 算法中采用功率补偿,解决了小偏差下PID 算法输出功率不够的问题。软件采用Visual BASIC 语言编写。 该软件基于Windows2000/XP 平台,人机界面友好,易于用户操作。具有在线修改采样时间、控制算法、控 制参数、图形显示功能。 : PID RS-232 VB
上传时间: 2016-06-29
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p1.5脚控制灯。 当灯点亮是,把域值增大。 光传感器通过AD转换。 使用STC12C5404AD调试通过。
上传时间: 2013-12-17
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智能充电器实例 功能:通过定时器定时从AD上读取数据,根据不同的电压选择不同的控制 充电方案,使用PWM控制输出脉宽来控制电流
上传时间: 2016-07-01
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8/10 位精度 • 7 us, 10-位单次转换时间. • 采样缓冲放大器 • 可编程采样时间 • 左/右 对齐, 有符号/无符号结果数据 • 外部触发控制 • 转换完成中断 • 模拟输入8通道复用 • 模拟/数字输入引脚复用 • 1到8转换序列长度 • 连续转换模式 • 多通道扫描方式
上传时间: 2014-01-09
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EDA实验--UART串口实验:UART 主要有由数据总线接口、控制逻辑、波特率发生器、发送部分和接收部分等组成。UART 发送器 --- 发送器每隔16 个CLK16 时钟周期输出1 位,次序遵循1位起始位、8位数据位(假定数据位为8位)、1位校验位(可选)、1位停止位。 UART 接收器 --- 串行数据帧和接收时钟是异步的,发送来的数据由逻辑1 变为逻辑0 可以视为一个数据帧的开始。接收器先要捕捉起始位,确定rxd 输入由1 到0,逻辑0 要8 个CLK16 时钟周期,才是正常的起始位,然后在每隔16 个CLK16 时钟周期采样接收数据,移位输入接收移位寄存器rsr,最后输出数据dout。还要输出一个数据接收标志信号标志数据接收完。 波特率发生器 --- UART 的接收和发送是按照相同的波特率进行收发的。波特率发生器产生的时钟频率不是波特率时钟频率,而是波特率时钟频率的16 倍,目的是为在接收时进行精确地采样,以提出异步的串行数据。 --- 根据给定的晶振时钟和要求的波特率算出波特率分频数。
上传时间: 2014-01-25
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