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1.
以嵌入式微处理器C8051F020为控制核心,结合锁相放大原理完成微弱信号检测,系统主要由纯电阻分压网络、加法器、带通滤波器、相敏检波、移相器及ADC采集和单片机控制显示等电路组成.系统以相敏检波器为基础,其中加法器和纯电阻分压网络生成微小信号,将微小信号经过交流放大电路和带通滤波器进行选频放大,输出给相敏检波器的一端;将参考信号经过移相器移相,再经过比较器产生方波,相敏检波器比较两路信号后产生直流信号,最后经低通滤波器和放大器输出直流信号并检测出微弱信号,将直流信号经AD7705采样送入单片机处理后,通过液晶显示.经测试,本系统能较好地完成微弱信号的检测.  相似文献   
2.
基于BC03蓝牙模组的无线有源音箱设计   总被引:3,自引:1,他引:2  
给出了一种采用蓝牙模组的无线通信系统。将CSR的BC03蓝牙模组与TDA2030AOCL功放置于音箱中,通过C8051F020单片机UART0完成与蓝牙模组通信和控制,实现蓝牙手机或者PC电脑与BC03蓝牙模组的互连,完成HFP和A2DP功能,采用4×5键盘完成数据和音频控制指令的输入,并通过TS1602 LCD完成基本的数据和控制指令显示等。实验结果表明:本系统能够成功实现蓝牙手机或者PC设备与BC03蓝牙模组的互连,完成蓝牙模组的HFP和A2DP功能,音频最大输出功率可以达到14W(RL=4Ω),可以直接驱动4Ω或者8Ω的音箱负载。  相似文献   
3.
根据涡轮叶片上圆孔的特点,介绍一种快速检测涡轮叶片上圆孔距离的方案,该方案将采集的数字图像输入到计算机,根据事先给定的涡轮叶片上圆孔的模型,对图像进行匹配,然后对匹配区域进行二值化,经形态学处理,去除图像上小的噪声点,再检测出图像上的圆孔的大体位置,基于最小二乘原理确定圆孔的精确位置,由此得到圆孔间的距离和尺寸。此方法具有精确度高、速度快、抗干扰强的优点。  相似文献   
4.
基于C8051F020的密闭环境温度恒温控制系统设计   总被引:3,自引:1,他引:2  
给出了一种基于C8051F020单片机实现密闭环境温度自动控制的系统方案。将半导体制冷模块置于一个密闭环境,通过C8051F020单片机实现对半导体制冷片的制冷、制热和不同功率运行的控制,采用独立按键完成温控数据的输入,分别利用DS18B20采集密闭环境温度和实际环境温度,并通过TS1602LCD完成基本的状态数据和控制实时显示;通过PID算法编程实现密闭环境温度恒温控制。实验结果表明,在按键输入设定温度后,系统能够成功实现密闭环境温度的恒温控制,温度控制精度为±0.2℃。  相似文献   
5.
基于C8051F020的高精度超声波测距系统设计   总被引:2,自引:2,他引:0  
利用C8051F020单片机设计高精度非接触式的超声波测距。该系统利用4个HC-SR04超声波测距模块,四面测距,简化电路,减少了其他电路对超声波测距的干扰。在提高精度方面采用温、湿度补偿,电路使用DS18B20及湿敏电容器HS1101。系统测距范围2~400cm,精度1cm,并采用LCD12864显示温、湿度和四面距离。该系统具有结构简单,工作可靠,精度高的优点,实时显示四周障碍距离及温、湿度,可置于小车上,用于避障,智能导航等。  相似文献   
6.
基于C8051F020的红外遥控电风扇设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
给出了一种采用C8051F020单片机实现红外遥控电风扇的系统方案。将红外接收模块、温度采集电路、实时时钟电路、报警电路和风速控制电路置于电风扇中,通过C8051F020单片机实现电风扇风速控制、定时功能和运行模式切换功能,采用4×4键盘或者遥控器完成数据和控制指令的输入,并通过TS1602LCD完成基本的状态数据和控制指令实时显示等。实验结果表明:本系统能够成功实现电风扇的运行模式切换、风速控制和定时功能,自动运行模式下,风速由环境温度决定,温度控制精度为±1℃。  相似文献   
7.
给出了一种基于C8051F020单片机实现无线温度采集的系统方案。将AT24C16数据储存电路、AD590温度采集电路、实时时钟电路、无线收发模块和C8051F020控制电路置于采集环境中,采集到的数据可根据用户需要通过无线模块向主机发送,主机只需发送不同的控制命令,即可完成多点无线温度采集,然后主机再将接收的数据通过串口发给PC机,用户在LabWindows/CVI实现的PC机数据处理界面下,完成系统操作。实验结果表明,该设计很好地达到了设计目的。  相似文献   
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