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李业德 《仪表技术与传感器》2002,(5):16-18
介绍了一种基于89C55单片机的三通道跟踪式智能任意波形发生器。给出了硬件电路的基本结构以及软件的编程方法。波形的产生电路是由单片机系统和三相查表电路组成,它们不断地从EEPROM中取出波形点阵的数据,通过DAC和LPF电路输出周期波形。信号波形的点阵数据可由单片机编程、实际波形的采集或PC机下载获得。该仪器能同时输出三相波形,其波形的频率、相位和幅值可程控,并且其波形、频率、相位可在LCD液晶显示器上实时显示。 相似文献
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采用虚拟仪器技术,设计一种新颖的任意波形发生器.系统通过Visual Basic的界面编程,实现上位机手绘波形并记录波形数据,并以Visual C++进行底层USB数据的控制和传输.记录的波形数据经过USB传输到C8051F320,再由D/A电路转换,最终完成波形输出的功能.试验证明设计的任意波形发生器能够实现上位机任意手绘波形的对应输出,配置灵活、使用方便. 相似文献
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虚拟数字存储示波器软面板的设计 总被引:5,自引:0,他引:5
利用Borland C++Builder5.0平台开发设计了虚拟数字存储示波器的控制及显示界面(软面板),通过动态连接库函数的功能分析,完成了对数字存储示波器硬件的控制及PC与示波器间的数据传输,实现了示波器的采集控制、波形显示、波形数据的存储等功能。 相似文献
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C516A立车侧刀箱断裂后,用波形键扣合加固的工艺方法使其达到技术要求。文中介绍了波形键的制造、波形槽的加工及铆接工艺,为修复箱体提供了理论依据。 相似文献
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基于VXI总线的任意波形发生器是随着计算机技术和微电子技术在测试仪器中的应用而形成和发展起来的一类新型测试仪器。任意波形发生器的价值在于它能真正产生任意波形。文中提出了一种新型的任意波形发生器结构,介绍了基于VXI总线C尺寸任意波形发生器设计的全过程,开发了VXI总线寄存器基接口、用DDS技术设计了功能电路、开发了AWG的软面板、应用控制程序和仪器驱动器,所设计的任意波形发生器的特点是:高速、模块化、方便的波形输入以及和VXI资源相结合。该任意波形发生器模块已应用于模块化雷达自动测试设备中,能提供测试系统所需要的任何波形激励信号。 相似文献
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基于双CPU的便携式高压电潜泵诊断仪的研制 总被引:3,自引:0,他引:3
提出了一种由80C196KC和AT89C52双CPU为核心的高压电潜泵不断电测量仪表。该仪表为便携式,可现场对电潜泵的三相电流、电压、功率因数进行实时采集处理。大屏幕LCD汉字显示测量参数及实时波形,并可存储16组数据。由于采用双CPU,解决了实时采集及复杂中文图象显示的矛盾。 相似文献
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该信号发生器以单片机(89C51)为中心控制系统,由晶体振荡电路、地址产生电路(直接数字合成DDS)、波形产生电路、运算放大电路、功率放大电路及串行通讯电路组成。采用了直接数字频率合成技术,较大幅度的提高了输出波形的频率;可满足输出频率0.1 Hz~1 kHz的变化范围。波形数据的存储采用双端口RAM,使波形数据的输入输出相对独立,避免了系统总线隔离,使系统简单可靠。采用串行通讯电路可以直接方便的通过上位机改变波形的频率和幅值,确定输出波形的类型。 相似文献
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介绍一种新一代的微波自动测量线系统。该系统能够测量驻波比、反射系数、波导波长、阻抗、插入损耗和散射参量等。系统以89C51RD2新一代8位单片机为控制核心,以步进马达作传动装置,以点阵式液晶为显示器,能够在主机上显示驻波图形等。 相似文献
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本文介绍一种利用C8051F005单片机与12864LCD为主要器件搭建的波形显示系统,该系统能够实现对各种复杂动态信号的实时采集和稳定显示,并能测量和显示出信号的幅值和频率。 相似文献
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介绍DDS(直接数字频率合成器)和PWM(脉宽调制)的基本原理,并且利用DDS芯片AD9833设计了一个DDS电路.可在一块芯片上包含一个采用28位相位累加器的数控晶振、一个正弦ROM以及一个10位数模转换器。利用DDS与C8051F020对PWM波形进行优化,从而对基于DDS的PWM波形的产生进行研究和探索;并且针对输出电压波形总谐波含量小,稳压、稳频精度高的特点,设计了110V/60Hz/10kW的进口电源。 相似文献
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波齿复合垫片结构参数研究 总被引:5,自引:0,他引:5
对波齿垫片采用正交试验方法设计了三因素三水平的试验方案,并对垫片及其骨架的压缩回弹性能采用有限元计算和试验方法进行了分析研究。研究结果表明:波齿垫片骨架的最大变形节点的位置均位于垫片中部的波峰上;波齿垫片的波数B是影响垫片及其金属骨架压缩率、回弹率的显著性因素;波齿垫片的优方案为A3B2G3。 相似文献
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乐建华 《中国制造业信息化》2007,36(10):72-74
提出了在智能仪表中对传感器输出调幅信号实现解调的一种新方法。借鉴半波相敏检波的基本原理,采用载波信号作为微机的中断触发信号,采集调幅信号,可直接获得调制信号幅值离散点的数字量,在实现解调的同时完成信号测量。给出了用微机实现信号解调的基本原理、基于单片机AT89C2051设计的硬件接口电路以及软件设计的基本思路。 相似文献