总数:1495 | 当前第92/150 首页 上一页 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 下一页 尾页
NI LabVIEW 2010在院校应用中的新特性
NI应用工程师周鹏宇录制。从测量硬件的数据采集到开发应用一个嵌入式设计,LabVIEW可以在教室里提供手把手的学习,也能加强研究应用。观看视频了解更多最新发布的LabVIEW 2010的关键特性,为您的下一个项目添砖加瓦。结合图形化编程和基于文字的数字,提高工作效率应用FPGA技术加快嵌入式系统开发速度提高多核处理器平行编程性能。
  1. 2010/8/27
  2. 人气(5727)
  3. 星级(10)
  4. 评论(1)
NI LabVIEW的前世今生(上)——LabVIEW技术嘉年华
作为工程师的编程语言,LabVIEW究竟有何独到之处?本讲座分为上下两部分将为您娓娓道来LabVIEW的前世今生,通过生动的应用演示,为您展现LabVIEW的魅力所在,让您更进一步地了解LabVIEW。
  1. 2010/8/26
  2. 人气(4593)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
NI LabVIEW 2010新特性
LabVIEW 2010 New features Video!NI应用工程师胡宇主讲。LabVIEW 2010提供更多高端支持:流线型软件安装,基于网络的硬件配置以及产品内搜索可以直接反馈用户体验都使得编程更加简单。此外,LabVIEW 2010有一个重要特点,就是改进了生成优化机器代码的后台编译器,使得执行速度提高了60%。由于内在的时间机制和简化的硬件同步技术,无论您是第一次使用还是一个长期使用的专家,LabVIEW 2010都可以提高您的工作效率。
  1. 2010/8/24
  2. 人气(5892)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
单片机原理与接口技术(39)
第七章 80C51单片微机的串行口原理及应用 7.1 串行数据通信概述 7.2 80C51串行口及控制 7.2.1 80C51串行口结构 7.2.2 80C51串行口控制 7.3 串行口的工作方式 7.3.1 串行口方式0-同步移位寄存器方式 7.3.2 串行口方式1-8位UART 7.3.3 串行口方式2和3-9位UART 7.4 多处理机通信方式 7.5 串行口的应用 7.5.1 串行口的波特率发生器及波特率计算 7.5.2 方式0的编程和应用 7.5.3 方式1的编程和应用 7.5.4 方式2和3的编程和应用 第八章 单片机的系统扩展原理及接口技术 8.1 系统扩展原理 8.1.1 外部并行扩展原理 8.1.2 外部串行扩展原理 8.2 程序存储器的扩展 8.2.1 程序存储器扩展时的总线功能和操作时序 8.2.2片外程序存储器的扩展 8.3 数据存储器的扩展 8.3.1 并行数据存储器的扩展 8.3.2 串行数据存储器的扩展 8.4 I/O的扩展及应用 8.4.1 I/O扩展概述 8.4.2 80C51单片机I/O直接应用 8.4.3 80C51简单I/O的扩展 8.4.4 可编程并行I/O接口芯片8255A的扩展及应用 8.4.5 串行I/O接口芯片PCF8574的扩展及应用 8.5 D/A转换器接口的扩展及应用 8.5.1 概述 8.5.2 8位D/A转换器芯片DAC0832 8.5.3 DAC0832的扩展与应用 8.6 A/D转换器接口的扩展及应 8.6.1 概述 8.6.2 8位A/D转换器芯片ADC0809 8.6.3 ADC0809的扩展及应用 8.7 键盘接口 8.7.1 键盘接口的工作原理和扫描方式 8.7.2 键盘的接口电路 8.8 显示接口 8.8.1 LED显示接口的扩展 8.8.2 LCD显示接口的扩展 第九章 单片微机应用系统实例 9.1 数据采集系统 9.1.1 水表数据采集系统 9.1.2 电能表数据采集系统 9.2 无总线单片微机应用系统
  1. 2010/8/24
  2. 人气(5783)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
单片机原理与接口技术(38)
第七章 80C51单片微机的串行口原理及应用 7.1 串行数据通信概述 7.2 80C51串行口及控制 7.2.1 80C51串行口结构 7.2.2 80C51串行口控制 7.3 串行口的工作方式 7.3.1 串行口方式0-同步移位寄存器方式 7.3.2 串行口方式1-8位UART 7.3.3 串行口方式2和3-9位UART 7.4 多处理机通信方式 7.5 串行口的应用 7.5.1 串行口的波特率发生器及波特率计算 7.5.2 方式0的编程和应用 7.5.3 方式1的编程和应用 7.5.4 方式2和3的编程和应用 第八章 单片机的系统扩展原理及接口技术 8.1 系统扩展原理 8.1.1 外部并行扩展原理 8.1.2 外部串行扩展原理 8.2 程序存储器的扩展 8.2.1 程序存储器扩展时的总线功能和操作时序 8.2.2片外程序存储器的扩展 8.3 数据存储器的扩展 8.3.1 并行数据存储器的扩展 8.3.2 串行数据存储器的扩展 8.4 I/O的扩展及应用 8.4.1 I/O扩展概述 8.4.2 80C51单片机I/O直接应用 8.4.3 80C51简单I/O的扩展 8.4.4 可编程并行I/O接口芯片8255A的扩展及应用 8.4.5 串行I/O接口芯片PCF8574的扩展及应用 8.5 D/A转换器接口的扩展及应用 8.5.1 概述 8.5.2 8位D/A转换器芯片DAC0832 8.5.3 DAC0832的扩展与应用 8.6 A/D转换器接口的扩展及应 8.6.1 概述 8.6.2 8位A/D转换器芯片ADC0809 8.6.3 ADC0809的扩展及应用 8.7 键盘接口 8.7.1 键盘接口的工作原理和扫描方式 8.7.2 键盘的接口电路 8.8 显示接口 8.8.1 LED显示接口的扩展 8.8.2 LCD显示接口的扩展 第九章 单片微机应用系统实例 9.1 数据采集系统 9.1.1 水表数据采集系统 9.1.2 电能表数据采集系统 9.2 无总线单片微机应用系统
  1. 2010/8/23
  2. 人气(5802)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
单片机原理与接口技术(36)
第六章 80C51单片微机的定时器/计数器原理及应用 6.1 概述 6.2 定时器/计数器TO、T1 6.2.1 与定时器/计数器TO、T1有关的特殊功能寄存器 6.2.2 定时器/计数器TO、T1的工作方式 6.3 定时器/计数器T2 6.3.1 与定时器/计数器T2有关的特殊功能寄存器 6.3.2 定时器/计数器T2的工作方式 6.4 看门狗T3 6.5 定时器/计数器的编程应用 6.5.1 定时器的应用 6.5.2 计数器的的应用 6.5.3 门控位GATE的应用 6.5.4 运行中读定时器/计数器
  1. 2010/8/16
  2. 人气(6080)
  3. 星级(10)
  4. 评论(1)
OMRON SYSMAC PLC工作原理
OMRON PLC工作原理!在此就OMRON PLC(可编程控制器)的SYSMAC PLC中共通的基本动作,对初次选用本公司PLC的客户以必要的术语为中心进行解说。但不包括您购买后的FA系统和PLC编程设计时所需要的技术信息。 在PLC(可编程控制器)中,客户所设计的用户程序通过一边读写PLC内的存储器区域(欧姆龙称「I/O存储器」)的信息一边将指令从开始到最后逐个执行的方式来进行处理。另一方面,对于与PLC或I/O单元直接相连的感应器/开关等PLC外的数据,按照一定时序,会与PLC内的「I/O存储器」的数据一并更新。这种PLC外的数据与PLC内的I/O存储器的数据的一并更新,即称为「I/O刷新动作」。 了解按照怎样的时序进行I/O刷新,在研究客户所设计的FA系统和用户程序的动作时非常重要。SYSMAC PLC的情况下,该I/O刷新动作会在执行完所有的指令后马上进行。
  1. 2010/8/15
  2. 人气(13733)
  3. 星级(6)
  4. 评论(4)
单片机原理与接口技术(37)
第七章 80C51单片微机的串行口原理及应用 7.1 串行数据通信概述 7.2 80C51串行口及控制 7.2.1 80C51串行口结构 7.2.2 80C51串行口控制 7.3 串行口的工作方式 7.3.1 串行口方式0-同步移位寄存器方式 7.3.2 串行口方式1-8位UART 7.3.3 串行口方式2和3-9位UART 7.4 多处理机通信方式 7.5 串行口的应用 7.5.1 串行口的波特率发生器及波特率计算 7.5.2 方式0的编程和应用 7.5.3 方式1的编程和应用 7.5.4 方式2和3的编程和应用 第八章 单片机的系统扩展原理及接口技术 8.1 系统扩展原理 8.1.1 外部并行扩展原理 8.1.2 外部串行扩展原理 8.2 程序存储器的扩展 8.2.1 程序存储器扩展时的总线功能和操作时序 8.2.2片外程序存储器的扩展 8.3 数据存储器的扩展 8.3.1 并行数据存储器的扩展 8.3.2 串行数据存储器的扩展 8.4 I/O的扩展及应用 8.4.1 I/O扩展概述 8.4.2 80C51单片机I/O直接应用 8.4.3 80C51简单I/O的扩展 8.4.4 可编程并行I/O接口芯片8255A的扩展及应用 8.4.5 串行I/O接口芯片PCF8574的扩展及应用 8.5 D/A转换器接口的扩展及应用 8.5.1 概述 8.5.2 8位D/A转换器芯片DAC0832 8.5.3 DAC0832的扩展与应用 8.6 A/D转换器接口的扩展及应 8.6.1 概述 8.6.2 8位A/D转换器芯片ADC0809 8.6.3 ADC0809的扩展及应用 8.7 键盘接口 8.7.1 键盘接口的工作原理和扫描方式 8.7.2 键盘的接口电路 8.8 显示接口 8.8.1 LED显示接口的扩展 8.8.2 LCD显示接口的扩展 第九章 单片微机应用系统实例 9.1 数据采集系统 9.1.1 水表数据采集系统 9.1.2 电能表数据采集系统 9.2 无总线单片微机应用系统
  1. 2010/8/13
  2. 人气(5597)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
第8章:PLC的安全设计与维护【课件】
8.1 硬件安全设计 8.2 软件安全设计 8.3 PLC的检查 8.4 PLC的维护 可编程序控制器是一个故障率极低、安装十分方便的控制器。和其它设备一详,可编程序控制器也需要正确地安装,经常进行检查和科学地维护。下面以S7-200可编程序控制器为例,说明可编程序控制器的安装、检查和维护。当然本章所述的内容对大多数PLC都有一定的指导意义。 1.PLC的安装 应该注意的是,安装和拆卸可编程序控制器的各种模块和相关设备时,必须首先切断电源。如果没有做到这一点,可能会导致设备的损坏和人身安全受到伤害。 (1)PLC安装的一般性指导 • 在对PLC接线时要确保所有的电器符合国家和地区的电气标准。及时同地区的权威保持联系,以确定哪些标准符合你的特殊需要。 • 要正确地使用导线。S7-200模块采用的是l.50mm2~ 0.50mm2的导线 • 不要将连接器的螺钉拧得过紧,最大的扭矩不要超过0.36Nm。 • 尽量使用短导线(最长500米屏蔽线,或300米非屏蔽线),导线要尽量成对使用,用一根中性或公共导线与一根热线或信号线相配对。
  1. 2010/8/11
  2. 人气(7375)
  3. 星级(10)
  4. 评论(0)
单片机原理与接口技术(35)
第六章 80C51单片微机的定时器/计数器原理及应用 6.1 概述 6.2 定时器/计数器TO、T1 6.2.1 与定时器/计数器TO、T1有关的特殊功能寄存器 6.2.2 定时器/计数器TO、T1的工作方式 6.3 定时器/计数器T2 6.3.1 与定时器/计数器T2有关的特殊功能寄存器 6.3.2 定时器/计数器T2的工作方式 6.4 看门狗T3 6.5 定时器/计数器的编程应用 6.5.1 定时器的应用 6.5.2 计数器的的应用 6.5.3 门控位GATE的应用 6.5.4 运行中读定时器/计数器
  1. 2010/8/11
  2. 人气(5181)
  3. 星级(6)
  4. 评论(0)
总数:1495 | 当前第92/150 首页 上一页 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 下一页 尾页