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如何使用VC(MFC)编写最简单的模拟量输入采集的程序
如何使用VC(MFC)编写最简单的模拟量输入采集的程序
  1. 2011/1/17
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模拟电子技术基础(30-31)
二进制计数器!计数器是数字系统中用得较多的基本逻辑器件。它不仅能记录输入时钟脉冲的个数,还可以实现分频、定时、产生节拍脉冲和脉冲序列等。例如,计算机中的时序发生器、分频器、指令计数器等都要使用计数器。 计数器的种类很多。按时钟脉冲输入方式的不同,可分为同步计数器和异步计数器;按进位体制的不同,可分为二进制计数器和非二进制计数器;按计数过程中数字增减趋势的不同,可分为加计数器、减计数器和可逆计数器。
  1. 2011/1/14
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模拟电子技术基础(22-23)
具有约束条件的逻辑函数化简!逻辑函数化简的基本原则 逻辑函数化简,没有严格的原则,它一般是依以下几个方面进行 : 逻辑电路所用的门最少; 各个门的输入端要少; 逻辑电路所用的级数要少; 逻辑电路要能可靠的工作。 这几条常常是互相矛盾的,化简要根据实际情况来进行。下面我们来用例题说明一下: 例1:化简函数F=AB+CD+AB+CD,并用基本逻辑门实现。 (1)先化简逻辑函数 F=AB+CD+AB+CD=A(B+B)+D(C+C)=A+D (2)用逻辑门实现:(由化简来看只需一个与门) 二:逻辑函数的形式和逻辑变换 逻辑函数的形式很多,一个逻辑问题可以用多种形式的逻辑函数来描述。 逻辑函数的表达式可分为五种: 1."与或"表达式2."或与"表达式3."与非"表达式4."或非"表达式5."与或非"表达式。这几种表达式之间可以互相转换,应根据要求把逻辑函数化简成我们所需要的形式。
  1. 2010/12/30
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模拟电子技术基础(18-19)
RAM的一般结构和读写过程1.RAM的一般结构它由三部分电路组成:1)行、列地址译码器:它是一个二进制译码器,将地址码翻译成行列对应的具体地址,然后去选通该地址的存储单元,对该单元中的信息进行读出操作或进行写入新的信息操作。 例如:一个10位的地址码A4A3A2A1A0=00101,B4B3B2B1B0=00011时,则将对应于第5行第3列的存储单元被选中。 2)存储体:它是存放大量二进制信息的“仓库”,该仓库由成千上万个存储单元组成。而每个存储单元存放着一个二进制字信息,二进制字可能是一位的,也可能多位。 存储体或RAM的容量:存储单元的个数*每个存储单元中数据的位数。 例如,一个10位地址的RAM,共有210个存储单元,若每个存储单元存放一位二进制信息,则该RAM的容量就是210(字)×1(位)=1024字位,通常称1K字位(容量)。 3)I/O及读/写控制电路:该部分电路决定着存储器是进行读出信息操作还是写入新信息操作。输入/输出缓冲器起数据的锁存作用,通常采用三态输出的电路结构。因此,RAM可以与其它的外面电路相连接,实现信息的双向传输(即可输入,也可输出),使信息的交换和传递十分方便。 模拟电子技术基础!主讲:王小海。
  1. 2010/12/30
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新型开关电源及其应用【课件】
第1章 开关电源基础知识 1.1 开关电源的含义   1.1.1 开关电源简介   1.1.2 开关电源的分类 1.2 开关电源的结构形式 1.2.1 反激式单晶体管变换电路 1.2.2 反激式双晶体管变换电路 1.2.3 正激式单晶体管变换电路 1.2.4 正激式双晶体管变换电路 1.2.5 半桥式变换电路 1.2.6 桥式变换电路 1.2.7 推挽式变换电路 1.2.8 RCC变换电路 1.3 开关电源元器件的特性与选用 1.3.1 功率开关晶体管的特性与选用 1.3.2 软磁铁氧体磁心的特性与选用 1.3.3 光耦合器的特性与选用 1.3.4 二极管的特性与选用 1.3.5 自动恢复开关的特性与选用 1.3.6 热敏电阻的特性与选用 1.3.7 TL431精密稳压源的特性与选用 1.3.8 压敏电阻的特性与选用 1.3.9 电容器的特性与选用 第2章 开关电源设计理论  2.1 开关电源控制方式的设计   2.1.1 脉宽调制的基本原理   2.1.2 脉冲频率调制的基本原理   2.1.3 开关电源反馈电路的设计  2.2 开关电源各回路设计   2.2.1 开关电源输入回路设计   2.2.2 开关电源驱动回路设计   2.2.3 开关电源吸收回路设计   2.2.4 开关电源保护回路设计   2.2.5 开关电源软启动回路设计   2.2.6 开关电源多路输出反馈回路设计
  1. 2010/12/10
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模拟电子技术基础(12-13)
集成运放应用时应考虑的几个问题 运放类型: 1. 通用型:其性能指标适合于一般性使用,产品量大面广; 2. 低功耗型:静态功耗在1mw左右,可用于便携设备; 3. 高精度型:失调电压温漂在1μV以下; 4. 高速型:转换速率在10V/μs左右; 5. 高阻型:输入电阻在1012Ω左右; 6. 宽带型:单位增益带宽在10MHz左右; 7. 高压型:允许供电电压在±30V以上; 8. 功率型:允许的电源电压较高,输出电流较大; 9. 跨导型:输入量为电压,输出为电流; 10. 差动电流型:输入为差分电流,输出为电压; 11.其它:如程控型、电压跟随型等。 选择集成运放时注意的问题:不要盲目追求指标先进;应尽量选择通用型运放;应考虑能避免冲击电压和电流的保护措施;要注意单元之间的输出电平配合问题;要注意性能指标的测量条件;在弱信号条件下使用时,应注意噪声系数不能太大。 模拟电子技术基础!主讲:王小海。
  1. 2010/12/6
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模拟电子技术基础(10-11)
集成运算放大器 集成运算放大器是集成运算放大器是通过半导体集成工艺制成的一种高增益直接耦合式多级放大器,它是非常重要的一种线性集成电路,应用十分广泛。它用在模拟信号的运算、放大、检测、变换、处理、信号产生等等场合。 本章通过介绍集成运算放大器的典型结构及特点、集成运放的组成、集成运放的特性和主要性能指标等内容,系统地学习集成运算放大器。要求学生熟练掌握本章的内容。运放的典型电路通常有三级放大电路组成。 运放输入级:—差分放大(差动放大器)电路,该级要求有低温漂,高共模抑制比和高输入电阻特性。 中间放大级:通常采用CE(CS)放大电路,运算放大器的增益主要由这一级承担,所以这一级要有很高的电压增益。 输出级:采用互补对称式射极跟随器结构。输出级要求能驱动较大的负载,有一定的输出电流和输出电压,因此,对该级要求具有低输出电阻。 二、集成运放的主要特点 1. 它具有“二高一低”特性的线性组件。即高增益、高输入电阻、低输出电阻的多级直接耦合放大器。 2. 为保证有合适的静态工作点,并低功耗,电路采用微电流源作为偏置,放大电路负载采用有源负载,以提高电压增益。 3. 在理想条件下,集成运算放大器可以看成一个电压控制电压源来等效(VCVS)。集成运放的电路符号: 模拟电子技术基础!主讲:王小海。
  1. 2010/12/3
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模拟电子技术基础(8-9)
集成电路中的电子器件 本章介绍了集成电路中的电子器件。主要介绍复合管、多发射集管、多集电极管和肖特基三极管的结构,连接原则,以及常用电路。集成电路是将三极管、二极管、电阻、电容等元器件以及电路中的连接线集中制作在同一块芯片上,完成各种功能的电子电路。 集成电路特点: 1.实现材料、元器件、电路的有机结合。 2.元件密度高、体积小、连线短、焊点少。 3.采用隔离技术。 4.不能制作电感、大容量电容。 复合管是将两只或以上的三极管按一定方式相连,等效为性能更好的三极管。又称达林顿管Darlington。复合管连接原则:连接后各管内电流能顺利流通,且具有电流放大作用。 复合管特点: 1.等效管类型取决于前置管类型。 2.等效管β近似β1、β2的乘积:β≈β1β2。 3.同样输出电流时,等效管的输入电流大大减小。 模拟电子技术基础!主讲:王小海。
  1. 2010/12/1
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西门子S7-200 PLC基础教程【课件】
PLC的基本概念与基本结构,可编程序控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于使工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。第2章 PLC的硬件与工作原理 !第3章 PLC程序设计基础 ! 第4章 数字量控制系统梯形图程序设计方法 ,第5章 顺序控制梯形图的设计方法,第6章 PLC的功能指令 !
  1. 2010/11/26
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三菱PLC 培训讲义
三菱 PLC 培训讲义!第一章 GX 编程基础 编程软件 GX 的安装和使用: ★安装: 运行安装盘中的 Setup 文件 根据提示进行安装, 安装完成后 选择“开始”“程序”“MELSOFT 应用程序””GX developer” 第二章 指令说明第三章 STL,SFC 说明第四章 高速计数与定位 第五章 接线图 第六章 高速计数器 第七章 模拟量 FX2N-4AD-4DA-PT-TC FX2N-4AD 电压、电流模拟量输入 第八章 高速计数 FX2N-1HC 第九章 定位 FX2N-1PG 第十章 脉冲输出 高速脉冲输出指令:PLSY PWM PLSR(脉冲串方波输出最大 20KHz,在 Y0,Y1 输出) 第十一章 PID 控制 第十二章 cclink-485net 第十三章 通讯
  1. 2010/11/20
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