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菜单介绍_三菱MELSOFT Series GX Works2视频教程
三菱MELSOFT Series GX Works2视频教程,英文版!
  1. 2010/10/12
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第十二讲-DS18B20与多功能电子钟_4
第十二讲-DS18B20与多功能电子钟!4个主要的数据部件 温度传感器!可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。 这是12位转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0,这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625即可得到实际温度。 4个主要的数据部件 存储器DS18B20温度传感器的存储器 DS18B20温度传感器的内部存储器包括一个高速暂存RAM和一个非易失性的可电擦除的EEPROM,后者存放高温度和低温度触发器TH、TL和结构寄存器。 高速暂存存储器 高速暂存存储器由9个字节组成,其分配如右表所示。当温度转换命令发布后,经转换所得的温度值以二字节补码形式存放在高速暂存存储器的第0和第1个字节。单片机可通过单线接口读到该数据,读取时低位在前,高位在后,数据格式如表1所示。对应的温度计算:当符号位S=0时,直接将二进制位转换为十进制;当S=1时,先将补码变为原码,再计算十进制值。表 2是对应的一部分温度值。第九个字节是冗余检验字节。
  1. 2010/10/12
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信号检测与估值理论(14.2)
主讲:同济大学周志邦。 信号与系统 随机信号通过线性系统的分析是信号进行统计处理的基础。由于随机信号不能像确定 信号那样用明确的数学表达式来描述,只能用概率统计的方法进行描述,因此,研究随机信 号通过线性系统的输出,也只能从分析系统输出的统计特性入手。直接获取系统输出的概率 分布一般比较困难,但在许多实际应用中,如果知道了系统输出的一些统计特性(如均值、 相关函数、功率谱密度函数等)往往就能解决问题。本章首先介绍信号与系统的基本概念、 分类和特点;然后分别从连续系统、离散系统两方面分析随机信号通过线性时不变系统的统 计特性,重点介绍系统输出的一阶、二阶统计特性;在此基础上,介绍平稳随机序列的另一 种分析方法及随机序列参数模型的概念;介绍随机信号通过线性时变系统的一阶、二阶输出 统计特性;最后给出随机信号通过非线性系统的几种常用分析方法。 2.1 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 2.1.1 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号概念: 信号是信息的表现形式,通常反映为随若干变量而变化的某种物理量。 在数学上,信号一般可以表示成单个或多个自变量的函数。如:电信号、图像信号等。 自变量可以是时间、坐标位置等,为了表述方便,统称为时间,称随时间变化的函数为 时间信号。 信号分类:根据信号的函数特点及其频谱分布特性分。 1.根据信号变化规律是否预知分——确定信号与随机信号 能够用确定的数学表达式来描述变化规律的信号称为确定信号 确定信号 确定信号 确定信号,如正弦信号等,给定一 个时刻,就有一个确定的值与之对应。 不能用明确的数学表达式进行描述的称为随机信号 随机信号 随机信号 随机信号,如接收机内部的热噪声等,即使在 相同的条件下,每次观测到的信号(称为样本函数)也是不同的,因此是不可重现的,只能 通过概率统计的方法,分析多次观测得到的样本函数才能掌握它们的变化规律。
  1. 2010/10/12
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第十二讲-DS18B20与多功能电子钟_3
第十二讲-DS18B20与多功能电子钟!DS18B20简介:DS18B20简介 美国美信(Maxim)公司生产的单线数字温度传感器DS1820,可把温度信号直接转换成串行数字信号供微机处理。 DS18B20的主要特性 适应电压范围更宽,电压范围:3.0~5.5V,在寄生电源方式下可由数据线供电 独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯 支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现组网多点测温 在使用中不需要任何外围元件,全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内 温范围-55℃~+125℃,在-10~+85℃时精度为±0.5℃ 可编程的分辨率为9~12位,对应的可分辨温度分别为0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.0625℃,可实现高精度测温 在9位分辨率时最多在93.75ms内把温度转换为数字,12位分辨率时最多在750ms内把温度值转换为数字,速度更快 测量结果直接输出数字温度信号,以"一线总线"串行传送给CPU,同时可传送CRC校验码,具有极强的抗干扰纠错能力 负压特性:电源极性接反时,芯片不会因发热而烧毁,但不能正常工作。4个主要的数据部件 光刻ROM与存储器!光刻ROM中的64位序列号 是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码。64位光刻ROM的排列是:开始8位(28H)是产品类型标号,接着的48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。
  1. 2010/10/11
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PCI接口卡电路——网表输出NETLIST
PCI接口卡电路——网表输出NETLIST
  1. 2010/10/11
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施耐德M340与ATV31 Modbus串行通信向导(三)[课件]
M340与ATV31 Modbus串行通信向导<三>——Modbus通信控制启停、模拟量输出给定速度!PLC通过Modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间Modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了M340通过Modbus通信远程控制,AO给定频率的应用,关于Modbus通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,TWIDO,Quantum与ATV31的Modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/10/11
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施耐德M340与ATV71 Modbus串行通信向导(三)[课件]
M340与ATV71 Modbus串行通信向导<三>——Modbus通信控制启停、模拟量输出给定速度! PLC通过Modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德M340 PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间Modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了M340通过DO远程控制,Modbus通信给定频率的应用,关于Modbus通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,TWIDO,Quantum与ATV71的Modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/10/9
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PCI接口卡电路——上电复位电路的CAE封装设计
随着计算机各种高速外围设备的不断出现,要求计算机具有高速的数据总线,原有的PC、ISA等总线已不适应这种要求,取而代之的是PCI总线.现在PCI总线已经成为目前最流行的、也是最有发展前途的计算机系统局部总线.本系统是基于PCI总线的数据传输系统,开发PCI接口可以采用CPLD!
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第十二讲-DS18B20与多功能电子钟_2
第十二讲-DS18B20与多功能电子钟!项目规划:时钟功能的实现: AVR单片机自带RTC功能,但C语言实现日历功能比较复杂, 且ATmega16的功耗不够低(ATmega48V是典型的低功耗AVR),而时钟芯片DS1302掉电功耗很低,操作方便,因此时钟功能选择DS1302+备份电池实现。 字符液晶的选择: 选择最常用的字符型液晶1602。 上位机通讯: 采用TTL-232电平转换芯片MAX232A,DB9接口。 温度测量功能: 采用常用的温度测量芯片DS18B20 电压表功能: 片上自带的10位ADC,片内2.56V参考电压源,测量电压直接输入。
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博世力士乐全国巡展——玩转CNC嘉年华
博世力士乐全国巡展——玩转CNC嘉年华!博世力士乐,您的传动与控制公司 博世力士乐是全球领先的传动与控制专家。力士乐为工业及工厂自动化、行走机械、以及可再生能源等领域的客户提供传动、控制与移动的个性化解决方案。目前,作为全球超过50万客户的共同选择,力士乐正不断为客户提供着高质量的电控、液压、气动。。。
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