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超声波测距系统的设计

作者: 瞿金辉 周蓉生 来源:中国仪器仪表 日期: 2024-08-15 人气:10
超声波测距系统的设计
根据声波在空气中传播反射原理,以超声波换能器为接口部件,应用单片机技术对超声波在空气中的传播时间进行测量,设计了超声波检测系统.详细介绍系统硬件组成、检测原理、方法以及系统软件结构.

基于单片机的超声波测距电路的设计

作者: 郭丽颖 来源:自动化技术与应用 日期: 2024-03-12 人气:13
基于单片机的超声波测距电路的设计
本文介绍了以AT89C51单片机为核心的超声波测距设备的硬件、软件设计方法,其具有低成本、高精度、微型化数字显示。

HT-5001C型同位素料位计的研究与设计

作者: 王景敏 董海杰 管晖 尚雨兰 吕楠 来源:自动化仪表 日期: 2023-11-24 人气:9
HT-5001C型同位素料位计的研究与设计
同位素仪表具有非接触性、准确性、灵敏性以及能适应各种复杂环境的优点。在工业领域得到了广泛的应用。多通道智能化HT-5001C型同位素料位计以AT89C51单片机作为核心部件。采用了I^2C总线接口方式扩展外围芯片,通过软件编程实现了智能巡检、数字滤波、故障自检等功能,使仪表具有思路明确、流程清晰、方法简单可行等特点,可广泛适用于化工、电力、水泥等行业的料位测控。

专用芯片的步进电机步距角细分控制

作者: 王平 施文灶 黄晞 江华丽 何花 来源:单片机与嵌入式系统应用 日期: 2023-07-19 人气:16
专用芯片的步进电机步距角细分控制
自动控制系统的综合性能在很大程度上取决于步进电机的精确度,细分技术可以显著改善步进电机的距角精度。利用细分算法控制AT89C51单片机输出具有一定时序的方波控制信号,经过TA8435芯片处理后输出相应的阶梯波来实现对步进电机的细分控制。本文重点就TA8435芯片的使用与控制进行详细介绍。

μC/OS-Ⅱ在AT89C51上的移植

作者: 易金生 徐爱钧 冯金栋 来源:单片机与嵌入式系统应用 日期: 2023-01-19 人气:5
μC/OS-II作为一个嵌入式实时操作系统,自1992年以来,因其源代码的完全公开和优越性能,已为众多的爱好者和开发人员所了解并得到了广泛应用。μC/OS-II是一个占先式内核,执行时间可确定(即函数的调用与服务的时间是可知的,不依赖于应用程序的大小),目前最多支持64个任务(8个为系统保留),总是执行处于就绪态的优先级最高的任务。目前,51系列及其扩展型单片机仍在单片机应用系统占较大比重,因而详细介绍μC/OS-II在AT89C51上的移植实现过程,解决移植过程中出现的问题,有很大的实用意义。

基于GSM模块的LED显示屏设计

作者: 樊宇 程全 徐朝辉 来源:国外电子元器件 日期: 2022-06-17 人气:5
基于GSM模块的LED显示屏设计
介绍TC35i型模块与AT89C51型单片机的硬件接口电路.详细分析AT89C51与TC35i之间信息传送的过程及如何从存储器中读取汉字代码并提供给LED显示屏.说明信息传送时需要注意的问题。

基于DAC0832的LED亮度控制系统设计

作者: 李永 李芙玲 来源:华北科技学院学报 日期: 2022-06-08 人气:15
基于DAC0832的LED亮度控制系统设计
完成了一种基于DAC0832数模转换器和单片机的LED亮度控制系统。整个系统以单片机为控制核心,通过控制D/A转换器DAC0832、多路电子开关以及电压保持等电路实现对多个发光体亮度的连续控制。

基于AT89C51的电源切换控制器的设计与实现

作者: 鲍祖尚 朱志伟 王定山 洪理能 来源:电源技术应用 日期: 2022-05-19 人气:10
基于AT89C51的电源切换控制器的设计与实现
介绍了基于AT89C51的电源切换控制器的设计方案,从硬件结构,软件编制和抗干扰措施三方面进行了详细讨论。试验和实际运行表明,该电源切换控制器性能优,价格低,可靠性高。

基于AT89C51单片机的微型可编程控制器

作者: 杜开初 来源:单片机与嵌入式系统应用 日期: 2022-05-19 人气:7
基于AT89C51单片机的微型可编程控制器
介绍用AT89C51单片机构成微型可编程控制器PLC的设计思路,系统硬件配置和软件设计方法,最后给出此微型可编程控制器在水塔水位控制中应用的实例。

基于单片机的自动温度测量报警系统设计

作者: 刘翔 来源:电子设计工程 日期: 2022-04-26 人气:11
基于单片机的自动温度测量报警系统设计
目前,在自动控制领域用温度作为一种控制量对系统进行自动控制已经越来越普遍。针对这种实际情况本文设计了一种简单实用的温度报警系统。该系统以AT89C51单片机为中央处理单元,大大降低了系统开发的成本。通过温度传感器LM35采集外部的温度,并将温度转换成相应的电压值。A/D转换装置对电压值进行模数转换.将结果送入中央处理单元进行计算。单片机根据其处理的结果决定是否需要启动报警装置。结果表明。该系统可以在5-150℃环境下工作,当外界的温度达到设定的报警温度时该系统能够及时地做出反应,具有一定的现实价值。
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