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27c128中文资料

  • 基于地源热泵便携式岩土热物性测试仪研制

    热,加热的流体温度信号(t2)由传感器采集,然后流体从b口流出,输入到埋置于深层岩土中的导管内,导管内加热的流体与深层岩上进行热交换后,又从a口返回到仪器内,形成封闭的循环。将在一定时间内连续采集到的加热功率、温度差、流量值作为测量数据,再利用参数估算法求出岩土的平均导热系数,达到检测目的。电流传感器、电压传感器用于对加热器的加热功率进行实时测量,以保证检测精度。 1.1主机硬件 如图2所示,主机由cpu at89c52芯片、a/d转换芯片tlc2543、串行通讯芯片max232、程序存储器27c128、数据存储器at24c64、键盘、lcd显示器、开关量输出、打印机、电源等构成。各部分的主要功能叙述如下: 各路变送器传来的电流信号在进行滤波和i/v变换后,由tlc2543进行模/数转换。tlc2543是具有11个通道的12位模/数转换芯片,由软件控制信号通道的转换。 程序存储器27c128和数据存储器at24c64用于存放部分工作程序和测试数据。而at24c64存储的测试数据在系统停电后不丢失。 max232作为串行通讯的专用芯片,用作向上位机传输测试数据。

  • 基于地源热泵的便携式岩土热物性测试仪的研制与应用

    热器加热,加热的流体温度信号(t2)由传感器采集,然后流体从b口流出,输入到埋置于深层岩土中的导管内,导管内加热的流体与深层岩上进行热交换后,又从a口返回到仪器内,形成封闭的循环。将在一定时间内连续采集到的加热功率、温度差、流量值作为测量数据,再利用参数估算法求出岩土的平均导热系数,达到检测目的。电流传感器、电压传感器用于对加热器的加热功率进行实时测量,以保证检测精度。1.1 主机硬件如图2所示,主机由cpu at89c52芯片、a/d转换芯片tlc2543、串行通讯芯片max232、程序存储器27c128、数据存储器at24c64、键盘、lcd显示器、开关量输出、打印机、电源等构成。各部分的主要功能叙述如下:各路变送器传来的电流信号在进行滤波和i/v变换后,由tlc2543进行模/数转换。tlc2543是具有11个通道的12位模/数转换芯片,由软件控制信号通道的转换。程序存储器27c128和数据存储器at24c64用于存放部分工作程序和测试数据。而at24c64存储的测试数据在系统停电后不丢失。 max232作为串行通讯的专用芯片,用作向上位机传输测试数据。at89c52是具有内部程亭存储

  • 基于PCI总线的网络卫士隔离卡的硬件设计

    口。不论在设计难度、开发周期、isa移植,还是在价格上都有其自身优越性。通过ch1365在标准的pci总线上获得扩展rom发出的切换指令以及当前所处的网络环境,实现内外网络环境的判断和切换,达到两块硬盘的绝对隔离。实际电路中用到的引脚如图2所示。 电路中的w27c512是e2prom芯片,用于存放扩展rom程序。由于内外网络切换和锁定指令只需要两条i/o指令,加上启动选择界面等部分后,扩展rom程序仍然很小,通常为8kb~64kb,所以可以使用27c5 12、27c256、27c128甚至27c64等rom芯片。如果需要支持在线程序升级等附加功能,也可以使用闪存29c512、29c010或者29f010等。电路中的24c02芯片用于记忆用户的使用习惯,保存进入内网时的安全密码、扩展rom。的启动模式、工作模式等,同时还保存了该设备的pin码和用户可以修改的加解密信息。 物理隔离模块 物理隔离模块由物理隔离电路和3个ide插槽组成。3个ide插槽通过ide数据线分别连接主板ide插槽(简称ide0)和两块硬盘的ide接口(简称ide 1和ide2),隔离电路采用xilinx

  • 基于FPGA的电子系统柔性设计

    。 图1中adc0804是cmos 8位单通道逐次渐近型的模/数转换器,其主要性能指标有:工作电压+5 v、模拟输入电压范围0~5 v、参考电压2.5 v,分辨率8位。74ls245位总线收发器,用来加强数据总线的驱动能力。 3.2 配置电路硬件设计及其工作原理 在fpga的实际应用中,用单片机来配置fpga可以很好地解决系统保密和可升级的问题。基于at-mel89c52的配置电路结构如图2所示。 3个不同功能的配置文件分别存放在3片外扩程序存储器27c128中,另外一个128用作进一步扩展时使用。k1,k2为功能选择键,当k1,k2同时闭合时,系统实现温度测量功能;k1闭合,k2打开时,系统实现转速测量功能;k1打开,k2打开闭合时,系统实现心率测量功能。当k1,k2同时打开时,作功能扩展用。 4系统软件设计 4.1 fpga配置文件的生成 使用开发工具max+plusⅱ或quartusⅱ可以生成多种配置编译文件,用于不同配置方法的配置。对于不同的目标器件,配置数据的大小不同。由于altera公司提供的软件工具不自动生成.rbf文件,所以配置

  • ZNC型智能质子磁力仪

    串联,其磁通方向相反。当外来干扰磁场同时作用于两个线圈时,干扰感应电动势在总输出端刚好抵消,从而提高了探头的抗干扰能力。磁化电路由4只大功率天关晶体管组成,单片机系统控制其通断。前置放大电路由三片运算放大器op07组成具有低噪声、高输入阻抗和较强抗共模干扰能力的测量放大器。选频放大电路由配谐电容、电感与运放lm324组成。整形电路由cd4069组成,将选频放大电路输出的旋进信号整形为具有固定幅度的矩形脉冲。仪器硬件由cpu80c32、地址锁存器74hc373、地址译码器gal16v8、程序存储器27c128、带有掉电保护电路的数据存储器62256、两片81c55、一片82c55、一片双积分a/d转换器mc14433、温补型晶振、rs232串行口、恒流源以及键盘、显示、绘图打印机pp40等组成。 仪器测量过程由单片机系统控制。首先对探头进行磁化,即有1安培的磁化电流流经探头,探头线圈产生磁化磁场,经4秒后磁化系统判断,人工磁化磁场消失。由于质子旋进切割线圈,在线圈中感应出随时间按指数衰减的旋进信号,其幅度为数微伏,衰减时间约2秒。探头线圈与单片机系统选择适当的配谐电容组成谐振回路,对信号进行

  • PVDF心音脉搏测量原理电路图

    00以上时为±1。 对于图(b),由传感器测量的信号经前置放大器放大后加到由一半4538构成的单稳态振荡器,其输出信号经过4024分频器分频后再输入到另一半4538,以得到系统计时的触发信号(由1/2 4538输出)。脉冲发生器(icm7555)所产生的lkhz的脉冲序列加到12位计数器4040,以作为时钟信号。每当单稳态振荡器输出与心跳同周期的脉冲信号时,锁存器74hc513就锁住计数器4040的值,大约经过l00μs后再对4040清零。 电路中采用7段锁存驱动器4511,以控制存储器rom(27c128)的高4位数据(d7~d4)和7段发光数码管的触发信号。存储器rom的低4位数据接在各个led的选择驱动线上。27c128的地址线a2~a13表示对应心跳周期的心律数,地址线a。、a0接计数器4040的qz、q-。 分频器4024在求出4次心跳产生的脉冲周期后.再求出4次心跳周期的平均值。利用分频器技术可以提高测量精度。 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) 来源:lover

  • 台湾人写的程序,有什么作用?

    我本是初学单片机的我本是刚开始自学单片机的,看不懂的希望各位前辈指教,这段程序是独立的一段,硬件采用8031和27c128。望各位前辈指点!

27c128替代型号

27C1001 27C040 27C020 27C02 275K 274X 271C 270R 270PF 270P

27C2000APC-90 27C2048 27C240 27C256 27C32 27C322 27C4096 27C512 27C64 27C64A

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