基于单片机信号发生器设计开题报告内容摘要:
1. 主要内容 本设计的内容主要是: 信号发生器硬件部分的设计 ( 其它设计均在硬件的基础上进行 )。 根据毕业设计的要求,硬件 要实现 的主要功能 是 : 1)单片机将信号的采样值或信号值写入到存储器( RAM)中。 2)在信号值写入后,发出控制信号,使地址发生器有效。 3)地址发生器产生周期性的地址信号,对存储器进行读操作 , 并将数据输出到数模转换器中。 4)数模转换 器 将转换结果经放大器 处理 转换为电压信号后 输出。 5) 对电路进行仿真并 通过 示波器 观察 和 验证 波形。 6) 可以 通过频率、幅值控制器更改波形的 主要 参数。 该控 制器 应能 提供一个简易的人机界面 来对 波形 的 频率和幅值 进行 更改。 根据上述要求设计 信号发生器的 硬件 原理图如下: 信号发生器软件部分的设计。 软件框图如下: 软件的主要功能实现: 软件的主要功能包括:①信号值的选取及各参数的初始化 ,如:三角函数表的制作等 ;②数据传送软件 ,将信号值送入到存储器中 ;③判断软件 ,判断数据是否传送完毕;④启动控制软件,启动地址发生器 有效,读取存储器中的值送入数模转化器中。 ⑥监听软件,用来监听频率、幅值控制器的改变,实时的将更改后的数据送到单片机中处理。 2. 应用价值 基于单片机的信号 发生器具有结构简单、成本低、控制方便、 可做成便携仪器 、 易于使用 等优点,具有一定的实用价值。 此外, 它可用于产生被测电路所需特定参数的测试信号,也可为某些电子器件提供时钟信号等。 此外,信号发生器产生的 信号除具有电压输出外,有的还有功率输出 , 所以用途十分广泛。 可用于测试或检修各种电子仪器设备中的放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。 另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。 五、工作的主要阶段和进度 2020 年秋季学期 第 1 阶段 第 8 周。基于单片机信号发生器设计开题报告
相关推荐
到位后切断电源的要求。 第一章 设计方案 本例介绍一款采用集成运放电路制作的光控自 动窗帘电路,它是利用环境光线的照射来实现窗帘的自动开合(窗帘在清晨能自动拉开,在傍晚能自动关闭)。 其基本设计框架图如下 图 简易窗帘自动开闭电路的总体框图 电 加深对单片机的全面认识,熟练掌握单片机的功能 机正转电路 电机反转电路 自动停转电路 光感应电路 电源电路 光控自动窗帘的电路工作原理 如图 2 所示
晶显示器件大多应用在便携、袖珍设备上。 由于达些设备体积小,所以尽可能不将显示部分设计成单独的部件,即使一些应用领域需要单独的显示组件,那么也应该使其除具有显示功能外,还应具有一些信息接收、处理、存储传递等功能,由于它们具有某种通用的、特定的功能而受市场的欢迎。 常见的的数显液晶显示模块有以下几种。 1.计数模块 这是一种由不同位数的七段型液晶显示器件与译码驱动器
内容。 在 flash编程和校验时,P2口也接收高 8位地址字节和一些控制信号。 6. P3 口( ~ ): P3 口是一个具有内部上拉电阻的 8 位双向 I/O口, P2 输出缓冲器能驱动 4 个 TTL 逻辑电平。 对 P3 端口写“ 1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。 作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流( IIL)。 P3 口亦作为
的是 GPIB 总线和 VXI 总线。 GPIB 总线于 1972 年由美国惠普公司( HP, Agilent 公司的前身)推出,后为美国电气与电子工程师学会( IEEE)及国际电工委员会( IEC)接受,又称 IEEE488总线。 进入 20 世纪 80 年代,计算机特别是个人计算机得到了广泛的普及与应用。 在 3 电子测量领域,计算机与仪器之间的相互关系也在发生改变。 在早期的自动测量系统中
同步电动机运行效率高,尤其是低速同步电动机这点更加突出。 同步电动机的转速不随负载的大小而改变。 缺点:。 有刷励磁的同步电动机转子直流励磁电流可由励磁装置通过集电环和电刷送到绕组中,由于电刷和集电环的存在,增加了维护检修工作量,并限制了电动机在恶劣环境下的使用。 永磁同步电动机 永磁同步电动机与电励磁同步电动机相比,省去了励磁功率,提高了效率,简化了结构,实现了无刷化。 特别是 100
比,他能够直接读出被测温度并且可根据实际要求通过简单的编程实现 9~12 位的数字值读数方式。 可以分别在 ms 和 750 ms 内完成 9 位和 12 位的数字量,并且从 DS18B20 读出的信息或写入 DS18B20 的信息仅需要一根口线 ( 单线界面 ) 读写 ,温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的 DS18B20 供电,而无需额外电源。 因而使用 DS18B20