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文檔簡介
黃河科技學院畢業(yè)設(shè)計(文獻翻譯)第13頁光探測器1引言在發(fā)光二極管系列的最后一部分,我們展示了如何把光電二極管運用為精確的光敏元件,通過生成與光強相對應(yīng)的光電流,光電二極管產(chǎn)生一個被測光源對等的電學特性,光強變化60%或70%仍能保持線性。此外,通過光電二極管基本功能與外加電路結(jié)合。半導(dǎo)體廠商已經(jīng)生產(chǎn)出各種感光元件,它能直接輸出電壓生成可直接輸出電壓,或者,例如光頻率轉(zhuǎn)換器,一個方波信號的頻率隨檢測到的光強變化而變化。然而,在許多光傳感應(yīng)用中,往往需要檢測的是光的變化,而不是光強度的線性響應(yīng)。典型的例子是數(shù)字鬧鐘,它是當環(huán)境光水平相對較低時使用光傳感器微弱的7段發(fā)光顯示的產(chǎn)品,或汽車的光傳感器,天黑了時提醒司機打開大燈。本項目使用的也是作為一個簡單的光傳感器產(chǎn)生一個電壓隨光照強度的變化。由電壓具有可變參考電壓比較,該光檢測器提供數(shù)字輸出信號改變狀態(tài)時,監(jiān)測的光穿過一個預(yù)設(shè)的閾值。該探測器還通過照明傳感器也當光超過預(yù)定水平提供視覺指示。這樣,這也提供了一個雙重功能,作為兩者的傳感器和指示器。一個可選的,光隔離輸出也可。2長期的生活中的應(yīng)用當監(jiān)控光超過預(yù)設(shè)的閾值,該電路鎖存到其“絆倒”狀態(tài),并保持這樣,即使光槍度下降,下降到低于閾值電平。在靜態(tài)的“解鎖”狀態(tài),該電路只需要很小的電源電流,允許它運行幾個月,甚至幾年,從一個單一的PP39V電池。探測器應(yīng)該找到在氣象和環(huán)境實驗中的應(yīng)用,那里是一個需要監(jiān)測的環(huán)境光條件下記錄的時刻,光超過一個特定的水平。該電路也可以用來提供一個危險的警告。例如,當位于在一個黑暗的庫,它可以被用來作為一個基本的火災(zāi)探測器,可以感測所產(chǎn)生的火焰光產(chǎn)生報警信號。探測器也非常適合應(yīng)用在安全,監(jiān)控光可以用來表示一個入侵者的存在,或警告的未經(jīng)授權(quán)的使用的一個房間或?qū)ο?。例如,通過定位探測器接近一個房間的天花板或墻壁燈,它可用于信號,入侵者進入房間,打開燈。另外,通過定位單元內(nèi)的櫥柜或抽屜,它將被觸發(fā)時,環(huán)境光落在它,探測器可以提供視覺的或電子的跡象表明有人獲得了未經(jīng)授權(quán)的訪問到櫥柜的內(nèi)容。事實上,該探測器保持在鎖定狀態(tài),事件,即使櫥柜或抽屜關(guān)閉再次記錄。3微功耗比較器和參考比較器的部分功能,就像一個正常的電壓比較器,但隨著可編程遲滯的加入。根據(jù)HYST端子之間的電壓差(引腳5)和參考端,比較器的輸入端之間出現(xiàn)滯后可以從零至約100mV。然而,我們很快就會看到,光檢測器的鎖存比較器的磁滯行為意味著不是必需的,從而簡化了電路HYST引腳直接連接到REF引腳,在零滯后。磁滯和微功率比較器的更多信息可以在施密特觸發(fā)器中發(fā)現(xiàn)。4電池供電當操作從一個單一的供應(yīng),max931具有2.5V至11V的電源電壓范圍內(nèi),和在室溫下的最大只有3.2毫安電源電流。較寬的電源電壓范圍,連同小功率的要求,使裝置的電池理想。1、供電應(yīng)用max931可以從兩個串聯(lián)的堿性電池標稱電源電壓的3V左右,光檢測器利用一個9V的電源。這不僅提供“驅(qū)動”照亮LED和功率可選的光隔離器大量(IC2),它還允許電路工作在其靜止狀態(tài)數(shù)月或數(shù)年無需更換電池。此外,所需的PP3電池連接器相對簡單。2、光電壓光伏,VF,由LED產(chǎn)生的光落在D1輸入到比較器的非反相輸入+(引腳3)通過一個單一的極低通濾波器包括R2和C1。電壓是一個可變參考電壓,虛擬現(xiàn)實相比,在比較器的反相輸入端,9(引腳4)。可變參考電壓(由電阻R4和C2過濾)是由預(yù)設(shè)VR1在IC1引腳6連接到1~182v參考電壓輸出調(diào)節(jié)。在低光照條件下,當電壓VF小于VR,比較器輸出電壓,VOUT端子,低(大約在0V)和二極管D2反向偏置,沒有電流流過R3。然而,當光照強度下降D1增加到VF剛剛超過虛擬現(xiàn)實點,比較器輸出變高,從而正向偏置D2,允許正向電流流入D1通過限流電阻R3。D1功能的變化從光探測器的光發(fā)射器,和也說明表明監(jiān)測光穿過由VR1閾值。3、鎖存該電路是現(xiàn)在在鎖定狀態(tài),和電壓,VF,出現(xiàn)在D1不再是由光的能量產(chǎn)生的光電壓,但僅僅是因為一個LED的正向電壓約為1~6V以上的正向偏置的LED的正向電壓VF,現(xiàn)在明顯大于VR(其中可不大于1~182v),所以電路鎖存到其“絆倒”狀態(tài)。從本質(zhì)上講,組件R3和D2提供積極的反饋路徑的比較器的輸出非反相輸入(通過R2),從而確保電路進行快速清潔過渡到鎖定狀態(tài)。二極管D2中起著重要的作用。沒有它,“弱”的光所產(chǎn)生的D1將看到一個非常低阻抗路徑通過R3和比較器的輸出。這將沼澤地的電壓,并將它降低到其正常的“卸載”價值的一小部分。D2中,存在然而,確保在D1的靜載荷是R1并聯(lián)比較器的同相輸入阻抗非常高的結(jié)合(以這樣的小電流,它可以假設(shè)可以忽略不計)。因此,考慮到R1的價值很高,D1可以考慮卸載時的電路在解鎖狀態(tài)。當電路跳閘,可重置(解鎖)關(guān)閉S1,一瞬間的動作,常開按鈕。這短褲比較器的非反相輸入為0V,使得它的輸出變低,從而剝奪D1正向電流。現(xiàn)在電路恢復(fù)到其靜止,解鎖狀態(tài)在VOUT=0V,D2反向偏置,和VF是落在D1光產(chǎn)生的光電壓。當然,如果VF大于VR,電路就立刻鎖了。5過濾器兩個低通濾波器的C1/R2和C2/R4形成明顯減輕任何電氣噪聲比較器的輸入端出現(xiàn)。這可以在檢測器中使用的電“噪音”的環(huán)境是重要的,例如當監(jiān)測光熒光燈管,或如果位于靠近一個電動馬達的電刷裝置。然而,C1/R2過濾器提供了一個額外的功能。如果探測器是用來監(jiān)測由交流電壓供電的光源,如白熾燈的電源供電,由D1光電壓VF將包括一個直流電壓加上一個較小的交流分量。提供D1已正確連接到檢測器電路,電氣噪聲將只提供這種交流分量的一小部分。相反,另一種機制是負責大部分變頻交流部。大多數(shù)電源電壓供應(yīng)與50Hz或60Hz頻率大致正弦波形,根據(jù)國家。在英國,例如,國內(nèi)電網(wǎng)頻率是50Hz的名義上的,而在北美國主要是60Hz。這意味著通過一個交流電源驅(qū)動燈絲電流在一個正弦的方式不同,增加和減少,達到一個正峰和負峰,50或60倍的每一秒。6發(fā)熱物體現(xiàn)在,白熾燈本質(zhì)上是一種熱光源,在燈所發(fā)出的光是由燈絲的閃閃發(fā)光的白色熱加熱引起的。由于燈有一個比較大的熱時間常數(shù),它不能對每一個峰和電源波形正弦槽。換句話說,由于燈絲加熱或冷卻緩慢,不閃爍和關(guān)閉,而產(chǎn)生一種“平均”的輝光,是根比例均方根(RMS)的電源電壓值。請注意,每個跟蹤了相同的電壓,即,兩個示波器通道連接到相同的也不過,頂部的痕跡顯示在靈敏度與通道直流耦合500mV的每分光,而底部的跟蹤靈敏度與海峽交流耦合的每分左右。頂部的跡線表示平均,或直流,的光伏組件,在這種情況下,大約是1~5V,和調(diào)制可以被視為“對直流電平波動”。追根尋底,另一方面,描述了調(diào)制,或交流,光伏組件的,大約18MV振幅,振蕩不在50Hz,但在100Hz。的交流分量的振蕩頻率在兩倍電源由于電源正弦波形達到峰值(一個正,負)每周期的兩倍,每個峰的原因在燈的光強度略有增加?;氐綀D,我們看到,C1/R2濾波器的時間常數(shù):100nF:兆瓦=100ms,比100Hz調(diào)制周期的大十倍。因此,過濾器顯然對VF的交流分量,使得在比較器的出現(xiàn)的交流波形非反相輸入是小到可以忽略不計。在這種方式中,C1/R2過濾器確保光檢測器只響應(yīng)的監(jiān)測光的平均值,而不是由任何電源問題產(chǎn)生的調(diào)制。設(shè)計的RC(電阻電容)過濾器,大的電阻值應(yīng)謹慎使用,因為它們可以產(chǎn)生較大的直流電壓的變化,可以引入不可接受的誤差。例如,一個直流1mA的只是流經(jīng)1MW濾波電阻器的電流會使電阻兩端的電位差為1V。這是足夠大的嚴重的一個數(shù)字系統(tǒng)的噪聲免疫力和導(dǎo)致錯誤觸發(fā)的一個邏輯門。在一個模擬系統(tǒng),為1V電壓可能大于被測信號,從而產(chǎn)生巨大的錯誤!因此,大的電阻值應(yīng)只用于在輸入設(shè)備,它具有很高的阻抗,需要非常低的偏置電流。對max931compara-Tor的輸入有一個最大漏電流只是±5nA。因此,電壓降臨了R2上或R4的輸入漏電流不大于±5mV,這是足夠小的,可以忽略不計的光檢測器電路。在4部分的led系列(上個月),一個LED的使用作為一個光檢測器被討論的一些細節(jié)。通過這部分的閱讀,你會看到,并不是所有的led都能做出好的光探測器:有些是非常有效的,其他的都是沒用的。因此,你可能需要不同類型的實驗,以獲得最佳的性能。來源于《應(yīng)用電子學》
附:英文原文LightDetector1IntroductionINthefinalpartoftheLightEmittingDiodesseries,weshowedhowthephotodiodecanbeusedasaprecisionlightsensor.Bygeneratingaphotocurrentproportionaltolightintensity,thephotodiodeproducesanelectricalanalogueofthemeasuredlightsourcethatremainslinearoversomesixorsevendecadesoflightintensity.Furthermore,bycombiningthebasicphotodiodefunctionwithadditionalcircuitry,semiconductormanufacturershaveproducedavarietyoflight-sensitivedevicesthatgenerateeitheradirectvoltageoutputor,forexample,inthecaseoflight-to-frequencyconverters,asquaresignalwhosefrequencyvariesaccordingtothestrengthofthedetectedlightsource.However,inmanylightsensingapplications,thereisoftenaneedtodetectsimplyachangeinlightlevel,ratherthanalinearresponsetolightintensity.Typicalexamplesareproductslikedigitalalarmclocksthatusealightsensortodimthe7-segmentled.displaywhentheambientlightlevelisrelativelylow,orautomobilelightsensorswhichpromptthedrivertoswitchontheheadlampswhenitisgettingdark.Thisprojectmakesuseofanled.asasimplelightsensorthatgeneratesaphotovoltaicthatvarieswithlightintensity.Bycomparingthephotovoltaicwithavariablereferencevoltage,thisLightDetectorprovidesadigitaloutputsignalthatchangesstatewhenthemonitoredlightlevelcrossesapresetthreshold.Thedetectoralsoprovidesvisualindicationbyilluminatingthesensorled.whenthelightexceedsthepresetlevel.Inthisway,theled.providesadualfunction,actingasboththesensorandtheindicator.Anoptional,optically-isolatedoutputisalsoavailable.2LongLifeApplicationsWhenthemonitoredlightexceedsthepresetthreshold,thecircuitlatchesintoits“tripped”state,andremainsthatwayevenifthelightintensitydecreasesandfallstoalevelbelowthethreshold.Initsquiescent“unlatched”state,thecircuitrequiresverylittlesupplycurrent,allowingittooperateformanymonths,orpossiblyseveralyears,fromasinglePP39Vbattery.Thedetectorshouldfindapplicationsinmeteorologicalorenvironmentalexperiments,wherethereisaneedtomonitorambientlightconditionsandtorecordtheprecisemomentatwhichthelightexceedsaparticularlevel.Thecircuitcouldalsobeusedtoprovideawarningofadangeroussituation.Forexample,whenlocatedinadarkenedstoreroom,itcouldbeusedasarudimentaryfiredetectorthatcouldgenerateanalarmsignalonsensingthelightproducedbytheflames.Thedetectorisalsoideallysuitedtosecurityapplications,whereamonitoredlightlevelcanbeusedtoindicatethepresenceofatrespasser,ortowarnoftheunauthorizeduseofaroomorobject.Forexample,bylocatingthedetectorclosetoaroom'sceilingorwalllights,itcanbeusedtosignalthatanintruderhasenteredtheroomandturnedonthelighting.Alternatively,bypositioningtheunitinsideacupboardordrawersuchthatitwillbetriggeredwhenambientlightfallsonit,thedetectorcanprovidevisualorelectronicindicationthatsomeonehasgainedunauthorizedaccesstothecupboard'scontents.Thefactthatthedetectorremainsinitslatchedstatemeansthattheeventisrecordedevenifthecupboardordrawerisclosedagain.3MicropowerComparatorandReferenceThecomparatorsectionfunctionsjustlikeanormalvoltagecomparator,butwiththeadditionofprogrammablehysteresis.DependingonthevoltagedifferencebetweentheHYSTterminal(pin5)andtheREFterminal,thehysteresisappearingbetweenthecomparator'sinputterminalscanbevariedfromzerotoaround100mV.However,asweshallseeshortly,thelightdetector'slatchingbehaviormeansthatcomparatorhysteresisisnotrequired,andsotosimplifythecircuittheHYSTpinisconnecteddirectlytotheREFpin,resultinginzerohysteresis.MoreinformationonhysteresisandmicropowercomparatorscanbefoundinTheSchmittTrigger,Part7,May2001.4BatteryPoweredWhenoperatingfromasinglesupply,theMAX931hasasupplyvoltagerangeof2.5Vto11V,andamaximumsupplycurrentofjust3.2mAatroomtemperature.Therelativelywidesupplyvoltagerange,togetherwiththeminusculepowerrequirements,makethedeviceidealforbattery-1、poweredapplications.AlthoughtheMAX931couldoperatefromjusttwoseries-connectedalkalinecellswithanominalsupplyvoltageofaround3·0V,thelightdetectormakesuseofa9Vsupply.Notonlydoesthisprovideplentyof“drive”toilluminatetheled.andtopowertheoptionaloptoisolator(IC2),italsoallowsthecircuittooperateinitsquiescentstateformonthsoryearswithoutneedingtoreplacethebattery.Furthermore,therequisitePP3batteryconnectorisrelativelysimpleandinexpensive–anadditionalbonus.2、PhotovoltaicThephotovoltaic,VF,generatedbylightfallingonled.D1isfedtothecomparator'snon-invertinginputIN+(pin3)viaasingle-polelowpassfiltercomprisingR2andC1.Thephotovoltaiciscomparedwithavariablereferencevoltage,VR,atthecomparator'sinvertinginput,IN9(pin4).Thevariablereferencevoltage(filteredbyR4andC2)isadjustedbypresetVR1connectedtothe1·182VreferencevoltageoutputatIC1pin6.Inlowlightconditions,whenphotovoltaicVFislessthanVR,thecomparatoroutputvoltage,VOUT,islow(roughlyat0V)anddiodeD2isreversebiasedsuchthatnocurrentflowsthroughR3.However,whenthelightintensityfallingonD1increasestothepointwhereVFjustexceedsVR,thecomparatoroutputgoeshigh,thusforwardbiasingD2,allowingforwardcurrenttoflowintoD1viacurrentlimitingresistorR3.ThefunctionofD1nowchangesfromlightdetectortolightemitter,andtheled.illuminatestoindicatethatthemonitoredlighthascrossedthethresholdsetbyVR1.3、LatchedThecircuitisnowinitslatchedstate,andthevoltage,VF,appearingacrossD1isnolongeraphotovoltaicgeneratedbylightenergy,butisnowsimplytheforwardvoltageoftheforwardbiasedled.Sincetheforwardvoltageofanled.isaround1·6Vormore,VFisnowsignificantlylargerthanVR(whichcanbenogreaterthan1·182V),andsothecircuitlatchesintoits“tripped”state.Essentially,componentsR3andD2provideapositivefeedbackpathfromthecomparator'soutputtoitsnon-invertinginput(viaR2),therebyensuringthatthecircuitmakesaswiftandcleantransitionintoitslatchedstate.DiodeD2playsanimportantpart.Withoutit,the“weak”photovoltaicgeneratedbyD1wouldseeaverylowimpedancepaththroughR3andintothecomparator'soutput.Thiswouldswampthephotovoltaic,andwouldpullitdowntoafractionofitsnormal“unloaded”value.ThepresenceofD2,however,ensuresthatthequiescentloadonD1issimplythecombinationofR1shuntedbytheveryhighimpedanceofthecomparatorsnoninvertinginput(whichtakessuchlittlecurrentthatitcanbeassumednegligible).Therefore,giventhatthevalueofR1isveryhigh,D1canbeconsideredunloadedwhenthecircuitisinitsunlatchedstate.Whenthecircuithastripped,itcanbereset(unlatched)byclosingS1,amomentaryaction,normally-openpushbutton.Thisshortsthecomparator’snon-invertinginputto0V,suchthatitsoutputgoeslow,therebydeprivingD1offorwardcurrent.Thecircuitnowrevertstoitsquiescent,unlatchedstate,whereVOUT=0V,D2isreversebiased,andVFisthephotovoltaicgeneratedbylightfallingonD1.Ofcourse,ifVFisgreaterthanVR,thecircuitwillimmediatelylatchagain.5FiltersThetwolowpassfiltersformedbyC1/R2andC2/R4significantlyattenuateanyelectricalnoiseappearingatthecomparator’sinputterminals.Thiscanbeimportantifthedetectorisusedinanelectrically“noisy”environment,forexamplewhenmonitoringthelightfromfluorescenttubes,oriflocatedclosetothebrushgearofanelectricmotor.However,theC1/R2filterprovidesanadditionalfunction.Ifthedetectorisusedtomonitoralightsourcepoweredfromana.c.voltage,suchasamains-poweredincandescentfilamentlamp,thephotovoltageVFgeneratedbyD1willconsistofad.c.voltageplusasmallera.c.component.ProvidedD1isproperlyconnectedtothedetectorcircuit,electricalnoisewillcontributeonlyarelativelysmallpartofthisa.c.component.Instead,anothermechanismisresponsibleformostofthealternatingportionofVF.Mostmainsvoltagesupplieshavearoughlysinusoidalwaveshapewithafrequencyof50Hzor60Hz,dependingonthecountry.IntheUK,forexample,thedomesticmainsfrequencyisnominally50Hz,whereasinNorthAmericaitispredominantly60Hz.Thismeansthatthecurrentflowingthroughamains-poweredfilamentlampwillvaryinasinusoidalmanner,increasinganddecreasing,andreachingapositiveandnegativepeak,50or60timeseverysecond.6HotStuffNow,anincandescentlampisessentiallyathermallightsource,inthatthelightemittedbythelampiscausedbyheatingofthefilamentwhichglowswhitehot.Sincethelamphasarelativelylargethermaltimeconstant,itcannotrespondtoeachpeakandtroughofthemainssinusoidalwaveform.Inotherwords,becausethefilamentheatsupandcoolsdownrelativelyslowly,itdoesnotflickeronandoff,butinsteadproducesan“average”glowwhichisproportionaltotherootmeansquare(r.m.s.)valueofthemainsvoltage.Notethateachtracedepictsthesamephotovoltaic,thatis,thetwooscilloscopechannelsareconnectedtothesameled.However,thetoptraceshowsthephotovoltaicatasensitivityof500mVperdivisionwiththechanneld.c.coupled,whereasthebottomtracehasasensitivityof20mVperdivisionwiththechannela.c.coupled.Thetoptracerepresentstheaverage,ord.c.,componentofthephotovoltaic,whichinthiscaseisaround1·5V,andthemodulationcanjustbeseenas“ripple”onthed.c.level.Thebottomtrace,ontheotherhand,depictsthemodulated,ora.c.,componentofthephotovoltaic,approximately18mVinamplitude,whichoscillatesnotat50Hz,butat100Hz.Thea.c.componentoscillatesattwicethemainsfrequencybecausethemainssinusoidalwaveformreachesapeak(onepositive,onenegative)twiceeverycycle,andeachpeakcausesaslightincreaseinthelamp'slightintensity.ReturningtoFig.1,weseethattheC1/R2filterhasatimeconstantof:100nF:1MW=100ms,sometentimesgreaterthantheperiodofthe100Hzmodulation.Therefore,thefiltersignificantlyattenuatesthea.c.componentofVF,suchthatthea.c.waveformappearingatthecomparator'snon-invertinginputissmallenoughtobenegligible.Inthisway,theC1/R2filterensuresthatthelightdetectorrespondsonlytotheaveragevalueofthemonitoredlight,andisnottroubledbyanymains-generatedmodulation.WhendesigningRC(resistor-capacitor)filters,largeresistancevaluesshouldbeusedwithcautionastheycanproducerelativelylarged.c.voltageshiftsthatcanintroduceunacceptableerrors.Forexample,ad.c.currentofjust1mAflowingthrougha1MWfilterresistorwillproduceapotentialdifferenceof1Vacrosstheresistor.Thisislargeenoughtocorruptthenoiseimmunityofadigitalsystemandcauseerroneoustriggeringofalogicgate.Inananaloguesystem,avoltageof1Vcouldactuallybelargerthanthesignalbeingmeasured,thusproducinghugeerrors!Therefore,largeresistancevaluesshouldonlybeusedattheinputtoadevicethathasveryhighimpedanceandwhichrequiresverylowbiascurrent.TheinputstotheMAX931compara-torhaveamaximumleakagecurrentrat-ingofjust±5nA.Consequently,thevoltagedroppro-ducedacrossR2orR4bytheinputleakagecurrentwouldbenogreaterthan±5mV,whichissmallenoughtobenegligibleinthelightdetectorcircuit.InPart4oftheLED.sseries(lastmonth),theuseofanled.asalightdetectorwasdiscussedinsomedetail.Readingthroughthatsection,youwillseethatnotallled.smakegoodlightdetectors:someareextremelyeffective,othersareuseless.Therefore,youmayhavetoexperimentwithdifferenttypestogetthebestperformance.From:<<EverydayPracticalElectronics>>基于C8051F單片機直流電動機反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機MC68HC(8)05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機的通用控制模塊的研究基于單片機實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正(STR)調(diào)節(jié)器單片機控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強型51系列單片機的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機的交流伺服電機運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機實現(xiàn)一種基于單片機的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機的軟起動器的研究和設(shè)計基于單片機控制的高速快走絲電火花線切割機床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機的機電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機的智能手機充電器基于單片機的實時內(nèi)核設(shè)計及其應(yīng)用研究基于單片機的遠程抄表系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機系統(tǒng)單片機系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機的電能采集終端的設(shè)計和應(yīng)用基于單片機的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機單片機控制系統(tǒng)的研制基于單片機的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機的多生理信號檢測儀基于單片機的電機運動控制系統(tǒng)設(shè)計Pico專用單片機核的可測性設(shè)計研究基于MCS-51單片機的熱量計基于雙單片機的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機構(gòu)建機器人的實踐研究基于單片機的輪軌力檢測基于單片機的GPS定位儀的研究與實現(xiàn)基于單片機的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機控制的后備式方波UPS提升高職學生單片機應(yīng)用能力的探究基于單片機控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機控制的水下焊接電源的研究基于單片機的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機的氚表面污染測量儀的研制基于單片機的紅外測油儀的研究96系列單片機仿真器研究與設(shè)計基于單片機的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)基于MSP430單片機的電梯門機控制器的研制基于單片機的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機的膛壁溫度報警系統(tǒng)設(shè)計基于AVR單片機的低壓無功補償控制器的設(shè)計基于單片機船舶電力推進電機監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機網(wǎng)絡(luò)的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機的疊圖機研究與教學方法實踐基于單片機嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實現(xiàn)基于AT89S52單片機的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機的多道脈沖幅度分析儀研究機器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機控制系統(tǒng)基于單片機的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學實驗中的應(yīng)用研究基于單片機系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機的莫爾斯碼自動譯碼系統(tǒng)設(shè)計與研究基于單片機的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開發(fā)基于Cygnal單片機的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究HYPERLI
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