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QE128的DEMO板上实现电容感应按键功能
发表于:2008-09-24 16:45:58 | 分类:
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该应用MCF51QE128的电容式按键本DEMO采用Freescale的coldfire V1微控制器作为核心,通过软件对PCB所画电容的充放电时间进行计算,从而得出按键信息(即:freescale网站上的Free Touch技术)。我将Freescale提供的参考软件加以修改,并使用Processor Expert工具完成如下功能:按键按下,蜂鸣器发出声响,同时,在电脑的超级终端上显示出所按键的信息。蜂鸣器发声频率根据按键值变化。 使用此种电容感应技术实现按键功能的优势在于,无需外扩专用的电容或电场感应专用IC。仅仅使用微控制器的一个Timer即可实现电容式按键功能,且感应阈值可调。该应用较其他电容感应按键技术可大大降低产品成本,实现微控制器功能的最大化。 该应用可用于家电产品、仪器仪表、消费类产品的按键功能上。 我演示这个DEMO的目的在于抛砖引玉,如您有更加cute的想法要实现,欢迎与我联系。 电话:+86013810218628 Mr.刘 下面这个链接是我在Youtube上的一段视频录像。我不会嵌入到这个网页中,大家就点着看吧:) http://tw.youtube.com/user/l888j888

电流互感器极性和接线方式及其应用
发表于:2008-09-24 16:14:50 | 分类:
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1 引 言   在电力系统中电流互感器的作用是把大电流变成小电流,将连接在继电器及测量仪器仪表的二次回路与一次电流的高压系统隔离,并将一次电流变换到 5A 或 1A 两种标准的二次电流值。电流互感器的极性 与电流保护密切相关,特别是在农电系统中,电流保护起主导作用,因此必须掌握好极性与保护的关系。 本文分析了电流互感器的极性和常用电流保护的关系,以及易出错的二次接线。  2 电流互感器的极性  电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、 或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。 按照规定,电流互感器一次线圈首端标为 L1,尾端标为 L2; 二次线圈的首端标为 K1,尾端标为 K2。在接线中 L1 和 K1 称为同极性端,L2 和 K2 也为同极性端。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、 大量程的直流电压

基于嵌入式的测控设备在扩展点阵液晶屏时需要使用液晶显示控制器
发表于:2008-09-24 16:14:05 | 分类:
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基于嵌入式的测控设备在扩展点阵液晶屏时需要使用液晶显示控制器 The Design and Display Management of LCD Display Unit in Embedded System 摘要 基于嵌入式的测控设备在扩展点阵液晶屏时需要使用液晶显示控制器,汉字字库的组织和各种图形的显示也是必做的工作。结合嵌入式微控制器LPC2148和S1D13305液晶控制器的显示模块,是一种较为实用的方法。设计了相应的接口电路和对比度数字调节等电路,将液晶屏设置为字符、图形和光标3层“逻辑或”叠加的图形方式,将16和24两种点阵字库存储于LPC2148的Flash内,设计了显示驱动程序,字符输出、图形绘制、光标管理及日历时钟管理的子程序库。实现了单色320×240点阵液晶的显示管理。关键词 嵌入式;微控制器;液晶显示模块;字模;图形 Abstract A LCD controller is needed when a control and measure device based on embedded MCU expands lattice LCD display. It is necessary

实现过载延迟的晶体管
发表于:2008-09-24 16:12:50 | 分类:
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尽管SMPS(开关电源)本身能防止永久性短路,但在遇到瞬时过载时有时会出问题。瞬时过载并非短路,但却会使电源超出其标称负载值。这种情况会在开关电源连接典型负载,如打印机头和小型电机时发生。在面对这样的负载时,电源可能会很容易触发保护电路,尤其是在开环增益很高的情况下。由于控制器无法保持电压恒定不变,你会看到初级输出电压因失去反馈电流而降低。 图1,在打印机的这种典型功率分布特征中,过载和短路可能是相同的。   图1示出了打印机的典型功率分布特征。你可以清楚地看到所发生的功率变化及相应的反馈电压摆动。由于在VOUT远未达到其目标值时,反馈电流尚未建立,所以启动序列就是短路。标称输出电流I1对应于负载恒定不变的稳压区。 当首次过载发生(图1中的I2)时,反馈引脚就会提高初级电流设定点(在电流模式控制器中),但是,波形的幅度因其接近最高电平而开始减小。在I3时,电源难以维持稳压状态,因而在短路状态下,VOUT降低到地电平。如果初级的PWM控制器具有简单的短路保护电路方案,则这种保护机制就会在过载区1和2触发,其时它应该只在最后一个过载区触发。图2示出了一种基于On Semiconductor 公司(www.onse

基于MPPT的智能太阳能充电解决方案
发表于:2008-09-24 14:21:49 | 分类:
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1 引 言   太阳能是一种清洁高效的可再生能源。在阳光充足的白天,屋顶的光伏电池将太阳能转化成电能,供人们在夜晚使用。据专家预测,到2040年,全球的光伏发电量将占世界总发电量的26%,2050年后将成为世界能源的支柱。  2 最大功率点跟踪  最大功点跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称PT)系统是一种通节电气模块的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统。图1示出光伏电池输出功率Pb与输出电压ub和输出电流ib的关系。图中A为普通控制器使光伏电池工作在12V,仅输出53W时的功率点(一般功率点);B为MPPT控制器使光伏电池始终工作在最大功率点,从而 输出高达75W时的功率点(最大功率点)。     最大功率点主要受环境温度和太阳光强的影响。在太阳光强不变的情况下,随着温度的升高,光伏电池的开路电压降低,最大输出功率随之降低。当温度不变,太阳光强增加时,光伏电池的开路电压基本不变.短路电流大幅增加,最大输出功率大幅增加。图2示出线性系统电路图。        首先,计算消耗在R1上的功率为:      然后,式(1)两边对R1求导可得:       由式(2)可得,当

一种智能型卫星电源V-T曲线控制系统的设计
发表于:2008-09-24 14:20:38 | 分类:
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卫星电源分系统为整个卫星正常运行提供了稳定的电源,它是卫星电能产生、储存、变换、调节、传输分配和管理的重要分系统。其通过物理和化学过程,将太阳的光能、核能或化学能转化为电能,并根据需要对电能进行存储、调节和变换,然后向卫星其他各分系统不间断供电。我国的卫星大都采用太阳能/蓄电池供电系统。蓄电池充电终压控制采用电压-温度补偿法,即V-T曲线控制。目前,常用的方法是利用热电耦或铂电阻作为蓄电池温度传感器,这种温度补偿的硬件控制电路是模拟电路,已经在我国各种型号的卫星上获得成功应用。 为加快我国卫星电源分系统数字化设计,充分发挥数字电路体积小、重量轻、功耗低、适应性强和可靠性高等优点,提高电源分系统的电能重量比,我们以单片机AT89s52和温度传感器DS18B20为核心,设计了一种智能型卫星电源V-T曲线控制系统。卫星电源分系统 某型号卫星电源分系统工作原理框图如图1所示。 图1 卫星电源系统原理 该卫星电源系统一次电源母线为全调节直流母线系统,主要包括太阳电池阵、蓄电池组和电源控制器。在方案设计中,采用太阳电池供电阵、充电阵分阵设计。在光照期,太阳电池供电阵为母线长期负载供电,太阳电池充电阵对蓄电池组充电;在阴影

如何用AM/FM收音机制作耳机环形天线
发表于:2008-09-24 14:18:18 | 分类:
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  适合用于接收频率范围在522至1,700kHz之间的AM收音机信号的天线通常为铁氧体磁棒形天线。这些高度灵敏的铁氧体天线体积较大,通常需要在最后组装时加以调整。安装铁氧体磁棒时必须格外小心,以防其在日常使用时脱落或破碎。而且,这些部件极占空间。此外,内置铁氧体天线更容易拾取其所在设备发出的干扰信号。  耳机线中的地线通常可用作接收FM收音机信号的天线。那么为何不能也用此线接收AM信号呢?想想看,耳机线长约75厘米,其作用相当于一根接收FM信号的λ/4天线。而如果要用一根λ/4天线接收AM信号,那就意味着这根线要长达75米……,那样真的不方便。如果接上一个高阻抗射频功率放大器(有源天线),那么线的长度就可以大幅缩短。  但问题在于,如果那样做,这种天线就会接收电磁波中的其他电信号成分。对于FM收音机接收而言,这种解决方案可以令人满意。但是,由于AM收音机信号的解调方式不同,因此AM收音机更易受到干扰。尤其是在室内使用天线时,很容易拾取无关信号。  除使用铁氧体棒形或鞭形/线形天线接收AM收音机信号外,还有一种可能就是使用环形天线。环形天线同样也能接收电磁场的磁场成分。适合接收AM收音机信号的铁氧体磁棒的导磁

基于DSP与AD9852的任意信号发生器
发表于:2008-09-23 09:30:57 | 分类:
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直接数字式频率合成(DDS)技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控,常用于高精度频率合成和任意信号发生。本文在发动机电控单元(ECU)硬件在环仿真系统的设计中,使用TMS320 LF2407A控制2片AD9852产生2路同步的任意信号,仿真发动机工作时的真实信号。 1 AD9852和TMS320LF2407A简介 AD9852是美国Analog Devices公司生产的新型直接数字频率合成器,具有频率转化速度快、频谱纯度高、工作温度范围宽、集成度高等特点。工作电压为3.3 V,片内有4~20倍可编程时钟乘法电路,系统最高时钟可达300 MHz,输出频率可达120 MHz,频率转化速度小于1μs。内部有12位D/A转化器、48位可编程频率寄存器和14位可编程相位寄存器,具有12位振幅调谐功能,能产生频率、相位、幅度可编程控制的高稳定模拟信号。 TMS320LF2407A是TI公司推出的一款定点DSP控制器,他采用高性能静态CMOS技术,使

Linux入门系列--非技术类基础问答
发表于:2008-09-23 09:29:32 | 分类:
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Linux入门系列--非技术类基础问答 Linux下的一些真实 X.0/F6U Q}jbk9gM5 RCt)qh+   1,Linux下能干什么? | -Di/. "sFdrXJ   答:能完成基本的应用,如办公,打字,打印文件,能浏览网页,能上qq,能打一些在线小游戏与在线听歌,系统工具盘中自带的软件通常都是较常用到的,这些软件能基本满足你的使用. #},]`"n\ ^J>28Q\S   不过我得指出的是,如果你打字速度很快的话,那在linux下你可要气死了,我常打字系统的速度跟不上,打了n个字稍候再慢慢显示出来,这点很不爽.还有在线听歌,mp3的话要小心,占用资源很大的,有时网速慢还可能会使浏览器假死.还有就是外国的linux版本大多中文化效果都不太好,看多了郁闷.不过我必需承认,linux下有时还是挺有意思的,虽然软件不太成熟,不过感觉自己在用linux,觉得自豪些,与其他人的系统不太一样,呵呵.有时碰到个人会问你这个是什么系统呀,有时还会说怎么那么难用呀,哈哈. $#4z >~0 va8:QHdU   2,Linux适合大多数人用

分区误删除后数据恢复技巧
发表于:2008-09-21 23:54:10 | 分类:
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分区误删除后数据恢复技巧              用FDISK命令删除了硬盘分区之后,表面现象是硬盘中的数据已经完全消失,在未格式化时进入硬盘会显示无效驱动器。如果您了解Fdisk的工作原理,就会知道Fdisk只是重新改写了硬盘的主引导扇区(0面0道1扇区)中的内容,具体地说就是删除了硬盘的分区表信息,而硬盘中任何分区的数据均没改动。可仿照“分区表错误”的修复方法,即想办法恢复分区即数据,但这只限于删除分区或重建分区之后;如果已经对分区用Format命令格式化,需在恢复分区之后,再恢复分区数据。     针对以上介绍的几种误删除类恢复,为了提高恢复成功率,我们应遵循如下几点:     (一)文件或文件夹的恢复     不向目标分区写入新文件,从概念上容易理解,但实际要做到却不是那么容易的。因为Windows会在各个分区多多少少生成一些临时文件,加上还有在启动时自动扫描分区的功能,如果设置不当或操作上稍不留意,可能已经写入了新文件而您还不知道。     1.不要安装新软件或运行新任务     特别是不要向恢复目标分区安装新的软件,即使是恢复软件本身。例如您要恢复的是C盘被误删除的数据,而工具软件的默认指向都是