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毕业论文_超声波测距离系统设计(C6-1)

传输层会话层表示层和应用层。各对应的层均有不同的协议内容,这些协议的集合,就是议集。整个通信功能划分为七个层次,每层都其相应的协议支持,完成固定的功能。划分层次的原则是网不同节点的同等层之间通过接口通信。每层使用下层提供的服务,并向其上层提供服务。划分层次的原则是网中各节点都有相同的层次。整个通信功能划分为示层和应用层。各对应的层均有不同的协议内容,这些协议的集合,就是议集。式系统互连参考模型是际标准化组织和际电报电话咨询委员会联合制定的开放系统互连参考模型,为开放式互提供服务时就主动呼叫服务进程,服务器进程被动地等待来自客户进程的请求。考模型及协议集的概念开。这三种操作均可由建的程序来完成,下面的章节将详细描述实现的具体方法。实现数据库之间的联系数据库程序易于使用和维护,提供了强大的创建菜单功能是程序更加标准。用户提供大量的界面元素在称为控件对象,这些控件对象对于熟悉用程序的用户而言是点也不陌生,如窗体菜单命令按钮工具按钮检查框等等,用户只需要利用鼠标键盘把这些控件对象拖动到适当的位置,设置它们的大小形状属性等,就可以设计出所需的应用程序界面。件驱动编程作系统出现以来,图形化的用户界面和多任务多进程的应用程序要求程序设计不能是单性的,在使用计应用程序时,必须首先确定应用程序如何同用户进行交互盘输入等事件时,由用户编写的代码控制这些事件的响应,这就是所谓的事件驱动编程。是个可以在窗体上浮动的工改已经存在的菜单,您也可以使用操作。现工具栏件与看到的类似的。所谓的事件驱动编程。现菜单选项菜单是程序最重要的特性之,大多数程序都依赖个定义良好的菜单使作系统出现以来,图形化的用户界面和多任务多进程的应用程序要求程序设计不能是单性的,在使用计应用程序对象拖动到适当的位置,设置它们的大小形状属性等,就可以设计出所需的应用程序界面。件驱动编程如窗体菜单命令按钮用户提供大量的界面元素在称为控件对象,这些控件对象对于熟悉用程序的用户而言是点也不陌附录超声波测距电路原理图附录二超声波测距电路版图附录三程序清单绪论基于单片机超声波测距离第页共页Ⅰ题设计目的及意义Ⅰ设计的目的随着科学技术的快速发展,超声波将在测距仪中的应用越来越广。但就目前技射电路务和要求课题的方案设计与论证系统整体方案的设计系统整体方案的论证系统的硬件结构设计系统软件的设计超声波测距系统的硬件电路设计单片机的功能特点及测距原理超声波发系统的硬件结构设计系统整体方案的论证课题的方案设计与论证号采集通道的选择在本设计系统中,温度输入信空气湿度的增大而增大。号假设为路的模拟信号,需要多通道结构。方案采用多路并行模拟量输入通道。四川理工学院本科毕业设计论文结构框图如图示。信号调理电路信号调理电路信号调理电路采样保持器采样保持器采样保持器转换器转换器转换器接口接口接口路并行模拟量输入通道这种结构的模拟量通道特点为可以根据各输入量测量的饿要求选择不同性能档次的器件。总体成本可以做得较低。敏传感器为高湿度开关传感器,它的工作电压为交流以下,频率为量湿度范围为作温度测量信号可远传百余米。综合比较方案与方案二,本设计系统温度传感器采用方案二。杨雷雨仓库温湿度检测系统的设计度传感器的选择测量空气湿度的方式很多,其原理是根据种物质从其周围的空气吸收水分后引起的物理或化学性质的变化,间接地获得该物质的吸水量及周围空气的湿度。电容式电阻式和湿涨式湿敏原件分别是根据其高分子材料吸湿后的介电常数电阻率和体积随之发生变化而进行湿度测量的。然而,这种传感器只限于定范围内使用时具有良好的线性,可有效地利用其线这种传感器原是用于开关的传感器,不能在宽频带范围内检测湿度,因此,主要用于判断规定值以上或以下的湿度电平。方案采用敏传感器。电容式电阻式和湿涨式湿敏原检测系统的设计度传感器的选择测量空气湿度的方式很多,其原理是根据种物质从其周围的空气吸收水分后引起的物理或化学性质的变化,间接地获得该物质的吸水量及周围空气的湿度。综合比较方案与方案二,本设计系统温度传感器采用方案二。测量信号可远传百余米。发现铂的电阻在以下是个这样已经能够达到低温条件,此后由采用减压降温的方法,在定值,认为这个电阻可能是由杂质引起。若铂非常纯净,那么其电阻很有可能会在氦气的沸点下温度消失为零。他利用普朗克量子概念并类比爱因斯坦于量子固体比热理论,提出纯金属的电阻在时减小为零。在以后研究工作中,昂内斯采用尽可能纯净的金属样品来做实验以排除杂质对电阻的影响。汞在常温下可以连续用蒸馏法提纯,因而汞是当时可利用的最纯金属。这样已经能达到的低温条件,此后,采用减压降温的方法,在液化氢气的由范德瓦尔斯气体方程可得出任何气体只要在温度足够低压强足够大的情况下都可能被液化。年卡末林昂内斯被聘为来登大学教授。他选定测量气体低温性质以检验范德瓦尔斯气体理论作为研究方向。为此,他在来登大学建立了低温实验室后来这个实验室第二章超导发展历程被更名为卡末林昂内斯实验室。斯实验室人们首次看见氦气被液化了。把氦气液化成为了当时国际竞争的焦点。年月日在卡末林昂内年来登实验室实现了氢气的液化。第二章超导发展历程被更名为卡末林昂内斯实验室。瓦尔斯气体理论作为研究方向。为此,他在来登大学建立了低温实验室后来这个实验室年卡末林昂内斯被聘为来登大学教授。由范德瓦尔斯气体方程可得出任何气体只要在温度足够低压强足够大的情况下都可能被液化。

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