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(定稿)泉州市某纤维制品有限公司厂房及配套设施建设项目项目立项申报材料7(喜欢就下吧)

南动个逻辑门电路,对端口写时可作为高阻抗输入端用。口是个带内部上拉电阻的位双向口,的输出缓冲级可驱动吸收或输出电流个逻辑门电路。对端口写,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口。作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,个引脚被外部信号拉低时会输出个电流。口是个带有内部上拉电阻的位双向口,的输出缓冲级可驱动吸收或输出电流个逻辑门电路。对端口写,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口,作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,个引脚被外部信号拉低时会输出个电流。口口是组带有内部上拉电阻的位双向口。口输出缓冲级可驱动吸收或输出电流个逻辑门电路。对口写入时,它们被内部上拉电阻拉高并可作为输入端口。此时,被外部拉低的口将用上拉电阻输出电流。复位输入。当振荡器工作时,引脚出现两个机器周期以上高电平将使单片机复位。外部访问允许。欲使仅访问外部程序存储器。振荡器反相放大器的及内部时钟发生器的输入端。振荡器反相放大器的输出端。数据存储器有个字节的内部,高个字节与特殊功能寄存器地址是重叠的,也就是高字节的和特殊功能寄存器的地址是相同的,但在物理上它们是分开的。中断共有个中断向量两个外中断和,个定时器中断定时器和串行口中断。时钟振荡器中有个用于构成内部振荡器的高增益反相放大器,引脚和分别是该放大器的输入端和输出端。功能简介芯片简介是采用工艺制作的单片位半转换器,其所转换的数字值以多工扫描的方式输出,只要附加译码器,数码显示器,驱动器及电阻电容等元件,就可组成个满量程为的数字电压表。主要特点如下双积型转换器,转换速度慢。在每次转换前,内部电路都自动进行调零操作,可保证零点在常温下的长期稳定。在字满量程范围内,保证转换精度字相当于转换器。具有自动极性转换功能。能在但极性参考电压下对双极性模拟输入电压进行转换,模拟电压的范围为④模拟出入可以是差动信号,输入电阻极高,输入电流典型值。所有输出端和电路相容。有过量程和欠量程标志信号输出,可用作自动量程转换的控制信号。输出为动态扫描码。对外提供六个输入,输出控制信号因此除用于数字电压表外,还能与异步接收发送器,微处理器或其它控制电路连接使用。采用外引线双列直插式封装,外引线功能端排列如图所示。图管脚图引脚功能说明次转换周期分为四个阶段自动调零被测电压积分基准电压反积分积分回零。具体内部转换过程这里不做详细介绍,主要介绍引脚的使用。脚负电源端,接电压脚外接基准电压输入端,脚模拟地脚积分器输出,外接积分电容端脚外接调零电容端脚缓冲器输出,外接积分电阻端,脚外接基准电压电容端,脚被测电压低高输入端脚正电源端脚位扫描选通信号输出端,其中对应万位数选通,其余依次为,个位,脚码输出端,采用动态扫描方式输出脚指示积分器处于积分状态的标志信号输出端脚时钟信号输入端,输入频率脚数字电路接地端脚转换保持控制信号输入端脚选通信号输出端,主要用作外部寄存器存放转换结果的选通控制信号脚过量程信号输出端脚欠量程信号输出端下面我详细介绍些管脚的功能脚当该端悬空时为时,处于连续转换状态,每个时钟周期完成次转换。若由变,则在完成本次转换后进入保持状态,此时输出为最后次转换结果,不受输入电压变化的影响。因此利用端的功能可以使数据有保持功能。若把端用作启动功能时,只要在该端输入个正脉冲宽度,转换器就从阶段开始进行转换。脚每次转换周期结束后,端都输出个负脉冲,其输出时间对应在每个周期开始时的个位选信号正脉冲的中间,负脉冲宽度等于时钟周期,第个负脉冲在上次转换周期结束后个时钟周期产生。因为每个选信号的正脉冲宽度为个时钟周期只有和阶段开始时的第脚组信号输出端脚接电压的功能介绍芯片简介是个级纹波二进制计数器。对外可从阶段到。其特点如下电源电压范围至高抗噪声低功耗的兼容性高速兆赫完全静态的运作引脚功能说明如图所示脚输入信号脉冲脚复位端图引脚图脚不同频率信号输出端。相当于输入信号的二分频,而相当于的二分频,以此类推。因此,是输入信号的分频。脚接地脚空管脚脚接电压的功能介绍的功能简介是高精度运算放大器,具有极低的输入失调电压,极低的失调电压温漂,非常低的输入噪声电压幅度及长期稳定等特点。可广泛应用于稳定积分精密绝对值电路比较器及微弱信号的精确放大,尤其适应于要求可靠性高的精密仪器仪表中。引脚功能说明图引脚图如图所示脚集成运放反相接入端脚集成运放同相接入端脚接电压脚空引脚脚放大信号输出端脚接电压结论本次设计的软件编程和硬件调试工作是同步进行的,以免最后出现无从下手,编出个模块的程序便到相应的硬件电路上进行调试,使用的电路是自己用通用板焊接的。为了方便调试,工作电源采用伏电源,调试时出现了以下几个主要的问题首先,在单独测试液晶屏显示模块中,输入固定字符让它显示时,出现乱码,后检查发现由于焊接技术有限,造成多处虚焊,无法正常导通。同样由于此原因,造成硬件焊接多次检测修改,浪费大量时间,只完成,控制及显示部分焊接,信号输入模块还未完成。其次,在自己焊接的实验板上测试程序,汇编程序可以实现,可以用位半数据显示到电压。但是使用语言程序时,发现测得数据会经常跳动,但有时也可测得电压值,多次改进还是没得到很好的解决。希望以后有机会改进。设计中画出了电路板图,由于各方面的原因,没能生产出电路板,因此结合老师提供的器材,自己动手搭接的电路板,虽然美观不足,但也实现的预期的部分功能。对于在分析和设计过程中用到的汇编语言,语言,设计模式,单片机知识等,这任何个方面可以说都是个庞大的体系,在短短几个月的时间里,只能粗浅的了解大概,期望能在以后的工作中加以充实。总体来说通过本次设计,自己的动手能力和编程能力有了质的提高,为以后的进步奠定了基础。但是还是发现了很多不足之处,还仍需改进。例如我在实际焊接电路时,的基准电压输入端未加稳压二极管,由于输入电源电压不稳等其他原因,使得该端口电压不太稳定,使得测试结果存在较大误差,因此必须加稳压二极管以便减小误差。另外,如果该电路可以实用,考虑到成本,还是应该使用数码管,可以大幅度减小成本。致谢首先,我感谢河理工民对于不能起动的故障,应先检查油箱存油情况。打开点火开关,若燃油表指针不动或油量替告灯亮,则说明箱内无油,应加满油后再起动。应采取正确的起动操作方法。通常电子控制燃油喷射式发动机的起动控制系统要求在起动时不踩油门踏板。如果在起动时将油门踏板完全踩下或反复踩油门踏板以求增加供油量,往往会使控制系统的溢油消除功能起作用,从而导致喷油器不喷油,造成不良起动。检查点火系统。导致发动机不能起动的最常见原因是点火系不能点火。因此,在作进步的检查之前,应先排除点火系统的故障。在检查电子控制燃油喷射式发动机的电子点火系统有无高压火花时应采用正确的方法,不可沿用检查传统触点式点火系统高压火花的做法,以防损坏点火系中的电子元件。④检查电动燃油泵是否工作正常。电动燃油不工作也是造成发动机不能起动的最常见原因之。用根导线将电动燃油泵的两个检测插孔短接,然后打开点火开关,此时应能从油箱口处听到燃油泵运转的声音,应有燃油流出。如果电动燃油泵不工作,应检查熔断器继电器及电动燃油泵控制电路等。如果电路正常,则说明电动燃油泵有故障,应更换。检查喷油器是否喷油。如果点火系统和电动燃油泵工作均正常,则应进步检查喷油控制系统。在起动发动机时,检查各喷油器有无工作的声音。发动机启动困难故障现象发动机的转速正常,启动时有明显的着车现象,但始终无法启动或者是发动机需要反复启动并且长时间转动才能启动。故障原因气体管路中存在漏气现象使管路压力过低。燃油管路中的压力过低使供油量不够。空气滤清器长时间未更换而产生堵塞情况。④冷起动喷油器不工作冷车起动困难或直工作热车起动困难。起动开关至控制电脑的接线断路。点火正时不正确。气缸压缩压力太低。传感器和空气流量计故障。控制电脑故障。故障诊断与排除首先进行故障自诊断,如有故障代码,则按故障代码查找相应的故障原因。检查怠速时进气管的真空度,若真空度小于,说明进气系统中有空气泄漏,应检查进气管接头衬垫真空软管等处,以及排气再循环系统燃油蒸气回收系统。检查燃油压力,用根导线将电动然油泵的两个检测插孔短接,然后打开点火开关,让电动燃油泵运转。在这种状态下,燃油压力应达左右。如果压力太低,应检查油压调节器喷油器有无漏油,燃油滤清器有无堵塞,燃油泵最大泵油压力是否正常。检查空气滤清器,如果滤芯堵塞,应清洗或更换。④如果是在冷车时不易起动,而热车时起动正常,应检查冷起动喷油器工作是否正常。先检查在起时冷起动喷油器线束插头处有无左右的电压。如果没有电压,则说明控制电路有故障,应检查冷起动温度时间开关及其控制电路。如果起动时线束插头处有电压,应检查冷起动喷油器电磁线圈电阻是否正常,喷孔是否堵塞等。如果是在热车状态下不易起动在热车状态下起动,如果打开起动开关转动曲轴超过圈后才能起动,即可视为不易起动,应检查在点火开关关闭后,燃油系统的保持压力是否正常。接上油压表,在关闭点火开关发动机熄火后,内燃油压力应保持不低于左右。如果保持压力太低,应检查油压调节器电动燃油泵喷油器等处是否漏油。南动个逻辑门电路,对端口写时可作为高阻抗输入端用。口是个带内部上拉电阻的位双向口,的输出缓冲级可驱动吸收或输出电流个逻辑门电路。对端口写,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口。作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,个引脚被外部信号拉低时会输出个电流。口是个带有内部上拉电阻的位双向口,的输出缓冲级可驱动吸收或输出电流个逻辑门电路。对端口写,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口,作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,个引脚被外部信号拉低时会输出个电流。口口是组带有内部上拉电阻的位双向口。口输出缓冲级可驱动吸收或输出电流个逻辑门电路。对口写入时,它们被内部上拉电阻拉高并可作为输入端口。此时,被外部拉低的口将用上拉电阻输出电流。复位输入。当振荡器工作时,引脚出现两个机器周期以上高电平将使单片机复位。外部访问允许。欲使仅访问外部程序存储器。振荡器反相放大器的及内部时钟发生器的输入端。振荡器反相放大器的输出端。数据存储器有个字节的内部,高个字节与特殊功能寄存器地址是重叠的,也就是高字节的和特殊功能寄存器的地址是相同的,但在物理上它们是分开的。中断共有个中断向量两个外中断和,个定时器中断定时器和串行口中断。时钟振荡器中有个用于构成内部振荡器的高增益反相放大器,引脚和分别是该放大器的输入端和输出端。功能简介芯片简介是采用工艺制作的单片位半转换器,其所转换的数字值以多工扫描的方式输出,只要附加译码器,数码显示器,驱动器及电阻电容等元件,就可组成个满量程为的数字电压表。主要特点如下双积型转换器,转换速度慢。在每次转换前,内部电路都自动进行调零操作,可保证零点在常温下的长期稳定。在字满量程范围内,保证转换精度字相当于转换器。具有自动极性转换功能。能在但极性参考电压下对双极性模拟输入电压进行转换,模拟电压的范围为④模拟出入可以是差动信号,输入电阻极高,输入电流典型值。所有输出端和电路相容。有过量程和欠量程标志信号输出,可用作自动量程转换的控制信号。输出为动态扫描码。对外提供六个输入,输出控制信号因此除用于数字电压表外,还能与异步接收发送器,微处理器或其它控制电路连接使用。采用外引线双列直插式封装,外引线功能端排列如图所示。图管脚图引脚功能说明次转换周期分为四个阶段自动调零被测电压积分基准电压反积分积分回零。具体内部转换过程这里不做详细介绍,主要介绍引脚的使用。脚负电源端,接电压脚外接基准电压输入端,脚模拟地脚积分器输出,外接积分电容端脚外接调零电容端脚缓冲器输出,外接积分电阻端,脚外接基准电压电容端,脚被测电压低高输入端脚正电源端脚位扫描选通信号输出端,其中对应万位数选通,其余依次为,个位,脚码输出端,采用动态扫描方式输出脚指示积分器处于积分状态的标志信号输出端脚时钟信号输入端,输入频率脚数字电路接地端脚转换保持控制信号输入端脚选通信号输出端,主要用作外部寄存器存放转换结果的选通控制信号脚过量程信号输出端脚欠量程信号输出端下面我详细介绍些管脚的功能脚

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