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(定稿)利用磷渣生产低温陶瓷复合材料工程项目投资申请报告9(喜欢就下吧) (定稿)利用磷渣生产低温陶瓷复合材料工程项目投资申请报告9(喜欢就下吧)

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响作为抗干扰元件。利用此串行通信总线可以实现基于的温度控制系统与计算机之间的异步数据通信,可以使计算机实时地读取存储器内的数据,便于调试系统和分析实验结果。根据系统结构框图及器件选型画出总的系统原理图如下总结与致谢通过本次课程设计,使我加强了对原理传感器技术的的掌握和理解,巩固了我在原理课程中所学的基本理论知识和实验技能,使我对原理课程有了更深入的了解进步激发了我对所学专业学习的兴趣提高了我的分析能力能力和动手能力。在设计的过程和设计说明书的撰写过程中,关华老师给予了我热心的帮助和大力的支持,给我提了诸多的宝贵意见,拓宽了我的思路。在此我向老师致以崇高的敬意和衷心的感谢,在我的学习过程中,庄老师也给了我耐心的指导和帮助。我在此对各位老师表示诚挚的感谢,参考文献丁玉美编数字信号处理西安西安电子科技大学出版社,郑君里等编信号与系统北京高等教育出版社,关华等济南出版社王念旭等,基础与应用系统设计,北京航空航天大学出版社关华,原理与应用实验指导书,山东建筑大学张洪润张亚凡,传感器技术与应用教程,清华大学出版社,是温度控制系统的重要组成部分其对温度测量的精确性直接影响整个温度控制系统的精度。信号特征分析由温度传感器所测量的温度可以看做是连续信号,即在时间上和幅度上分别连续的信号。而处理的数据是离散的,所以要对连续的温度信号进行数字化,即采样,量化等。此过程由内部的模数转化模块来完成。数字化后的信号输入后,经过分析处理,输出控制信号,如高低电平等,来控制空调设备进行制冷后加热。由于在温度测量过程中,不可避免的由于外界因素的干扰而造成温度信号的上下波动,从而造成测量结果的不准确。所以温度测量电路采用差分测量电路,通过两者相减来减小误差。方案设计温度信号采集及放大电路温度用温度传感器来测量,信号采集电路是温度控制系统的前向通道,所采集温度数据的精确性决定了温度系统的精度。本系统采用五个温度传感器采集五路温度信号,再对这五路信号取平均值。芯片数字信号处理器得到了高速发展,性价比不断提高,广泛应用于各个领域,例如通信语音处理图像处理模式识别及工业控制等方面,并且日益显示出巨大的优越性。数字信号处理器利用专门或者通用的数字信号处理电路,以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快灵活精确抗干扰能力强体积小以及可靠性高的特点,可满足对信号快速精确实时处理及控制的要求。时钟电路芯片工作是需要外部提供合适频率的时钟信号,给芯片提供时钟般有两种方法种是利用芯片内部提供的晶振电路,另种方法是采用外部振荡源。复位电路当芯片工作时遇到问题时或工作结束时需要复位,对于实际的应用系统,特别是产品化的系统,可靠性是个不容忽视的问题。实际上系统的时钟频率较高,在运行时极有可能发生干扰和被干扰的现象,严重时系统可能会出现死机现象。为了克服这种情况,除了在软件上做些保护措施外,硬件上也必须做相应的处理。温度信号采集及放大电路芯片电源电路复位电路时钟电路光电隔离及功率放大电路空调设备串行通信电路电源电路芯片工作时需要具有合适稳定电压的电源来供电。串行通信接口设计的串行通信接口为其内部的可编程异步串行通信模块,它是标准的异步串行数字通信接口,可以实现半双工或者双工通信及多机之间的通信。光电隔离及放大电路为了保证芯片与空调设备之间的绝缘,输出信号不影响输入端,所以采用光电耦合器件,其工作原理就是在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电光电的转换。器件选型温度传感器选择本系统选用性能稳定应用广泛的铂电阻传感器作为温度测量的敏感元件。金属铂电阻温度系数大感应灵敏,其电阻值随温度变化基本呈线性关系,在测温范围内性能稳定长期复现性好测量精度高。温度传感器的电阻温度系数为,电阻变化率为Ω,线性度小于。本系统的信号采集电路采用差动对称式电桥电路实现温度信号的测量,温度传感器和精密电阻及组成测量电桥。由于采集的温度信号是较弱的电压信号,因此在转换之前需要经过放大电路,使其满足片内转换器的输入信号要求。为了提高系统的采集精度,电桥采用美国模拟器件公司的高精度基准电压源供电,并在电桥前加限流电阻,使其流过的电器和接收器均是双缓冲的并且都有独立的使能位和中断位。通信传输速率即波特率可以通过的个位的波特率选择寄存器编程来确定。串行通信总线接口接口电路比较简单,主要由公司的和些外围元件构成。和分别接控制器串行通信模块的输出输入引脚和分别接电路板上标准接口的端和端,电阻器和电容器作为抗干扰元件。利用此串行通信总线可以实现基于的温度控制系统与计算机之间的异步数据通信,可以使计算机实时地读取存储器内的数据,便于调试系统和分析实验结果。系统设计温度信号采集及放大电路本系统采用五个温度传感器采集五路温度信号,再对这五路信号取平均值。本系统的信号采集电路采用差动对称式电桥电路实现温度信号的测量,温度传感器和精密电阻及组成测量电桥。由于采集的温度信号是较弱的电压信号,因此在转换之前需要经过放大电路,使其满足片内转换器的输入信号要求。为了提高系统的采集精度,电桥采用美国模拟器件公司的高精度基准电压源供电,并在电桥前加限流电阻,使其流过传感器的电流小于,减小温度传感器在工作时产生的自身热效应对采集信号的影响。芯片数字信号处理器利用专门或者通用的数字信号处理电路,以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快灵活精确抗干扰能力强体积小以及可靠性高的特点,可满足对信号快速精确实时处理及控制的要求。文中以型为核心,设计了高精度温度控制系统。它具有执行速度快,内部置有模数转换模块等优点。时钟电路芯片工作是需要外部提供合适频率的时钟信号,给芯片提供时钟般有两种方法种是利用芯片内部提供的晶振电路,在芯片的和之间连接石英晶体可启动内部振荡器,另种方法是采用外部振荡源,将外部时钟源直接输入引脚,悬空。采用封装好的晶体振荡器,芯片内部有时钟模块可以倍频或分频外部时钟。由于通常为减小高频晶振影,所为可,附录二英文翻译风能介绍发展历史风车的使用至少已有三千年,主要用于磨粒或泵站水,而在帆船风已成为不可缺少的电力来源甚至更长的段时间。从早在世纪,水平轴风力发电的个组成部分是农村经济,只有随着廉价的矿物燃料的引擎落入废弃,农村电气化才蔓延出来。利用风力发电或风力发电机发电可以追溯到十九世纪末期的千瓦直流风力发电机,建造在美国的丹麦研究所。然而,世纪大部分时期人们对使用风能没有兴趣,除了用于偏远住宅电力供应,并且旦并入电网成为可能,这些低功耗系统很快就被取代。个突出的例子是年史密斯普特南在美国建造的千瓦的风力发电机组,这台机组刚性转子直径是米,充分跨度间距控制和扑叶片,以减少负载。虽然这种叶片风机在年失败了,但是它仍然是最大的风机在之后的约年间。年,和在提供了个令人着迷的早期风力发电机的发展史。年他们记录了千瓦米直径的苏联巴拉克拉风力发电机组和年代初英国千瓦米直径风力发电机组的气动设计建造。在这空心涡轮叶片,展开着,被用来吸收空气动能透过机身推动另端的发电机,年在丹麦生产出了千瓦米直径机型,而后,在年法国的家电力公司已完成了兆瓦米直径风力发电机的测试。五十年代和六十年代,德国的教授有了些轻型涡轮机的创新。尽管有这些技术进步和研究热情,等等,但是在英国的电气研究协会对风力机很少有持续的兴趣直到年石油价格显著上升时。突然增加的石油价格刺激了些实质性的政府资助方案的研究,开发和示范。年,这直接导致美国设计了以千瓦米直径型风机为开始的系列风机模型,并且最终在年设计出兆瓦米直径的风力机模型。类似的方案同样在英国,德国和瑞典受到热捧。由于这些设计在最符合成本效益和些创新的概念方面可能会有不确定性,因此,需要对其进行充分规模的调查。在加拿大,生产出了台兆瓦垂直轴型风力机,并且这种概念也在美国和英国的米直径垂直轴试验设备中进行测试,博士提出使用直叶片做出的型转子替代垂直轴的设计建造了个千瓦的样机。年美国的台创新型兆瓦水平轴的风力发电机组被生产出来并进行了测试。它使用液压传动以用来替为空气密度,为功能效率,为风轮面积,为风速。空气密度相当低,比水压小倍,所以这就直接导致风力发电机需要大尺寸。取决于设计风速的选择,台兆瓦风力发电机可能会有直径的转子。功率描述为风能被转化成机械能的系数。它有个理论最大值贝兹极限,而较低的峰值能够在实践中实现。风轮的功率系数随着速度比率峰值变化并且仅仅是个最大的速度比率峰值。通过不断优化的详细设计和在变速情况下运行,风力机的风能利用系数得到不断改进,有可能在超出设计风速的同时保持最大风能利用系数。然而,这些措施将仅仅略有增加输出功率。为了达到增加输出功率的目的,主要靠增大风轮扫掠面积或者将风力发电机组安装在更大的风速区域。过去十年到现在风力机风轮直径陆续有增加,从直径增加到超过直径。风轮直径增大倍就可以增大四倍的风能功率输出。当然,风速同样影响功率输出,双倍风速将更为突出的使风能功率输出增加倍。因此,要充分考虑确保风电场建立在风速大的区域,响作为抗干扰元件。利用此串行通信总线可以实现基于的温度控制系统与计算机之间的异步数据通信,可以使计算机实时地读取存储器内的数据,便于调试系统和分析实验结果。根据系统结构框图及器件选型画出总的系统原理图如下总结与致谢通过本次课程设计,使我加强了对原理传感器技术的的掌握和理解,巩固了我在原理课程中所学的基本理论知识和实验技能,使我对原理课程有了更深入的了解进步激发了我对所学专业学习的兴趣提高了我的分析能力能力和动手能力。在设计的过程和设计说明书的撰写过程中,关华老师给予了我热心的帮助和大力的支持,给我提了诸多的宝贵意见,拓宽了我的思路。在此我向老师致以崇高的敬意和衷心的感谢,在我的学习过程中,庄老师也给了我耐心的指导和帮助。我在此对各位老师表示诚挚的感谢,参考文献丁玉美编数字信号处理西安西安电子科技大学出版社,郑君里等编信号与系统北京高等教育出版社,关华等济南出版社王念旭等,基础与应用系统设计,北京航空航天大学出版社关华,原理与应用实验指导书,山东建筑大学张洪润张亚凡,传感器技术与应用教程,清华大学出版社,是温度控制系统的重要组成部分其对温度测量的精确性直接影响整个温度控制系统的精度。信号特征分析由温度传感器所测量的温度可以看做是连续信号,即在时间上和幅度上分别连续的信号。而处理的数据是离散的,所以要对连续的温度信号进行数字化,即采样,量化等。此过程由内部的模数转化模块来完成。数字化后的信号输入后,经过分析处理,输出控制信号,如高低电平等,来控制空调设备进行制冷后加热。由于在温度测量过程中,不可避免的由于外界因素的干扰而造成温度信号的上下波动,从而造成测量结果的不准确。所以温度测量电路采用差分测量电路,通过两者相减来减小误差。方案设计温度信号采集及放大电路温度用温度传感器来测量,信号采集电路是温度控制系统的前向通道,所采集温度数据的精确性决定了温度系统的精度。本系统采用五个温度传感器采集五路温度信号,再对这五路信号取平均值。芯片数字信号处理器得到了高速发展,性价比不断提高,广泛应用于各个领域,例如通信语音处理图像处理模式识别及工业控制等方面,并且日益显示出巨大的优越性。数字信号处理器利用专门或者通用的数字信号处理电路,以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快灵活精确抗干扰能力强体积小以及可靠性高的特点,可满足对信号快速精确实时处理及控制的要求。时钟电路芯片工作是需要外部提供合适频率的时钟信号,给芯片提供时钟般有两种方法种是利用芯片内部提供的晶振电路,另种方法是采用外部振荡源。复位电路当芯片工作时遇到问题时或工作结束时需要复位,对于实际的应用系统,特别是产品化的系统,可靠性是个不容忽视的问题。实际上系统的时钟频率较高,在运行时极有可能发生干扰和被干扰的现象,严重时系统可能会出现死机现象。为了克服这种情况,除了在软件上做些保护措施外,硬件上也必须做相应的处理。温度信号采集及放大电路芯片电源电路复位电路时钟电路光电隔离及功率放大电路空调设备串行通信电路电源电
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