量的测量及控制。转换芯片,发展很快,种类繁多,性能各异,但铵其变换原理可分成逐次逼近式双积分式并行式跟踪比较式等。其中逐次逼近式精度速度及价格郁适中,应用最广泛,并行式速度快但价格高,而双积分式精度高抗干扰能力强价格低,但速度偏低,使用时可根据实际需要选择不同芯片下面简要说明转换原现及主要技术指标。逐次逼近式转换器结构原理及主要技术指标逐次逼近式转换器结构由图可见,取转换器主要结构是由转换器位寄存器比较器及控制电路四部分组成。转换过程当欲转换的模拟量输入后,启动转换器开始进行模数转换首先把位寄存器最高位置,其余全送,即位寄存器数字量为,该数字量经转换器变换成模拟信号,然后与进行比较。当,保留位的,否则清该位,并把次高位位置,再把此时值位寄存器中的数字量送入转换器交换成模拟量,再与这次的比较,若又保留位的,否则清,同中国石油大学春网本科毕业设计论文时又把置,如此重复变换比较,直到把位寄存器中最后位比较完为止,控制单元发出转换结束信号,转换结束后读出最后位存器的数字量,就是与模似量相对应的转换结果。显然,位寄存器需要比较次,故称这种方式为逐次逼近式上述过程就是逐次逼近式转换的基本过程。转换的主要技术指标转换时间和转换速率转换时间是完成次转换所需要的时间。转换时间的倒数为转换速率。并行式转换器,转换时间最短约为,速率为双极性逐次逼近式转换时间约为,速率为。分辨率转换器的分辨率习惯上用输出二进制位数或码位数表示。例如转换器,可输出二进制数位即用个数进行量化,其分辨率为用百分数表示为又如双积分式输出码的转换器,其分辨率为位,即三位半。若满字位为用百分数表示其分辨率为。量化过程引起的误差为量化误差量化误差是由有限数字对模拟量进行量化而引起的误差。量化误差理论上规定为个单位分辨率的提高分辨率可减少量化误差。转换精度转换器的转换精度定义为个实际转换器与个理想转换器在量化值上的差值。可用绝对误差或相对误差表示。引脚及功能是种逐次逼近式路模拟输入,位数字量输出的转换器。由其引脚图可见,共有引脚,采用双列之插式封装。其主要功能如下异步电动机轻载节能控制系统硬件设计图引脚图和结构框图是路模拟信号输入端。是位数字量输出端。与控制路模拟通道的切换,分别与根地址线或数据线相连,三者编码对应个通道地址口,分别对应通道地址。为控制信号端,为输出允许端,为启动信号输入端,为时钟信号输入端。和为参考电压输入端。强调说明点虽然有路模拟通道可以同时输入路模拟信号,但每个瞬间只能转换路,各路之间的切换由软件变换通道地址实现。结构框图可见,路模拟通道共用个转换器,实际上路模拟信号分时转换,由编码选择通道信号。工作过程首先用指令选择的个模拟输入通道,当执行,时,产生个启动信号,使引脚送入脉冲,开始选中通输出端必定有方波电平或脉冲等信号输出,具体波形取决于工作万式。这个信号既可用于计数定时控制,也可用于计数定时中国石油大学春网本科毕业设计论文到的状态信号供检测,也可作为中断请求信号使用。的工作方式的两种可用软件来选择的省电方式空闲方式和掉电方式。在空闲方式中,停止工作,而定时器计数器串行口和中断系统都继续工作。在掉电方式中,片内振荡器停止工作,由于时钟被冻结,使切功能都暂停,只保存片内中的内容,直到下次硬件复位为止。引脚描述图结构框图及引脚异步电动机轻载节能控制系统硬件设计图是的引脚结构图,有双列直插封装方式和方形封装方式。下面分别叙述这些引脚的功能。电源端接地端接外部晶体的个引脚。在单片机内部,它是构成片内振荡器的反相放大器的输入端。当采用外部振荡器时,该引脚接收振荡器的信号,即把此信号直接接到内部时钟发生器的输入端。接外部晶体的另个引脚。在单片机内部,它是上述振荡器的反相放大器的输出揣。采用外部振荡器时,此引脚应悬浮不连接。控制或与其它电源复用引脚复位输入端。当振荡器运行时,在该引脚上出现两个机器周期的高电平将使单片机复位。当访问外部存储器时,入地址锁存允许的输出用于锁存地址的低位字节。即使不访问外部存储器,端仍以不变的频率此频率为振荡器频率的周期性地出现正脉冲信号。因此,它可用作对外输出的时钟,或用于定时目的。然而要注意的是每当访问外部数据存储器时,将跳过个脉冲。在对存储器编程期间,该引脚还用于输入编程脉冲。如果需要的话,通过对专用寄存器区中单元的位置数,可禁止操作。该位置数后,只有在执行条或指令期间,才会被激活。另外,该引脚会被微弱拉高,单片机执行外部程序时,该设定禁止位无效。程序存贮允许输出是外部程序存储器的读选通信号。当由内外部程序存储器取指令或常数时,每个机器周期两次有效即输出个脉冲。但在此期间内,每当访问外部数据存储器时,这两次有效的信号将不现。外部访问允许端。耍使只访问外部程序打储器地址为则端必须保持低电平接到端。然而要中国石油大学春网本科毕业设计论文注意的是,如果保密位被编程,复为时在内部会锁存端的状态。当端保持高电平接端时,则执行内部程序存储器中的程序。在存储器编程期间,该引脚也用于施加的编程允许电源如果选用编程。输入输出引脚和端口是个位漏极开路型双向端口。端口是个带有内部上拉电阻的位双向端口。端口是个带有内部上拉电阻的位双向端口。在访问外部程序存储器和位地址的外部数据存储器如执行指令时,高位地址。在访问位地址的外部数据存储器如执行指令时口引脚上的内容就是用寄存器区中寄存器的内容,在整个访问期间不会故变。端口是个带内部上拉电阻的位双向端口。异步电动机轻载节能控制系统硬件设计第六章单片机的辅助电路的选择转换器的选择计算机只能接收数字量,但是计算机构成的控制系统中,许多输入量都是非数字信号。如压力流量温度等都是模拟量。转换的作用就是把模拟量变换成计算机能接收的数字量。转换过程主要包括采样量化及编码。采样是使模拟信号在时间上离散化,量化及编码是把采样后的值按比例转换成相府的二进制数码如位转换器,采集到电压则变换成数字信号采集到电压则转换成数字信号,其它在之间的模拟量都可转换成之间的数字量。通过对数字量的运算比较的结果,再实现对模拟个计轴载当量换算如下式式中标准轴载的当量轴次次日各种被换算系数的作用次数次日标准轴载各种被换算车型的轴载轴载系数轮组系数,双轮组为,单轮组为,四轮组为。本设计的轴载换算及各车型资料如下表,属于重交通等级。表轴载换算与累计轴载车型名称前轴重后轴重后轴数轴轮组数后轴距交通量黄河双轮组东风双轮组解放双轮组太脱拉双轮组换算方法弯沉及沥青层拉应力指标半刚性层拉应力指标累计交通量次次河南城建学院本科毕业设计论文第五章路面结构设计设计年限累计当量标准轴载数和设计弯沉值累计当量轴载计算式中设计年限内个车道通过的累计标准当量轴次设计年限路面营运第年双向日平均交通量当量轴次次日设计年限内交通量平均增长率与车道数有关的车辆横向分布系数,见下表。表表车道系数表车道特征车道系数车道特征车道系数双向单车道双向六车道双向两车道双向八车道双向四车道设计弯沉值路面结构在经受设计使用期累计通行标准轴载次数后,路面状况优于各级公路极限状态标准时,所必须具有的路表回弹弯沉值,即设计弯沉值。我国公路沥青路面设计规范规定路面设计弯沉值由下式计算式中设计弯沉值设计年限内个车道累计当量标准轴载通行次数公路等级系数,高速公路级公路为,二级公路为,三四级公路为面层类型系数,沥青混凝土面层为,热拌沥青碎石冷拌沥青碎石上拌下贯或贯入式路面沥青表面处治为河南城建学院本科毕业设计论文第五章路面结构设计路面结构类型系数,刚性基层半刚性基层沥青路面为,柔性基层沥青路面为。若基层由半刚性材料层与柔性材料层组合而成,则介于两者之间通过线性内插决定。本设计年限为年,车道系数取,交通量平均年增长率为。将以上数据输入路面结构系统设计软件得到设计年限内个车道上累计当量抽次和路面设计弯沉值如下方案当以设计弯沉值为指标及沥青层层底拉应力验算时路面竣工后第年日平均当量轴次设计年限内个车道上累计当量轴次当进行半刚性基层层底拉应力验算时路面竣工后第年日平均当量轴次设计年限内个车道上累计当量轴次公路等级为级公路,公路等级系数为沥青混凝土路面,则面层类型系数为半刚性基层,则基层类型系数为。路面设计交通等级为重交通等级,路面设计弯沉值。方案二当以设计弯沉值为指标及沥青层层底拉应力验算时路面竣工后第年日平均当量轴次设计年限内个车道上累计当量轴次当进行半刚性基层层底拉应力验算时路面竣工后第年日平均当量轴次设计年限内个车道上累计当量轴次公路等级为级公路,公路等级系数为沥青混凝土路面,则面层类型系数为柔性基层与半刚性基层组合根据工程经验,按内插法确定基层类型系数为。路面设计交通等级为重交通等级,路面设计弯沉值。初拟路面结构根据本地区的路用材料,结合已有的工程经验与典型结构,本设计拟定两个结构组合方案。按计算方法分别确定方案方案二的路面厚度。根据结构层的最小施工厚度材料水文交通量以及施工机具的功能等因素,初步确定路面结构组合与各层厚度如下河南城建学院本科毕业设计论文第五章路面结构设计方案细粒式沥青混凝土中粒式沥青混凝土量的测量及控制。转换芯片,发展很快,种类繁多,性能各异,但铵其变换原理可分成逐次逼近式双积分式并行式跟踪比较式等。其中逐次逼近式精度速度及价格郁适中,应用最广泛,并行式速度快但价格高,而双积分式精度高抗干扰能力强价格低,但速度偏低,使用时可根据实际需要选择不同芯片下面简要说明转换原现及主要技术指标。逐次逼近式转换器结构原理及主要技术指标逐次逼近式转换器结构由图可见,取转换器主要结构是由转换器位寄存器比较器及控制电路四部分组成。转换过程当欲转换的模拟量输入后,启动转换器开始进行模数转换首先把位寄存器最高位置,其余全送,即位寄存器数字量为,该数字量经转换器变换成模拟信号,然后与进行比较。当,保留位的,否则清该位,并把次高位位置,再把此时值位寄存器中的数字量送入转换器交换成模拟量,再与这次的比较,若又保留位的,否则清,同中国石油大学春网本科毕业设计论文时又把置,如此重复变换比较,直到把位寄存器中最后位比较完为止,控制单元发出转换结束信号,转换结束后读出最后位存器的数字量,就是与模似量相对应的转换结果。显然,位寄存器需要比较次,故称这种方式为逐次逼近式上述过程就是逐次逼近式转换的基本过程。转换的主要技术指标转换时间和转换速率转换时间是完成次转换所需要的时间。转换时间的倒数为转换速率。并行式转换器,转换时间最短约为,速率为双极性逐次逼近式转换时间约为,速率为。分辨率转换器的分辨率习惯上用输出二进制位数或码位数表示。例如转换器,可输出二进制数位即用个数进行量化,其分辨率为用百分数表示为又如双积分式输出码的转换器,其分辨率为位,即三位半。若满字位为用百分数表示其分辨率为。量化过程引起的误差为量化误差量化误差是由有限数字对模拟量进行量化而引起的误差。量化误差理论上规定为个单位分辨率的提高分辨率可减少量化误差。转换精度转换器的转换精度定义为个实际转换器与个理想转换器在量化值上的差值。可用绝对误差或相对误差表示。引脚及功能是种逐次逼近式路模拟输入,位数字量输出的转换器。由其引脚图可见,共有引脚,采用双列之插式封装。其主要功能如下异步电动机轻载节能控制系统硬件设计图引脚图和结构框图是路模拟信号输入端。是位数字量输出端。与控制路模拟通道的切换,分别与根地址线或数据线相连,三者编码对应个通道地址口,分别对应通道地址。为控制信号端,为输出允许端,为启动信号输入端,为时钟信号输入端。和为参考电压输入端。强调说明点虽然有路模拟通道可以同时输入路模拟信号,但每个瞬间只能转换路,各路之间的切换由软件变换通道地址实现。结构框图可见,路模拟通道共用个转换器,实际上路模拟信号分时转换,由编码选择通道信号。工作过程首先用指令选择的个模拟输入通道,当执行,时,产生个启动信号,使引脚送入脉冲,开始选中通输出端必定有方波电平或脉冲等信号输出,具体波形取决于工作万式。这个信号既可用于计数定时控制,也可用于计数定时中国石油大学春网本科毕业设计论文到的状态信号供检测,也可作为中断请求信号使用。的工作方式的
温馨提示:手指轻点页面,可唤醒全屏阅读模式,左右滑动可以翻页。
第 1 页 / 共 43 页
第 2 页 / 共 43 页
第 3 页 / 共 43 页
第 4 页 / 共 43 页
第 5 页 / 共 43 页
第 6 页 / 共 43 页
第 7 页 / 共 43 页
第 8 页 / 共 43 页
第 9 页 / 共 43 页
第 10 页 / 共 43 页
第 11 页 / 共 43 页
第 12 页 / 共 43 页
第 13 页 / 共 43 页
第 14 页 / 共 43 页
第 15 页 / 共 43 页
预览结束,还剩
28 页未读
阅读全文需用电脑访问
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。