可以在线编程修改配置。表是的和系列的二类器件结构和工艺比较。表器件结构和工艺器件系列逻辑单元结构工艺配置方式适用范围查找表配置寄存器密集型时序逻辑有空间积之和复杂的组合逻辑的П支持等语言作为设计输入,从系统的高层次行为描述可直接生成器件。是公司自己开发的硬件描述语言,是硬件描述语言的种,它的最大特点是更容易与的产品兼容。用设计的流程如图所示。根据规范,总线描述逻辑组合实现门级仿真结果比较测试向量仿真功能图流程图有六种配置方式,按通信差错来分,有纠错和检错,其中位纠错有混合和非混合两种方式。为了信息传输的可靠性,总线中除数据线周期类型线应答线等待线总线请求线等以外,还有数据检查线周期类型检查线对数据线和周期类型线进行纠错和检错,如果出现不可纠正的线,模块在应答字中报告或发出中断。因此模块有必要对从总线获得的以及将要发送到总线上的信号进行译码和编码,即在中划分出编码和译码子模块完成检查任务。下面以位纠错非混合方式的数据线和数据检查线为例说明技术在编码译码电路设计中的具体应用。编码译码电路的理论推导编码译码电路在芯片中占有重要位置,所有从总线获得的以及将要发送到总线上的信号都要进行译码和编码。规范规定位纠错非混合方式的模块同时驱动位数据线和位数据检查线,两组线必须满足式所示的偶校验方程组。由于在数字通信中,码字符号只取或,方程组将位的信息码数据线变换成重的码字,因此构成,二元线性分组码,有个监督元数据检查线。令和组成码字矢量由式得出的系数矩阵由和个阶单位子阵组成。码的监督矩阵为阵中的任两列之和不等于其他的任何列,即阵的任三列线性无关。根据定理,码的最小距离为,码能纠个,发现三个。把式写成矩阵形式,得到其中是的转置矩阵。编码电路可以从式得到,用异或门实现。间可以缩减到十天,而且程序易于修改和链接本仪器从压次自动升温虚拟按键开始,直至打印出测量结果,全部实现微机自调和管理,无需人工干预。可知,本设计是套复率很快,这样可以缩短测量周期,是本仪器的特色之。固为使用了微机技术,可对各种金属非金属进行测量。其量程广泛,是本仪器特色之二。固为在单片机上使用了软件包,不仅实现了软件代替硬件的原则计算机技术,复杂的测控系统是难以实现的。本设计属于典型的稳态法平板式导热系数测定法对试块和专用电炉的应用来讲,符台无限大平板式稳态测量原理,满足稳态傅立叶导热公式的应用条件。电炉设计合理,尤其其升温速热能力的重要指标直为人们所重视,材料的导热系数经常需要由实验具体测定,目前大多数的人工测定计算导热系数,其缺点是自动化程度低通用性差调节过程复杂测试结果容易受到人为因素的影响。因此,没有先进的设计系统总线的简介上下位机之间的通信总线的选择与实现总线的特点和的设计流程第七章智能导热系数测试仪整机操作说明结语与谢辞参考文献第章绪论导热系数作为衡量建筑材料保温性能,表征料传四章智能导热系数测试仪硬件系统的设计上位机下位机模数转换器数模转换器温度传感器信号放大电路温度控制电路第五章智能导热系数测试仪软件系统的设计软件功能分析面板设计及软件程序框图第六章系统通信的目录第章绪论第二章导热系数的测试方法和测试原理导热系数的测试方法稳态方法测量法动态瞬时测量法导热系数的测试原理影响绝热材料导热系数的主要因素第三章专用电炉的设计第‟设计的任务是智能导热系数测试仪测控系统的设计。本测控系统主要功能是通过加热模块对被测保温绝热材料的两侧进行加温。当两侧温度达到稳定时,形成稳定的温差。该温差形成个稳定的热流通过被测材料。根据此温差和材料的几何尺寸等参数和计算公式就可计算得出该材料的导热系数。因此,本设计任务主要包括材料两侧的温度测量温度控制稳温状态的判定和导热系数的计算被测材料几何参数的输入导热系数结果的显示等。通过任务分析方案比较确定和电路设计,较好的实现了导热系数测试仪测控系统的设计任务。关键词微型处理器,导热系数,智能,温度控制,功率驱动,
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