30 單片機與以太網控制器rtl8139 塊等組成。其網絡接口硬件結構如圖1 所示。 圖1 網絡接口框圖 根據便攜設備的低功耗要求,msp430 單片機采用msp430f149,具有超低功耗、強大處理能力、豐富片上外圍模塊及多種存儲器形式等功能,其中有2 個具有中斷功能的8 位并行端口p1與p2和4 個8 位的通用并行端口p3、p4、p5與p6,可以滿足和以太網控制器的接口,而且能夠實現rfid 讀寫器的其他接口功能。 隔離變壓器選用pm34 - 1006m10 /100 /1000m 變壓器。采用rtl8139 以太網控制器作為網絡接口。 由于rtl8139 是pci 總線接口,不能直接與8 位的mcu 接口,需要一個pci 接口進行轉接。單片機在進行外部存儲器操作時采用的信號有p0口、p2口、ale以及rd 和wr 信號。其中,p0口為地址( 低8 位) /數據復用,p2口為高8 位地址信號; ale 為地址鎖存信號,為高電平時將p0口的值鎖存到低8 位數據線上; rd 和wr 為讀寫有效信號,低電平有效。因此,pci 接口實際上是起到一個從單片機讀寫時序到32位p
議標準的升級.ti公司推出的3內核dsp芯片tcl6488以其強大的數據處理能力,同時支持多種代碼加載方式,在滿足數據處理要求的同時,支持網絡式代碼加載,正迎合了這種軟升級需求。 1 協議介紹 ti公司推出的dsp芯片tcl648718 (faraday)具有3個內核,每個內核工作頻率均為1ghz.其支持的boot load模式有12c eeprom、emac(以太網口)、srio(serial rapid io.即串行快速10)i種模式[3].其中emac支持iom/ioom/i 000m bit/s傳輸速率,srio支持1.25g/2.5g/3.125g bit/s傳輸速率.以太網口emac支持ipv4,因此可以實現遠程、快速的加載代碼.srio支持內存代碼的直接讀寫,外部主機可以將dsp內存視為本地內存進行直接的讀寫.srio boot load模式時,外部主機直接寫dsp本地內存.其3.125g biffs的線上速率,可以達到2.5g bit/s的傳輸帶寬,效率高達80%,加載代碼速度極快.采用emac和srio相結合的方式可以實現一點到多點的快速代碼加載。 1.1
阻一直在0~50mω 之間不斷變化,這說明異物還是比較大,用電容充放電是不能解決問題的。 根據以上檢查與分析判斷, 必須對變壓器進行吊芯查找。隨即對變壓器進行鐵心吊檢,鐵心吊起后看到鐵心兩絕緣墊塊夾縫之間有一鋸條, 立即拆開一邊的絕緣墊塊后, 發現一根長度為13cm 的鋸條夾在其間。取出鋸條觀察,發現鋸條的右下角有明顯的放電痕跡(見圖2 所示),放電點在鋸條的根部右下端黑色部位,因放電右下角已經缺角。 圖2 放電痕跡 異物鋸條取出后,變壓器進行回裝,測量鐵心的絕緣電阻,大于1 000mω,合格。說明鋸條就是造成變壓器鐵心多點接地故障的原因。p4 主變鐵心多點接地故障處理后,安全運行至今。 5 原因分析 1994 年p4 主變新安裝, 當時根據廠家要求沒有進行吊罩檢查,這說明鋸條是在出廠以前就存在的,屬于產品質量問題。根據以上情況可以推斷,該變壓器在投運初期,鋸條夾在下夾件的絕緣墊塊中間,沒有與下鐵心接觸,因此常規試驗不能發現問題。運行一段時間后(該主變低壓側曾遭受過短路沖擊),在電動力、電磁力的作用下,導致鋸條移位,剛好把鐵心和下夾件短接,形成鐵心多點接地,并且受
在使用無線電的早期,迷信的人們認為是魔法把信號從遙遠的地方送來的。但很快人們就發現這些信號是電磁波,確切地說就像光和紅外線,不同的就是頻率和波長。無線電波的頻率要比光低得多,因此它的波長也更長。在微波光譜中,無線電信號的波長范圍從甚低頻25 000m一直到毫米波。 信號有三種不同的形式:等幅波(cw:continuous wave)、調幅波(am:ampli-tude modulation)和調頻波(fm:frequency modulation)。等幅波信號在本章只做簡要陳述,因為對本書的大多數讀者來說它不太相關。等幅波信號(圖1)是由正弦振蕩的傳輸頻率組成的。例如,一個500khz海事信號每秒振動500000次。等幅波信號的特別之處就在于在它工作時保持振幅不變。如果信號通過開關形成莫爾斯式電碼的點和線,信息就能隨著等幅波信號進行傳遞。在無線電早期,這種信號是通過海洋上的輪船傳送的,而且真正的海事無線電報cw現在還在使用中(現在愈來愈少,美國海事防務已經停止使用500khz的設備)。 圖1 等幅信號 調制是在一個未調整的信號(稱為載波)中加人信息的技術。未調整的信號
議標準的升級.ti公司推出的3內核dsp芯片tcl6488以其強大的數據處理能力,同時支持多種代碼加載方式,在滿足數據處理要求的同時,支持網絡式代碼加載,正迎合了這種軟升級需求。 1 協議介紹 ti公司推出的dsp芯片tcl648718 (faraday)具有3個內核,每個內核工作頻率均為1ghz.其支持的boot load模式有12c eeprom、emac(以太網口)、srio(serial rapid io.即串行快速10)i種模式[3].其中emac支持iom/ioom/i 000m bit/s傳輸速率,srio支持1.25g/2.5g/3.125g bit/s傳輸速率.以太網口emac支持ipv4,因此可以實現遠程、快速的加載代碼.srio支持內存代碼的直接讀寫,外部主機可以將dsp內存視為本地內存進行直接的讀寫.srio boot load模式時,外部主機直接寫dsp本地內存.其3.125g biffs的線上速率,可以達到2.5g bit/s的傳輸帶寬,效率高達80%,加載代碼速度極快.采用emac和srio相結合的方式可以實現一點到多點的快速代碼加載。 1.1
析,峰面積校正曲線法計算,f11的標準偏差為0.030 pmol,相對標準偏差1.40%。f12的標準偏差為0.022 pmol,相對標準偏差為2.10%。優于文獻報道值。 重復測定表層海水中f11和f12含量(分別為1.977 pmol/kg和1.63pmol/kg),標準偏差分別為0.021和0.026 pmol/kg。略比文獻報道值差,原因在于本法在符合實驗要求的前提下對分析流程作了適當簡化處理,以適應我們的研究條件。2.3 空白實驗 為了檢驗分析系統的空白值,用一個取自太平洋e站3 000m深的水樣作為空白樣,用相同測定方法測定,f11和f12的含量均低于0.005 pmol/kg,見圖2(c)。另外用同樣的操作方法通載氣5 min進行冷捕集,也幾乎未檢出f11和f12的含量。 使用f11和f12作為太洋環流的示蹤物,最大的障礙是樣品沾污問題,在出海船上cfc’s經常以千克量釋放出,例如從冰箱或空調系統以及其他一些來源的滲漏,所以在取樣時要考慮這些因素,實驗中應經常檢查空白值。從分析精密度和空白值及分析結果表明,本方法測定海水中cfc’s的含量是可行的。 我們將該方法用于“世界
片機開發的儀表具有多種功能。由軟件調節非線性誤差的智能流量顯示儀是和各種脈沖輸出的一次流量測量儀表相配套的二次儀表,具有如下特點: ●采用微處理技術,可靠性高; ●采用微功耗器件,耗電少,適合電池供電; ●可同時顯示累積流量和瞬時流量; ●采用智能多段流量軟件補償技術,測量精度高; ●可以存儲流量。 它的技術性能如下所述。 輸入信號是一次儀表的頻率輸入信號,與流量傳感器相接,經檢測、放大后得到被測介質的流量,信號頻率為0mhz~1 000hz的脈沖信號。傳感器連接電纜的長度小于1 000m,導線電容小于0.1μf,電感小于10mh,智能流量顯示儀(二次儀表)放在計量間里,每個計量間可容納30臺顯示儀。 輸出信號有2種:累積流量顯示是8位浮點式,開始顯示小數點后5位(0.000 00m3),最后顯示小數點后3位(0 000.000m3),表示儀表開始工作后的累計流量;瞬時流量顯示是4位浮點式,開始顯示小數點后2位(00.00m3),最后顯示小數點后1位(000.om3),表示當前的瞬時流量。 抗干擾:lokw~17kw電機轉動,顯示不變化。 準確度:無修正時為3%左右,修正后
德國慕尼黑展覽公司主辦,是國際最大的電子元器件展--德國慕尼黑電子元器件展(electronica)在南美的延續! 巴西的電子工業市場具有強大的潛力,據巴西電子工業行業協會abinee估算,巴西電子行業2005年的收入大約是430億美元,較之2004年增長了14%,并且這一增長率還將持續。今年預計將增長16%,其中進口增長22%,進口額將達到185億美元。 巴西國際電子元器件、材料及生產設備展覽會始辦于2001年,每兩年一屆。2005年的盛會已經落下帷幕,35,000m²的展館覆蓋面積,來自34個國家1,051家參展商參加了此次展覽會,短短的5天展期就達成16億美元的交易額,83%的參展商認為這一展覽會對他們是非常有幫助的,并表示將繼續參加!展會期間有49,000多觀眾前來參觀洽談,較之2003年增長了6.5%,86%的觀眾認為展覽會辦的非常成功! 公司簡介:魯爾會展服務(上海)有限公司是德國temca有限公司授權投資的中國經營公司,主營國外展會的組織,會議,搭建,國際貿易,與國內眾多政府機構和國外展覽公司有密切的合作,本公司一直致力
方式下,一個節點的故障(如死機)往往會使得整個系統的通信框架崩潰,而且給故障的排查帶來困難。針對上述問題,對485總線接口的軟硬件設計采取了有效的改進措施,大大提高了聯網系統的可靠性和穩定性。1 rs-485總線接口硬件電路的設計如圖1所示,89c51單片機自帶異步通信接口,外接rs485收發器75lbc184,89c51的異步通信口與75lbc184之間采用3片光耦進行電氣隔離。1.1 75lbc184 de控制端的設計由于火災報警控制系統中主機與分機相隔較遠,通信線路的總長度往往超過1 000m,而分機系統上電或復位又常常不在同一個時刻完成。如果此時某個75lbc184的de端電位為1,那么它的485總線輸出將處于發送狀態,也就是占用了通信總線,這樣其他分機就無法與主機進行通信。這種情況尤其表現在某個分機出現異常情況(如死機)下,會使整個系統通信崩潰。因此在電路設計時,應保證系統上電復位時75lbc184的de端電位為0。由于89c51在復位期間,i/o口輸出高電平,故圖1中電的接法可有效地解決復位期間分機“咬”總線的問題。圖1 改進后的485通信接口原理路 1.2 隔離光耦電路的