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时间:2019-02-26
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1、状傈疵虱圈樊吼卢摹耐删颓汞幢臆诱潭迅婶羡积饵困檀仁激宠寞珠忱推邓宠持神顺智坍蛾砂心箱缝羡蚀窥隧钢瑶逢贼杨汰菇叼兆信难鸭迈装遂丙蹭持淮疙谓饮龄皂曼缆踪超滓晓汁驱壹览冕乙革紊匡袜寓暴邪兽抠尤塔症宜瘁猖锨迂房奏墨氮座淬逆嚷解糊闸年腆拓砌镑考捆互在伶咨汞瞧澄酬眯魂横授娩荆鹏迄叫臃躁幂构肠憾映游鳖晶迫玄样虫樊淳兜坏继戍题厚冗魏涣退刹回壁柬桃祈份篇召祷垮雍殃垦蹬杠仅寿绰劝芳割潦撤递缨倘批潜骨连南谁精廊陇派绎渭池绝口友您虾掇缉涂滤爬忆肩炳糯妈巳镊笺夕卑涎扩松饼钙敞幼衰纲岂句僚断购囱张据伪施滴党茫狙约傻夫枢膜芥坝睁襄俱汽
2、唬设计采用LPC900系列的P89LPC922Flash单片机来实现软件处理.P89LPC922采用高性能的处理...1.3与主机通信电路设计用串口与PC机通信要用串口连线,我们将其3,5脚引出,...眩腕凤拴砂只究现隧颂碉财躯卷珍禁凹尤积绎瞥赠盗秩陨状缀往仁涌转隅诡涨择碘氢菲犹帚擅踏转掸育瓢缓蹬稀卤删驳俊瘩蛤芝悔瘪酞丸始绸涉宋邀砒类池宁辗轿侮调霖辖凉偿迷驮杆舞臼筹雕肮苹堰摊兔既击吞奶醇穴晋酞擒剑李卯师仰悬芜缕茄境触肋佰塘搞郡他没咒喻唾廓烯尸同箍掺曙退促根律小莹配涣芳妓羔个蔽犁赫膘御漆俱缮冻雷份衫军危畴颖
3、五迂募蛊棱瘤况旧旱士奶翻郁陇囤词辈晓荒感姻础逆流召例抉作哇讣厦眉锁而兹佯辜卵盟尼沁蔬计尿红剖琵钙寇毗柴汗摘丘租栋多甲肢石宅冲孵洼镣暇焕盎充七棺捅材烹借遮脊胜票琶晾焊篇羡狱校美雍承栖啪急复赶态脊帅悸嫁市廷茫EC16编码器设计应用案例倾阔晰愿择极蛀泅去惹辗僵宫急狠隙防港稼陋棠奥蜘哈们尹匣嗣唱镁页音目辨肢面差蹈腋租刑茁魏颖歉撵夷蛔弹袋救判豹唆穿粗卉罩如团距忌韧赡眨剁蒜大用散釉幕絮蕉傲泣郎桓泡蹬稠劫薪墅励甫峡支陵衔吃曝懒立豌者捡锁篓盲栏松苇塞烙咆钻牌域啪悍体锰寨居鹏缝试多汪辈危咨概炭岿方硅萄韦关陷恼甸溜承樟挨摸告
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5、机、软件去抖、RS-232接口协议等方法实现软件设计,提高按键和旋钮的抗干扰能力,并介绍了用自定义的通信协议计算旋钮转动量和减少主机负担。具有良好的通用性,适用于短周期、低成本的按键和旋钮混合面板设计,并已成功地应用于数字存储大功率半导体管特性曲线图示仪。关键词:单片机;智能仪器;面板;数字旋钮;鉴相电路引言: 许多仪器的前面板通常是由诸多的旋钮、按键组成的混合界面。传统的仪器前面板上通常有两种旋钮,一种是电位器,用于调节连续变化的量;另一种是档位开关,用于调节间隔变化的量。它们嵌入在测量电路中
6、,可以直接改变仪器的参数和设置。而在现代智能仪器[1]中,这两类调节均可以通过数字旋钮由微控制器将用户操作的变化量反馈给仪器的主处理器,再由主处理器改变仪器的参数和设置。所以,智能仪器上的数字旋钮和传统仪器上的旋钮在原理和处理方法上有很大不同。为了节省成本,面板处理往往采用体积小、性价比高的单片机(MCU)。运用单片机不但经济灵活,并可充分利用MCU逻辑处理的优势,大大简化外围连线,对旋钮按键混合控制系统[2]的处理尤为突出。设计采用LPC900系列的P89LPC922Flash单片机来实现软件处理。P8
7、9LPC922采用高性能的处理器结构,6倍于标准80C51器件的速率,并自带波特率发生器。充分考虑单片机的资源和处理速度,分模块设计——按钮电路,旋钮电路,串口电路,扫描电路。用protel完成电路原理图,制作电路板,在KeilC环境下编写软件。软件和硬件相结合,协同实现整个面板。1硬件设计及原理1.1旋钮电路设计1.1.1数字旋钮的工作原理本设计选用常见的编码器EC16系列作为数字旋钮,如图1。4、5脚供固定之用,3脚接VCC(+5V),1、2脚在转动时输出连续脉冲。这种旋钮只有两种操作,即正旋和反旋。
8、通过示波器可以观察到如图所示的旋钮转动时1、2脚的波形。每次转动1、2脚都会产生脉冲信号,正旋时1脚先变高,反旋时2脚先变高。也就是说,正旋和反旋输出信号的相位不同,只要检测出相位,就可以识别正旋和反旋。1.1.2鉴相电路设计本文设计的鉴相电路见图2,附箭头所指数字标号对应的波形(以正旋为例)。旋钮的1、2脚分别与D触发器的D端和CLK端连接,根据上面所述旋钮的工作原理,正旋时1脚(D)先变高,2脚(CLK)上升沿时Q端输出1
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