智能仪表原理与设计课程复习

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1、智能仪表原理与设计第二章人机接口的设计1按键系统中如何解决键的抖动、键的单次键入和串键处理等问题。⑴.按键的去抖动按键从最初按下到稳定接触要经过数毫秒的抖动过程,按键松开时也存在同样的问题,如图2.5所示。对于高速运行的微机系统,这数毫秒的抖动将引起多次读数的误动作,因此,按键必须进行去抖动处理,去抖动通常有硬件(互锁)和软件(延时)两种方案。现在基本都用软件方法。⑵.按键的单次键入操作者按下键、观察到系统响应、再松开按键的一次按键操作过程的时间量为秒级,会造成按键单次键入而CPU却多次响应的问题

2、。通常仍采用软件的方法来解决按键单次键入的问题,即当CPU测得按键按下的信号时,不立即转入处理程序,而是反复检测按键的状态,直到按键被松开才认为一次按键操作有效。图2.7和图2.8分别为软件方式去抖动示意图和按键单次键入的程序流程图。⑶.串键处理当多个按键并列使用时,因操作因素可能将双键或多键同时按下,此时程序应考虑对串键的处理。对串键最简单的处理是做无效输入而不予理睬。也可采用双键锁定的原则,即串键时不判断键值,只到按着仅剩的一个键时,才判断键值。2矩阵式键盘的中心问题:按压键判断。有哪2种方法

3、?(1).逐行扫描法下图所示的是4×4键盘与MCS-51单片机P1口的接口电路,设P1.0~P1.3为行输出口线,P1.4~P1.7为列输入口线(说明:对于矩阵式键盘,行、列只是个相对概念,但为了与“逐行扫描法”的名称对应,我们固定称扫描输出为行、状态输入为列)(2).口线反转法口线反转法键值判断快,程序较简单,但要求与键盘矩阵接口的端口为可编程的输入/输出端口,在端口设置灵活的单片机系统中,这一要求易于满足。口线反转法在智能仪表中的应用不如逐行扫描法广泛。图2.11用口线反转法的键盘电路3LED

4、数码显示器及段译码。LED数码管的字形-段码表段码显示段dpD7D6gD5fD4eD3dD2cD1bD0a字形共阳共阴字形共阳共阴0C0H3FH880H7FH1F9H06H990H6FH2A4H5BHA88H77H3B0H4FHB83H7CH499H66HCC6H39H592H6DHDA1H5EH682H7DHE86H79H7F8H07HF8EH71H第三章数据采集技术与输入输出接口1智能仪表的两种数据采集的采样方式。2有哪些特殊的集成运算放大器类型?应如何选用?3.采样保持器的工作原理采样保持器

5、由输入放大器A1,模拟开关S,保持电容C和输出放大器A2组成,如下图所示。4A/D转换器类型按A/D转换工作原理的不同,A/D转换器可分为积分型、逐次比较逼近型、直接比较型(无反馈)和∑-△型。5已知A/D转换芯片ADC0809分辨率为8位,转换时间100μs,ADC1210分辨率为12/10位,转换时间100μs/30μs。某测温系统输入范围0~500℃,要求测温分辨率为2.5℃,选用哪种A/D转换芯片?若要求测温分辨率为0.5℃,则选用哪种芯片?第四章数据处理技术1线性仪表的标度变换对于具有线

6、性特性的仪表,其标度变换可用如下公式表示:AX为实际测量值;Am为测量上限;A0为测量下限;NX为实际测量值所对应的数字量;Nm为上限所对应的数字量;N0为下限所对应的数字量。式中一般测量下限A0所对应的数字量N0为0,即N0=0,这样式(4-1)可简化为:式4-2例如某热处理炉温度测量仪表的量程设定为200~800℃,在某一时刻仪表进行数据采集所得结果为CDH(8位)。按标度变换公式(4-2)可知,A0=200℃,Am=800℃,Nm=FFH,NX=CDH,因此通过标度变换计算可以确定此时的温度

7、为:例:已知某温度测量系统测温范围―500℃~500℃,采用ADC0809作为A/D转换芯片,当转换后的数值为0CDH,温度实际为多少度?,代入得303.9℃2什么是数字滤波?简述几种常用的静态滤波方法。数字滤波就是通过一定的计算程序减少干扰的比重,提高信号/干扰比。常用的静态滤波程序主要有:1.算术平均滤波,2.中值滤波,3.加权平均滤波,4.程序判断滤波。3什么是积分饱和?它有哪些危害?有哪几种克服积分饱和的方法?4插值法第五章多单片机系统与通信总线1什么是现场总线?它有哪些特点?2现场总线的

8、通信标准中,主要有物理层、数据链路层、应用层和用户层。3IEEE-488通信标准中,每个设备都具有三个基本功能中的一个或多个,是哪三个功能?4以太网的一个特色是采用____的控制方式来实现高效率的数据传输。5USB系统第6章智能技术1什么是模糊控制技术?有哪些特点?2模糊集合中,采用隶属度函数来描述一个元素属于某个集合的程度。3从模糊控制系统的结构看,要设计一个模糊控制器,必须解决哪四个方面的问题?4软测量技术已知地址总线A9-A3经I/O地址译码器形成片选信号,选择8个I/O地址

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