P1.4-P1.7连接ZLG7289控制数据的传输和显示,P2.0-P2.5作为传感器信号的接入口,P2.6-P2.7产生脉冲控制三极管从而使红外传感器产生红外线脉冲,P3.1和P3.2即RXD、TXD为ISP相关所用,P3.5即计数器输入端作为霍尔传感器产生脉冲的接入端。
新型传感器课程设计论文研究课题论文题目学专班学部业级号传感器原理及应用光敏传感器测量光强度机电与信息工程学部电气工程及其自动化学生姓名指导教师2015年5月20日光敏传感器测量光照强度设计摘要;本设计题目是光敏电阻测量光照强度,用光照的强弱来改变光敏电阻...
温度传感器设计毕业设计(论文)摘要单片机技术已经普及到我们生活,工作,科研,各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,本文将介绍一种基于单片机控制的数字温度器,本温度计属于多功能温度计,可以设置上下报警温度,当温度不在设置范围内时,可以...
烟雾传感器设计大学生毕业(设计)论文.doc,烟雾传感器的设计学院:通信与电子工程学院班级:电子07*学号:2007*****姓名:***指导老师:***日期:2010年05月27日摘要在现代社会中由于由于火灾和有害气体中毒而导致死亡的人越来越多...
基于霍尔传感器的转速测量系统设计课程设计毕业设计论文.doc,传感器原理及应用期末课程设计题目基于霍尔传感器的转速测量电路设计院(系)电子电气工程学院班级清华大学——电子信息摘要:转速是发动机重要的工作参数之一,也是其它参数计算的重要依据。
IYPT2021reference|赛点梳理之P1自己发明、P2旋转磁铁、P3接近传感器、P4风速.Designaboatthatmovesonlyduetotheperiodicalmechanicalmovementsofitsinternalpartsandwhichonlyinteractswiththeenvironment(air,water)throughitsstiff…
该传感器具有非常低的电流消耗。该传感器输出为模拟电压,其值与粉尘浓度成正比,其连线图如图3-6。苏州大学本科生毕业设计(论文)图3-6夏普GP2Y1010AU0F_粉尘传感器连线图粉尘传感器引脚如图3-7。图3-7粉尘传感器引脚第3.2节软件设计3.2.1.
利用传感器测量大棚内的温湿度经过信号处理,将传感器测得的数据送至控制系统....733P0.6RESET/VPD32P0.7RXD、P3.01031EA/VPPTXD、P3.11130ALE/PROGINT0、P3.21229PSENINT1、P3.31328P2.7T0、P3.41427P2.6T1、P3.515...
目录第一章前言1.1本课题的研究背景和意义1.2本课题研究的主要内容1.3本论文的主要内容及结构安排第二章系统设计系统总体设计方案2.1系统硬件设计2.2.1主控板电路设计...
仿生传感器研究的目标是开发人体感觉器官的替代品,其特点是能够模拟某些生物体功能,像人体感觉器官那样工作,发出信息、产生响应。其应用领域遍及生物医学中人体感受器官的诊断和修复、智能机器人、食品、环境、大气污染的监测、军事安全、化学和生物武器以及反恐怖等十分广泛的领域。
P1.4-P1.7连接ZLG7289控制数据的传输和显示,P2.0-P2.5作为传感器信号的接入口,P2.6-P2.7产生脉冲控制三极管从而使红外传感器产生红外线脉冲,P3.1和P3.2即RXD、TXD为ISP相关所用,P3.5即计数器输入端作为霍尔传感器产生脉冲的接入端。
新型传感器课程设计论文研究课题论文题目学专班学部业级号传感器原理及应用光敏传感器测量光强度机电与信息工程学部电气工程及其自动化学生姓名指导教师2015年5月20日光敏传感器测量光照强度设计摘要;本设计题目是光敏电阻测量光照强度,用光照的强弱来改变光敏电阻...
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基于霍尔传感器的转速测量系统设计课程设计毕业设计论文.doc,传感器原理及应用期末课程设计题目基于霍尔传感器的转速测量电路设计院(系)电子电气工程学院班级清华大学——电子信息摘要:转速是发动机重要的工作参数之一,也是其它参数计算的重要依据。
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利用传感器测量大棚内的温湿度经过信号处理,将传感器测得的数据送至控制系统....733P0.6RESET/VPD32P0.7RXD、P3.01031EA/VPPTXD、P3.11130ALE/PROGINT0、P3.21229PSENINT1、P3.31328P2.7T0、P3.41427P2.6T1、P3.515...
目录第一章前言1.1本课题的研究背景和意义1.2本课题研究的主要内容1.3本论文的主要内容及结构安排第二章系统设计系统总体设计方案2.1系统硬件设计2.2.1主控板电路设计...
仿生传感器研究的目标是开发人体感觉器官的替代品,其特点是能够模拟某些生物体功能,像人体感觉器官那样工作,发出信息、产生响应。其应用领域遍及生物医学中人体感受器官的诊断和修复、智能机器人、食品、环境、大气污染的监测、军事安全、化学和生物武器以及反恐怖等十分广泛的领域。