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发表于:2008-7-8 12:40:14
标签:灯光控制  

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基于STM32的教学楼智能灯光控制系统

STM32项目/学习计划表

项目名称  教学楼智能灯光控制系统
请点击以下链接更新您的个人资料(包括“职位,部门,单位名称,地址,邮编,电子邮箱,电话”),以便我们能及时联系您并快速发送开发套件。http://space.ednchina.com/member/Register.aspx
联系方式
(邮箱/电话)
为了保证用户隐私,此处已被隐藏
预计实施时间 自  7月8日 到8月8日 计划参加人数  2
背景描述 该计划的背景及其实现的目的、意义
 步入21世纪,节约能源问题越来越深入人们的意识范围,为了节约能源,节省设备,实现智能化管理,就想出了基于STM32的智能教学楼灯光控制管理系统。
功能描述 详细描述该项目能够实现的功能
 系统通过光敏电阻将光强转化为电压信号,经过AD转换成数字信号,送到控制器分析得到光线强度;通过红外传感器判断教室内部人数,根据光线强度和人数,系统给出相应的开关动作,实现以指令方式对教学楼照明的总体控制。
解决办法 预计会遇到的困难和相应的解决办法

 红外传感器判断教室内部人数是本系统的一个难题。

解决办法:先假定开门前教室内人数为零,开门后用红外判断有人进出教室的情况来判断教室人数的多少。

预期效果 开发项目:预期要解决的问题、达到的经济效益和产品所需数量;
学习项目:希望学到的知识或技能,达到哪些实践的目的等。
 如果成功的话,将会为一些高校教学方面节省大量的电力能源。本人也会从整体上完成一个项目,学会了时间安排,培养独立解决问题的能力。
时间安排 日  期 进    度    描    述
 7.8到7.12  整体规划,原理图设计
 7.13到7.22  PCB设计,部分功能调试
 7.23到8.8  编写系统程序,系统调试
总结  
备  注

签名:戴求淼           时间:2008.7.8

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发表于:2008-7-5 18:22:05
标签:泰克  

15

轻松选型泰克示波器

      这是 likee在网上看到的一份关于选型TEC示波器相当不错的资料,特别是对于一些不知道TEC示波器的哪些型号最适合自己的工作需要,那么就可以下载这份资料看看。

截图:

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资料下载:

pdf

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发表于:2008-7-5 10:37:28
标签:示波器探头  

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示波器探测基本原理

    与示波器相比,示波器探头具有截然不同的使用模型。现

今的高带宽示波器每个通道都有50Ω 的终端。示波器可用

作线端接收机,用来查看来自50Ω 信源的信号。示波器探

头用来连接到被测设备,设备可能已经终接好了信源和接

收机。这些探头通常设计成具有高输入阻抗,以使探头尽

可能不影响被测设备。

    关于示波器探头在示波器上实际应该显示什么的问题,有两

种观点。Tektronix 赞成探头应测量空载信号或原始信号的

观点。Agilent 赞成另一种观点,主张探头应测量有负载的

信号。这究竟是什么意思呢?首先,必须了解探头带宽特征

的描述方式。

    探头的直通响应(或传递函数)的特征描述为VOUT / VIN,其

VIN 为到探头的输入,VOUT 为探头的输出。该比率描述了

探头放大器的增益,可以记为VOUT (f)/VIN(f) ,因为该增益随

频率变化。探头的带宽定义为探头的传递函数值下降到其低

频点0.707 (3dB) 时的频率。这是带宽的行业标准定义。

Tektronix Agilent 在实现方法上的差别与基准信号VIN

的定义有关。将探头引入控制良好的环境可能引起环境的

变化。Tektronix Agilent 以不同方式表示该变化。

    一直以来,50Ω 环境都是高速信号产生和传输的标准。因

此,示波器探头通常使用终接的50Ω 信号发生器描述特征。

测试信号发生器校准时应使兴趣频率范围内的响应尽可能平

坦。Tektronix 描述该平坦信源(VSOURCE) 的特征并将其称

VIN。于是,探头响应被设计为在此纯粹的50Ω 环境中,

在其整个频率范围内尽可能平坦。这一描述探头特征的方法

具有补偿探头负载的固有效应。该类探头在示波器上显示原

始的空载信号。这是被测设备在连接探头之前的信号。

(转自泰克科技之探头问题集锦)

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发表于:2008-7-2 18:39:25
标签:multisim  噪声分析  

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multisim 噪声分析

电路中的电阻和半导体器件在工作时都会产生噪声,噪声分析就是定量分析电路中噪声的大小。Multisim提供了热噪声、散弹噪声和闪烁噪声等3种不同的噪声模型。噪声分析利用交流小信号等效电路,计算由电阻和半导体器件所产生的噪声总和。假设噪声源互不相关,而且这些噪声值都独立计算,总噪声等于各个噪声源对于特定输出节点的噪声均方根之和。

构造电路

    构造单管放大电路,双击信号电压源符号,在属性对话框中Distortion Frequency  1 Magnitude:项目下设置为1V。然后继续分析该单管放大电路。

点击看大图

启动噪声分析工具

执行菜单命令Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择Noise Analysis,则出现噪声分析对话框,如图所示。

点击看大图

噪声分析对话框中Analysis Parameters页的设置项目及其注释等内容见表所示。

点击看大图

噪声分析对话框中Frequency Parameters页如图所示。

点击看大图

检查分析结果

        噪声分析曲线如图所示。其中上面一条曲线是总的输出噪声电压随频率变化曲线,下面一条曲线是等效的输入噪声电压随频率变化曲线。

 

(转自:xunlei multisim中文教程)

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发表于:2008-7-2 18:25:02
标签:multisim  失真分析  

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multisim 失真分析

放大电路输出信号的失真通常是由电路增益的非线性与相位不一致造成的。增益的非线性将会产生谐波失真,相位的不一致将产生互调失真。Multisim失真分析通常用于分析那些采用瞬态分析不易察觉的微小失真。如果电路有一个交流信号,Multisim的失真分析将计算每点的二次和三次谐波的复变值;如果电路有两个交流信号,则分析三个特定频率的复变值,这三个频率分别是:(f1f2),(f1f2),(2f1f2)。

构造电路

        设计一个单管放大电路,电路参数及电路结构如图所示。对该电路进行直流工作点分析后,表明该电路直流工作点设计合理。在电路的输入端加入一个交流电压源作为输入信号,其幅度为2mV,频率为1kHz

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启动失真分析工具

        执行菜单命令Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择Transient Analysis,则出现瞬态分析对话框,如图所示。

检查分析结果

       电路的失真分析结果如图所示。由于该电路只有一个输入信号,因此,失真分析结果给出的是谐波失真幅频特性和相频特性图。

(转自:xunlei multisim中文教程)

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发表于:2008-7-1 10:08:38
标签:multisim  傅立叶分析  

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multisim 傅立叶分析

傅立叶分析是一种分析复杂周期性信号的方法。它将非正弦周期信号分解为一系列正弦波、余弦波和直流分量之和。 


傅立叶分析以图表或图形方式给出信号电压分量的幅值频谱和相位频谱。傅立叶分析同时也计算了信号的总谐波失真(THD),THD定义为信号的各次谐波幅度平方和的平方根再除以信号的基波幅度。

构造电路

        构造一个单管放大电路,电路中电源电压、各电阻和电容取值如图所示。该放大电路在输入信号源电压幅值达到50mv时,输出端电压信号已出现较严重的非线性失真,这也就意味着在输出信号中出现了输入信号中未有的谐波分量。

 

 

启动交流分析工具

        执行菜单命令Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择Fourier Analysis,则出现傅立叶分析对话框,如图所示。

 

傅立叶分析对话框中Analysis Parameters页的设置项目及默认值等内容见表所示。

点击看大图

 

检查分析结果

    傅立叶分析结果如图所示。如果放大电路输出信号没有失真,在理想情况下,信号的直流分量应该为零,各次谐波分量幅值也应该为零,总谐波失真也应该为零。

    从图可以看出,输出信号直流分量幅值约为1.15V,基波分量幅值约为4.36 V2次谐波分量幅值约为1.58 V,从图表中还可以查出3次、4次及5次谐波幅值。同时可以看到总谐波失真(THD)约为35.96%,这表明输出信号非线性失真相当严重。线条图形方式给出的信号幅频图谱直观地显示了各次谐波分量的幅值。

 

 

(转自: xunlei : multisim 中文教程)

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发表于:2008-7-1 9:48:02
标签:multisim  瞬态分析  

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multisim 瞬态分析

瞬态分析是一种非线性时域分析方法,是在给定输入激励信号时,分析电路输出端的瞬态响应。Multisim在进行瞬态分析时,首先计算电路的初始状态,然后从初始时刻起,到某个给定的时间范围内,选择合理的时间步长,计算输出端在每个时间点的输出电压,输出电压由一个完整周期中的各个时间点的电压来决定。启动瞬态分析时,只要定义起始时间和终止时间,Multisim可以自动调节合理的时间步进值,以兼顾分析精度和计算时需要的时间,也可以自行定义时间步长,以满足一些特殊要求。

 构造电路

        构造一个单管放大电路,电路中电源电压、各电阻和电容取值如图所示。

启动瞬态分析工具

        执行菜单命令Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择Transient Analysis,出现瞬态分析对话框,如图所示。

点击看大图

瞬态分析对话框中Analysis Parameters页的设置项目、单位以及默认值等内容见表所示。

点击看大图

检查分析结果

        放大电路的瞬态分析曲线如图所示。分析曲线给出输入节点2和输出节点5的电压随时间变化的波形,纵轴坐标是电压,横轴是时间轴。从图中可以看出输出波形和输入波形的幅值相差不太大,这主要是因为该放大电路晶体管发射极接有反馈电阻,从而影响了电路的放大倍数。

(转自: xunlei : multisim 中文教程)

 

 

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发表于:2008-6-30 21:54:16
标签:multisim  交流分析  

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multisim 交流分析

交流分析是在正弦小信号工作条件下的一种频域分析。它计算电路的幅频特性和相频特性,是一种线性分析方法。 Multisim 9在进行交流频率分析时,首先分析电路的直流工作点,并在直流工作点处对各个非线性元件做线性化处理,得到线性化的交流小信号等效电路,并用交流小信号等效电路计算电路输出交流信号的变化。在进行交流分析时,电路工作区中自行设置的输入信号将被忽略。也就是说,无论给电路的信号源设置的是三角波还是矩形波,进行交流分析时,都将自动设置为正弦波信号,分析电路随正弦信号频率变化的频率响应曲线。

 构造电路

        这里仍采用单管放大电路作为实验电路,电路如图所示。这时,该电路直流工作点分析的结果如下:三极管的基极电压约为0.653V,集电极电压约为5.46V,发射极电压为0V

启动交流分析工具

        执行菜单命令Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择AC Analysis,则出现交流分析对话框,如图所示。

对话框中Frequency Parameters页的设置项目、单位以及默认值等内容见表所示。

点击看大图

 

 检查测试结果

    电路的交流分析测试曲线如图所示,测试结果给出电路的幅频特性曲线和相频特性曲线,幅频特性曲线显示了3号节点(电路输出端)的电压随频率变化的曲线;相频特性曲线显示了3号节点的相位随频率变化的曲线。由交流频率分析曲线可知,该电路大约在7Hz 24MHz范围内放大信号,放大倍数基本稳定,且相位基本稳定。超出此范围,输出电压将会衰减,相位会改变。

 

(转自: xunlei : multisim 中文教程)

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发表于:2008-6-30 21:46:38
标签:multisim