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51单片机的幅度频率可调锯齿波c语言程序
哪位仁兄有基于89c52单片机频率幅度可调的锯齿波输出设计,麻烦发我邮箱wy_9007@qq.com ,谢谢了
所属分类:
C
发布日期:2009-07-03
文件大小:208896
提供者:
lovek513
基于定时器/计数器的单片机仿真和C语言开发
方波 ,频率可调,占空比可调,幅度可调,键盘输入 文件包含C程序,仿真原理图。
所属分类:
C
发布日期:2009-07-15
文件大小:21504
提供者:
hp060500
基于51单片机的锯齿波&正弦波发生器系统设计 幅度频率可调
附锯齿波 正弦波程序&protues仿真原理图 幅度频率可调
所属分类:
硬件开发
发布日期:2010-07-11
文件大小:135168
提供者:
zc1236
基于FPGA的幅度可调信号发生器
基于FPGA的幅度可调信号发生器,Verilog语言设计,载波和调制波均可按键控制,频率可控 ,即AM信号发生器
所属分类:
硬件开发
发布日期:2010-07-16
文件大小:281600
提供者:
sujiebin123456
多用可调信号源设计与制作
具有方波、锯齿波、正弦波产生功能,并可调节其频率、幅度等参数。波形清晰误差小。
所属分类:
电信
发布日期:2011-08-23
文件大小:82944
提供者:
zhao1129166939
基于ISE的信号源发生器
基于ISe的信号发生器 频率可调 波形可选 然后方波占空比也可以控制 在fpga板上调试过 完全可以用
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-11-09
文件大小:1048576
提供者:
chenyuxxh
DAC0832正弦波发生器C51兼频率计(三点频、幅度可调)
C51单片机配合DAC0832产生三点频正弦波,幅度可调,第二功能作为0~160kHz频率计,同时可测半峰值。附加配套硬件电路
所属分类:
C/C++
发布日期:2011-11-13
文件大小:295936
提供者:
yp541118319
简易信号发生器proteus仿真(频率、幅度可调),四种波形输出,附带c程序源码(淘宝买来的)
诸位,这个文件是我从淘宝花了五十多买下来的,绝对好使。 功能是一种简易信号发生器(频率(从1-100hz)、幅度可调(5v之内)),四种波形输出(正弦波 三角波 方波 锯齿波),附带proteus仿真以及c文件。 然后程序都有代码的注释,需要改频率调节的可以直接去改就行,都好使呢。 拿这个做毕设,做论文,写仿真,都是可以的呢。
所属分类:
C
发布日期:2018-05-17
文件大小:62464
提供者:
holmes_nemo
基于51单片机人体感应以及可调波形输出lcd12864显示
基于51单片机水龙头感应以及可调波形输出,lcd12864显示波形类型以及频率,幅度通过调节电位器进行控制输出频率在10hz-1khz之间,幅度可调正负5v.水龙头感应利用的是热释电红外传感器,当有人靠近传感器便会触发响应,单片机进行相应处理控制继电器进行开关。
所属分类:
C
发布日期:2018-11-12
文件大小:1048576
提供者:
qq_34884636
可调报警及指示三菱试编
可调报警及指示三菱试编,输出幅度与频率可调,报警与信号指示
所属分类:
机器学习
发布日期:2018-12-25
文件大小:10240
提供者:
cs2048
基于单片机的正弦波设计程序(幅度和频率可调)
单片机程序,单正弦波输出,幅度和频率可调节,频率表可以根据自己需求修改
所属分类:
C/C++
发布日期:2018-12-31
文件大小:4096
提供者:
qq_38868594
幅度频率可调的锯齿波发生器
锯齿波和正弦波、矩形波、三角波是常用的基本测试信号。此外,如在示波器、电视机等仪器中,为了使电子按照一定规律运动,以利用荧光屏显示图像,常用到锯齿波产生器作为时基电路。例如,要在示波器荧光屏上不失真地观察到被测信号波形,要求在水平偏转板加上随时间作线性变化的电压——锯齿波电压,使电子束沿水平方向匀速搜索荧光屏。而电视机中显像管荧光屏上的光点,是靠磁场变化进行偏转的,所以需要要用锯齿波电流来控制。因此,锯齿波在实际中有广泛的应用。
所属分类:
硬件开发
发布日期:2012-10-10
文件大小:140288
提供者:
nixiehong
电感感测:确定最佳传感器幅度的驱动电流
TI的多通道电感至数字转换器 (LDC) 特有一个用来设置最佳传感器幅度的可调传感器驱动电流。这个最佳驱动电流电平取决于传感器,并且由谐振频率上的并联电阻RP决定。一个传感器的RP 越小,所需要的驱动电流就越高。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-16
文件大小:237568
提供者:
weixin_38725734
基于低失真、高精度可调正弦波发生器的实现
介绍一种低失真、高精度可调( 频率和幅度) 正弦波发生器实现的方法, 对其原理、工艺及制作过程中出现的问题进行了详细的叙述, 特别是对稳幅、稳频、幅度调整和频率调节等功能进行了认真的分析论证, 说明了它可工作在比较恶劣环境中。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-25
文件大小:401408
提供者:
weixin_38709100
模拟技术中的基于低失真、高精度可调正弦波发生器的实现
摘 要: 介绍一种低失真、高精度可调( 频率和幅度) 正弦波发生器实现的方法, 对其原理、工艺及制作过程中出现的问题进行了详细的叙述, 特别是对稳幅、稳频、幅度调整和频率调节等功能进行了认真的分析论证, 说明了它可工作在比较恶劣环境中。 0 引 言 在许多电子系统中, 经常需要用到频率和幅度可调的正弦波信号作为基准信号或载波信号。通常正弦波信号主要通过模拟电路或DDS( direct digital synthe2sis) 等两种方式产生。相对于模拟电路, DDS 具有相位连续、频率
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-04
文件大小:399360
提供者:
weixin_38501363
电子测量中的有源可调延时和幅度均衡器设计
要求 设计一个可调的有源延迟和幅度均衡器,它的可调延迟范围是0.5~3ms,可调幅度范围是±12dB,中心频率为1000Hz。 解 图1所示电路能提供所需要的延迟和幅度调节能力。 图1延迟和幅度调节能力图 如果选择C=0.01μF和R=R'=R"=10kΩ,则元件值可计算如下: 对±12 dB的幅度均衡,K的极值可由下式计算: 可见,K的范围是0.629~2.49。均衡器电路如图2所示。为了微调频率,使电阻R2也是可调的。 图2 可调延迟和幅度均衡
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:107520
提供者:
weixin_38522529
PCB技术中的头戴耳机的可调串音电路
在收听扬声器声音时,右耳可能听到左边扬声器的声音而左耳可能听到右边扬声器的声音。在用头戴耳机收听时,这种效应的重叠能防止头部定位现象。有不少电路解决此问题是把半音信号通过滤波器,滤波器提供一定的低通滤波和信号通路的延迟(从1个信道到另1个信道)。图1给出12个不同串音电路的频率响应。低频滤波器从200Hz到1000Hz变化,低频衰减从0dB变到12dB。图1 12个不同串音电路的频率响应本文所示的电路(图2)是串馈输入信号,而低通滤波器和串音幅度是可调的。此电路没有大多数串音电路所固有的信号高
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-09
文件大小:38912
提供者:
weixin_38545485
频率、功率和效率可调的磁共振能量发射器
针对传统磁共振能量发射器工作频率、发射功率和能量传输效率相对固定的缺点,本文提出一种频率、功率和能量传输效率可调的磁共振能量发射器,主要由高频压控振荡器、迟滞比较器、反相放大器和Class-E功率放大器依次级联构成。其中,高频压控振荡器产生频率可变的高频正弦信号,经迟滞比较器对其占空比进行调节,以改变Class-E功率放大器的能量转换效率。反相放大器中跨接在输入端和输出端的可变电阻由工作于可变电阻区的场效应管实现,以调节输出信号的幅度,进而改变Class-E功率放大器的输出功率。并采用PSpic
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-26
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38548434
基于低失真、高可调正弦波发生器的实现
摘 要: 介绍一种低失真、高精度可调( 频率和幅度) 正弦波发生器实现的方法, 对其原理、工艺及制作过程中出现的问题进行了详细的叙述, 特别是对稳幅、稳频、幅度调整和频率调节等功能进行了认真的分析论证, 说明了它可工作在比较恶劣环境中。 0 引 言 在许多电子系统中, 经常需要用到频率和幅度可调的正弦波信号作为基准信号或载波信号。通常正弦波信号主要通过模拟电路或DDS( direct digital synthe2sis) 等两种方式产生。相对于模拟电路, DDS 具有相位连续、频率
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:589824
提供者:
weixin_38608866
头戴耳机的可调串音电路
在收听扬声器声音时,右耳可能听到左边扬声器的声音而左耳可能听到右边扬声器的声音。在用头戴耳机收听时,这种效应的重叠能防止头部定位现象。有不少电路解决此问题是把半音信号通过滤波器,滤波器提供一定的低通滤波和信号通路的延迟(从1个信道到另1个信道)。图1给出12个不同串音电路的频率响应。低频滤波器从200Hz到1000Hz变化,低频衰减从0dB变到12dB。图1 12个不同串音电路的频率响应本文所示的电路(图2)是串馈输入信号,而低通滤波器和串音幅度是可调的。此电路没有大多数串音电路所固有的信号高
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:35840
提供者:
weixin_38727798
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