推薦閱讀最新更新時間:2025-06-07 23:40
差壓變送器的靜壓誤差產生原因和解決方法
差壓變送器靜壓誤差產生的主要原因:1,是由其正負壓室膜盒有效面積不相等引起的。在同樣的壓力下,膜盒上的合力不為零,因而會產生一個附加力矩M:,使主杠桿位置偏移,造成零位漂移。該力矩M,的大小可由下式得出 M:==么APL 式中△A—膜盒兩邊有效面積之差 P-靜壓力 L—主杠桿末端到密封膜片中心距離。差壓變送器的差壓刻度通常是在負壓室通大氣的條件下校驗的,安裝到現場通入實際使用靜壓校零時,往往發現零位輸出與負壓室通大氣校驗時的零位輸出不一致。這種正負壓室通入相同靜壓得到的零位輸出偏離通入大氣校驗時的零位稱為靜壓誤差。
差壓變送器的靜壓誤差如果不作校正,將會給流量測量帶來誤差,有其是在相對流量較小時,影響更可觀。因此我們在投用前一
[嵌入式]
【51單片機】七段數碼管顯示實驗+詳細講解
前言 繼上次仿真實驗—— 【51單片機】矩陣鍵盤線反轉法實驗仿真 之后,盡管也對點陣LED進行了學習,但是,點陣LED的顯示效果不佳(仿真時的色彩、明亮程度等),加上大多數時候我們在計算器上看到的是七段數碼管,所以在學習了學校課程之后,我也進行了嘗試。這次主要是 記錄七段數碼管的使用方法 ,在此之后,我考慮 把鍵盤掃描(線反轉法)、七段數碼管、80C51結合起來 ,把整個計算器的功能完善,也算是完成一個小項目。 因為我認為光學理論只是很容易忘記,且容易磨滅興趣,所以在學習過程中以做一個計算器為目標,循序漸進地學習,缺什么知識就補充什么知識,就像前幾次所作的一樣: 【51單片機】矩陣鍵盤線反轉法實驗仿真 【51單片機】點陣LED的
[單片機]
51單片機編程:雙路計數器詳解
利用 51 單片機構成計數器,計數的上限,做的大一些,也不難,幾千幾萬都可以。 下面的電路,小了一點,是個兩路兩位的計數器。 用來記錄乒乓球比賽,還算可以,用于籃球比賽,分數超過 99,這個電路就不夠用了。 電路圖中,用的是共陽數碼管;還設置了六個按鍵,用途,都已經標出。 用 C 語言編寫驅動程序,是比較簡單的,全部代碼如下: #include《reg51.h》 unsigned char n1, n2; //----------------------------------------------- void delay(unsigned int i) //1ms延時程序 { unsigned char j; whil
[單片機]
如何利用51單片機同時擴展RAM和ROM
下面這個系統中,8051同時擴展片外程序存儲器和數據存儲器,兩片存儲器的片選信號都接地, 即同時有效,也就是說,這兩片存儲器無需選擇。 51同時擴展RAM和ROM 下面來分析這個問題,該系統中雖然有兩片存儲器,但由于兩片存儲器的輸入,輸入允許信號不同,程序存儲器沒有輸入允許,其輸出允許由8051的引腳PSEN控制,只有當程序存儲器的片選信號和輸出允許信號同時有效時,程序存儲器的總線才掛接到CPU總線上 。否則,程序存儲器的所有總線引腳都為高阻態,即相當于存儲器與CPU總線斷開。 數據存儲器的輸入允許端為WR,受控于8051的P3.6, 輸出允許信號為RD,受控于8051的P3.7,數據存儲器要與8051掛接的條件是片選信號
[單片機]
AT89S51單片機的各種系統板的功能介紹
AT89S51單片機實驗及實踐系統板(以后簡介系統板)集成多個硬件資源模塊,每個模塊各自可以成為獨立的單元,也可以相互組合,因此,可以為不同階層的單片機愛好者及單片機開發者提供不同的開發環境。要購買此實驗板請聯系qq125739409 注明“實驗板” 每個硬件模塊介紹如下: 1.繼電器控制模塊 系統板上提供了2路繼電器控制模塊,分布在系統板的最左上端區域中,輸入信號由Realy in 1和Realy in 2端口輸入分別控制兩路繼電器,繼電器控制的信號分別由最上端的兩個插針輸入和輸出。分別稱為“com1 open1 short1”,“com2 open2 short2”,由于這個兩個繼電器是單刀單擲控制,當繼電器不吸合時,“c
[單片機]
MCS51單片機的數據復制程序(ASM)
MCS51單片機的數據復制程序(ASM) ;內部RAM數據復制程序 ;入口 :R0,R7 ;占用資源:A ;堆棧需求:2字節 ;出口 :R1 IBMOV :MOV A,R0 ADD A,R7 MOV R0,A MOV A,R1 ADD A,R7 MOV R1,A IBM1 :DEC R0 DEC R1 MOV A,@R0 MOV @R1,A DJNZ R7,IBM1 RET ;外部RAM數據復制程序 ;入口 :ADDPH,ADDPL,R7 ;占用資源:ACC ;堆棧需求:2字節 ;出口 :R0
[單片機]
C51單片機對抽油機的智能功率控制電路設計
為了實現抽油機能自動根據負載需要實時進行Δ/Y雙向切換和間歇定時控制的目標,采用嵌入式控制技術設計了如圖1所示的控制電路。 智能功率控制器的硬件系統以新華龍電子公司為C8051F206配套的實驗板為基礎,新增輸出電路和鍵盤顯示電路后形成。直接利用實驗板上的C8051F206MCU、JTAG接口、晶振、復位及電源電路,大大降低了硬件設計工作量。 (1)輸出電路 本系統的被控對象是電機的開關。為滿足星角切換和開機/停機要求,需要對3只交流接觸器(C1~C3)按一定組合關系進行控制,其電路原理和控制真值表如圖2(a)和圖2(b)所示。考慮到現場抗干擾的需要,在輸出端口P0.1,P0.3和P0.5后采用了光電隔離電路(圖2(c)),其
[單片機]