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文檔簡介
英文原文:Low-costprogrammablepulsegeneratorforparticletelescopecalibrationAbstractInthispaperwepresentanewcalibrationsystemforparticletelescopesincludingmultipulsegeneratoranddigitalcontroller.Thecalibrationsystemgeneratessynchronizedpulsesofvariableheightforeverydetectorchannelonthetelescope.ThecontrolsystemisbasedonacommercialmicrocontrollerlinkedtoapersonalcomputerthroughanRS-232bidirectionalline.Theaimofthedeviceistoperformlaboratorycalibrationofmulti-detectortelescopespriortocalibrationataccelerator.Thistaskincludesevaluationoflinearityandresolutionofeachdetectorchannel,aswellascoincidencelogic.TheheightsofthepulsessenttothedetectorsareobtainedbyMonteCarlosimulationoftelescoperesponsetoaparticlefluxofanydesiredgeometryandcomposition.ElsevierScienceB.V.Allrightsreserved.Toassureacorrectinterpretationofdataobtainedwithscientificinstrumentsonboardsatellites,aswellastocomparethesedatawiththoseofsimilarinstruments,athoroughpre-flightcalibrationisrequired.Forsolarandcosmicrayparticletelescopes,thiscalibrationisusuallycarriedoutintwosteps:first,acalibrationofeachindividualdetectorusingradioactivesourcesandstandardnuclearinstrumentation(NIMorCAMACmodules),followingbyafinaltestofthewholetelescopeperformedinaparticleacceleratorsite.Thesuccessofcalibrationonacceleratorrequiresthat,priortotheexperiences,alldetectorsandelectronicsparameter(polarizationvoltages,amplifiergainsandshapingtimes,thresholds,etc.)havenearlydefinitivevalues.Hereweproposeacheapandsimplepre-calibrationprocedurebasedonanewsystemthatwehavecalledProgrammablePulseGenerator(PPG).ThePPGdevelopedinourlaboratoryhasbeendesignedforaspecificinstrument,afour-detectorcosmicraytelescope,butitcaneasilybemodifiedforsimilarexperiments.Thestandardcalibrationprocedureforindividualdetectorsandtheirelectronicchainsconsistsofintroducingpulsesofknownamplitudescomingfromapulsegenerator,togetherwiththepulsesreleasedinthedetectorbyparticlescomingfromaradioactivesource.However,thesestandardpulsegeneratorsdopresentseverallimitations:Thepulseamplitudemustbesetmanually.Thus,togeneratethepulsesthatdifferentparticleswithdifferentenergieswouldreleaseonthedetectors,itisnecessarytochangethepulseheightseverytime.Standardpulsegeneratorsonlyprovideoneoutputsignal,soeitherseveralmodulesareneededtocalibrateacompletetelescope,oritisnecessarytosplitthesingleoutputinordertogetseveralsignals.Itisdifficulttocheckthecoincidencelogicbecausethefoursignalsarenotindependent.Toovercomethesedifficulties,pulsegeneratorsofprogrammableamplitudeandratehavebeenproposed.Abdel-Aal[1]presentedaprogrammablerandompulsegeneratorwheretheheightandseparationofindividualpulsesarecontrolledbysoftware.Butinhisschemethepulsesarereleaseddirectlyfromadigital-to-analogconverter(DAC),thushavingthetemporalcharacteristicsoftheDACoutput.Ourpurposeistogeneratevariableheightanalogpulseswithsimilarshapetothatreleasedbynucleardetectors.Thelow-costPPGpresentedhereisintendedtointroduceeverydetectorchannel,thepulsesreleasedbyanyparticlefluxsupposedtobeencounteredbytheinstrumentonrealexperiments(inourcase,onouterspaceenvironment).Theproposedpre-calibrationschemeissketchedinthediagramofFig1.Forabignumberofsimulatedevents,theenergysignalsreleasedatthedifferentdetectorsofthetelescopearestoredonapersonalcomputer(PC).Foreachindividualevent,theenergysignaldataaresentthroughabidirectionalRS-232-ClinetothePPG,whichtransformstheresultsofthesimulationintorealpulsesandsendsthemtotherealinstrument.Fig12PPGdescriptionThedesignofthePPGisdividedintotwofunctionalmodules:digitalelectronicsandanalogelectronics,whoseblockdiagramsareenclosedindashedboxesshowninFig2.ThedataarrivingatthedigitalmodulefromthePCaresentto12bitDAC.TheDACoutputvoltagesaretransformedintheanalogmoduleintosuitablepulses,readytobeintroducedintothetestinputoftherelateddetectorchannelofthetelescope.AnaloganddigitalmodulesaredescribedwithsomedetailinSections2.1and2.2.InSection2.3wedescribesomenoiseproblemsrelatedwiththemicrocontroller,andthewaywefoundtosolvethem.2.1AnalogmoduleThismodulemustbecapableofproducingsignalpulsessimilartothosegeneratedinthedetectorsbythepassageofenergeticchargedparticles,whoseshapecanbedescribedbythefollowingfunction:(1)TherelevantsignalparametersarethepulseheightoramplitudeA,therisetimeandthefalltime(hereexpressedas1/etimesratherthan10-90%times).Usingsemiconductordetectors,typicalvaluesforandareapproximately5nsand10us,respectively.Ourparticulartelescopehasfourdetectors,thereforefouralmostsimultaneouspulseswithdifferentamplitudeshavetobegeneratedforeachsimulatedevent.Theseamplitudesaresentbythedigitalmoduletotheanalogmodule,togetherwithastartpulse(seeFig2).Thecommunicationisperformedthroughacouplercircuitforisolationpurposes.Thestartsignalissenttoareferencepulsegenerator,whichgeneratesapulseofconstantamplitude,riseandfalltimes.Oneoftheinputsofeachmultiplieristhisreferencepulse,andtheotherisoneoftheDACamplitudesignals.Thus,everymultiplieractsasamodulator:whenthereferencepulsearrives,themultipliergeneratesasimilarpulsewhoseamplitudeistherespectivevoltagegivenbythedigitalmodule.Thereferencepulsegeneratoristhemostcriticalelementinthesystem,becauseanynoiseinthereferencepulsewillbepresent(andnotindependently)ineachoftheoutputsignals.ThecoreofthiselementisthecircuitshowninFig3.Beforeastartpulsearrivestothereferencepulsegenerator,thecapacitorischargedatvoltage,ultra-precision,guaranteedlong-termdriftvoltagereferencehasbeenusedforthispurpose(MAX677BCPP).Oncethecapacitorpresentstablevoltageandastartpulseisgenerated,thiscapacitorisconnectedtoswitchingtherelay.Inordertoavoidthecharacteristicglitchesofthemechanicrelays,amercuryrelayhasbeenused.Mikhailov[2]haspointedoutrecentlythelimitedpulserate(~100pps)achievablewithmercuryrelays,butwefocusesonmodulatingthepulseamplituderatherthanreachingahighpulserate.Whenisconnectedto,theequationsdescribingtheevolutionofthecircuitofFig3arethefollowing:(2)Thesolutionofthislinearsystemwiththeconditionsandgivesanoutputpulsewiththefunctionalform(1)andamplitude.Thoughtheriseandfalltimesdependonresistorandcapacitorvaluesthroughacomplicatedalgebraicexpression,for(conditionfulfilledhere)thefollowingapproximateexpressionshold:(3)Thevaluesandcharacteristicsofcapacitors,resistorsandreferencevoltagearegiveninTable1;forthesevaluesnsand.Theshape,riseandfalltimeofthereferencepulseareshowninFig4.Fig4.Oscilloscopeimagesofthereferencepulserise(left)andfall(right)flanges.Thequotedvaluesofriseandfalltimereferto10-90%oftheamplitude.Thevaluesofandinthetextreferto1/eoftheamplitude.Thereferencepulsegeneratormustpresentverygoodtimestabilityagainsttemperatureandpowersupplyvariations,aswellasnoiseimmunity.Inordertomeettheserestrictions,specialcomponentshavebeenused,andthereferencepulsegeneratorhasbeenplacedinsideaFaradaycupwiththeaimofisolatingitfromtherestofthesystem.Inordertorespondtothehigh-frequencycomponentsofthereferencepulse(risetime~5ns),themultiplierAD834,whichpresents4nstransitiontime,hasbeenchosen.Theoutputrangeprovidedbythemultipliers0-1000mV,andtheoutputsignalsofeverydetectorchannelaredigitizedby0-4096bitADC.Thus,everymultiplieroutputmustbeadjustedtocoverthecorrespondingADCrange.Thisrequirementisfulfilledbysuitablepiattenuators,thatmatchthePPGoutputandtestinputcharacteristicimpedances,whileadaptingtheoutputandinputranges.Theseattenuatorscanbeeasilychangedtomatchanydetectorchannel.中文翻譯:底土的土壤結(jié)構(gòu)和飽和導(dǎo)水率摘要飽和導(dǎo)水率,是在從耕作層和底土中采集來的土壤樣品上衡量的。自然產(chǎn)生的土壤容重的范圍,是通過對不同年份有或沒有輪軌的不同作物取樣而得來的。據(jù)研究發(fā)現(xiàn),對耕作層來說,的對數(shù)與容重之間存在著相當(dāng)好的線性關(guān)系。然而,對于底土,的價(jià)值通常在于能發(fā)現(xiàn)相應(yīng)耕作層的回歸線。底土的這種過度的導(dǎo)水率,是由于水力傳導(dǎo)的生物過程,尤其是源渠道的存在。耕作層較低的滲透系數(shù),相對于底土,是由于這些生物過程被耕作破壞。已經(jīng)提出了一種簡單的模型,在這種模型中,土壤質(zhì)地和渠道根源都分別有利于的整體價(jià)值。我們可以得到這樣的結(jié)論,底土耕作通過潛在的環(huán)境危害可能導(dǎo)致的嚴(yán)重降低,除非它是定期重復(fù)的。關(guān)鍵詞:容重,源渠道,底土,耕作介紹飽和土的滲透系數(shù)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)都具有重要意義。飽和導(dǎo)水率,控制水滲透到土壤中,特別是在長期內(nèi)。較低價(jià)值的與土壤表面的沖水,厭氧(降低)的土壤條件,徑流,洪水和侵蝕等有關(guān)。特別重要的是耕種層下方土壤層的,這一層我們稱之為“底土”。在很多情況下,這一層已被來自重型車輛以及對底部的耕作(如犁)的綜合壓力所壓實(shí)。在波蘭,主要耕作的深度通常是25cm?!案鲗印?0-25厘米深)和“底土”(>25厘米深)往往具有相同的粒度分布,因此他們的水力特性可以直接進(jìn)行比較。理論土壤中的水電導(dǎo)率類似于一個(gè)電阻網(wǎng)絡(luò)的導(dǎo)電性。當(dāng)有明顯不同的運(yùn)輸方式時(shí),土壤可以作為一種簡單的并行電阻網(wǎng)絡(luò)模型,如圖1所示。圖1通過微觀,中觀和宏觀結(jié)構(gòu)孔隙對土壤的電阻模擬。在這種情況下,電流是水流的模擬。當(dāng)所有樣品具有相同的大小時(shí),電導(dǎo)與電導(dǎo)率成正比。在這種情況下,電導(dǎo)率是加法因子,總電導(dǎo)率可以表示為:(1)本文中所述的波蘭土壤粘土含量低,并且宏觀結(jié)構(gòu)的特征,如干燥裂縫,通常不會發(fā)生。因此,我們可以假設(shè),并只考慮前兩個(gè)條件。由于K的取值范圍廣,我們繪制其取對數(shù)后的圖(以10為底)(2)土壤和實(shí)驗(yàn)方法土樣從波蘭四個(gè)不同的地點(diǎn)采集。關(guān)于采集地和土壤成分的信息見表1。從耕作層中采集的樣本通常從10-16厘米深度區(qū)間內(nèi)收集,從底土中采集的樣本通常是在30-36厘米深度區(qū)間內(nèi)收集。表1實(shí)驗(yàn)土壤地點(diǎn)A和D位于我們研究所(永格)中的實(shí)驗(yàn)站點(diǎn)內(nèi),而地點(diǎn)B和C是私立的,為一個(gè)商業(yè)農(nóng)場。沒有使用壓實(shí)處理。相反,已發(fā)現(xiàn)的不同密度的土壤作為一個(gè)在不同時(shí)期抽樣,使用不同作物輪作以及采用其他管理措施的結(jié)果出現(xiàn)。飽和導(dǎo)水率的測量,使用了下降頭法(哈特格和浩1992年)。的樣品直徑8厘米并有8厘米的長度。凈容重的測量是在從100cm3不銹鋼筒中收集的樣本中進(jìn)行的。結(jié)果四個(gè)不同試驗(yàn)點(diǎn)的飽和滲透系數(shù)的測量值如圖2所示。這些圖上的每個(gè)點(diǎn)代表了的10個(gè)相似值的幾何平均數(shù),并且,容重樣品的四個(gè)近似值的算術(shù)平均值是從一個(gè)很小的范圍(約1平方米)內(nèi)收集的。之所以使用幾何平均值,是因?yàn)檫@些值在實(shí)驗(yàn)誤差之內(nèi)已經(jīng)被證明是對數(shù)正態(tài)分布的,并且這個(gè)結(jié)論也已經(jīng)被貝克和鮑馬(1976)發(fā)現(xiàn)。log和的典型平均值及其變化在表2中給出。這里必須注意,因?yàn)槿〉氖墙浦?,體積密度的S.E.值是S.D.值的一半;然而,對于log0,其S.E.值大約是S.D.值的三分之一。隨著容重的增加,已被經(jīng)常耕種的農(nóng)業(yè)表層的土壤在飽和導(dǎo)水率的對數(shù)中呈現(xiàn)線性下降趨勢。這可以表示為:(3)其中對于不同土壤a和b取不同的經(jīng)驗(yàn)值?;貧w線如圖2所示。a和b的系數(shù)的值是通過對表3中實(shí)驗(yàn)土壤耕作層作回歸得到的。圖2在四個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)中測量值的飽和導(dǎo)水率的值。表土中的測量值顯示為實(shí)心正方形,而底土的測量值用空心圓圈顯示。表2log和容重的典型平均值,它們的變化用其標(biāo)準(zhǔn)差表示表3對于實(shí)驗(yàn)土壤中的耕種層,方程(3)中a和b的系數(shù)括號中的值是標(biāo)準(zhǔn)誤差,不確定:也不適用。土壤下層有一個(gè)相似的粒子規(guī)模分布,這些地方的水力傳導(dǎo)值通常比方程(3)中相關(guān)表土的值大。圖2說明了這一點(diǎn),其中底土的值(如空心圓圈所示)大多高于相應(yīng)耕作層表土的回歸線。對于已調(diào)查過的波蘭沙質(zhì)土壤,我們將“過剩的”水力傳導(dǎo)歸咎于中間毛孔,這通常是以源渠道的形式存在的。我們已經(jīng)通過用實(shí)測值減去由方程(3)結(jié)合表3提供的系數(shù)得出的預(yù)測值來調(diào)查這個(gè)“過剩的”水力傳導(dǎo)。這可以得到。在這些計(jì)算中,通過方程(1)和方程(2),我們使用的值而不是。的“過剩的”的值與土壤B,C及D的值結(jié)合后再進(jìn)行計(jì)算,因?yàn)榭捎玫闹禂?shù)量有限。合并后的值的對數(shù)分布可擬合為正態(tài)分布。由此產(chǎn)生的概率圖如圖3所示。這個(gè)正態(tài)分布有的一個(gè)均值及的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。夏皮羅-威爾克的一個(gè)常態(tài)測試表明,這些數(shù)據(jù)可給出并且這些數(shù)據(jù)分布在0.05的范圍內(nèi)(夏皮羅和威爾克,1965年)。圖3表土中(ms-1)“過?!敝祵?shù)的正常概率圖我們可以通過增加微結(jié)構(gòu)電導(dǎo)率,以及根據(jù)方程(1)和方程(2)得到的假設(shè)的微結(jié)構(gòu)電導(dǎo)率,典型土壤來看看這個(gè)公式的含義。對于微觀結(jié)構(gòu)的導(dǎo)電性,我們可以使用方程(3)并結(jié)合表3給出的平均系數(shù)。對于微觀結(jié)構(gòu)的電導(dǎo)率,我們可以使用圖3所示的正態(tài)分布所給出的平均值。這可以產(chǎn)生如圖4所示的圖形。圖4底土中微觀和中觀結(jié)構(gòu)的假設(shè)例子對不同容重的飽和導(dǎo)水率的影響。陰影區(qū)域顯示,如果中孔(如根通道)被摧毀,滲透系數(shù)可能丟失。如圖4中的例子所示,在容重值約1.575mg/m-3時(shí),微觀和中觀結(jié)構(gòu)毛孔對飽和導(dǎo)水率的貢獻(xiàn)是相同的。當(dāng)容重小于這個(gè)值時(shí),微觀結(jié)構(gòu)的貢獻(xiàn)為主,而在容重大于這個(gè)值時(shí),中觀結(jié)構(gòu)占主導(dǎo)地位。盡管圖4是現(xiàn)實(shí)的,我們卻必須切記如圖3和圖4所示,的值可能由于至少100中因素的影響而變化。這一事實(shí)說明單獨(dú)通過結(jié)構(gòu)性土壤的容重來準(zhǔn)確預(yù)測是不可能的。5結(jié)論我們的結(jié)論是:波蘭土和沙質(zhì)底土的“過剩”飽和導(dǎo)水率是由于細(xì)觀毛孔的存在,通常以根渠道的形式存在。這些細(xì)觀毛孔,可以極大地增加底土的滲透系數(shù)。盡管在我們所調(diào)查的沙質(zhì)土壤中蚯蚓并不常見,然而在有些土壤中,蚯蚓隧道也可以大幅度的增加的值。細(xì)觀毛孔特征的作用,如根渠道的作用,在表土和底土中土壤顆粒密度分布相同的情況下很容易描述,在土壤顆粒密度分布不同的情況下,這個(gè)作用的也被認(rèn)為是相似的。有關(guān)這些發(fā)現(xiàn)的一個(gè)合乎邏輯的結(jié)果是,:底土中耕作的深度,假如40cm,會破壞現(xiàn)有地基的細(xì)觀結(jié)構(gòu)。我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn),深松后,在顆粒密度相似或密度更大的土壤中可以隨時(shí)重排。但是,這可以在沒有細(xì)觀結(jié)構(gòu)的情況下進(jìn)行重排,并且將會比深耕(或深松)前有更低的值。因此,我們可以得出結(jié)論,在地基結(jié)構(gòu)可能遭破壞或可能重排的地方,不宜進(jìn)行深耕。在這種情況下,通過減小的值,底土耕作可能嚴(yán)重影響水沖擊力,徑流和侵蝕的增加。在底土高度壓縮的地方,對細(xì)觀結(jié)構(gòu)損失的影響將更加嚴(yán)重。參考文獻(xiàn):Baker,F.G.,Bouma,J.,1976.Variabilityofhydraulicconductivityintwosubsurfacehorizonsoftwosiltloamsoils.SoilSci.Soc.Am.J.40,219–222.Hartge,K.H.,Horn,R.,1992.DiePhysikalischeUntersuchenvonBo¨den.,EnkeVerlag,Stuttgart.Horn,R.,Kretschmer,H.,Baumgartl,T.,Bohne,K.,Neupert,A.,Dexter,A.R.,1998.Soilmechanicalpropertiesofapartly-reloosened(slitploughsystem)andaconventionally-tilledoverconsolidatedgleyicLuvisolderivedfromglacialtill.Int.Agrophys.12(3),143–154.Shapiro,S.S.,Wilk,M.B.,1965.Ananalysisofvariancetestfornormality.Biometrika52,591–611.基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC(8)05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正(STR)調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號檢測儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測量儀的研制基于單片機(jī)的紅外測油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動(dòng)譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計(jì)數(shù)器自動(dòng)換樣功能的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(j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