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上下位机串口通信实现PLL锁相环将低频进行倍频至1GHz以上

发布时间:2023/5/15 8:55:43 访问次数:52

激光双线划槽机进行划槽可以提高生产率100%,节约能源30%。本论文主要阐述了激光双线划槽机数控移动平台运动控制系统,完成了一套控制系统的整体设计。

主要阐述系统的原理及实现,其中重点在于步进电机的驱动电路硬件与控制软件的设计以及上下位机串口通信的实现。

系统设计包括硬件设计和软件设计两部分。硬件设计是以单片机为核心控制器件,控制所有器件的工作。程序的核心功能是按电机的运转规律,产生和分配脉冲驱动电机的运行。

晶体振荡频率,也是工程师在电路设计和元件选购时首要关注的参数。晶振常用标称频率在1~200MHz之间,比如32768Hz、8MHz、12MHz、24MHz、125MHz等,更高的输出频率也常用PLL(锁相环)将低频进行倍频至1GHz以上。我们称之为标称频率。

数据实体(data entity)提供数据的传输服务,而管理实体(management entity)提供所有的服务类型。每个层的服务实体通过服务接入点(SAP ,service access point)和上一层相接,每个SAP提供大量服务方法来完成相应的操作。ZigBee协议栈基于标准的OSI七层模型,但只是在相关范围来定义一些相应层来完成特定的任务。

IEEE802.15.4-2003标准定义了下面的两个层:物理层(PHY层)和媒介层(MAC层)。ZigBee联盟在此基础上建立了网络层(NWK层)以及应用层(APL层)的框架(framework)。APL层又包括应用支持子层(APS ,application support sub-layer),ZigBee的设备对象(ZDO ,zigbee device object)以及制造商定义的应用对象。

福建芯鸿科技有限公司http://xhkjgs.51dzw.com/

(素材来源:21ic和rfidworld.如涉版权请联系删除。特别感谢)


激光双线划槽机进行划槽可以提高生产率100%,节约能源30%。本论文主要阐述了激光双线划槽机数控移动平台运动控制系统,完成了一套控制系统的整体设计。

主要阐述系统的原理及实现,其中重点在于步进电机的驱动电路硬件与控制软件的设计以及上下位机串口通信的实现。

系统设计包括硬件设计和软件设计两部分。硬件设计是以单片机为核心控制器件,控制所有器件的工作。程序的核心功能是按电机的运转规律,产生和分配脉冲驱动电机的运行。

晶体振荡频率,也是工程师在电路设计和元件选购时首要关注的参数。晶振常用标称频率在1~200MHz之间,比如32768Hz、8MHz、12MHz、24MHz、125MHz等,更高的输出频率也常用PLL(锁相环)将低频进行倍频至1GHz以上。我们称之为标称频率。

数据实体(data entity)提供数据的传输服务,而管理实体(management entity)提供所有的服务类型。每个层的服务实体通过服务接入点(SAP ,service access point)和上一层相接,每个SAP提供大量服务方法来完成相应的操作。ZigBee协议栈基于标准的OSI七层模型,但只是在相关范围来定义一些相应层来完成特定的任务。

IEEE802.15.4-2003标准定义了下面的两个层:物理层(PHY层)和媒介层(MAC层)。ZigBee联盟在此基础上建立了网络层(NWK层)以及应用层(APL层)的框架(framework)。APL层又包括应用支持子层(APS ,application support sub-layer),ZigBee的设备对象(ZDO ,zigbee device object)以及制造商定义的应用对象。

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