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二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程在上图所示的硅二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内,输入为+VF,二极管导通,电路中有电流流通。设VD为二极管正向压降(硅管为0.7V左右),当VF远大于VD时,VD可略去不计,则在t1时,V1突然从+VF变为-VR。在理想情况下,二极管将立刻转为截止,电路中应只有很小的反向电流。但实际情况是,二极管并不立刻截止,而是先由正向的IF变到一个很大的反向电流IR=VR/RL,这个电流维持一段时间tS后才始逐渐下降,再经过tt后,下降到一个很小的数值0.1IR,这时二极管才进人反向截止状态,如下图所示。因为Y4的常触点和Y5的输出回路相串联,所以Y4的常触点变成Y5使能输出的一个条件。如上图所示,如果Y5要变成On,则Y4的常中必须On四:震荡电路当X25=On时,T0始计时。一旦定时器计时到其设定值,T0常节点为On,则Y13的输出线圈为On;在下次扫描时,由于Y13输出线圈得电,其常闭节点失电,则定时器T0复位,T0的常节点为Off,Y13输出线圈为Off。当再次扫描时,T0又重新始计时,如此循环,这样就形成了输出周期为nT+ΔT的震荡电路五:闪烁电路此梯形图用两个定时器组成的一个震荡电路,此电路可实现闪烁指示或者蜂鸣器报。在单片机学习初期,我们可能会弱化PCB板子的概念,但是编程的概念一定要强化。所以在初期你手里如果有一块单片机的发板是很有必要的。编程环境是由所选择的单片机来确定的,比如说前边两款单片机都可以使用keil来编程,所以你要keil的编程环境,keil4的启动界面如下图所示:编写好的程序,如何到单片机去执行?所以第三个概念:器。器的选择也是有单片机的型号来确定的,以上两款单片机都可以通过USB/TTL或者是JLINK来,但是这里优先JLINK,因为JLINK可以实现单步调试,大大提高学习效率,方便、解决问题。所以,在编程时一般会把这6个机器周期加入定时/计数器的初值中。从定时,计数器溢出中断请求到执行中断需要几个机器周期(3~8个机器周期)。就很难确定准确值,正是这一原因导致了电子时钟计时的不准。解决方法采用高精度晶振方案虽然采用高精度的晶振可以稍微提高电子钟计时的度,但是晶振并不是导致电子钟计时不准的主要因素,而且高精度的晶振价格较高,所以不必采用此方案。动态同步修正方案从程序人手,采用动态同步修正方法给定时,计数器赋初值。目前利用对技巧来进行HCNC-1型数控机床中对操作,进行具偏置数据测量、输入,通常采用以下方法。1直接观察的方式直接观察的方式是系统在手动的方式下来完成。具体的实施步骤是:首先,按照系统给出的对位置,利用手动的方式将基准对准在基准点上。。其次,将系统中的XY坐标进行清零。再次,是采用电动方式将基准退出。第四,选用适合的部件具,再次采用点动的前进方式将具到基准点。此时,计算机屏幕上会显示出具位置偏离基准点的数据。
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