更新日期: 2025-05-29

基于單片機的四位BCD編碼器電路設計

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基于單片機的四位BCD編碼器電路設計 4.4

以8421碼為例介紹了4位BCD編碼器電路的設計和實現(xiàn),該電路引出的BCD編碼接口可以很方便地與其他電路連接。采用單片機AT89C2051為核心設計4×4的矩陣鍵盤來控制,對程序部分略加改動則可以方便地實現(xiàn)2421碼等其他編碼形式;并且也可以在此電路基礎上擴展BCD編碼輸出的位數(shù)。詳細地介紹了實際電路和4×4鍵盤程序。

光電編碼器的單片機減振電路設計 光電編碼器的單片機減振電路設計 光電編碼器的單片機減振電路設計

光電編碼器的單片機減振電路設計

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分析了光電編碼器的振動機理及影響,設計了用單片機進行控制的減振電路。并用fpga模擬單片機減振電路,給出其仿真波形,從而驗證了單片機減振電路的實用性。

基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計 基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計 基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計

基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計

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隨著科技的發(fā)展和工作水平的提升,光電編碼器的設計走向了精密化的角度,同時需要在電路設計上從多個角度出發(fā),進行階段化的革新.基于soc單片機的高集成度光電編碼器,是當前比較流行的編碼器類型,但是在電路設計上則需要深入的推敲.文章就此展開討論,并提出合理化建議.

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基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計 基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計 基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計

基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計

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基于SOC單片機的高集成度光電編碼器電路設計 4.6

提出了減小光電編碼器電路部分空間,縮小其結構尺寸的方法,并對編碼器的電路處理進行了研究。介紹了光電編碼器的基本原理、光電信號特點和信號處理的要求,分析了傳統(tǒng)電路處理方案的特點,說明了基于放大器和比較器的傳統(tǒng)方案是造成電路結構設計體積較大的原因。為改變傳統(tǒng)方案,提出了用ad直通處理和分時驅(qū)動光電信號采集技術來代替?zhèn)鹘y(tǒng)硬件設置從而有效壓縮電路部分空間的方法。介紹了編碼器高集成度電路設計的實現(xiàn)原理,并設計了一種16位小型編碼器,其電路板面積為415mm2,,編碼器體積僅為ф25mm×16mm。設計實驗表明,基于soc單片機的高集成度光電編碼器電路設計技術使用元器件少、電路簡單、集成度高,可有效壓縮傳感器電路部分的空間。

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編碼器四倍頻電路的單片機高速算法設計 編碼器四倍頻電路的單片機高速算法設計 編碼器四倍頻電路的單片機高速算法設計

編碼器四倍頻電路的單片機高速算法設計

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編碼器四倍頻電路的單片機高速算法設計 4.6

文章針對增量式光電編碼器輸出信號的倍頻鑒向處理問題,介紹了一種用單片機設計的編碼器四倍頻電路。通過分析軟件倍頻鑒向的原理,詳細介紹了一種新穎的高速處理算法。該設計不僅電路簡單,響應速度也比一般單片機設計方案大為提高。

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單片機四位BCD編碼器電路設計熱門文檔

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基于單片機和增量式光電編碼器脈沖檢測電路的設計 基于單片機和增量式光電編碼器脈沖檢測電路的設計 基于單片機和增量式光電編碼器脈沖檢測電路的設計

基于單片機和增量式光電編碼器脈沖檢測電路的設計

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基于單片機和增量式光電編碼器脈沖檢測電路的設計 4.6

通過脈沖計數(shù)狀態(tài)電路設計和計數(shù)狀態(tài)的識別,給出了增量式光電編碼器脈沖計數(shù)的新方法,有效地防止了誤碼計數(shù),提高了檢測系統(tǒng)的抗干擾能力。

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單片機復位電路設計

單片機復位電路設計

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單片機復位電路設計 4.6

單片機復位電路設計 一、概述 影響單片機系統(tǒng)運行穩(wěn)定性的因素可大體分為外因和內(nèi)因兩部 分: 1、外因 射頻干擾,它是以空間電磁場的形式傳遞在機器內(nèi)部的導體 (引線或零件引腳)感生出相應的干擾,可通過電磁屏蔽和合理 的布線/器件布局衰減該類干擾; 電源線或電源內(nèi)部產(chǎn)生的干擾,它是通過電源線或電源內(nèi)的部 件耦合或直接傳導,可通過電源濾波、隔離等措施來衰減該類干 擾。 2、內(nèi)因 振蕩源的穩(wěn)定性,主要由起振時間頻率穩(wěn)定度和占空比穩(wěn)定度 決定。起振時間可由電路參數(shù)整定穩(wěn)定度受振蕩器類型溫度和電 壓等參數(shù)影響復位電路的可靠性。 二、復位電路的可靠性設計 1、基本復位電路 復位電路的基本功能是:系統(tǒng)上電時提供復位信號,直至 系統(tǒng)電源穩(wěn)定后,撤銷復位信號。為可靠起見,電源穩(wěn)定后還要 經(jīng)一定的延時才撤銷復位信號,以防電源開關或電源插頭分-合 過程中引起的抖動而影響復位。

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基于單片機的硬件編碼鍵盤控制及顯示器接口電路設計 基于單片機的硬件編碼鍵盤控制及顯示器接口電路設計 基于單片機的硬件編碼鍵盤控制及顯示器接口電路設計

基于單片機的硬件編碼鍵盤控制及顯示器接口電路設計

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基于單片機的硬件編碼鍵盤控制及顯示器接口電路設計 4.7

本文主要介紹編碼鍵盤接口芯片74922與單片機at89c51及相關譯碼器構成多鍵盤、多位數(shù)顯示接口電路(以4×4鍵盤,8位數(shù)顯示接口為例)。本電路克服了以往并行接口設計中占用較多i/o口且鍵盤控制編程較繁的缺點,在構成多按鍵和多數(shù)字顯示的較大規(guī)模單片機應用系統(tǒng)中有參考和實用價值

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光電編碼器脈沖檢測電路設計 光電編碼器脈沖檢測電路設計 光電編碼器脈沖檢測電路設計

光電編碼器脈沖檢測電路設計

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光電編碼器脈沖檢測電路設計 4.4

螺紋加工是數(shù)控車床重要的加工功能,要保證螺紋的加工精度,必須準確的獲取主軸角位置信號。為此設計了螺紋脈沖檢測電路,其中整形電路采用sn75115雙重微分接受器去除共模干擾,鑒相及同步控制用74ls74d觸發(fā)器組成,也解決了低速大螺距加工問題。該電路經(jīng)實際應用驗證是可靠的。

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單片機驅(qū)動繼電器電路設計

單片機驅(qū)動繼電器電路設計

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單片機驅(qū)動繼電器電路設計 4.6

單片機驅(qū)動繼電器電路設計 ?手上有一個hfd23的5v繼電器,下面看一下其參數(shù)。 ? ? ?可以看出: ? ? ?線圈的電阻為125ω; ? ? ?線圈的功率為200mw; ? ? ?繼電器的額定電壓為5v; ? ? ?由此可以計算出繼電器的吸合電流,兩種計算方式: ? ? ?i=0.2mw/5v=40ma; ? ?

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單片機四位BCD編碼器電路設計精華文檔

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基于BCD工藝的單片熱插拔控制集成電路設計 基于BCD工藝的單片熱插拔控制集成電路設計 基于BCD工藝的單片熱插拔控制集成電路設計

基于BCD工藝的單片熱插拔控制集成電路設計

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基于BCD工藝的單片熱插拔控制集成電路設計 4.5

為保證系統(tǒng)在熱插拔過程中安全工作,避免因之導致系統(tǒng)崩潰及系統(tǒng)與部件的損壞,提出一種熱插拔控制芯片的設計.針對熱插拔過程中可能產(chǎn)生的浪涌電流和過流、過壓等故障現(xiàn)象,芯片設計中設置了多重保護功能,包括自動限制啟動電流,過流時切斷電路以及過壓時斷電,長時過壓觸發(fā)scr為負載提供撬棒保護等.另外,設計了低壓診斷、負載電壓等檢測功能.由于芯片工作中涉及較高電壓和較大電流,電路采用bcd工藝(bipolar-cmos-dmos)實現(xiàn),并對系統(tǒng)、電路和版圖進行了優(yōu)化.制得的芯片面積約為2·5mm×2·0mm,可在4·5~16·5v電壓范圍內(nèi)正常工作,12·0v電源電壓下芯片功耗約為18mw.對芯片的測試結果表明,所設計的電路功能和特性已成功實現(xiàn).

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單片機控制交通燈的電路設計

單片機控制交通燈的電路設計

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單片機控制交通燈的電路設計 4.7

anhuivocactional&technicalcollegeofindustry&trade 論文題目:單片機控制交通燈的電路設計 姓名 專業(yè):生產(chǎn)過程自動化技術 指導教師: 提交日期: 單片機控制交通燈的電路設計 摘要:和單片機的連接方法及其軟件編程,且涉及到單片機內(nèi)部i/o口和外部中斷的使 用方法和軟件編程實現(xiàn)。包括主機電路設計,緊急放行電路及軟件設計,可編程并行接 口8255電路設計。本系統(tǒng)實用性強、操作簡單、擴展功能強。在現(xiàn)代城市中,人口和 汽車日益增長,市區(qū)交通也日益擁擠,人們的安全問題也日益重要。因此,紅綠交通信 號燈成為交管部門管理交通的重要工具之一。有了交通燈人們的安全出行有了很大的保 障。近年來隨著科技的飛速發(fā)展,單片機的使用正在不斷的深入,同時帶動傳統(tǒng)控制檢 測技術的日益更新。在實時檢測和自動控制的單片機使用系統(tǒng)中,單片

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基于單片機控制交通燈電路設計畢業(yè)論文

基于單片機控制交通燈電路設計畢業(yè)論文

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基于單片機控制交通燈電路設計畢業(yè)論文 4.8

六安職業(yè)技術學院畢業(yè) 設計(論文) 基于單片機控制的交通燈設計 姓名:程蘭 學號:20103198 班級:應用電子1001 指導教師:項莉萍 所在系部:信息工程系 二○一三年六月 -2- 畢業(yè)論文(設計)開題報告 學生姓名程蘭班級應用電子1001指導教師項莉萍 學號20103198 畢業(yè)論文(設計)題目基于單片機控制的交通燈設計 隨著經(jīng)濟的增長和人口的增加,人們生活方式不斷變化,人們對交通的需 求不斷增加。城市中交通擁擠、堵塞現(xiàn)象日趨嚴重,由此造成巨大的經(jīng)濟與時 間損失。資料顯示,我國北京市,當早晚交通高峰時,交叉路口處的排隊長度 竟達1000多米,有的阻車車隊從一個交叉路口延伸到另一個交叉路口,這時一 輛車為通過一交叉路口,往往需要半個小時以上,時間損失相當可觀。加上城 市機動車量的不斷增加,許多大城市如北京、上海、南京等出現(xiàn)了交通

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一種單片機流水燈的電路設計 一種單片機流水燈的電路設計 一種單片機流水燈的電路設計

一種單片機流水燈的電路設計

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一種單片機流水燈的電路設計 4.4

流水燈實際上就是一個帶有8個發(fā)光二極管的最小應用系統(tǒng),本文通過用單片機和fpga設計流水燈電路,編寫程序控制相應輸出引腳的電平的高低變化,來實現(xiàn)發(fā)光二極管的一亮一滅。

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單片機控制繼電器的電路

單片機控制繼電器的電路

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單片機控制繼電器的電路 4.3

單片機控制繼電器的電路

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單片機四位BCD編碼器電路設計最新文檔

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基于單片機的太陽能路燈控制器電路設計

基于單片機的太陽能路燈控制器電路設計

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基于單片機的太陽能路燈控制器電路設計 4.7

基于單片機的太陽能路燈控制器電路設計 摘要:介紹了以單片機為核心的太陽能路燈控制器的設計方案,對系統(tǒng)的硬件和軟件設計 做了說明。系統(tǒng)以較少的按鍵實現(xiàn)了參數(shù)設置,采用pwm技術對蓄電池進行充電管理,采 取了負載過流、短路保護措施。系統(tǒng)具有可靠性高、操作簡單等特點。 1引言 隨著人們環(huán)保意識的加強以及資源的日漸緊張,新能源的利用已快速進入人們的生活。 太陽能路燈以太陽光為能源,白天充電、晚上使用,無需鋪設復雜、昂貴的管線,可任意調(diào) 整燈具的布局,安全節(jié)能無污染,充電及開/關過程采用光控自動開關,無需人工操作,工 作穩(wěn)定可靠,節(jié)省電費,免維護,太陽能路燈的實用性已經(jīng)得到人們的認可。 本文介紹基于單片機的太陽能路燈控制器的方案設計,對12v和24v蓄電池可自動識 別,可實現(xiàn)對蓄電池的科學管理,指示蓄電池過壓、欠壓等行狀態(tài),具有兩路負載輸出,每 路負載額定電流可達5

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光電編碼器電路原理分析 光電編碼器電路原理分析 光電編碼器電路原理分析

光電編碼器電路原理分析

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光電編碼器電路原理分析 4.4

本文以光電編碼器為例介紹了數(shù)控檢測系統(tǒng)的種類,詳細分析了光電編碼器的結構原理。分析szlf-102.4bm-c05l光電脈沖編碼器電路原理,把機械轉(zhuǎn)角通過光電轉(zhuǎn)換元件將變化的光信號轉(zhuǎn)換成近似正弦波的電信號,然后由放大電路、整形電路、經(jīng)頻率---電壓變換器變成正比于頻率的電壓,作為速度反饋信號,供給速度控制單元,進行速度調(diào)節(jié)。

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單片機控制繼電器的電路畢業(yè)設計

單片機控制繼電器的電路畢業(yè)設計

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單片機控制繼電器的電路畢業(yè)設計 4.6

鶴壁職業(yè)技術學院2011屆專科生畢業(yè)設計(論文) 鶴壁職業(yè)技術學院 畢業(yè)論文 題目:單片機制作控制繼電器的電路 學院:機電工程學院 班級:08電氣(2)班 姓名:原智慧 學號:0802512030 指導教師:司新生 鶴壁職業(yè)技術學院2011屆??粕厴I(yè)設計(論文) 第2頁共15頁 目錄 畢業(yè)論文.......................................................................................................................1 引言.....................................................................................................

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單片機控制四路搶答器設計

單片機控制四路搶答器設計

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單片機控制四路搶答器設計 4.3

高職畢業(yè)生畢業(yè)設計(論文) 課題名稱:單片機控制四路搶答器設計 專業(yè):應用電子技術 班級: 學號: 姓名: 指導教師: 目錄 摘要,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 關鍵詞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 作品說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 設計思路,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 第一章器件功能介紹,,,,,,,,,,,,,,,,,4 1.1元器件清單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 1.2主要元器件介紹,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 第二章單片機控制led顯示四路搶答器電路設計,,,,,,6 2.1硬件電路設計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6 2.2軟件設計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6 2.3

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基于LED數(shù)碼管的單片機顯示電路實驗平臺開發(fā) 基于LED數(shù)碼管的單片機顯示電路實驗平臺開發(fā) 基于LED數(shù)碼管的單片機顯示電路實驗平臺開發(fā)

基于LED數(shù)碼管的單片機顯示電路實驗平臺開發(fā)

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基于LED數(shù)碼管的單片機顯示電路實驗平臺開發(fā) 4.4

為了克服在單片機教學實驗中實驗箱體積大,成本高,維修率高,學生難學的缺點,本文論述了利用led和單片機,用循序漸進的方法,開發(fā)了基于led數(shù)碼管的單片機顯示電路實驗平臺,實驗平臺由5個功能模塊組成:單片機i/o口與單個7段led數(shù)碼管構成顯示電路;多個led動態(tài)掃描顯示電路;串行口動態(tài)掃描led顯示電路;時鐘led顯示電路?,F(xiàn)在實驗平臺在本校單片機教學中得到廣泛應用,效果良好。

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基于單片機的γ射線測井儀接口電路設計 基于單片機的γ射線測井儀接口電路設計 基于單片機的γ射線測井儀接口電路設計

基于單片機的γ射線測井儀接口電路設計

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基于單片機的γ射線測井儀接口電路設計 4.3

采用單片機技術設計了用于采集測井儀脈沖信號的接口電路,簡述了脈沖寬度與時鐘頻率、機器周期的關系,探討了單片機系統(tǒng)復位電路參數(shù)的確定方法。設計了用命令選通的實驗室標準信號調(diào)試和實時數(shù)據(jù)采集接口軟件,連調(diào)結果表明,設計的接口電路完全滿足測井儀脈沖信號采集的使用要求。

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單編碼器和雙編碼器 單編碼器和雙編碼器 單編碼器和雙編碼器

單編碼器和雙編碼器

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單編碼器和雙編碼器 4.6

本文將探討建設工程領域中的單編碼器和雙編碼器的應用。單編碼器和雙編碼器是兩種常見的測量設備,它們在建設工程中起到了不同的作用。本文將詳細介紹它們的原理、優(yōu)勢和適用場景,并進行對比分析,以幫助讀者更好地了解并選擇適合自己需求的測量設備。

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單片機時鐘電路的設計

單片機時鐘電路的設計

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單片機時鐘電路的設計 4.5

單片機時鐘電路的設計 1.時鐘結構與原理 單片機時鐘的結構部分主要分為硬件和軟件兩部分。其中硬件部分比較簡單,主要 89c51單片機,led,數(shù)碼管和按鍵開關組成,如下圖所示。 單片機p0端口接有4為共陽極led數(shù)碼管顯示器。數(shù)碼管的8個引腳依照a,b,c,d,e,f,g,dp 順序依次與p0端口的8個引腳相連,,r是電阻。限流電阻p0端口上。 使用方法:p1.1為暫停鍵,按下后開始進行設置時間,p1.4設置秒,p1.3設置分,p1.2設 置時,p1.5為運行鍵。 基本原理:時鐘一般由走時顯示和調(diào)整時間3項基本功能組成,這些功能在單片機時 鐘主要由軟件設計體現(xiàn)出來。其中,走時部分利用單片機離得定時/計數(shù)器產(chǎn)生的中斷。例 如,設置定時器在t0工作模式0狀態(tài)下,設置每隔5ms中斷一次,中斷200次正好是一秒。 中斷服務程序里記載

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基于單片機的無線充電及智能燈控電路設計 基于單片機的無線充電及智能燈控電路設計 基于單片機的無線充電及智能燈控電路設計

基于單片機的無線充電及智能燈控電路設計

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基于單片機的無線充電及智能燈控電路設計 4.6

該系統(tǒng)主要由單片機主控模塊、太陽能電池板、無線傳輸模塊、燈控模塊等組成。本系統(tǒng)利用太陽能電池板把光能轉(zhuǎn)化為化學能,再通過無線傳輸模塊對蓄電池進行無線充電。無線充電保證了充電電路與負載電路的相對獨立,并且對接方便,免去接頭漏電的困擾。

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編碼器輸出碼組 編碼器輸出碼組 編碼器輸出碼組

編碼器輸出碼組

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編碼器輸出碼組 4.7

本文將詳細介紹編碼器輸出碼組在建設工程領域中的應用。首先,我們將解釋什么是編碼器輸出碼組,并介紹它在建設工程中的重要性。然后,我們將討論編碼器輸出碼組的不同類型及其特點。最后,我們將探討編碼器輸出碼組在建設工程中的具體應用案例。

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朱曉燕

職位:內(nèi)裝施工員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

單片機四位BCD編碼器電路設計文輯: 是朱曉燕根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關單片機四位BCD編碼器電路設計資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質(zhì)服務。手機版訪問: 單片機四位BCD編碼器電路設計