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  1. 基于bmp085气压传感器制作的大气压强、温度、海拔高度测量仪(含详细源代码)

  2. 基于bmp085气压传感器制作的大气压强、温度、海拔高度测量仪(含详细源代码,部分bmp085相关资料)注释明了,方便阅读,程序模块化,方便移植。stc89c52,lcd12864
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2012-09-02
    • 文件大小:745kb
    • 提供者:whatnamer
  1. 测大气压强的C51工程

  2. 51单片机测大气压强的完整例程 // BMP085 IIC测试程序 // 使用单片机STC89C51 // 晶振:11.0592M // 显示:LCD1602 // 编译环境 Keil uVision2 // 参考宏晶网站24c04通信程序 // 时间:2011年7月1日
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2013-04-23
    • 文件大小:36kb
    • 提供者:huapengshi
  1. 标准大气参数计算程序

  2. 通过此执行程序,可以很方便地计算出各高度,各马赫数下的流场值,包括压强、速度、密度、温度、比热比、焓值等参数。
  3. 所属分类:软件测试

    • 发布日期:2014-04-01
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:u014496575
  1. 基于51单片机的环境信息监测系统

  2. 基于51单片机的环境信息监测系统毕业设计程序代码,可以监测温湿度,烟雾浓度,大气压强,采集数据通过串口和上位机通信,上位机界面由VB程序。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2014-12-01
    • 文件大小:63kb
    • 提供者:h956566
  1. 初中的大气压强的PPT的教案

  2. 大气压强的教案,是初中的大气压强的PPT的教案,欢迎下载
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-03-24
    • 文件大小:10mb
    • 提供者:feiddd
  1. 大气压强传感器BMP280单片机程序

  2. 大气压强传感器BMP280单片机程序,主控为C51单片机,包括I2C协议和串口协议,I2C与传感器通信,串口与上位机通信,串口波特率为9600,通信引脚为RXD:3.0,TXD:3.1,I2C通信引脚SCL:1.5,SDA:1.4
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2018-03-22
    • 文件大小:54kb
    • 提供者:sunshinebooming
  1. BMP085大气压强传感器C语言程序,STC亲测可用

  2. BMP085大气压强传感器C语言程序,STC亲测可用,可读温度和大气压强
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2018-04-26
    • 文件大小:3kb
    • 提供者:zjj1624236670
  1. 大气波导高度随各种参数变化

  2. 通过主函数的运行可以得到大气波导高度随各种气候参数(如气温、压强等)变化的趋势图
  3. 所属分类:其它

  1. BMP280海拔大气压强传感器

  2. BMP280-海拔大气压强传感器,内含代码 BMP280-3.3 高精度大气压强传感器模块 高度计传感器开发板
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-06-04
    • 文件大小:109kb
    • 提供者:qq_38901695
  1. STM32F1通过模拟IIC接口与BME280通信,获取当前环境的温湿度及大气压强

  2. STM32F1通过模拟IIC接口与BME280通信,获取当前环境的温湿度及大气压强
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-06-05
    • 文件大小:6mb
    • 提供者:murankk
  1. bme280温湿度大气压强传感器驱动程序

  2. 本驱动代码,适用于集合温度测量,湿度测量,以及大气压强测量于一体的bme280模块。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2018-08-06
    • 文件大小:20kb
    • 提供者:tianqf505
  1. 地球、土卫六、金星和火星大气的声传播对比

  2. 地球、土卫六、金星和火星大气的声传播对比,张克声,王殊,行星大气中的声传播特性,与大气成分、环境温度和压强密切相关。本文给出了不同温度、压强条件下,混合气体声经典吸收、弛豫吸收
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-29
    • 文件大小:432kb
    • 提供者:weixin_38748207
  1. 压强单元测验

  2. 《压强》章末复习测试 一.选择题(每题2分,共36分) 1.一芭蕾舞演员表演时脚尖与地面的接触面积约为 ,此时芭蕾舞演员对地面的压强接近( ) A. B. C. D. 2.如图所示,是第十一届全运会跳水冠军郭晶晶入水时的情景。当跳水运动员离开跳台后,从身体接触水面到身体下潜的过程中,人体所受到的压强将( ) A.变大 B.不变 C.变小 D.无法确定 3.如图所示,利用托里拆利实验装置测量大气压强时,当玻璃管内的水银柱稳定后,在玻璃管的顶部穿一小孔,那么管
  3. 所属分类:教育

    • 发布日期:2013-04-21
    • 文件大小:379kb
    • 提供者:u010397703
  1. 大气压强传感器TP015P在海拔高度测量中的应用

  2. TP015P是APM公司生产的大气压强传感器,该器件的测量范围为0~100kPa。工作温度范围为-40℃~125℃,文中介绍了一种基于大气压强传感器TP015P的数字海拔仪的设计方法,详细地给出了该仪器的系统原理框图,并对仪器硬件电路进行了阐述,给出了相应部分的电路原理图,同时给出了软件实现流程图。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:333kb
    • 提供者:weixin_38689223
  1. 基于大气压强传感器TP015P的多功能海拔仪设计

  2. 本文采用测量大气压强来间接的获得海拔高度的方法。通过大气压强传感器得到表征大气压强的电压信号,该信号通过放大电路和滤波电路后,再进行A/D转换。单片机作为本系统的控制单元,主要完成三个功能:其一是对MD转换的数据进行数据转化,以得到海拔的准确值;二是控制温度传感器;三是控制液晶显示,以将海拔和温度准确值在液晶上显示。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:345kb
    • 提供者:weixin_38679178
  1. 元器件应用中的关于湿敏元件的大气的湿度

  2. 一、大气的湿度  由于地面上水和动植物会发生水分蒸发现象,因而地面上不断地在生成水汽,便大气中含有水汽的量在不停地变化。由于水分的蒸发和凝结的过程总是伴随着吸热和放热,因此大气中水汽的多少不但会影响大气的温度,而且便空气出现潮湿及干燥现象。大气的干湿程度通常是用大气中水汽的密度来表示的,即以每立方米大气所含水汽的克数来表示,它称为大气的绝对湿度。  要想直接测量出大气的水汽密度,方法比较复杂。而理论计算表明,一般的气温条件下,大气的水汽密度与大气中水汽压强十分接近。所以大气的水汽密度又可以规定为
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-22
    • 文件大小:82kb
    • 提供者:weixin_38667408
  1. BME280高精度大气压强温湿度传感器模块技术资料软件例程源码.zip

  2. BME280高精度大气压强温湿度传感器模块技术资料软件例程源码,
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2021-03-03
    • 文件大小:3mb
    • 提供者:GJZGRB
  1. 纯转动拉曼激光雷达反演低层大气折射率廓线

  2. 大气折射率是影响光电探测领域测量精度的重要因素。为了提高光电测量精度,提出利用纯转动拉曼激光雷达信号反演低层大气折射率廓线的方法。通过接收N2和O2的纯转动拉曼回波信号,由双光栅单色仪分光后获得高低量子信号。根据高低量子信号的比值反演得出大气温度和大气压强廓线,从而获得大气折射指数垂直分布。通过与折射指数理论模型相比较,表明纯转动拉曼激光雷达反演对流层折射指数有较高的精度。给出了多组折射指数廓线的反演结果,得出多天夜晚不同时刻折射指数的特性。结果表明一天中不同时刻折射指数变化较小,7.5 km内
  3. 所属分类:其它

  1. 大气导致的脉冲展宽对星载量子密钥分发的影响

  2. 分析比较了星地量子密钥分发系统中由于大气湍流和大气色散导致的脉冲展宽。分别推导了大气湍流和色散效应下脉冲展宽比。根据大气压强和温度与海拔间的实测数据,计算了到达脉宽与不同初始脉宽、工作波长、链路天顶角的关系。并根据到达脉宽计算了系统背景噪声量。数值模拟结果表明:当工作波长为1.06 μm,初始脉宽为15 fs时,到达脉宽有最小值。对于不同的链路天顶角,在无月晴朗的星空,探测器探测到的背景噪声约为1.9×10-10~2.7×10-10,而误码率约为0.5×10-5。
  3. 所属分类:其它

  1. 大气折射对双波长空间激光授时偏差的影响

  2. 针对双波长空间激光授时系统受大气折射率分布的影响而产生授时偏差的问题,利用实测气象数据建立了大气折射率分布对授时偏差的影响模型。以该模型为基础分别仿真研究了在地面终端捕获模式和星上终端捕获模式下双向链路不对称时延差和收发终端位置偏差随不同地区、不同月份和不同天顶角的变化规律。结果表明:大气压强越低,大气温度越高,不对称时延差和收发终端位置偏差越小;星上终端捕获模式下的授时偏差达到百皮秒量级;地面终端捕获模式下的授时偏差达到纳秒量级,通过进一步双向精密对准可将其减少到十皮秒量级。在卫星过顶时间内,
  3. 所属分类:其它

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